射—通道—井口。声波在通道壁面上反射后走的路径比直线长。通道的直径大约两丈,壁面反射增加的路径长度和入射角有关。
如果反射路径和直线路径的差值是一百五十丈——这个数字太大了。通道只有三十丈长,壁面反射最多增加几丈的路径差,不可能是一百五十丈。
所以另一条路径不在通道内。它在天漏裂口的彼端。
两条路径在裂口彼端分叉,经过不同的距离后到达裂口,再通过古潮门通道传到井口。路径差一百五十丈——这是裂口彼端两个发射点之间的距离差。
两个发射点。不是一个振源,是两个。
两个频率,两个发射点,固定的时间差,固定的路径差。
他继续听。脉冲之间的间隔是十五息。十五息的间隔——如果间隔是发射端控制的,那么发射端有一个计时周期,周期长度是十五息加上五息的脉冲持续时间,共二十息。
二十息一个周期。每分钟大约三个周期。
他在脑子里记录这些参数。脉冲持续时间五息,间隔十五息,周期二十息。主频先于副频半息。路径差一百五十丈。两个发射点。
然后他注意到了另一件事。
脉冲的频率不是完全固定的。主频在每次脉冲中有极微小的偏移——偏移量大约正负零点零二度。偏移的方向不是随机的,是序列性的。每一次脉冲的主频偏移量比上一次多一点点,多大约零点零零三度。
递增。
主频在每次脉冲中递增零点零零三度。递增是线性的——每过一个周期,频率增加一个固定值。
线性递增的频率偏移在声学中有一个对应的解释:多普勒效应。当振源和接收端之间的距离在变化时,频率会发生偏移。振源靠近接收端时频率升高,远离时频率降低。
主频在递增——振源在靠近。
靠近的速度很慢。零点零零三度的频率偏移对应的距离变化极小——大约每个周期靠近零点零几丈。但方向是确定的。
裂口彼端有一个振源在向裂口移动。
他把这个信息记下来。没有激动,没有紧张。他需要更多的数据才能判断这个振源是什么——是母亲在移动,还是天漏裂口本身在变化,还是别的什么。
他坐在石栏上继续听。
听了大约半个时辰。脉冲的规律没有变化。五息响,十五息停。主频递增。副频不递增——副频的频率是固定的,每次脉冲都一样。
副频
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