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林渊坐在桌前,将解析视野的JiNg度调整到纳米级。他的双眼因为高强度的视神经超频而浮现出密密麻麻的红血丝,但他浑然不觉。在他的视界里,电尾壁虎那条宛如竹节的尾巴此时被放大了数千倍,化作一幅悬浮在空中的宏伟电路图。
「穗穗,启动高动态范围三维拓扑绘图模组,我要记录牠每一次放电时的动态节点变化。」
「明白!绘图模组已启动,开始实时渲染!」
随着林渊的指令,壁虎尾部的七个角质环在投影中被染成了不同的颜sE。林渊仔细观察着,发现这七个节段并非并联关系,也不是简单的串联。
「这是一个典型的阻抗渐变传输线结构。」林渊一边用电子笔在感应板上飞快地g勒,一边在脑海中进行数值模拟。
第一节段的输入阻抗极高,能够将壁虎T内微弱的生物电信号无损地引入;而随着节段向尾端延伸,每一节的特徵阻抗都在以一种特定的几何级数递减。这种设计的JiNg妙之处在於,它能够在极短的距离内,将电压呈几何级数放大,同时通过末端的突变阻抗,将能量以「电磁波共振」的形式激发出去。
「太完美了。」林渊忍不住赞叹道。这简直就是马克斯韦方程组在生物演化史上的神蹟。
他将视线聚焦在每个角质环内部的微观结构上。那里有着无数细小的、呈规则几何排列的「微孔洞」。这些孔洞在充当电阻和电容的同时,其物理壁的厚度正好等於场息在介质中传播波长的四分之一。
「四分之一波长阻抗变换器。」林渊喃喃自语。这是在微波工程中用来进行信号匹配的经典结构。
「主人,你看这里!」穗穗用虚拟的指针指向第五和第六节段的交界处,「这两个节点在放电的瞬间,场息的流向发生了180度的相位翻转!但牠们没有发生我们之前实验时遇到的相位抵消爆炸,反而让能量强度翻倍了!」
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