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我们重新设计了一组对照实验。这次,用屏蔽罩隔绝裂痕区域的场域影响,观察凝胶变化。结果十分钟内,晶化完全停止。一旦撤去屏蔽,反应立刻恢复。
“确认了。”李强收起记录板,“它发出的信号能穿透常规阻隔材料,只有特定合金才能削弱传播。”
“这意味着什么?”林悦看着我。
“意味着我们找到了入口。”我指着屏幕上刚刚绘制出的能量网络图,“既然知道它是靠编码控制,就可以试着模拟信号。如果我们能生成同样的脉冲序列,也许能让它执行其他操作。”
“比如修复进度加快?”
“或者解锁未激活的功能。”
李强看了眼时间:“已经连续工作八小时了。”
“再试一轮。”我说,“把七段式编码导入信号发生器,对着裂痕区域发射一次低功率模拟脉冲。”
设备准备就绪。我按下启动键。
脉冲发出的瞬间,整个大厅的灯光闪了一下。主控台警报轻响,提示能量场出现短暂扰动。我们盯着监控画面,等待反应。
三分钟后,裂痕边缘的金属晶格移动速度提升了0.02纳米/小时。虽然微弱,但确实在加速。
“有效。”林悦的声音带着压抑的兴奋。
“它接受了外部指令。”我看着数据不断刷新,“虽然幅度很小,但系统识别了我们的信号,并做出了响应。”
李强站在装置旁,伸手摸了摸那道缝隙。他的手掌落下时,震动变得清晰了些,仿佛某种回应。
我们都没再说话。图纸摊开在桌上,能量网络图静静发光,凝胶样本在培养皿中继续结晶,主控台上的数据流从未停歇。
我拿起笔,在笔记本上写下新的测试计划。笔尖划过纸面,发出沙沙声。
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