频率,或许就能彻底瓦解OMEGA的远程监控系统,至少暂时切断这个数据传输通道。
“小唐,启动声级计的频谱分析模式,保持最高精度。”林野的声音冷静而果断,仿佛已经看到了希望。“我们需要捕捉到1.5Hz信号的所有细节,包括它的相位、调制方式,甚至可能的编码模式。”
“明白!”小唐立刻执行指令。实验室内的空气中,原本风扇单调的嗡鸣声中,多了一种更加细微、更加低沉的嗡嗡声——那是声级计在进行高精度采样时产生的背景噪音。全息投影中,风扇的噪声频谱被实时解析,放大到极致。1.5Hz的边带信号如同隐藏在深海中的幽灵,在复杂的背景噪声中若隐若现。林野和小唐都屏住了呼吸,目光死死地盯着屏幕上跳动的每一个像素点。
“准备生成反相声波。”林野一边观察频谱,一边低声解释,手指在控制面板上快速操作,“我们需要精确匹配1.5Hz的频率,并且让它与当前声波的相位完全相反(相差180度)。这样,当两者在空气中相遇时,就会发生相消干涉,导致合成波的振幅大幅降低,甚至完全抵消。这就像是给OMEGA的监听系统戴上一副‘降噪耳机’。”
小唐迅速调出音频处理模块的反向声波生成程序,将频谱分析得到的数据输入其中。实验室内的空气中,弥漫着低频震动的嗡鸣声。随着林野一声令下,一个同样频率为1.5Hz,但相位完全相反的声波,被精确地注入到实验室的空气中。
起初,并没有什么特别明显的现象。风扇依旧旋转,那1.5Hz的脉动声似乎依旧存在。但林野和小唐都清楚,变化正在发生。他们紧盯着声级计的频谱图,以及探伤仪的温度曲线。
片刻之后,奇迹发生了。风扇噪声的频谱图上,原本清晰可见的1.5Hz边带信号开始迅速减弱,颜色从鲜艳的红色逐渐褪去,最终几乎消失不见,只剩下极微弱的一点残留。与此同时,探伤仪的温度曲线开始趋于平稳,不再像之前那样缓慢爬升。更令人振奋的是,风扇轴承磨损速度的实时监测数据也显示,磨损速度明显下降了!
“成功了!”小唐激动地喊道,脸上露出了久违的笑容。反向声波成功地干扰了OMEGA的声耦后门,切断了数据传输通道,同时也阻止了风扇因过载运转而加速老化。
然而,林野却没有丝毫放松。他敏锐地注意到,在反向声波注入后,风扇的扇叶表面似乎出现了一道极其细微的裂纹,几乎难以用肉眼察觉,但在高精度的全息投影下,却异
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