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“听到了。”
他压低声音,“有一种周期性的脉冲声,频率非常低,大约05hz,也就是每两秒一次。
振幅很大,应该是大型水体脉动产生的。”
他把耳机递给秦建国。
秦建国戴上后,果然听到一种沉闷的“咚……咚……”
声,像是大地的心跳,规律而有力。
“这是什么?”
秦建国问。
“很可能是暗河系统的‘呼吸’。”
陈知行解释,“大型地下溶洞系统有时会产生谐振,当外部气压变化或地表水流输入时,整个空腔系统会像巨大的风琴管一样振动。
这种振动的频率和波形,取决于空腔的形状、体积、连通方式等。”
他调出实时波形图。
屏幕上,一条规律的正弦波在跳动,每隔两秒一个完整的周期。
“但这个频率太规整了。”
张薇观察着数据,“自然形成的谐振通常会有微小的频率漂移或谐波分量。
这个信号……干净得像是人工调制的。”
人工调制?秦建国心中一动。
周维明设计水镜系统,利用地下暗河的声频共振来增强信号。
那么,他是否也改造了暗河系统的某些部分,使其产生特定的谐振频率?“能分析出谐振腔的特征尺寸吗?”
秦建国问。
“可以估算。”
陈知行快速计算,“声波在地下水体中的传播速度大约1500米每秒。
如果基频是05hz,那么对应波长是3000米。
对于一端封闭的谐振腔,基频对应的腔长是波长的四分之一,也就是750米左右。”
750米长的地下空腔?这规模不小。
“但这不是单一腔体。”
陈知行继续分析波形,“你们看,在基频之上,还有几个清晰的谐波分量。
这是2次、3次、4次谐波……说明谐振腔的结构比较复杂,可能是多个空腔串联或并联。”
他记录下所有谐波的频率数据。
张薇则开始分析这些频率之间的数学关系。
“陈老师,您看。”
半小时后,张薇指着计算结果,“这些频率值,如果取倒数转换成周期,得到一组时间数据:2秒、1秒、0667秒、05秒、04秒……这些数值,如果乘以一个常数因子,比如乘以……”
她快速计算:“2x=,1x=,0667x≈,05x=,04x=……”
“这些数字看起来熟悉吗?”
张薇抬头问。
秦建国盯着那组数字:、、、、……忽然,他明白了。
“是天文周期。
是100年,是200年,是50年……这些是不同时间尺度的近似整数值。”
他迅速心算,“但和呢?”
“大约是6667年,是40年。”
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