全声波的频率以保证绝对的安全。”
“举个例子说,如果有一条频率为7的次声波,第一次加入一条频率为20赫兹的安全声波进行调整,可却发现显示器上的混合声波频率正在逐渐降低,两条声波混合的时间通常在20秒左右,这就需要根据频率降低的速度快速推断出他们的混合结果以判断他们是在做减法还是在做除法或者是什么其他更复杂的运算逻辑。”
“但不管什么运算逻辑更低频率的结果都不是我们所期望的,所以这个时候就需要再加入一条其他类型的次声波参与到运算当中,再根据屏幕上频率的变化速度和方向以及三条声波混合的平均时间推算出目标结果是否在安全范围之内。”
“因为我们的光圈承受范围是在3赫兹到50赫兹之间,过高频率的会穿透光圈导致次声波泄漏,而频率过低又会导致光圈不稳定承受不住。”
“而在此期间最难的是要根据前几次安全声波的介入推算出不同类型的安全声波介入时分别采用了什么样的运算逻辑,然后在此基础之上再加入新的安全声波进行合成运算,如果不以前几次为参照,就只会像无头苍蝇一样胡乱加入安全声波,这样等光圈失效时都无法合成稳定的安全声波。”
“这个过程时间虽短有时却甚至需要上百次的计算,我们在实验室做过很多次试验,目前只有老大能够保证百分之百的安全,因为这事又直接关系到寻亲人的性命,大家压力都很大,压力越大脑子就越不灵光,有个同事算到最后脱口而出1加1等于3。”
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