模型构建到一半就因为某个参数的不稳定而崩溃。
第四次尝试,罗林调整了思路。
不再追求一次构建完整的复杂谐波,而是先尝试构建一个最简单的针对最明显那个谐振峰的单一频率反向波。
指尖在控制终端的光滑面板上轻盈滑动,精神力如同最灵巧的刻刀,引导着仪器内部的能量流,按照缺省的数学模型和从石碑中领悟的底层规则,一点点编织、成型。
嗡————
共鸣发生器发出一声极其轻微、稳定的鸣响。
控制终端的屏幕上,一个简洁而优美的与目标谐振峰频率镜象对称、相位相反的能量波形,缓缓成型,稳定地闪铄着。
成功了第一个!
罗林没有停顿,趁着手感和状态还在,立刻开始构建第二个、第三个针对不同谐振峰的失调谐波。
每一个都比前一个更复杂,需要处理的相位关系和调制信号也更加精细。
当第五个、也是最后一个关键失调谐波构建完成,并与前四个在控制系统中形成协同共振网络时,罗林感觉自己的精神力几乎被抽空,眼前阵阵发黑。
他强撑着,将构建好的谐波失调数组模型完整保存、加密。
推开隔离间的门,外面等侯的众人立刻围了上来。
看到罗林苍白但带着一丝轻松的脸色,杜登连忙问:“怎么样?”
“模型完成了。”罗林声音沙哑,将存储内核递过去。
“五个关键失调谐波,协同数组。”
“需要立刻进行仿真测试,验证对目标频谱的干扰效果。”
杜登连忙接过,插入实验室的主仿真器。
巨大的能量全息投影亮起,左侧是目标岩浆湖的完整能量频谱动态模型,右侧是罗林构建的谐波失调数组模型。
“开始仿真干扰。”杜登深吸一口气,下达指令。
投影中,代表失调谐波的淡蓝色波纹,从右侧数组中射出,精准地“撞击”在左侧目标频谱的几个关键谐振峰上。
刹那间,目标频谱的动态模型剧烈波动起来!
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