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林夏的全息投影在实验室的红光里浮动,数据流像瀑布般倾泻在操作台上。
她的指尖划过虚拟光谱仪,27种有益菌的繁殖参数正与陶纹间距进行矩阵比对,绿色的匹配线在屏幕上疯狂跳动。
“5mm间距对应乳酸菌的37℃,误差±0.3℃。”
AI少女的瞳孔里投射出动态热图,陶纹凹处的温度场分布与乳酸菌的活性区域完全重叠,“8mm间距对应蓝藻的25℃,匹配度98%,这组数据的置信区间己通过三次重复验证。”
俞天的机械义眼凑近全息投影,8mm间距处的微刻痕在放大1000倍后显露出惊人细节:30道平行刻痕像微型温度计,每道刻痕间的距离恰好1μm——换算成温度刻度,从10℃到40℃依次排列,刚好覆盖基地所有菌群的生存阈值。
他抓起三足钵的残片比对,陶纹的螺旋密度(每厘米5圈)与光合菌群的活性曲线形成完美的正弦波叠加,波峰位置精准对应5klx的光照强度。
“这不是普通的刻痕,是史前的生态调控指南。”
他用镊子夹起片蓝藻样本,放在8mm间距的模拟区域,“25℃时,蓝藻的叶绿素合成速率是30℃时的1.618倍,与陶纹的螺旋增长率完全同步。”
林夏的数据流突然弹出警告:当温度偏离刻痕标注值±2℃,菌群的变异概率会骤升47%——这与三天前培育舱的蓝藻失控数据完全吻合。
实验室的恒温箱突然发出嗡鸣,林夏的虚拟手在控制面板上滑动,将温度从25℃骤降至-5℃。
全息投影里,陶纹的1mm间距处瞬间形成蜂窝状结构,耐寒菌群在这些“保温腔”
里的存活率曲线陡峭上升,最终稳定在76%。
而旁边的现代恒温箱数据显示,相同条件下的存活率仅61%。
“保温腔的空气流通量是0.3Lmin。”
俞天的机械义眼解析结构,“刚好是耐寒菌呼吸需求的1.2倍,既不会缺氧,又能减少热量流失。”
他突然想起父母笔记里的话:“陶坯留孔需‘疏密有度’,密则滞,疏则散”
,原来这些1mm的孔隙,藏着史前工匠对微生物呼吸的精准计算。
37组研究数据在全息屏上展开,形成张复杂的三元方程图谱:陶纹间距(x)、温度(y)、菌群活性(z)的函数关系,能提前72小时预测生态系统的波动。
俞天的指尖点在方程的拐点上,那里的坐标(5mm,37℃,91%)与培育舱当前的乳酸菌状态完全一致。
“需要加密存储。”
林夏的瞳孔闪烁着陶纹图案,将数据导入个陶器形状的隐藏分区。
当三足钵的虚拟轮廓包裹住所有参数,她突然发现分区的解锁密码栏自动填充了串数字:36123——前两位是陶片接缝角度,后三位是坐标尾数,与马库斯终端的加密密码完全相同。
“马库斯也在研究这些数据。”
俞天的机械义眼扫过实验室角落,监控摄像头的红点正对着操作台。
他抓起片陶屑贴在镜头上,陶纹的1mm间距形成天然的信号屏蔽层,“我们得换个地方。”
林夏的全息投影突然分裂成三个,分别携带部分数据向不同方向移动。
“主数据存在三鼎的‘工’属性鼎里。”
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