晨曦過半掩的窗簾,在鳴人臉上投下斑駁的影。
他在一種混合著木質清香與佐助獨特氣息的安穩氛圍中醒來,意識逐漸清晰。
於佐助新建的住宅裡,這種擁有固定居所的踏實,依舊讓他每天早上都到一新鮮的幸福。
他輕輕吸了口氣,閉上眼,開始專注地接收影分們昨夜傳回的資訊流。
昨日的研發重點,清晰地呈現在他腦海中:結構與材料組針對裝置執行噪音的理降噪改造。
記憶的畫面展開,首先到的是一種與控制系統最佳化時不同的工作氛圍。
結構與材料組的影分們,更多是在與實、與各種材料打道。
他們的工作空間裡,擺放著各種形態的陶瓷胚、金屬構件、以及許多鳴人不出名字的複合材料。
上一次整合測試中,那如同老舊機咆哮般的巨大執行噪音,為了他們此次需要攻克的首要目標。
過的聲音和振分析,他們準確地定位了噪音的主要來源:能量核心——查克拉電容陣列在快速充放電過程中產生的細微但高頻的振;
以及主控迴路——核心符文板在高負荷運算時,能量流經迴路引發的結構共振。
這些振過裝置的外殼和部支架傳遞、放大,最終形了令人難以忍的噪音。
問題的源在於理結構本。
僅僅依靠控制演算法的最佳化,無法從本上解決這種由能量本特引發的機械振。
於是,結構與材料組決定從理層面手,進行隔振降噪。
他們充分利用了之前研發的那種效能優異的新型陶瓷材料,以其為基礎,結合了一些有高阻尼特的天然聚合和經過特殊理的金屬網,設計並製作出了特製的“阻尼隔層”。
這些隔層並非簡單的填充,而是經過心計算和設計的結構件。
記憶畫面中,影分們小心翼翼地將這些特製的阻尼隔層,如同給儀穿上定製的減震般,安裝到能量核心和主控迴路的核心部件周圍。
它們被巧妙地放置在振傳遞的關鍵路徑上—— between 振源(電容陣列、符文板)和外部支撐結構之間,以及各個容易產生共振的連線點。
當裝置執行時,能量核心和主控迴路產生的振,在傳遞到裝置外殼和外部環境之前,會先經過這些特製的阻尼隔層。
高阻尼材料能夠有效地將振能量吸收,並將其轉化為微不足道的熱能消散掉,而不是任由其傳遞出去形噪音。
結構則避免了連線帶來的振放大效應。
改造完後的初步測試(僅針對振和噪音)結果令人振。
記憶畫面中,搭載了阻尼隔層的能量核心和主控迴路在單獨執行時,其外部測得的振幅度和產生的噪音分貝值,相比改造前,出現了顯著的下隆!
那種刺耳的、令人煩躁的高頻嗡鳴聲得到了有效的抑制。
雖然並非完全靜音,但已經從“難以忍”的級別,降低到了“可以接”甚至“略顯嘈雜”的程度。
這意味著,工作環境得到了極大的改善,也為裝置長期穩定執行減了潛在的機械疲勞風險。
這是一個從理源上解決問題的、非常紮實的進展。
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