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14、蛛丝马迹 经过不懈的 ...

  •   第十四章蛛丝马迹
      桥已经监测到空中存在着某些次声波,目前他需要分辨出次声波的种类和来源,还要避免盲目的撒网式排查,如果能先确定出某种标志,也就是与加洛斯兰次声波有唯一对应性的识别标志,那接下来的工作就好做得多。而现如今手头上只有加洛斯兰仅存的一点线索——枯叶和根须,它们能不能帮到自己呢,桥决定再研究研究。
      如今积累的学识可以让桥更深入地进行实验分析了,不过万事开头难,一开始他总也理不出个头绪来,甚至还不能熟练地使用某些专业的科学仪器呢。
      “这方面你还是个新手,”詹姆斯留意到桥动作生疏,“我老早就接触过,怎样调整参数属性,怎样看数据,要这样子做的。”他边做示范边说,似乎第一次跟桥说这么长一句话。
      他指导着桥,看起来很专业。桥就想着等你教会了我我赶紧自己去操作,他可不希望别人过多的介入以至破门而入他与加洛斯兰的秘密世界。
      这期间田边一郎、大卫与他紧密配合,詹姆斯也积极建言献策,功夫不负有心人,经过几天的努力桥又有了新发现。
      他在那个干枯叶片的边缘处检测到生物成分葡萄糖苷酸盐的浓度明显高于叶片内部,同时也高于其他正常植物。注:植物往往在小幅高频率振动进行防御的时候才会产生此类物质。
      他还发现叶片上用以呼吸的气孔在它死亡之前就已经陆续关闭,而它表面的蜡质层也明显厚于其他植物,已呈现出密集的蜡质结晶。注:它们只有处在干旱洪水等极端恶劣环境下才会出现此种情况。
      以上的几种异常现象都有一个共同的特征,那就是都有可能是次声波引发的。
      桥无法让手中的样本再次复生重演从而真实地捕捉到次声波,但他首先假设加洛斯兰能发出次声波。基于此他制作了一个植物发声模拟装置,然后通过实验分析次声波在不同强度与频率下对植物成分和结构的影响。他们做了无数次实验,把每次的结果都记录了下来。经过分析后,他们从中摸索出了一些规律,进而确定了加洛斯兰在发出次声波的情况下会形成怎样的频谱图形。
      做到此阶段,桥已是激动万分,他知道自己距离解开加洛斯兰行踪之谜已经不远了。不错,小伙子好样的,希望就在前方。
      下一步,桥的次声波感应收集器又上阵了。他全天不间断地监测,与记录的笔记进行对比,他反复的研究。
      又经过了一个颇为耗时的过程,他终于发现了一个与实验得出的加洛斯兰频谱相似度高达98.8%的规律性声波频谱。
      这一重大发现让桥看到了曙光。它说明了什么?说明加洛斯兰还活着!说明加洛斯兰正在某一个地方有规律地发射着次声波!而这里面很可能包含着某种信息,但遗憾的是桥目前尚无法破译。
      不过在当前科学技术的基础上,通过科学测算方法和AI大数据已经可以定位出声波源的地理位置,虽然受气温地形等因素影响位置会有所偏差,但已经大大缩小了经纬范围,寻找目标已变得容易了许多。
      桥发动自己的研究小组全员参与其中,在关键时刻他还获得了国内朋友的倾囊相助。该朋友为中国AI大数据科□□筹领域的顶尖高手,在她的帮助下,桥的定位工作进展迅速收到了事半功倍的效果。
      到了这个时候,曾经让桥冥思苦想日夜难眠的一个大难题便即将揭开谜底。
      桥在万分真诚地感谢过那些帮助自己的人们之后,收拾起行囊便踏上了一场梦幻般的寻兰之旅。

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