第1101章 造神计划!顺风耳?返航日期!怪物联手! 首页

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第1101章 造神计划!顺风耳?返航日期!怪物联手!(5/9)

律。

换而言之,在地星上借助外部装置,普通人可以听清一公里范围内的所有声音。

身为材料学大牛,孟杰选了B方案。

他很清楚,这种超材料声学聚焦传感器,必须满足四项基本要求:声阻抗可精确调控、声损耗低、可进行微结构加工,并且能够动态调节。

半个小时后,一名助理研究员快步走来,手中拿著一沓列印报告,打断了陷入沉思的孟杰:「孟总,第十七版样品的测试数据出来了!在100米距离,使用新材料制作的传感器有了23dB的增益,声音清晰度达到了87%。」

声音在空气中传播会自然衰减,它遵循6B法则,距离每增加一倍,声压级大约下降6

分贝。

从声源到100米外,受环境噪声、风力、障碍物等影响,声音普遍会减弱30到60dB。

这番话的意思是,新设备通过高灵敏度麦克风、波束成形技术与DSP放大电路,额外补偿了23dB增益,将100米外原本微弱的声音信号显著提升到可有效处理的水平。

相当于把远处的耳语拉近至正常交谈的音量,变得清晰可辨。

孟杰闻言收敛心神,接过测试数据,仔细查看起频谱分析图。

曲线在500Hz至4kHz的语音核心频段表现优异,但在高频段仍出现了明显衰减。

他眉头微蹙,沉声说道:「还不够!在300米的距离上,至少需要35B的增益,清晰度要达到95%以上,才符合产品的设计要求。」

不等助理有所反应,他又补充道:「声阻抗的梯度变化还不够平滑,要让声波像光线穿过渐变折射率透镜一样,就得做到无缝聚焦。」

说完,他让助理把团队里的骨干成员都喊了过来,等人到齐以后,才走到白板前,快速画出一个剖面图。

「关键在于材料声阻抗的可控性!我们要在同一个结构内,实现0.5到8MRay1的阻抗连续变化,同时把声损耗控制在0.02以下。」

孟杰条理清晰地分析道。

即在同一块材料内部,让声阻抗从极低平滑地渐变到较高,而非像传统方案那样采用多层堆叠结构。

且在整个过程中,声音在材料内传播产生的

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