围的地形细节重新做了一轮高精度分析。
他用杨帆团队提供的矢量化数据提取了每一个定居点所在区域的精确地形参数——地形平坦度、周围环形山的分布密度、距离最近月溪的距离、月壳厚度估算值。然后他把这些地形参数和林教授整理的定居点辅助线条几何复杂度做了交叉比对。
比对结果显示了一个明显的趋势:辅助线条越复杂的定居点,其所在地形越平坦开阔,周围的可利用资源——至少是地形意义上的可利用资源——越丰富。
拥有九条辅助线的核心聚落位于赤道盆地最大的一块平原中央,四周方圆几百公里内没有任何大型环形山,地形平坦得像一面被熨平的灰色布料。
而辅助线条只有三条的那个定居点,位于一片破碎的高地边缘,周围密密麻麻地分布着大大小小的撞击坑,地形崎岖不平。
魏海洋在分析报告里写道:定居点的等级体系可能不完全是基于等离子体自组织模式的复杂度来划分的,至少在物理层面,等级越高的定居点确实占据了越优越的地理位置。
制造者选择用等离子体自组织模式来标注定居点的等级,可能不是因为两者之间有某种神秘的物理联系,而是因为在他们看来,等离子体的规则化排列是宇宙中最美、最纯粹的秩序——用这种秩序来标注自己家园的聚落等级,是一种近乎宗教情感的致敬。
秦教授读完这段分析之后在实验室里来回踱了好几圈。作为一个一辈子和等离子体打交道的物理学家,他从来没有从这个角度想过问题。
人类研究等离子体,从一开始就是为了解决能源问题,所有的实验设计、数据分析、理论模型都围绕着如何更高效地约束它、加热它、维持它。
如果有人告诉他,宇宙中存在一个文明,他们研究等离子体不只是为了获取能源,还因为等离子体中自然涌现的几何图案让他们感到敬畏,他以前可能会觉得这是一种过于浪漫的想象。
但现在,正面花纹里那些被精心排列的字素和白板上那些从实验腔体里复现出来的几何图案,让他不得不重新审视这个可能性。
他在白板最右边留出的一块空白区域里贴了一张新的卡片。
卡片上只有一行手写的字:他们为什么选择等离子体的语言?下面并排列着三个可能的答案——因为它是宇宙通用的物理规律,因为它是他们最先掌握的能源技术,因为他们在火焰中看到了