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病床上,林鸿依然躺在床上。
他意外地发现,可以通过声音的回声来查探周围的环境,不由感觉非常新鲜和神奇。
实际上,回声定位的现象在自然界中是非常普遍的,例如蝙蝠、齿鲸、海豹和海狮都有这样神奇的能力,它们都可以通过自己发出的超声波而对环境进行探测,尤其是蝙蝠,它可以空中急速飞行而不碰触到任何障碍物,甚至还可以通过这个本领,捕捉空中细小的蚊虫,其回声定位的本领无疑已经达到了出神~~-更新首发~~入化的地步。
虽然知道自然界存在着这么一个现象,并且科学家们还进行了有针对性的研究,研制出海底声纳之类的人造设备,但这对于林鸿来说,实在有点过于遥远。就好像听说国家再次发射成功了一颗卫星一样。和自己根本没有任何交集,也没有任何感觉。
但是这一次不同,他亲身地体验到了回声定位的效果。
他口中无意中发出的“嗒”地一声,竟然一下子就将周围的环境在自己的大脑中给建模了,这种方式乍一看,还真是有点神奇。
林鸿暂时忘记了继续编写驱动程序,而是开始对这个现象的原理进行仔细的研究。
他就是这样一个性格,这种未知领域的探索,对他有一种莫名的吸引力,如果不将其本质原理弄清楚,他心中就好像是有无数只蚂蚁在咬一样,简直要抓狂。
于是,病房内时不时地响起一声“嗒”,许文静和王雨晴两人对此已经完全麻木。
经过一番探索,林鸿终于对回声定位的基本原理有了比较深刻的认知。
回声是声波碰撞到物体之后发生的反射,一般在比较狭窄、或者前面有着阻挡物的地方这种现象就最为明显。
林鸿在小的时候,也玩过回声游戏,跑到山顶上,然后对着下面大声狂吼,一会儿之后,便不断会有回声传回来。
这些回声,传回来的时机不同,声音的大小也不同,甚至,如果仔细听的话,其声音音调性质也不尽相同。
林鸿经过测试,逐渐摸清楚了其中的规律。
其中,声音传回来的时机和物体离自己的远近很有关系,这其实就是一个换算的过程,如果量化,就是音速和传播的时间相乘,再除以二,便得出了物体的距离。
当然,这传播的时间一般来说,都非常地短,尤其是在这种室内,以音速美妙340米的素速度,不到一秒钟就可以来回跑上十次。
正是由于时间短,声音又小,就直接导致传回来的回音往往被忽略了,主要是直接和原来的声音进行了重叠,两者间隔太短,根本分别不出来。这也是为什么,在狭窄封闭的室内,说话声音感觉要比开阔的环境音量要大一些的缘故。
林鸿使用超脑系统来监控声音,接收声音信号的灵敏度得到了前所未有的提高。当然,并不是说原生系统不灵敏,可能是因为进化的需要,人耳直接将这些无效噪音给过滤了,进行了模糊化的处理。
最典型的例子是盲人,他们没有视力,听力就会相应地得到增强,能够听到普通人听不到的声音,相当于是大脑将模糊过滤机制给重新开放了。
超脑系统可以根据回声传回来的细微差别,计算出反射这个回声的物体的远近,并且,还可以根据其波长的变化,判断出物体的大小。最后,便是物体的性质,这点可以根据声音的振幅来识别,不同材质的物体,反射回来的声波,有着明显的差别。
远景、大小形状、材质,这几个参数综合起来,便可以将周围的环境给探测得一清二楚。
林鸿当时一听到这些回声,就直接意识到了这点,这也是他对这个现象产生了浓厚的兴趣的原因。
为了更加形象地在视网膜屏上显示出来,林鸿直接针对这些信号进行了处理,直接将这些信号进行图形建模,然后将其显示在视网膜屏上面,让其和直接用眼睛看尽可能地相近。
当然,通过这种方式建立出来的图像,并没有颜色特征,全部都是黑白灰,这种情况,有点像是在晚上光线昏暗的情形,眼睛中所看到的景物,只有一个淡淡的轮廓,完全没有了颜色之类的信息。
以后如果有必要的话,林鸿也可以加上自动染色功能,首先判断它到底是什么物体,然后根据常见的物... -->>
病床上,林鸿依然躺在床上。
他意外地发现,可以通过声音的回声来查探周围的环境,不由感觉非常新鲜和神奇。
实际上,回声定位的现象在自然界中是非常普遍的,例如蝙蝠、齿鲸、海豹和海狮都有这样神奇的能力,它们都可以通过自己发出的超声波而对环境进行探测,尤其是蝙蝠,它可以空中急速飞行而不碰触到任何障碍物,甚至还可以通过这个本领,捕捉空中细小的蚊虫,其回声定位的本领无疑已经达到了出神~~-更新首发~~入化的地步。
虽然知道自然界存在着这么一个现象,并且科学家们还进行了有针对性的研究,研制出海底声纳之类的人造设备,但这对于林鸿来说,实在有点过于遥远。就好像听说国家再次发射成功了一颗卫星一样。和自己根本没有任何交集,也没有任何感觉。
但是这一次不同,他亲身地体验到了回声定位的效果。
他口中无意中发出的“嗒”地一声,竟然一下子就将周围的环境在自己的大脑中给建模了,这种方式乍一看,还真是有点神奇。
林鸿暂时忘记了继续编写驱动程序,而是开始对这个现象的原理进行仔细的研究。
他就是这样一个性格,这种未知领域的探索,对他有一种莫名的吸引力,如果不将其本质原理弄清楚,他心中就好像是有无数只蚂蚁在咬一样,简直要抓狂。
于是,病房内时不时地响起一声“嗒”,许文静和王雨晴两人对此已经完全麻木。
经过一番探索,林鸿终于对回声定位的基本原理有了比较深刻的认知。
回声是声波碰撞到物体之后发生的反射,一般在比较狭窄、或者前面有着阻挡物的地方这种现象就最为明显。
林鸿在小的时候,也玩过回声游戏,跑到山顶上,然后对着下面大声狂吼,一会儿之后,便不断会有回声传回来。
这些回声,传回来的时机不同,声音的大小也不同,甚至,如果仔细听的话,其声音音调性质也不尽相同。
林鸿经过测试,逐渐摸清楚了其中的规律。
其中,声音传回来的时机和物体离自己的远近很有关系,这其实就是一个换算的过程,如果量化,就是音速和传播的时间相乘,再除以二,便得出了物体的距离。
当然,这传播的时间一般来说,都非常地短,尤其是在这种室内,以音速美妙340米的素速度,不到一秒钟就可以来回跑上十次。
正是由于时间短,声音又小,就直接导致传回来的回音往往被忽略了,主要是直接和原来的声音进行了重叠,两者间隔太短,根本分别不出来。这也是为什么,在狭窄封闭的室内,说话声音感觉要比开阔的环境音量要大一些的缘故。
林鸿使用超脑系统来监控声音,接收声音信号的灵敏度得到了前所未有的提高。当然,并不是说原生系统不灵敏,可能是因为进化的需要,人耳直接将这些无效噪音给过滤了,进行了模糊化的处理。
最典型的例子是盲人,他们没有视力,听力就会相应地得到增强,能够听到普通人听不到的声音,相当于是大脑将模糊过滤机制给重新开放了。
超脑系统可以根据回声传回来的细微差别,计算出反射这个回声的物体的远近,并且,还可以根据其波长的变化,判断出物体的大小。最后,便是物体的性质,这点可以根据声音的振幅来识别,不同材质的物体,反射回来的声波,有着明显的差别。
远景、大小形状、材质,这几个参数综合起来,便可以将周围的环境给探测得一清二楚。
林鸿当时一听到这些回声,就直接意识到了这点,这也是他对这个现象产生了浓厚的兴趣的原因。
为了更加形象地在视网膜屏上显示出来,林鸿直接针对这些信号进行了处理,直接将这些信号进行图形建模,然后将其显示在视网膜屏上面,让其和直接用眼睛看尽可能地相近。
当然,通过这种方式建立出来的图像,并没有颜色特征,全部都是黑白灰,这种情况,有点像是在晚上光线昏暗的情形,眼睛中所看到的景物,只有一个淡淡的轮廓,完全没有了颜色之类的信息。
以后如果有必要的话,林鸿也可以加上自动染色功能,首先判断它到底是什么物体,然后根据常见的物... -->>
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