联系。
“先处理芯片。”毕克定从口袋中取出那枚银色芯片,小心翼翼地放在操作台上的防静电托盘里。
他启动一台高精度显微镜,将芯片置于镜头下。屏幕放大后,芯片的微观结构清晰可见。它大约只有指甲盖大小,但表面布满了纳米级的电路。毕克定仔细寻找雷蒙德所说的“右下角”,果然发现了一个几乎不可见的微小凸起。
“紫外线灯。”他伸手。
笑媚娟从工具架上取下一支手持式紫外线笔。毕克定调整好角度,让紫色光束精准地照射在那个微型凸起上。
三秒。
芯片表面突然闪过一丝微弱的蓝光,随即恢复正常。
“追踪信号应该已经关闭。”毕克定说,但他并不完全放心,“但还需要检测是否有其他隐蔽组件。”
他从另一个设备柜中取出一台便携式频谱分析仪,对准芯片扫描。仪器屏幕上的波形图平稳无异常,没有检测到任何射频信号发射。
“看起来干净了。”笑媚娟说。
“还不能确定。”毕克定摇头,“有些高级追踪装置只在特定条件下激活,比如接触特定化学物质、经历温度变化或受到某种频率的声波刺激。”
他想了想,走向武器库旁的一个保险柜,输入密码打开。里面不是武器,而是一些更特殊的设备:地外材料分析仪、未知能量探测器、生物特征扫描仪——这些都是财团多年来收集的“特殊物品”的一部分,来源不明,但经过测试功能正常。
毕克定取出一台手掌大小的黑色设备,它被称为“全谱扫描仪”,能够检测从伽马射线到长波无线电的所有电磁波谱,甚至能捕捉到理论上可能存在但尚未被人类定义的信号类型。
他将扫描仪对准芯片,按下启动键。
设备发出轻微的嗡鸣声,顶部的指示灯从绿色变为黄色,最后稳定在橙色。
“有发现。”毕克定盯着屏幕。
波形图上,除了正常的背景噪声,还出现了一组极其微弱的周期性脉冲,频率在10^-5赫兹左右——这意味着每脉冲间隔约28小时,几乎与地球自转周期一致。
“这不是追踪信号。”笑媚娟分析道,“追踪信号的频率会高得多,以便实时定位。这种超低频脉冲更像是……计时器,或者同
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