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第139章 多管齐下的尝试(第2页)

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“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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