扫描周围环境。
六个信标的位置很清晰:它们分布在天衍界的同步轨道上,组成一个近似的正六边形阵列,确保无死角的监控。
每个信标之间通过量子纠缠进行即时通讯,数据同步几乎无延迟。攻击其中一个,其他五个会立刻知晓。
直接攻击是不可能的,结晶没有任何武器系统,甚至连推进器都没有,只能依靠初始惯性在轨道上漂浮。
但赵虎有一个优势:他是“自然物体”,信标不会主动攻击他,除非他表现出威胁。
那么,怎么在不表现出威胁的前提下,吸引它们的注意力呢?
他想到了一个方法:模仿“故障”。
清除部队的自动化系统,对于“设备故障”有一套标准的处理协议。当检测到系统自身出现异常时,会优先进行自检和修复,这期间会暂时降低对外部目标的监控优先级。
如果他能让信标“认为”自己出现了故障……
赵虎开始观察信标的扫描模式。
每个信标每四小时执行一次全面扫描,扫描持续约十五分钟。
扫描之间,会持续进行低强度的“背景监测”。监测数据会实时传回中央数据库,同时也在六个信标之间共享备份。
赵虎注意到一个细节:在数据共享时,信标会互相发送一种微弱的“握手信号”,用于确认数据传输的完整性和一致性。
这种信号,也许可以干扰。
他让结晶缓慢地调整姿态,利用天衍界微弱的引力梯度,进行极其缓慢的自转漂移。花了整整三天时间,结晶才漂移到了两个信标之间的“信号路径”附近。
时机到了。
当两个信标再次开始数据共享时,赵虎做了一件事:他用结晶中的星核能量,制造了一次极其短暂的“能量脉冲”。
脉冲的特征,被他刻意伪装成一种罕见的“宇宙射线暴”的余波。这种射线暴会干扰电子设备,但通常不会被视为攻击。
脉冲准确地命中了两个信标之间的信号路径。
瞬间,数据传输出现了错误。
信标A发送的数据包,在路径中被脉冲干扰,产生了几个比特的翻转。信标B接收后,校验失败,立刻向A发送了“数据重传请求”。
这是标准流程,没有问题。
但赵虎紧接着又发送了第二次脉冲,这次更微弱,但时机更精确。
他在信标A正准备重传数据的那一瞬间,干扰了它的“发
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