第139章 多管齐下的尝试(第2页)
“如果纹路不只是导热通道呢?”
她说,“如果它还能当‘声波引导槽’用?”
林浩皱眉:“你是说,让纹路本身参与共振?”
“不止。”
她调出曾侯乙编钟的纹路拓扑图,“古代工匠调音时,会在钟体刻纹来微调频率。
我们现在反过来——用频率来设计纹路。
让ai根据432hz的驻波模式,生成能‘接住’振动的结构。”
林浩盯着那张图看了几秒,忽然转身调出设计模块。
“你有具体输入参数吗?”
“有。”
她拿起音叉,在控制台轻敲三下。
传感器捕捉到完整波形,导入ai生成器。
系统卡了几秒,输出一个新结构:主干呈螺旋缠枝状,表面分布着细密的波导沟槽,节点处有微缩的三重纹凹陷。
“这不像打印件。”
唐薇说,“像某种活的东西。”
“那就对了。”
苏芸说,“我们不是在造零件,是在搭一个能听懂话的系统。”
林浩没评价,直接将模型存入待测队列。
“明天第一批次,用b-7月壤,先试小样。”
唐薇回到实验室时,培养舱已经改装完毕。
她接入新程序,启动432hz预激。
菌膜反应比上次快,但活性峰值还是不稳定。
她回放数据,发现绿色脉冲只在音叉接触舱壁时出现。
她试了几次,每次物理接触后,菌群响应时间缩短0.6秒,分泌速率提升18%。
她换上绝缘手套,用金属探针代替音叉轻触舱壁。
没反应。
再换回音叉,轻轻一碰——脉冲又来了。
“不是振动,也不是电导。”
她低声说,“是某种接触机制。”
她调出音叉材质报告:青铜合金,含微量锡和铅,表面有氧化层。
她忽然想起什么,翻出苏芸之前给她的纹路分析笔记。
笔记里提到,商周青铜器表面的“时间釉”
形成过程中,微生物会利用金属离子作为催化媒介。
她把音叉尖端刮下一点氧化层粉末,撒进培养液。
三分钟后,菌丝网络开始向粉末集中,胞外聚合物分泌量上升23%。
“它认得这个材料。”
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