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在扫描分辨率提高到纳米级后,夜莺看到那些刻痕不是“刻”
上去的,而是晶体自然生长形成的。
每一道刻痕都是一条信息轨道,轨道内排列着比原子还小的发光点——那是数据的基本存储单元。
她粗略估算了一下。
如果每个发光点存储1比特信息,那么仅晶体表层,存储容量就超过了人类联邦所有数据中心总和的十万倍。
而这还只是表层。
第二轮扫描,内部构造。
夜莺启动了量子共振成像。
这是“潜影”
上最先进的扫描技术,能非侵入式地探测物体内部的量子态分布。
理论上,它可以“看到”
晶体内部的结构,而不需要切开或破坏它。
扫描波束发射。
然后……失控了。
不是仪器故障,而是晶体内部的量子态复杂到了完全超出仪器处理能力的程度。
屏幕上原本应该显示清晰的结构图像,现在却变成了一团疯狂变化的混沌图案——前一秒还是标准的晶体点阵,下一秒就变成了流体般的概率云,再下一秒又变成了分形的无限递归。
成像系统发出过载警告。
夜莺正要手动终止扫描,却突然注意到了混沌图案中的某种……规律性。
不,不是规律。
是“意义”
。
那些看似随机的图案变化,如果以特定的频率(恰好是晶体表面发光循环的频率)进行帧采样,然后将采样得到的图像序列叠加……她编写了一个快速处理脚本。
一秒钟后,屏幕上显示出一幅新的图像。
那是一幅……星图。
但不是人类已知的任何星图。
图中的恒星位置、星系结构、甚至空间的曲率分布,都遵循着一种完全陌生的物理规则。
夜莺认出了几个特征——那是她在核心球体中,“看到”
过的那些被毁灭文明的母星系。
这幅星图,标记着“吞噬星辰者”
曾经吞噬过的所有星系。
而星图的范围,覆盖了本星系群的三分之一。
夜莺感到脊椎发冷。
本星系群直径约一千万光年,包含至少五十四个星系。
三分之一,就是三百多万光年的范围。
在这片广袤的星空中,“吞噬星辰者”
像园丁修剪杂草一样,系统性地清除着它认为“不完美”
的文明。
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