活跃状态下的规则编码会以量子纠缠的方式附着在第一个接触它的有机体表面。
零点零三毫米的涂层刚好可以阻断这种附着。
零点零二毫米不够。
零点零四毫米会降低触觉敏感度。
影响分析精度。
苏萌萌把厚度定在零点零三毫米。
她的绝对适应让她在戴上手套的那一瞬间就感觉到了涂层和手指之间的细微差异。
差异不到零点零一毫米。
但她能感觉到。
因为在她的感知系统里。
零点零一毫米的误差是很大的。
她皮肤的分辨度约为普通人类的二十七倍。
涂层能阻断发射器可能残留的任何活跃规则信号。
发射器的大小和一颗蓝星苹果差不多。
外壳材质是一种苏萌萌从未见过的合金。
颜色是深灰色。
表面光滑。
没有任何接缝或螺丝孔。
它在能量管线上附着的部分是一个凹面。
凹面的弧度恰好和管线的外径吻合。
安装它的人对这个管线做过精确测量。
误差不超过零点一毫米。
苏萌萌把发射器放在情报中心的分析台上。
分析台是一张直径两米的圆形平台。
平台内部嵌有十二层传感器阵列。
每一层对应一种不同的扫描频段。
她启动了全部十二层。
扫描结果在十五秒后出现在全息屏幕上。
发射器的内部结构分三层。
最外层是信号放大模块。
中间层是规则编码转换器。
最内层是一段长度约一万五千个碱基对的dna序列。
序列被封装在一个透明的六角形晶体里。
晶体的材质和她之前在星际种子数据中破解的dna封装材质完全一致。
“dna序列里储存的是一段完整的规则层执行指令。”苏萌萌把她之前破解的数据投影到副屏幕上。
两段dna序列并排显示。
左侧是她在星际种子干扰数据中破译的那段。