学流程,发现声波反应后,立即采用控制变量法排除干扰因素,确保实验结果的准确性。
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同时,他们巧妙地利用现有的声波发射器、频谱仪等设备,在降低成本的同时,高效地推进研究进程。
为了保障人员安全,初期的声学实验均在隔离舱内进行,严格控制可能出现的未知风险。
实验室里,各种仪器闪烁着微光,电流、微波、激光等能量源被有序地引导至机械人的表面,与此同时,全方位的监测设备严阵以待,捕捉机械人的任何细微反应。
在众多尝试中,一次微波实验成为了关键转折点。
当微波频率调至一个频率波段时时,机械人内部突然传出一阵类似电子杂音的声波,在寂静的实验室里显得格外突兀。
一旁的麦克风敏锐地捕捉到了这一声音,研究员们瞬间围聚过来,眼神中满是惊讶与兴奋。
为了验证这一发现并非偶然,他们重复进行该频率的微波输入。
每一次,规律性的声波都会准时出现,如同机械人在以自己的方式回应人类的试探。紧接着,声谱分析仪被迅速启用,对这些声波进行解析。
结果令人震惊,声波中隐藏着有规律的编码,但遗憾的是,人类现有的数据中没有与之匹配的内容。
可是一个孤本难证,几乎阻拦了人类接下来的研究方向。
这一发现,至少是在黑暗中点亮了一盏微弱的灯,指引着科学家们朝着解开机械人奥秘的方向迈出了重要一步。
在初始发现的基础上,科学家们决定进一步探索机械人与声音之间的联系。
他们对实验设备进行了调整,改用可控声波发射器直接向机械人发送声波信号。
在这个过程中,一个奇特的现象出现了:机械人能够吸收声能,并将其转化为电磁脉冲反馈回来。
为了更深入地探究这一能力,研究人员选取了一段标准音叉的440Hz声波进行播放。刹那间,机械人的表面开始微微震动,随后回传了同一频率但强度增强的信号。
这一现象证实了机械人具备“声音 - 能量”转换的能力,也为后续与机械人的沟通提供了新的思路……
确认了机械人对声音的特殊反应后,科学家们开始尝试教会它使用人类语言。
他们将联合国六种官方语言的语音库,包括中文、英文、法文、俄文、西班牙文和阿拉伯文,转
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