没有任何接缝或螺丝孔。
它在能量管线上附着的部分是一个凹面。
凹面的弧度恰好和管线的外径吻合。
安装它的人对这个管线做过精确测量。
误差不过零点一毫米。
苏萌萌把射器放在情报中心的分析台上。
分析台是一张直径两米的圆形平台。
平台内部嵌有十二层传感器阵列。
每一层对应一种不同的扫描频段。
她启动了全部十二层。
扫描结果在十五秒后出现在全息屏幕上。
射器的内部结构分三层。
最外层是信号放大模块。
中间层是规则编码转换器。
最内层是一段长度约一万五千个碱基对的dna序列。
序列被封装在一个透明的六角形晶体里。
晶体的材质和她之前在星际种子数据中破解的dna封装材质完全一致。
“dna序列里储存的是一段完整的规则层执行指令。”苏萌萌把她之前破解的数据投影到副屏幕上。
两段dna序列并排显示。
左侧是她在星际种子干扰数据中破译的那段。
右侧是刚从射器中读取的这段。
碱基对的排列方式有约百分之九十七的重合。
但有几个关键位置的编码不同。
不同的位置恰好对应着指令目标的变更。
左侧的目标是星际种子。
右侧的目标是蓝星规则层防御系统的能量管线。
于洋盯着屏幕上那两段dna序列。
他的规则层视野被打开了。
在规则层视野里,
这两段dna序列的表面都浮现着一层淡红色的规则编码。
编码的结构是收割者特有的二进制规则逻辑。
每一组编码都带有收割者主序列的数字签名。
签名的格式和他之前在零点协议中看到的完全一致。
“这个dna序列。”苏萌萌说。
她用手指在全息屏幕上划出序列中的一段很短的编码。
编码的长度不到二十个碱基对。
“这一段在整个序列里是冗余的。对执行指令没有任何功能性作用。但它被保留了下来。被保留的原因,应该是它本身携带了这条指令的源头标识。”
她把那二十个碱基对输入星盟数据库的检索系统。
星盟数据库的开放部分包含了约三万七千个已探明文明的基础基因编码。
匹配结果显示在屏幕上。
序列编号
ek-9341
文明归类
起源母星编号em-oo
文明名称
收割者次生分支
次生分支内部编号
星噬。
情报中心安静了大约五秒。
“这个识别码。”苏萌萌的声音变得很轻。