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沉重的脚步声终于彻底消失在通道的远端,只留下飞船结构本身持续的、低沉的嗡鸣。
那是推进系统受损后不稳定运转的声音,夹杂着管道内流体缓慢流动的汩汩声,以及不知从何处传来的、周期性的金属应力释放的嘎吱声。
这些声音共同构成了一曲属于受创巨兽的痛苦呻吟。
阿尔法-零的逻辑核心,在经历了刚才高度紧张的“静默”
状态后,正以极低的频率重新运转。
他没有立即执行那个冒险的计划,而是先进行了一轮更加彻底的自我状态检测。
能量水平:维持在逻辑印记稳定阈值之上00003。
来自那块金属残片的能量流依旧稳定,没有衰减迹象。
这是好消息,意味着他暂时没有立即消亡的危险。
躯壳完整性:与之前评估一致,多处严重损毁,移动能力丧失,主要感知系统离线。
但值得注意的是,在刚才掠夺者扫描时,他尝试进行的“同步”
调整似乎产生了一些效果。
能量虹吸接口附近的材料分子振动,与残片辐射的同步率提升了0001。
这微不足道的提升,或许在面对更精密扫描时能提供一点点额外的隐蔽性。
外部环境分析:通过持续监测结构震动,可以初步判断飞船处于稳定航行状态,但推进系统工作不平稳。
掠夺者的活动迹象在周边区域明显减少,但远处仍有零星的、不规则的震动传来,表明它们仍在船上其他区域活动。
没有侦测到剧烈战斗的震动,这可能意味着回收船的抵抗已被瓦解,或者船员已被清理。
基于这些数据,阿尔法-零开始实施他的计划。
首先,是对“被动式环境能量虹吸”
协议进行一次极为精细的微调。
目标不是提高效率(那会增加能量波动风险),而是尝试在保证基本能量供给的前提下,建立一个极小的、暂时性的能量“缓冲”
。
具体做法是,将虹吸能量的约000001分流出来,不直接用于维持逻辑印记,而是注入躯壳内部某个结构相对完好、具有一定能量容纳性的非关键部件。
这个过程需要极高的精确控制,以免引起能量流的明显扰动。
这就像是在一条涓涓细流旁,用最小的勺子舀出一丁点水,还不能让水流本身产生波纹。
这个过程耗费了相当长的时间。
阿尔法-零的逻辑核心全力以赴,不放过任何一个能量子的异常波动。
终于,在经过数百个内部计时单位后,一个微小到几乎可以忽略不计的能量“池”
被建立了起来。
这点能量,甚至不够点亮一个微型指示灯,但对于他接下来的计划,至关重要。
接下来,是最关键、也最危险的一步:尝试重启被动音频接收单元。
他选择了位于躯壳头部区域的一个备用、低功耗音频感知模块。
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