一名值班的无线电操作员正戴着耳机,无聊地旋转着接收机的调谐旋钮,在短波频段内搜索着日本本土可能漏掉的残存军事通讯。
当他将旋钮旋转到20.005兆赫兹的频段时。
耳机里原本杂乱的静电底噪中,突然切入了一段极度清晰、节奏恒定的脉冲信号。
“滴——滴——滴——”
操作员愣了一下。他停下旋钮,仔细辨听。
“长官。我在二十兆赫兹频段捕捉到了一个不明信号。不是莫尔斯密码,只是单纯的脉冲连续波。”他向身后的通讯官报告。
通讯官走过来,戴上备用耳机。
听了几秒钟后,通讯官的眉头皱了起来。
“信号的频率在发生漂移。这不是普通的固定电台。”
通讯官将信号接入了频谱分析仪。
在示波器的屏幕上,那个脉冲信号的频率,正在以一种非常规律的曲线发生着改变。起初频率偏高,随后逐渐降低,最后稳定,然后信号变得微弱直至消失。
作为一名经过严格物理学训练的军官,他立刻意识到了这种现象的本质。
“这是多普勒频移。”通讯官的脸色瞬间变得惨白。
当一个发射源高速靠近接收者时,波长被压缩,频率升高;当它远离时,波长被拉长,频率降低。这和火车鸣笛驶过的原理完全一样。
“立刻计算信号源的移动速度!”通讯官大声吼道。
几名技术员拿出计算尺和对数表,根据频率变化的差值进行反向推导。
十分钟后。
计算结果出来了。
拿着草稿纸的技术员,眼神中充满了无法理解的恐惧。
“长官。根据多普勒频移公式……这个信号源的移动速度,大约是每秒七点五到八公里。”
“而且,根据无线电波的穿透角度……它不在海面上,也不在对流层。”