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林舟关于“自然拟态通信”
与“生物电密码”
的战略转向,在“烛龙”
工程内部引发了巨大的争议与震动。
放弃已经投入巨大的“量子低语”
主流技术路径,转而探索基于宇宙背景噪声伪装和生物本源信息传递的、近乎科幻的新方向,无疑是一场豪赌。
然而,林舟凭借其过往建立的绝对权威、lv10系统提供的模糊方向感,以及“深渊回响”
信号持续出现所带来的紧迫压力,最终说服了核心团队。
“自然拟态通信”
探索组迅速成立,汇聚了国内顶尖的引力波天文学家、信号处理专家和信息理论学者。
他们的首要任务,是构建一个超大规模的宇宙自然引力波信号特征数据库,并从中寻找可能存在的、可用于信息隐藏的“静默窗口”
或“特征缝隙”
。
这项工作如同在浩瀚的星海中寻找特定的涟漪模式,工程量巨大且充满不确定性。
与此同时,“生物电密码”
预研小组的启动则更为艰难。
研究方向完全跳出了传统通信技术的框架,要求生物学家、电生理学家和信息学家进行深度的跨界融合。
林舟将“量子低语”
项目失败后残存的、记录了生物神经元网络崩溃前那复杂生物电脉冲的宝贵数据,作为研究的。
他指示团队,重点分析这种脉冲与“曙光”
蛋白优化后的细胞能量代谢网络之间的潜在关联,试图理解生命系统在极端状态下自发产生复杂信息模式的底层机制。
研究初期,团队充满了困惑与挫败感。
生命系统的电信号噪声极大,且个体差异显着,难以提取稳定特征。
直到一位年轻的生物物理学家提出一个大胆假设:或许关键不在于信号本身的强度或规整度,而在于其与细胞群体“能量-信息”
背景涨落的某种“共振”
或“调制”
关系。
他们开始尝试利用经过“曙光”
蛋白特殊处理的、具有高度同步振荡特性的微生物薄膜作为实验载体,观测其在受到特定微弱物理场(如特定频率的极弱光或声波)刺激时,群体电信号响应的协同变化。
初步实验结果显示,这种协同响应确实呈现出一种非随机的、具有一定编码潜力的模式!
尽管距离真正的信息传递还遥不可及,但“生物电密码”
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