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过程缓慢而精细。
数小时后,扫描阵列成功锁定了一组复杂的、但确实存在的共振频率峰——这正是结石内部残余“织网秩序框架”
的特征频率。
接下来是关键步骤:调制“反相中和波”
。
青鸾的子线程根据扫描结果,精确计算出了与每个主要共振峰相对应的反相波形,并将它们合成为一个复合的、低强度的规则信号。
机器人将中和信号发射器对准结石,以极低的功率开始照射。
时间一分一秒过去。
监测传感器显示,结石周围的规则背景波动出现了极其微弱的、但确实存在的变化——结石本身散发出的、那种混合了秩序与混沌的微弱“场”
正在逐渐减弱!
同时,结石对标准测试规则脉冲的响应幅度也在缓慢下降。
“有效!
中和效应出现了!”
观测船上的科学家压抑着激动报告。
然而,就在他们准备记录下这一成功时刻,并计划逐步增加中和强度以观察完全“惰性化”
效果时,意外发生了。
当中和照射进行到第87分钟,照射功率维持在极低水平的情况下,那颗原本反应平缓的结石碎片,其内部突然爆发出一阵极其短暂、但强度异常的规则闪光!
闪光并非混沌的爆发,而更像是一种……结构性的、带有明确“逻辑错误”
或“协议冲突”
特征的剧烈崩溃!
闪光过后,监测数据显示,结石碎片并未被“惰性化”
,反而彻底失活了——其规则结构完全崩塌,变成了一团毫无活性的、普通的规则背景“灰烬”
,再也无法对任何规则扰动产生响应。
同时,这次崩溃产生了一道微弱的、但特征明显的规则脉冲,向周围空间扩散开去。
“它……它没有‘休眠’,而是直接‘崩溃’了?”
实验负责人惊愕道,“是我们的频率没调准?还是功率控制有问题?”
青鸾迅速分析了崩溃瞬间的数据。
“频率匹配度达到993,理论上是足够的。
问题可能在于……结石内部的‘混沌成分’与‘秩序框架’的耦合强度,超出了我们根据其表面活性所做的预估。”
她调出崩溃前的细微数据波动,“看这里,在中和波持续作用下,秩序框架的活性被抑制,但内部的混沌成分似乎并未同步衰减,反而因为失去了秩序框架的‘束缚’或‘平衡’,在某一瞬间发生了剧烈的、失控的‘内爆’,从内部彻底摧毁了整个结构。
这就像抽掉了一个已经锈蚀严重、勉强支撑的支架,导致整个建筑瞬间垮塌。”
,!
“也就是说,‘低频谐振中和’技术本身有效,但它对目标的‘结构完整性’有苛刻要求,”
李季总结道,“目标必须足够‘健康’,即内部的秩序与混沌处于相对‘平衡’或‘混沌被有效束缚’的状态,中和才能安全地让其‘休眠’。
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