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“也不像普通接口。”林悦凑近屏幕,“这些小孔的排列是斐波那契数列变体,中间凹槽的深度比周围低0.7毫米——这不是磨损,是设计。”
我立刻调出系统界面,点击“科技数据库”。绿色图标浮现,加载进度条缓慢推进。这片区域的电磁环境依然不稳定,数据同步需要时间。
等待期间,我对队员说:“准备第三架无人机,带上三维建模探头。我要知道这块面板的所有物理参数。”
“要不要试试触碰?”有人问。
“不行。”我摇头,“上次触发攻击是因为我们靠得太近。这次不能冒险。等系统比对结果出来再说。”
五分钟后,数据库反馈完成。匹配度89.6%,关联条目为“远古文明交互终端原型Ⅲ型”,功能描述为“用于接收外部认证信号并激活内部通道”。进一步提示:该装置通常需输入特定频率组合,并辅以几何序列光码投射,方可唤醒。
“果然是钥匙。”我说。
“但我们没有原生设备。”林悦皱眉,“没法生成那种精度的光码。”
“可以用现有仪器模拟。”我指着面板上的蜂窝孔,“每个孔都是微型共振腔,只要按正确顺序激发,就能形成合成波形。”
“那得同时控制至少十七个发射点。”电控员计算了一下,“我们的信号发生器最多同步八个。”
“分步来。”林悦突然说,“你看这些孔的排列,是不是有点像钢琴键盘?如果按照某种音阶节奏依次触发,会不会产生累积共振效果?”
“你是说……用脉冲序列代替同步激发?”
“对。就像敲钟,一下一下地敲,也能让大钟响起来。”
我盯着屏幕看了几秒,然后下令:“调整方案。准备七台手持式信号发射器,按她给的节奏程序编组操作。一组打头阵,二组跟拍反馈,三组负责校准偏差。”
队员们迅速行动。七个人各自拿着设备站定位置,林悦亲自担任指挥,手里拿着一张打印出来的节奏表。
“第一轮,慢速试探。”她说,“A组开始。”
第一个脉冲发出,打在最外圈的一个孔上。面板毫无反应。
“A组继续,B组准备接力。”
第二个、第三个脉冲接连打入,频率逐渐升高。到第七次时,监控显示面板内部有微弱能量流动迹象。
“有反应!”技术员喊。
“B组接上,保持节奏。”
接下来的三分钟里,七名队员轮流发射信号,严
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