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“这不是传递。”林悦盯着数据流,“是跳跃。它根本没走路径,直接从A点出现在B点。”
“所以才没法用因果模型分析。”我关闭失败的建模窗口,“我们一直假设能量是从一个模块传到下一个,但实际上,它可能同时存在于多个位置,只在特定时刻显现。”
李强皱眉:“那还怎么研究?总不能靠猜。”
“不用猜。”我打开《跨维度信息嵌入协议》的文档,“这里面提到螺旋波形可以触发信息写入。如果能量转移也是一种‘写入’行为呢?它不是流动,是被‘刻’进时空里的。”
林悦立刻反应过来:“那我们就别追踪路径,改找编码规律!”
我们重新设定探测模式,不再记录连续信号,而是专注于捕捉每一次脉冲的波形特征。经过四轮调整,终于在第五次捕获中发现了重复模式:一组由七段高频震荡组成的序列,每次出现都在相同的相对时序中。
“这是指令码。”我将波形拉直展开,“它在告诉系统该做什么。”
“可它对谁发号施令?”李强问。
“对自己。”我指向装置外壳上那道尚未愈合的裂痕,“刚才凝胶实验显示,只要暴露在这个场里,惰性物质就会开始重组。说明它发出的不只是能量,还有控制信号。”
林悦立即调出凝胶样本的监测记录。照片序列清晰显示,原本均匀分布的乳白色凝胶,在六小时内逐步形成微小晶体簇,排列方式与金刚石分子结构高度吻合。
“没有催化剂,没有高温高压。”她声音有点发紧,“它是直接改变了原子间的结合方式。”
“这就是《惰性元素定向活化技术》说的‘指令态粒子’。”我把那份资料调出来,“某些粒子携带特定频率,能让目标原子核外电子跳转轨道,绕过化学反应的能量门槛。简单说,它不是加热融化再成型,是直接下令‘你变成这样’。”
李强沉默片刻,忽然转身走向设备舱。“我去接一台光谱分析仪过来,必须确认这些晶体是否含有未知元素。”
剩下我和林悦继续优化模型。这一次,我们放弃线性思维,改为构建网状关联图,把每一个能量节点视为独立但可激活的单元。当输入七段式脉冲作为触发信号后,拓扑图终于呈现出稳定的动态耦合状态。
“成了。”林悦轻声说,“能量不是传导,是响应。每个模块都在等正确的‘钥匙’,一旦接收到对应编码,就自主启动。”
“所以它是个分布式系统。”我补充,“没有中央处
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