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但不同的是,它在掠过地表的一瞬间,伸出了一只机械手臂,采集了一小撮“流沙”
的样本,将它带回到“风雪号”
上。
当我们看到样本的时候,探测器的容器已经发生了细微的变化,好像表面被磨损了一小片。
但这不是磨损,而是所采集到物质的侵蚀!
这佐证了我们的猜想:这种“流沙”
具有惊人的侵蚀和转化其他物质—特别是金属—的能力。
不久,我们在原子力显微镜下发现了它的本来面目:一种可以自组装和繁殖的分子机器,它的大小只有几十纳米,结构十分繁复精细。
我们花了很长时间才弄明白它的结构和功能。
这种纳米机器具有一定的“智能”
,它是靠光能驱动的,在有充分光照的情况下,它可以不断地在最基础的层次上拆解其他的物质结构,找到合适的材料,并按照自己的形态重新组装起来,实现自我繁殖。
这也就解释了,为什么在面对猎户座α的那一面上,只要能照到阳光的地方,无不被这种纳米流沙所占据,而在背面却完全不见踪影。
它们必然早已经占据了行星明亮的一面,而其背面却因为缺乏光照而无法侵入。
所以,这些可以不断吞噬其他物质复制自身的“流沙”
对我们并没有真正的威胁,只要减少光照到一定程度,它们的活动就会停止。
而每一部这样的纳米机器都有一个量子存储器,其中储存的信息主要就是那些歌声。
按照机器的设计,当它吸收了足够多的能量,而又没有其他物质可以用来繁殖自身的时候,就会启动一个程序,其中的信息会以电磁波的形式发射出去,向宇宙空间中广播。
我们逐渐推测出了事情的进程,当“星云号”
来到这里后,就利用这颗行星表面丰富的氢、铁和硅等物质繁殖这种奇特的纳米机器。
在猎户座α不变的照耀下,不久后,它们布满了整整半个行星的表面,但无法侵入其背面。
然后由于陨石撞击之类的偶然原因,个别一些纳米粒子脱离了行星表面,被吸入猎户座α内部,在那里,它们利用残留在恒星大气中的原行星物质进行繁殖,竟然在恒星中“活”
了下来,并不断壮大自己。
但是如果这样的话,何以我们并没有收到太多这样的广播?几百个探测器一个月里才能收到一两次?如果行星表面遍布这些纳米发射器,它们应该一刻不停地发射歌声才对,那我们应该早就监听到了。
这个问题的答案也很简单:因为变异。
纳米机器在繁殖自身并复制内部程序给子体的时候,偶尔会出现一些错误,会导致不能繁殖或者不能发射电磁波。
前者不是问题,会被进化法则淘汰掉,最后总能有具有繁殖功能的纳米机器存在。
而后者则会通过繁殖累加起来。
几十代之后,还能进行广播的纳米机器就寥寥无几了。
而千年的漫长时光之中,又会发生这样那样的故障,让它们一一报废。
如今,我们还能听到几句一千多年前的歌声,堪称奇迹。
但从这些纳米机器中,我们终于得以修正错误的数据,尽可能恢复了原始的资料,从而找到了那些探险先驱们制造这些纳米机器并录入歌声的原因。
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