观测室的屏幕亮起,修复后的影像里,爷爷和奶奶的身影比之前清晰了许多。奶奶手里拿着一块深蓝色的石头——正是他们要找的“星核石”,石头表面的星象纹路在灯光下微微发光。
“‘星核石’是我们在昆仑山口的岩石层里发现的,”奶奶的声音带着一丝激动,“它能吸收并储存‘慧哲星’的光谱能量,是激活发射器的关键。但你们要记住,激活时有两个条件:第一,‘双哲星’必须运行至最近距离,此时两者的引力场会形成‘能量通道’;第二,‘星核石’的纹路要与‘双哲星’的轨道对齐,否则能量会失控,甚至损坏发射器。”
影像里的爷爷接过“星核石”,对着镜头展示纹路:“这上面的纹路,是‘双哲星’的原始轨道图,每一道线条都对应着一颗星星的位置。激活时,需要将‘星核石’放在发射器的能量接口处,让纹路朝向‘慧哲星’,再用‘晚哲星’的光谱钥匙启动——光谱钥匙,就是你们之前找到的2025年5月20日的射电信号数据。”
“光谱钥匙就是射电信号数据!”陆则言立刻拿出之前的观测记录,“我们已经把数据备份好了,明天只要导入发射器的控制系统,就能启动能量引导。”
影像继续播放,突然画面再次卡顿,只剩下爷爷模糊的声音:“……‘伴哲星’的发射器有自我保护机制,如果遇到未知的星际信号干扰,会自动关闭……你们要提前排查……‘星核石’的纹路里,还藏着……”声音彻底消失,屏幕变回黑色。
“又是中断!”苏晚皱起眉,“爷爷想说‘星核石’的纹路里还藏着什么?是干扰信号的来源,还是其他激活条件?”
张院士叹了口气:“影像的损坏部分太严重,只能修复到这里。不过我们可以通过‘星核石’本身寻找答案——等你们取回‘星核石’,我们可以用光谱分析仪扫描纹路,说不定能发现隐藏的信息。”
一周后,陆则言和苏晚回到邻市爷爷的旧居。陆妈妈已经把黑布包裹放在客厅的桌子上,深蓝色的“星核石”躺在布上,表面的纹路像夜空中的星河,摸起来冰凉却不刺骨。
“这石头真特别,”陆妈妈笑着说,“当年你爷爷把它带回家时,说这是‘星星的心脏’,要留给能解开‘双哲星’秘密的人。现在看来,就是你们俩了。”
陆则言小心翼翼地拿起“星核石”,放在阳光下——纹路在阳光的照射下显现出淡蓝色的光,隐约能看到几行微小的刻字。苏晚立刻拿出放大镜,凑近查看:“是坐标!还有一串数字!‘北纬38°02′15″,东经90°15′30″(发射器坐标),干扰信号源:天琴座方向,频率1420MHz’。”
“天琴座方向!1420MHz!”陆则言的脸色微微变了,“1420MHz是中性氢原子频率,也是我们用来捕捉‘晚哲星’信号的频率——如果干扰信号和我们的观测频率一致,明年激活发射器时,很可能会被干扰,导致发射器关闭!”
苏晚放下放大镜,心里也泛起一丝担忧:“爷爷肯定早就预料到了干扰问题,所以在‘星核石’上刻下信号源方向。我们需要提前观测天琴座方向的星际信号,找出干扰的具体来源,才能在明年激活时避开或屏蔽干扰。”
当天下午,两人带着“星核石”回到中科院天文研究所。张院士用光谱分析仪扫描纹路,发现除了干扰信号的信息,纹路深处还藏着一段微弱的能量波动——波动频率与“晚哲星”的光谱完全一致。
“这说明‘星核石’不仅能引导能量,还能储存‘晚哲星’的光谱能量,”张院士指着分析报告,“即使明年激活时遇到短暂干扰,‘星核石’储存的能量也能维持发射器运行一段时间,给我们争取屏蔽干扰的时间。”
接下来的几个月,陆则言和苏晚开始了针对天琴座方向的观测计划。他们利用中科院的射电望远镜,每天记录该方向的星际信号,发现确实有一段频率为1420MHz的周期性信号——信号每隔72小时出现一次,每次持续10分钟,强度会随着“双哲星”与天琴座的距离变化而波动。
“干扰信号的周期和‘双哲星’的自转周期有关,”陆则言看着观测数据,“明年7月‘双哲星’最近距离时,天琴座刚好运行到‘双哲星’与地球之间,干扰信号会达到最强——这对我们激活发射器非常不利。”
苏晚翻着起源日记,突然找到一段关键记录:“爷爷写了!‘天琴座信号是宇宙天然的中性氢辐射,可通过调整发射器的接收频率,避开1420MHz的干扰,改用1421MHz——这个频率是‘慧哲星’金属涂层的共振频率,既能接收能量,又能屏蔽天然辐射。’”
“太好了!”陆则言激动地抱住苏晚,“爷爷早就找到了解决办法!我们只要在明年激活前,把发射器的接收频率调整到1421MHz,就能避开干扰!”
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