数学。原子力显微镜的探针在距离表面一纳米时,就感受到一股无法解释的斥力,仿佛砖体周围存在一个看不见的“壳”。
光谱分析带来了第一个真正的困惑。无论用何种频率的电磁波照射,砖体都表现出近乎完美的吸收,反射率低于仪器检测下限。但它自身却不发热——吸收的能量去了哪里?
“能量守恒定律在这里似乎也打了折扣。”阿尔伯特在第三天晨会上,指着光谱数据图,声音里带着研究者的挫败与兴奋交织的奇特情绪,“要么它有一个我们无法探测的能量散失渠道,要么……它将吸收的能量用于维持某种内部过程。那个3.6秒的脉冲,可能就是这种过程的‘心跳’。”
罗伯特负责的远程材料测试则陷入了僵局。他设计了一根金刚石探针,由精密机械臂操控,计划以微牛级的力轻轻触碰砖体表面。然而,当探针尖端接近到表面约一百微米时,机械臂的定位传感器开始出现随机误差。距离五十微米时,误差增大到无法忽略的程度。二十微米时,机械臂的反馈系统彻底紊乱,探针像喝醉一样在空中划出无意义的曲线。
“不是机械故障。”罗伯特反复检查了控制系统后确认,“有什么东西在干扰探针的定位。可能是磁场,可能是某种我们没识别出的辐射,也可能是……”他找不到合适的词。
“空间畸变?”莉娜轻声说。她调出了另一组数据,“看这里,高精度激光干涉仪监测到,在砖体脉冲发生时,它周围不到一毫米的空间,折射率有极其微小的、周期性的起伏。不是空气扰动,是空间本身的某种‘弹性形变’。”
会议室安静了几秒。空间本身被周期性地“按压”?这听起来更像是高级物理课本里的思想实验,而不是实验室数据。
“还有更奇怪的。”莉娜继续操作平板,调出一张极其复杂的波形图,“我尝试解码脉冲信号。它确实不是简单的能量辐射,而是一种……高度结构化的数据包。我用尽了所有已知的编码协议——二进制、量子、甚至基于DNA碱基对的信息编码——都无法解析。但进行拓扑分析后,我发现它的数据结构,与一种东西有模糊的相似性。”
“什么东西?”阿尔伯特问。
“哺乳动物大脑在进行高强度记忆回溯或复杂梦境时,大规模神经集群活动的抽象拓扑模型。”莉娜抬起头,目光扫过两位同事,“不是内容上的相似,是结构复杂性和动态关联模式上的相似。就像……就像这个脉冲,是一个巨大意识活动的‘摘要’或‘心跳’。”
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