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更关键的是,每个神经接驳点都延伸出数百根微米级的“神经须”
,这些须状结构不是金属,而是记忆金属与灵韵纤维的复合体,它们寻找并附着在凌震的周围神经末梢上,建立双向传导通道。
“固化完成。
开始系统自检。”
丹尼尔说。
凌震感到一种前所未有的充盈感。
那感觉很难形容——不是负重,也不是束缚,更像是身体突然多了一套“影子骨骼”
,一套与他原生骨骼同步但更强的支撑结构。
当他尝试移动手指时,手指立即响应,速度甚至比平时更快,因为内骨骼的微型促动器辅助了肌肉运动。
“运动神经反应测试,第一阶段:基础动作。”
马库斯调出测试程序。
凌震面前的投影屏上出现一系列光点,他需要用手指快速触碰它们。
测试开始,第一个光点出现在左上角,他伸手去碰——太快了。
他的手以肉眼几乎看不清的速度移动,精准地击中光点,但因为速度超出预期,手指在接触屏幕前就减速不足,差点撞上坚硬的表面。
“反应速度提升:312。”
丹尼尔读出数据,“但运动控制精度下降至正常水平的47。
需要校准。”
接下来的测试揭示了更多问题。
当凌震尝试走路时,第一步跨出三米远,差点摔倒。
想拿起水杯时,力度过大差点捏碎杯子。
连眨眼这样的本能动作都变得异常迅猛,导致视野模糊。
“神经信号放大过度,大脑无法及时处理反馈。”
苏婉分析,“这就像给你一辆f1赛车却只教过你怎么骑自行车。”
“校准程序启动。”
马库斯输入指令。
内骨骼系统开始调整,降低神经信号增益,增加反馈延迟模拟。
经过两小时调整,凌震终于能相对正常地行走和完成精细动作,但反应速度仍然保持在正常水平的180以上。
“第二阶段测试:负载能力。”
马库斯让机械臂吊装重物连接到内骨骼的外部接口。
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起始重量是五十公斤——对于普通人来说已经是很重的负担,但凌震几乎感觉不到。
重量逐渐增加:一百公斤、两百公斤、五百公斤当达到八百公斤时,他才开始感到压力,但不是肌肉的酸痛,而是骨骼传导的轻微震动。
“极限负载测试:一吨。”
机械臂吊起一个标准的一吨重铁块。
当重量完全加载时,凌震的双腿微微弯曲,但他稳稳站住了。
屏幕上显示,内骨骼承受了97的负载,他的原生骨骼只承受了3。
“不可思议”
丹尼尔喃喃道,“这相当于让一个人直接举起一辆小轿车。”
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