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不起眼的二极管

    卡缪随后赶过来问:“你拆这个干嘛。”陈思屏住呼吸不敢说话,生怕一不留神弄断二极管那细如发丝的电线。直到完整取出这个小玩意和连接它的芯片后,才松了口气,回答说:“看看这小玩意的工作情况。伙计,帮我拿根数据线来。”数据接入电脑后,陈思在读取软件上选取它爆破前五分钟的信号,屏幕上的脉冲信号显示,它在前三分钟是亮两次暗一次,后两分钟却是没有规律的。

    按照原本设计,指示灯亮都是规则的脉冲信号,有三种模式,持续亮一分钟,表示与远程控制连接成功,后指示灯静默。两亮一暗代表有干扰或故障,有节奏地一亮一暗交替表示进入爆破一分钟倒计时。可现在发现,它爆破前五分钟,前三分钟信号提示干扰或故障,最后两分钟信号完全乱套。陈思和卡缪都惊讶得张大了嘴巴,半晌儿陈思才反应过来说:“我们要把里面的零部件全部拆解开来逐一检查,看内部是否有器质性损坏。”他们把情况报告给协调组织的指挥官,征求拆解黑匣子零部件。由于过程不可逆,专家们讨论后决定保全里面所有数据后,再拆解。精仪组的工作人员有序开展检查,实行初检和两次复检的模式对里面的每一个部件用专门的电容检测仪逐一测试。

    那段不规则的信号一直在陈思脑海里回荡,只有亮/暗两种状态的指示灯,让他不自觉地想到了摩尔斯电码,赶紧抓来一把纸笔,把不规则信号写下来。假如灯亮代表·,灯灭是/,那么信号是“·/··//....”转换成英文字母,就是“abolish”。

    精仪组日夜赶工复检,却没有发现零件有质量不过关或者自然损耗的现象。科学家们再次坐下来讨论,陈思激动地说,如果用摩尔斯电码解析,匣子指示灯最后两分钟的信号表示“毁灭”。既然匣子器件没有问题,能抓住的就只有这两分钟的奇异信号。可问题来了,它来自哪里,怎么到达这里并成功实施指令?

    陈思把所有能用于信号传输的电波频段都在脑海里过了一遍。红外、紫外线容易被地球大气吸收或反射,如果信息加载于此,穿过大气层时会大量损耗。可见光,在被分解成单色光加载信息后,利用光的反射性可在光纤中传导,被广泛用于通讯领域,具有稳定、信息传输量大的优势,但目前利用可见光传输信息离不开光纤。频率更高的X射线,往往在超新星爆发时大量产生,可是这段时间X射线望远镜却没有观测到这种天文现象。γ射线,通常是位置不确定的γ射线暴发生时会被观测到,持续时间短,然而此前NASA的费米γ射线空间望远镜和尼尔·格雷尔斯雨燕天文台也未观测到该现象。

    所以,到达指示信号灯的载体,很有可能是可见光。虽然它不能穿过障碍物,也会被大气散射,但同时它也是宇宙空间里传播速度最快、传播距离最远的物质。如果存在地外文明,它也可能被更高级的文明所开发利用。

    想到这里,陈思非常兴奋,尽管已经深夜,他迅速拨通马克博士的电话,这位光学博士或许会在接下来的研究中给他提供帮助。电话那头在西雅图的马克从睡梦中被电话铃声叫醒,睡眼惺忪地摸索着床头柜上的手机,电话那头传来热血沸腾的老同学的声音:“哥们,在大气中用可见光加载信息怎么样?”马克难抵困意半睡半醒地应答着:“说来话长,先睡觉吧老兄,醒来慢慢给你讲。”

    陈思在电话那头听见马克又要睡过去的样子,赶紧叫醒他:“兄弟,看在我平时不怎么打扰你的份上,行行好,这事很重要。”马克只好爬起来坐在床上,陈思接着说:“我最近发现可能有个非既定信号传输到我们的设备里,想和你探讨一下,信号有没有可能通过可见光穿过大气层传输过来?”“这个问题听起来好像和我现在的研究有点相似,我们给普通LED灯泡或者发光二极管加装微芯片,使灯泡以极快的速度闪烁,就可以利用灯泡发送数据。让灯泡的闪烁频率达到每秒数百万次,通过这种方式,灯泡可以快速传输二进制编码,但对裸眼来说,这样的闪烁是不可见的,只有光敏接收器才能探测。”陈思听了喜出望外:“也就是说,这类似于通过火炬发送莫尔斯码,不过速度更快,并使用了计算机能理解的字母表?”“是的!”。陈思非常激动:“伙计,你这项技术现在成熟吗,有其他人掌握吗?”“还在实验室研究阶段。能够成功申报就是因为它首发且具有可行性,才得到资助的,应该没有其他人已经掌握。”

    放下电话,陈思心中已经有了一定把握。这个信号很可能是某种外部能量将信号传递到黑匣子二极管,离它不远的爆炸装置光敏原件感应接收到这个信息,从而影响控制系统。由于信号比程序设定的监控频率高很多,以至于监测程序没有发现异常,就好比裸眼能看出灯泡在一秒里闪了若干下,却看不出它在一秒内闪了一百下,从而神不知鬼不觉地篡改原有指令。马克说目前人类社会还没有完全掌握这项技术,如果是外部力量,会是什么呢?