换。
古老星团、陶瓷碎片、校园活动、孢子囊群——所有这些系统,都在以自己的方式处理“个体与集群”、“分离与连接”、“密度与空间”的关系。
而她的工作,就是用数据和模型,描述这些关系。
屏幕上的校园节律监控界面开始闪烁——一个新的数据流接入了。是秦飒发来的“修复的沉积”装置的连续运行日志。过去五天里,装置的光照算法已经根据真实环境数据自动调整了超过八万次参数,每次调整的幅度都很小,但累积起来,让装置经历了完整的五个昼夜光周期。
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日志显示,装置运行稳定。碎片没有出现位移或损坏,灯光系统响应正常。但有趣的是,图像识别算法检测到:在每天日出和日落时段,当光照参数变化最剧烈时,碎片的旋转会出现微小的、统计学显着的加速——不是因为外力,而是因为热胀冷缩导致的悬挂鱼线长度微变。
“碎片在用物理方式‘响应’光周期。”夏星在记录本上写下,“不只是被动接收光,而是通过热力学过程,参与光的舞蹈。”
她把这个发现分享给竹琳。几分钟后,竹琳回复:“类似的现象发生在温室:日出时,某些植物的叶片角度会发生微小调整,不是光合作用驱动的,而是温度变化导致的组织膨胀差异。植物也在用物理方式‘迎接’晨光。”
夏星把这些观察都记录下来。它们可能永远不会进入正式的论文——太细微,太边缘,太跨学科——但正是这些细微的边缘,构成了她对“系统如何运作”的深层理解。
凌晨两点,观测序列结束。夏星开始处理数据:校准、叠加、降噪、增强。屏幕上,M13的图像逐渐变得清晰,那些原本模糊的光点分离成千万颗独立的星星,每颗都有自己的亮度、颜色、位置。
她保存了图像,命名为“M13__0200”。文件名包含时间戳,因为同样的星团,在不同的时间、不同的大气条件下观测,会呈现不同的细节。就像同样的陶瓷碎片,在不同的光照下,会投下不同的影子。
时间不只是背景,时间是观察条件的一部分。
她关闭了望远镜系统,但让环境传感器继续运行。然后她打开另一个程序——那是她为“夏至观测日”编写的实时可视化预览版。
界面是圆形的,像日晷,也像钟面。此刻指针停在凌晨两点多的位置。界面的大部分区域是深蓝色的,表示深夜的低活动密度。但在深蓝色中,有几个微小的光点在闪烁:天文台(白色)、温室(绿色)、少数几间宿舍(黄色)、图书馆的24小时自习区(橙色)。
每个光点的大小表示活动强度,亮度表示持续时间。此刻,天文台的光点最大最亮,温室次之,其他光点都很微弱。
夏星点击了“时间轴播放”按钮。界面开始从昨天傍晚六点开始回放。
黄昏时分,光点密集如星火:教学楼、图书馆、宿舍区、运动场、清心苑……校园像被点亮的光之网络。随着夜色加深,光点逐渐熄灭,到午夜时分,只剩下稀疏的孤岛。而现在,在凌晨两点多,这些孤岛在深蓝色的背景上静静闪烁。
她加速播放,一直播放到模拟的夏至日完整24小时。界面上的光点随着时间起伏、聚散、明灭,像某种巨大的生命体在呼吸。
白天是高频率、高密度的浅呼吸——快速的信息交换,频繁的活动更替。夜晚是低频率、低密度的深呼吸——缓慢的能量代谢,深度的信息处理。
而夏至这一天,白昼最长,夜晚最短,这种呼吸节奏会被压缩到极致:漫长的浅呼吸,短暂的深呼吸。校园会经历怎样的一天?
夏星调出气象预测数据。六月二十一日,夏至,预计晴天,最高温度31度,最低22度。日照时长14小时11分钟。是一年中最长、最饱满的光。
她在可视化界面的正午位置做了一个标记。然后在日出和日落位置也做了标记。这三个时间点,光的变化最剧烈,校园的呼吸节奏转换最明显,应该成为观测的重点时刻。
手机又震动。这次是凌鸢:“还没睡?看到你天文台的灯还亮着。”
夏星有些惊讶:“你怎么知道?”
“我和清冰在修改知识
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