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o;是的。&rdo;雷田點點頭。&ldo;從傳達到接收端子的音波波形,可以得到資訊,是關於音波衰減和反射等等特性。也就是說,那幾乎可以正確得知人腦的密度分佈。再者,讓感測器移動,將其解析,進行影象處理的話,也可以描繪出剖面圖吧!現在,我們正在開發可以易於操作那個系統的裝置。我專門負責感測器的開發,法拉第博士是擔任波形解析。這個必定可以在今後的醫療界中,成為劃時代的醫療器具。&rdo;
&ldo;小鳥遊,你聽到的那個唧唧唧的聲音,就是那個。&rdo;紅子對從門口探出頭來的練無說。
&ldo;什麼東西?&rdo;練無一臉疑惑。
&ldo;用電梯測量重量,然後將超音波透過人的腦中,確認五個個人的存在。莫非,土井博士最新的研究題目是聲音的辨識嗎?&rdo;
&ldo;咦,嗯嗯……&rdo;雷田一臉驚訝。&ldo;瀨在丸小姐,你為什麼會知道?&rdo;
&ldo;因為我也在進行相同的挑戰。&rdo;紅子就那樣面無表情的回答。&ldo;原來加此,那我就知道了。聲音辨識的技術和超音波科學多少有點距離,不過,是今後會確實普及的技術。雖然那是所謂波形解析的其中一個領域,但是,由於所求之分解能的位準不同,困難度也特別不同。和那個比起來,將超音波透過人腦,單純藉由超音波的傳播速度和反射波的偏差,以及相位來進行辨識,反而非常容易進行個人的辨識。雖然很難辨識那是誰,但至少在已經測量過的數個案例資料中,可以確實辨別是否有同一個人物,並確認是否因為該人物的存在而造成資料重複吧!就算只有四個人在,對那之中的一個人,改變方向和位置而進行二次掃描,也有可能被識破對吧?&rdo;
&ldo;有可能。&rdo;雷田點點頭。&ldo;因為可以辨識輪廓的形狀。可是,我想這個技術就算是以全世界來說,也是隻能到達這個地步。&rdo;
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