第168章 散热风扇的声耦后门(1/3)
林野站在实验室中央,如同一位即将揭开古老谜题的考古学家。
空气中弥漫着精密仪器特有的、淡淡的臭氧味和金属冷香,四周是幽蓝的LED指示灯和全息投影构成的流光溢彩,但这一切都无法掩盖某种潜藏的、令人不安的寂静。
这种寂静并非空无一物,而是被一种过于规律的、单调的“嗡嗡”声填满——那是探伤仪散热风扇运转的声音。
这声音,在往常的实验室环境中,几乎可以忽略不计。
但今天,林野的耳朵却异常敏锐。
他目光如电,紧锁着那个位于探伤仪顶部的、看似普通的散热风扇。
那风扇平稳地旋转着,叶片切割空气,发出持续而单调的噪音。
然而,林野听到的,却不仅仅是噪音。
在那持续的“嗡嗡”声中,似乎夹杂着一种极低沉的、不易察觉的脉动。
它像脉搏一样,以一个固定的频率在空气中荡漾,与风扇主频的噪音交织在一起,却又泾渭分明。
起初,林野以为是自己的神经紧张,或是设备运行产生的某种正常谐波。
他甚至走开了几步,试图用距离来确认这声音是否真实存在。
但当他再次靠近,那低沉的脉动便如同附骨之蛆,清晰地钻入他的耳膜。
他的心跳不由自主地加速,一种强烈的预感攫住了他——这声音不对劲。
他快步走回风扇前,目光锐利如鹰隼,仔细观察着风扇的每一个细节。
风扇本身是标准的工业设计,四个扇叶均匀分布,表面覆盖着一层薄薄的防尘网。
但林野的目光并未停留在表面。
他蹲下身,调整角度,试图从不同方向观察风扇的旋转轨迹。
就在这时,一个更加诡异的现象进入了他的视野。
风扇的扇叶角度,似乎并非按照标准的流体力学最优设计来安装。
它们呈现出一种刻意调整过的、近乎诡异的对称性。
每一片扇叶的倾斜角度都微微偏离了标准值,形成了一种不自然的、却又带着某种精密计算的排列。
这种排列方式,在追求效率的散热系统中,是毫无道理的,甚至可以说是效率低下的。
林野的眉头皱得更深了。
他伸出手,隔着防尘网,感受着风扇运转时传来的震动。
震动感很轻微,但林野却能清晰地分辨出,在那主要的震动频率之外,还叠加着一种极其微弱、却又异常稳定的低频震动。
这频率……他脑海中瞬间闪过一个数字——1.5Hz。
那是他在调查OMEGA公司提供的铁路数据时,在106章的加密文件中发现的那个诡异的震动频率基准值。
当时他就觉得这个频率极不寻常,它低得足以模拟某些地质活动,又高得足以被特定的接收设备捕捉。
而现在,这个频率竟然以这种隐蔽的方式,出现在了探伤仪的散热系统中!
林野的心跳不由得加快了几分。
他立刻意识到,这绝非巧合。
这背后,一定隐藏着某种他尚未完全理解的、与OMEGA公司相关的阴谋。
他不再犹豫,迅速调出探伤仪自带的声级计功能。
这是一款高精度的环境噪声监测模块,原本用于测试设备运行环境是否符合标准。
林野将全息投影中的虚拟麦克风图标对准了风扇,屏幕上立刻跳出了一组动态波形图。
起初,波形图显示的只是一条相对平稳的、带有细微波动的曲线,对应着风扇正常运转时产生的机械噪音。
但林野并未满足于此。
他调出了声级计的频谱分析模式,屏幕瞬间变成了一个色彩斑斓的频谱瀑布图。
在高频段,是风扇主频噪音及其谐波形成的密集频谱;而在低频段,尤其是在1.5Hz附近,一个极其微弱却又清晰可辨的边带信号赫然出现!这个信号如同幽灵般隐藏在背景噪音之中,若不进行专门的频谱分析,根本无法察觉。
更让林野脊背发凉的是,频谱图显示,这个1.5Hz的信号并非简单的单频噪音,而是被刻意调制过的。
它的能量分布呈现出一种特定的模式,仿佛是某种经过编码的信息在空气中传播。
它不是由风扇直接产生的机械震动,而是通过风扇的旋转和特定的扇叶角度,将某种预设的声波模式耦合到了空气中。
“他们竟然用散热风扇来传输信号!”林野倒吸一口凉气。
这意味着,这个看似普通的散热风扇,实际上是一个被精心设计的、隐蔽的声学后门。
它不仅仅是为了给探伤仪降温,更是一个窃听和传输数据的通道!
他的手指在控制面板上快速滑动,调出实验室的声学监测数据。
这些数据记录了实验室各个角落的声波传播情况。
林野将风扇产生的1.5Hz声波信号作为关键词进行反向追踪,试图找出这些声波的传播路径和最终汇聚点。
屏幕上的数据流飞速滚动,复杂的声学模型在虚拟空间中不断推演。
片刻之后,结果清晰地显示在屏幕上:这些由风扇发出的、经过调制的低频声波,在空气中以特定的路径传播,最终汇聚并指向实验室外墙的某个特定位置——而那个位置,正是OMEGA公司安装在实验室附近的一段钢轨上的声学传感器!
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“果然是这样!”林野低声说道,声音里带着一丝难以置信的愤怒。
这意味着,OMEGA不仅可以通过这段钢轨上的传感器接收探伤仪内部传输的数据,甚至可能通过反向发送特定的声波信号,对探伤仪进行远程操控!
“他们在这里埋下了陷阱。
”林野的声音低沉而压抑,仿佛能感受到一种冰冷的恶意。
他手指在控制面板上快速敲击,试图进一步分析声波中可能携带的数据内容。
这需要更复杂的解码算法,但至少,他已经确认了这个后门的存在。
然而,就在他尝试进一步操作,试图找到关闭或干扰这个声学通道的方法时,探伤仪的系统界面突然弹出一条刺眼的警告信息,以鲜红的字体显示:【散热风扇锁定中,强制关闭可能导致设备过热】。
林野的瞳孔微微收缩。
OMEGA的设计者果然考虑得极为周全。
他们不仅设计了这个声耦后门,还设置了防止被轻易拆除或关闭的保护机制。
这条警告信息意味着,探伤仪的控制系统被篡改过,强制关闭风扇会被系统判定为危险操作,从而触发保护程序,阻止执行。
林野尝试了几种常规的关闭风扇的方法,但每一次,系统界面都会弹出同样的警告,风扇依旧稳定地旋转着,那低沉的1.5Hz脉动声也从未停止。
更可怕的是,他调出设备日志,发现随着风扇持续以这种非标角度高速旋转,它的轴承磨损速度远超正常水平。
日志数据显示,每传输一小时的数据,风扇的寿命就会缩短20%!
这意味着什么?这意味着如果不能尽快破解这个后门,或者找到其他方法阻止数据传输,探伤仪本身就会因为风扇过热损坏而瘫痪,甚至可能引发整个系统的连锁崩溃,导致所有正在进行的检测数据丢失!
“声耦后门的致命隐患……”林野在心里默念着这个词,感到一股寒意从脊椎升起。
他意识到,自己面对的不仅仅是一个技术难题,而是一个精心策划的、足以摧毁整个铁路安全检测系统的阴谋。
林野的指尖在键盘上飞速敲击,屏幕上的代码和指令如瀑布般流淌。
他试图寻找系统代码中的漏洞,或者绕过那个“散热风扇锁定”的机制。
他尝试了多种方法:模拟硬件故障信号、发送欺骗性指令、甚至尝试直接访问底层驱动……然而,每一次尝试都伴随着探伤仪系统界面那同样刺眼的警告——【散热风扇锁定中,强制关闭可能导致设备过热】。
OMEGA的设计者显然是这方面的专家,他们不仅设计了后门,还设置了层层防护。
风扇的控制系统被严密地保护起来,仿佛一个坚固的堡垒,林野的所有常规攻破手段都显得无力。
他甚至尝试过给风扇供电系统发送干扰信号,但系统立刻启动了冗余保护,自动调整了供电参数,维持风扇的稳定运转。
“林工,我们不能硬来。
”小唐的声音带着明显的焦虑,他从旁边的操作台探过头来,看着林野紧锁的眉头和屏幕上不断弹出的警告。
“你看温度曲线,如果强行关闭风扇,探伤仪的核心温度会急剧上升,几分钟内就可能超过安全阈值,导致核心芯片永久损坏!”
林野没有立刻回答,他的注意力完全集中在声级计的数据显示上。
那1.5Hz的声波信号依旧稳定地存在着,与风扇的旋转完美同步。
他注意到,随着风扇的持续运转,探伤仪内部核心芯片的温度曲线正以一个可预测的速率缓慢爬升。
日志数据显示,每运行一分钟,核心芯片的温度就会上升0.25摄氏度。
按照这个速度,不到两个小时,温度就会突破安全阈值,自动触发断电保护。
“时间不多了。
”林野低声说道,声音里透着一丝紧迫感。
他的手指在控制面板上快速滑动,调出探伤仪的散热模块日志,试图寻找突破口。
他注意到,在过去的几天里,系统的温度曲线始终比正常值高出15摄氏度左右,而这个异常的温度值,与一个名为K78-237的数据块的读取频率完全吻合。
K78-237,正是那段被怀疑存在问题的钢轨的编号,也是他们调查的焦点之一。
这意味着什么?这意味着OMEGA不仅在利用这个声耦后门窃取数据,还可能通过控制数据块的读取频率,间接控制风扇的运转状态,从而影响探伤仪的整体温度,进一步干扰设备的稳定性和使用寿命。
“他们想让我们在数据丢失和设备损坏之间做出选择。
”林野终于抬起头,目光锐利地看向小唐,声音里透着愤怒,“但我们不会让他们得逞。
”
他的目光再次回到风扇的扇叶上。
那诡异的对称角度,那刻在平衡块上的微小数字“23.7g”。
23.7——这个数字在调查中已经多次出现:装订针的长度、OMEGA用来加密数据的震动频率基准值,而现在,它竟然出现在了探伤仪散热系统的关键部件上。
这绝非巧合,这一定是某种密码,某种标记,某种他们用来确认“成功”的暗号。
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林野的思绪飞快运转。
OMEGA之所以选择1.5Hz作为声耦后门的谐波频率,是因为这个频率在铁路系统中无处不在——它既能模拟地质震动的自然波动,从而掩盖数据传输的痕迹,又能与探伤仪的其他组件产生共振,达到某种隐蔽的控制效果。
但如果能用一个反相声波,精确地抵消这个1.5Hz的频率,或许就能彻底瓦解OMEGA的远程监控系统,至少暂时切断这个数据传输通道。
“小唐,启动声级计的频谱分析模式,保持最高精度。
”林野的声音冷静而果断,仿佛已经看到了希望。
“我们需要捕捉到1.5Hz信号的所有细节,包括它的相位、调制方式,甚至可能的编码模式。
”
“明白!”小唐立刻执行指令。
实验室内的空气中,原本风扇单调的嗡鸣声中,多了一种更加细微、更加低沉的嗡嗡声——那是声级计在进行高精度采样时产生的背景噪音。
全息投影中,风扇的噪声频谱被实时解析,放大到极致。
1.5Hz的边带信号如同隐藏在深海中的幽灵,在复杂的背景噪声中若隐若现。
林野和小唐都屏住了呼吸,目光死死地盯着屏幕上跳动的每一个像素点。
“准备生成反相声波。
”林野一边观察频谱,一边低声解释,手指在控制面板上快速操作,“我们需要精确匹配1.5Hz的频率,并且让它与当前声波的相位完全相反(相差180度)。
这样,当两者在空气中相遇时,就会发生相消干涉,导致合成波的振幅大幅降低,甚至完全抵消。
这就像是给OMEGA的监听系统戴上一副‘降噪耳机’。
”
小唐迅速调出音频处理模块的反向声波生成程序,将频谱分析得到的数据输入其中。
实验室内的空气中,弥漫着低频震动的嗡鸣声。
随着林野一声令下,一个同样频率为1.5Hz,但相位完全相反的声波,被精确地注入到实验室的空气中。
起初,并没有什么特别明显的现象。
风扇依旧旋转,那1.5Hz的脉动声似乎依旧存在。
但林野和小唐都清楚,变化正在发生。
他们紧盯着声级计的频谱图