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的频率精度和稳定性要求极高,稍有偏差反而可能刺激印记。
“‘蜂巢’的数据呢?”
林默问。
“初步比对,与‘天眼会’通过星光扰动间接推算出的‘蜂巢’能量活跃趋势基本吻合,但细节丰富得多。”
韩冰指着屏幕上复杂的波形图,“数据显示,‘蜂巢’外部接收平台的防御能量场处于周期性波动状态,大约每47小时有一个持续约15分钟的‘低谷期’,能量强度下降约30。
这可能是我们尝试接近或进行‘交付’的唯一机会窗口。
但数据也显示,在最近三个波动周期内,有两次在低谷期出现了短暂的、来源不明的‘验证信号’扫描,疑似‘观察者’协议或‘蜂巢’自身安保系统的例行检查。”
信息宝贵,但风险同样清晰。
基于“数据回响”
配合的态度和初步验证结果,林默最终授权进行第一阶段交换:允许对方在磐石据点外围一处事先准备好的、经过电磁屏蔽和物理监控的独立掩体内,安装那个观测节点。
节点外壳和能源由磐石提供,核心模块由“数据回响”
通过指定的中立地点交接。
安装过程在高度戒备下完成。
韩冰团队对那个拳头大小、表面光滑如镜、非金非石的暗灰色核心模块进行了所有可能的非侵入检测,记录了其能量特征,确认与之前提供的“指纹”
信息一致。
模块接入后,节点启动,开始按照协议,向“数据回响”
指定的远程地址(经过多次跳转)发送加密的能耗与基础稳定性数据。
韩冰布置的监控程序显示,数据传输量严格受限,内容经过审查网关过滤,未发现异常。
观测节点开始运行的同时,“数据回响”
如约提供了屏蔽算法的部分优化代码和网络核心稳定方案的初步设计图。
韩冰团队如获至宝,立刻在隔离环境进行深入分析和测试。
新的挑战也随之而来。
随着总工程师身份的明确和网络的重要性日益凸显,韩冰不仅要应对“数据回响”
这样的外部技术实体和系统底层的古老谜团,还要处理更多内部事务:技术开发部的日常管理、与其他部门(尤其是苏婉清的内政部和沈雁的医疗部)的协作、对“工匠协会”
等技术合作方的需求对接、以及为据点内越来越多的技术爱好者和年轻学徒制定培养计划。
她开始学着在理性计算之外,加入对人的因素的考量。
她发现,有时候耐心解释一个技术原理,比直接下达命令更有效;将一项复杂的研发任务拆解成明确的步骤和奖励,能激发团队更大的积极性;与苏婉清沟通资源调配时,附带详细的技术效益评估报告,更容易获得支持。
她甚至开始尝试,将一些从“北极星”
和“方舟”
数据中解析出的、相对安全的基础原理(如高效能量转换、材料应力分析、简易逻辑电路设计),转化成普通人也能理解的培训教材和实际操作指南,在据点内开设了第一个正规的“技术普及班”
。
起初听课的人不多,但当第一批学员利用学到的知识,成功修复了一台老旧的净水器核心泵,并将其效率提升了15后,报名者立刻排起了长队。
网络的覆盖范围在韩冰团队的优化下稳步拓展,核心稳定性因应用了“数据回响”
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