个频率竟然以这种隐蔽的方式,出现在了探伤仪的散热系统中!
林野的心跳不由得加快了几分。他立刻意识到,这绝非巧合。这背后,一定隐藏着某种他尚未完全理解的、与OMEGA公司相关的阴谋。
他不再犹豫,迅速调出探伤仪自带的声级计功能。这是一款高精度的环境噪声监测模块,原本用于测试设备运行环境是否符合标准。林野将全息投影中的虚拟麦克风图标对准了风扇,屏幕上立刻跳出了一组动态波形图。
起初,波形图显示的只是一条相对平稳的、带有细微波动的曲线,对应着风扇正常运转时产生的机械噪音。但林野并未满足于此。他调出了声级计的频谱分析模式,屏幕瞬间变成了一个色彩斑斓的频谱瀑布图。
在高频段,是风扇主频噪音及其谐波形成的密集频谱;而在低频段,尤其是在1.5Hz附近,一个极其微弱却又清晰可辨的边带信号赫然出现!这个信号如同幽灵般隐藏在背景噪音之中,若不进行专门的频谱分析,根本无法察觉。
更让林野脊背发凉的是,频谱图显示,这个1.5Hz的信号并非简单的单频噪音,而是被刻意调制过的。它的能量分布呈现出一种特定的模式,仿佛是某种经过编码的信息在空气中传播。它不是由风扇直接产生的机械震动,而是通过风扇的旋转和特定的扇叶角度,将某种预设的声波模式耦合到了空气中。
“他们竟然用散热风扇来传输信号!”林野倒吸一口凉气。这意味着,这个看似普通的散热风扇,实际上是一个被精心设计的、隐蔽的声学后门。它不仅仅是为了给探伤仪降温,更是一个窃听和传输数据的通道!
他的手指在控制面板上快速滑动,调出实验室的声学监测数据。这些数据记录了实验室各个角落的声波传播情况。林野将风扇产生的1.5Hz声波信号作为关键词进行反向追踪,试图找出这些声波的传播路径和最终汇聚点。
屏幕上的数据流飞速滚动,复杂的声学模型在虚拟空间中不断推演。片刻之后,结果清晰地显示在屏幕上:这些由风扇发出的、经过调制的低频声波,在空气中以特定的路径传播,最终汇聚并指向实验室外墙的某个特定位置——而那个位置,正是OMEGA公司安装在实验室附近的一段钢轨上的声学传感器!
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“果然是这样!”林野低声说道,声音里带着一丝难以置信的愤怒。这意味着,OMEGA不仅可以通过这段钢轨上的传感器接收探伤仪内
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