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“嘶——”
一道白色的冷雾从细管喷口射出来,精准地覆盖在感应线的中段。
液氮接触空气的瞬间,周围大约五厘米范围內的温度骤降到零下一百九十度以下。
苏晨能看到感应线表面的金属涂层在极端低温下迅速凝结出了一层白霜。
白霜的晶体极其细密,在红光下泛著一种死亡般的惨白。
他喷了大约两秒钟。
不能再多——液氮的使用量有限,后面还有六道线要处理。
两秒足够了。
在零下一百九十六度的环境下,感应线內部的传感光纤的玻璃芯会因为热胀冷缩而產生微裂纹,信號传输会出现严重衰减。
而外层金属涂层的导电率虽然在低温下理论上会提高,但涂层与光纤之间的连接介质——通常是某种导电胶——会在极端低温下变脆、开裂,导致涂层和光纤之间的信號耦合失效。
更关键的是,传感电路的末端一定有一个信號处理器。
信號处理器对基线偏移的判断是有閾值的——它需要区分“有人入侵”
和“自然环境波动”
这两种信號。
液氮造成的温度骤变会导致线体信號出现一次大幅度的、但不符合人体电场特徵的波动。
如果信號处理器的算法足够聪明,它会把这次波动识別为“环境异常”
而非“入侵事件”
。
如果算法不够聪明——也就是说用的是简单的閾值触发逻辑——那这次波动反而会触发一次误报。
苏晨赌的是前者。
用军事级生物电感应线的人,信號处理器的算法不会太简单。
他等了三秒。
三秒钟里,没有任何警报响起。
没有灯光亮起。
远处的主楼沉默如故。
苏晨伸出右手的食指,用指甲轻轻弹了一下冻结的感应线。
线体发出了一声极其细微的、类似於弹琴弦的“叮”
——不是金属线应有的那种清脆,而是一种乾涩的、发闷的声音。
因为线体內部的结构已经被冻坏了。
没有反应。
苏晨站起来。
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