陈浩看着那个点。
"1。4%不算大,"韩郑说,"但分布太规律了。我把整个外圈14条支线全量扫了一遍,找到了三个类似的点。三个点的位置--"
他把另一张图打开。
"呈等边三角形。"
陈浩的眉毛动了一下。
"我查了等边三角形的几何中心,"韩郑说,"那个中心点--"
"是信标的位置。"陈浩说。
"是,"韩郑说,"三个高能量节点的几何中心,对应信标的地下位置,偏差不超过1。2米。"
主控室安静了几秒。
"外圈施工是无差别铺设,"韩郑说,"我们没有给三个特殊点任何特殊的施工处理。这三个点出现的高能量密度,不是我们做的。"
"是它自己做的,"陈浩说。
"是,"韩郑说,"是它自己做的。"
下午,陈浩把D-022全文打开了。
建造系统的解析界面和第一批复图一样,是一个分层的展开式结构--最外层是"生态系统自我修复机制"的总体说明,往里一层是三层架构的总览,再往里是每一层的详细设计。
陈浩从最外层开始读。
D-022的总体说明很短,三段话。第一段讲D-022的设计目的:为被外部力量压制的生态系统提供一套完整的、从低能量稳态恢复到正常态的协议。第二段讲触发条件:当目标生态系统的总能量密度超过某个阈值时,D-022自动进入"待命"状态,能量密度持续上升时进入"激活"状态,超过一个更高的阈值时进入"执行"状态。第三段讲执行流程:三层协议按顺序激活--微生物层先,植物层次之,能量层最后--每一层激活后会监测系统的响应,根据响应调整下一层的激活参数。
陈浩读完第一段,心里大致有了一个框架。
他把第二段仔细读了一遍。
阈值一:总能量密度超过某值时进入"待命"。
维达族档案里给的参考值是0。45。KL-7当前的总能量密度--陈浩翻了一下韩郑的实时数据--是0。412。
还没到。
"第127天前后到。"陈浩在心里估算。
阈值二:进入"激活"。
参考值是0。55。
"第132天前后到。"
阈值三:进入"执行"。
参考值是0。72。
"第138天前后。"
他把三个时间点记下来,然后往下读。
微生物层的详细设计相对简单:检测土壤微生物群落的多样性指数,当多样性指数超过0。3时,激活第一组菌种协同协议;当多样性指数超过0。5时,激活第二组。
"KL-7当前微生物群落多样性指数,"陈浩翻莫希的报告,"0。27。"
"还没到第一组,"陈浩想,"但快到了。新引入的微生物进场之后,0。3这个数字大概一周内能跨过去。"
植物层的详细设计更复杂:检测第一定植区核心物种的生长状态,当P-006类物种的分形扩展达到第三阶段时,激活植物间协作协议;当植物多样性超过某个阈值时,激活种间通讯强化。
"P-006当前是分形扩展第二阶段,"陈浩想,"第三阶段--"
他估算了一下。按当前扩展速度,再过10到14天会进入第三阶段。
能量层的详细设计最复杂:它和穹顶-空洞-信标联动直接相关。当穹顶传输效率超过88%时,进入"协同"模式;超过91%时,进入"双向"模式;超过94%时,进入"自调"模式。