张将军沉吟片刻:“批准。但告诉他,所有数据必须同步EUD。还有——”
他走到星图前,手指点向月球旁一个几乎看不见的光点:“让‘哨兵七号’调整轨道,把对月监测优先级提升到第三位。如果那里真有东西,我们要确保自己不是最后一个知道的。”
【齐默的发现】
同一时间,柏林,马克斯·普朗克天体生物研究所。
齐默·施耐德教授正趴在实验台上,右眼紧贴显微镜目镜,左手在平板电脑上飞快记录。这位六十二岁的德国生物学家以研究极端环境生命形态闻名,三年前被林雨霏说服,参与月球生物能监测项目。
此刻,他观察的不是微生物样本,而是生物能传感器传回的原始波形数据——经过算法转换后,波形被可视化为一种类似神经元放电的“脉冲图”。
“规律性太强了……”齐默喃喃自语,花白的胡子随着呼吸微微颤动,“自然界的能量释放总有混沌涨落,但这个信号……看这组三强一弱的脉冲簇,重复了十七次,偏差小于千分之三。”
他切换视图,调用三天前同一区域的背景数据。那时的波形是杂乱无章的噪点,能量强度维持在0.001-0.002的标准区间。
“四天前开始出现零星脉冲,强度0.005左右。两天前增强至0.03,出现初步规律。昨晚跃升至0.12以上,形成稳定脉冲簇。”齐默在时间轴上标注关键节点,“这不像能量场的自然演化,更像……某种学习过程。”
一个大胆的假设在他脑中成型。
齐默调出项目内网,开始撰写补充报告:
**【报告编号:LBS-7-追加-1】
【主题:关于静海能量脉冲的生物学假说】
【提交人:齐默·施耐德】
核心论点:观测到的脉冲模式,高度符合“原始群体神经系统”的早期活动特征。
论据:
1. 三强一弱脉冲簇,类比简单生物神经网络的“采集-传递-存储-休息”基础循环。
2. 脉冲强度随时间的指数级增长,符合生物体能量获取能力的学习曲线。
3. 多传感器交叉验证显示,能量释放伴随微观物质重组(月尘聚集),疑似代谢活动副产品。
4. 磁场畸变呈现“保护性包裹”形态,类似生物体维持内稳态的场效应。
推论:有75%概率,静海区域存在至少一个具有初级神经活动能力的非碳基生命个体或群体。其能量来源可能是月壤中的星尘微粒,活动范围推测在直径五百米内。
注:此推论基于有限数据,需进一步观测验证。建议使用高分辨率热成像与质谱分析,确认是否存在物质代谢痕迹。**
报告发出后,齐默靠在椅背上,摘下眼镜揉了揉眉心。他知道这份报告会引发怎样的争议——“月球存在生命”这种论断,足以让整个科学界震动。但三十七处地球异常区的事实摆在眼前,宇宙的规律正在被改写,保守等于自缚双眼。
他重新戴上眼镜,调出“探幽者”阵列的控制界面。刚刚收到授权通知,他有五个小时的专用观测时间。
“来吧,让我看看你的真面目。”齐默输入坐标参数,启动了广谱扫描程序。
【小林的决策】
广寒宫三号,主实验室。
林雨霏看着齐默发来的报告,眉头紧锁。她尊重齐默的专业判断,但“非碳基生命”这个结论太过惊人。更重要的是,如果这个判断属实,那么他们面临的就不仅是科学发现,而是一系列复杂的伦理、政治甚至安全问题。
控制台传来提示音:“深瞳三号完成首次扫描,成像数据就绪。”
全息屏上,月面影像缓缓展开。分辨率达到毫米级,可以清晰看到月壤颗粒的纹理。在坐标中心区域,影像出现异常——
一片直径约八米的月壤表面,呈现出类似“鸟爪痕”的放射状沟壑。沟壑深度不超过五厘米,边缘异常平整,像是被某种精密工具切削而成。更奇特的是,沟壑交汇的中心点,月壤颜色明显加深,在热成像中显示为温度比周围高0.3摄氏度的暖区。
“这不是陨石撞击痕迹。”托马斯断言,“撞击坑应该是碗状凹陷,而这些沟壑……更像是挖掘或啃食留下的。”
林雨霏放大中心暖区。在最高倍率下,她看到一些微小的反光点——直径不超过一毫米的颗粒,镶嵌在月壤中,排列成松散的环状。
“采集光谱分析。”她命令道。
几秒后,数据弹出:反光颗粒的主要成分是硅酸盐和微量金属,但光谱特征显示它们经历过“非自然高温处理”——月面常温下不可能达到的七百摄氏度以上,且加热时间极短,类似激光点熔。
“能量聚焦……”林雨霏低声说,“有什么东西在这里,用某种方式聚集能量,处理月壤材料。”
她想起齐默的推论:非碳基生命、神经活动、能量代谢。
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