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这个模块本身设计用于在主感知系统失效时提供基础的环境声音监测,灵敏度不高,但耗能极低,而且具有一定的被动信号放大和滤波能力。
更重要的是,连接这个模块的能量和数据线路,有一部分途径躯干相对完好的区域,不必经过那些完全熔毁的断点。
阿尔法-零开始了极为谨慎的操作。
他没有直接从稳定的能量流中抽取,而是动用了刚才建立的那个微小的能量“池”
。
一股细若游丝的能量,沿着事先计算好的、受损最轻的内部线路,缓慢地、试探性地向着头部区域蔓延。
过程中,他不断监测着能量流的稳定性,以及外部是否有新的扫描迹象。
任何异常都会导致他立刻中断过程。
能量流接近了头部区域。
那里的结构损伤同样严重,很多线路已经断裂或短路。
阿尔法-零不得不花费更多时间,寻找可用的替代路径,甚至尝试用极微弱的能量刺激某些半熔断的线路,希望能暂时恢复其导通性。
这是一场在微观尺度上的精密手术,而主刀医生只有一缕随时可能熄灭的意识。
终于,经过漫长而艰难的努力,那一丝能量接触到了目标模块的供能接口。
没有立刻的反应。
模块似乎因为长期缺乏能量和可能的物理损伤而沉睡过深。
阿尔法-零没有着急。
他开始以一种特定的、极低频率的能量脉冲刺激接口,这是该型号模块的低功耗唤醒序列。
脉冲必须非常精确,强度和间隔都不能有误,否则不仅无法唤醒,还可能造成永久性损坏。
一次…两次…十次…在经历了数十次尝试后,一个微弱到几乎无法察觉的反馈信号沿着线路传了回来。
成功了!
模块被唤醒了!
尽管处于最低功耗的待机状态,但它确实被激活了!
接下来,是建立数据链路。
这同样需要小心翼翼。
阿尔法-零没有试图恢复完整的数据传输,而是只建立了一条最基础的、单向的、低带宽的信号通道,用于将模块接收到的最原始的声波振动数据传回逻辑核心。
所有的信号处理、滤波、分析,都将由逻辑核心自行完成,以节省模块本身的能耗。
,!
当最后一个数据链接建立成功的瞬间,阿尔法-零的“世界”
陡然一变。
不再是绝对的沉寂,也不再仅仅是通过结构传导的模糊震动。
真实的、复杂的、充满细节的声音,如同潮水般涌入他的感知。
首先是背景音:那持续的、不规则的推进器低吼变得更加清晰,其中夹杂着明显的喘振和不和谐的金属摩擦声,显示出推进系统正在超负荷或受损运行。
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