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顾伟的心脏猛地一跳。
这根本不是教科书上的内容!
这是一种只在顶级射电天文台或者引力波探测实验室,为了解决极微弱信号在模数转换器ADC死区附近的非线性失真问题,才会用到的高级工程技巧!
这小子到底是什么怪物?
林允宁内心却相当平静,思路也同样清晰:
探测器的非线性导致了微弱信号的测量误差。
用一个远高于奈奎斯特采样频率的高频白噪声,将信号的工作点随机地‘抬’出非线性区,抖动噪声本身可以通过后续的数字低通滤波轻易滤除。
这是最优解。
很快,他完成了所有“调试”
,这才像一个刚做完热身的运动员,不慌不忙地按下了“开始测量”
的按钮。
屏幕上,一条平滑得如同镜面般的曲线,开始缓慢而稳定地延伸。
十五分钟后,测量结束。
林允宁不仅得到了一条完美的数据,作为报告的收尾,他甚至还随手画出了一张艾伦方差AllanDeviation的草图,用无可辩驳的数据证明,他的测量误差,已经达到了由散粒噪声主导的物理理论极限。
这份报告,不像一份学生答卷。
它更像一篇出自资深仪器工程师之手的测试论文。
提交报告后,林允宁回到座位,看着自己草稿纸上的噪声功率谱和艾伦方差曲线,心中忽然一动。
【天赋:灵感洞察LV.1已激活!】
这么多次物理实验,不断和噪声打交道,他终于有了新的灵感。
心中一个模糊的方法论,在这一刻变得清晰。
“噪声并非完全混沌。
它的频谱形态、随时间演化的统计特性,同样可能携带着系统的信息。
“面对未知,首要任务不是消灭噪声,而是倾听它,识别它,然后才能利用它,规避它......”
就在他总结了自己实验方法论的同时,系统忽然跳出一行小字:
【你对于噪声的理解,已经上升到了方法论的层次,融入了物理直觉之中!】
【实验物理学:LV.2范式掌握->LV.3直觉洞察!】
考试结束的铃声响起。
林允宁收拾好东西,刚打开手机,就收到了未读消息。
他打开翻盖,是一条短信,来自陈正平。
【林师弟,考完试赶紧来实验室一趟,苏黎世联邦理工的里希特教授到了,正坐在韩老师办公室呢,点名要见你。
】
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