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破譯。不是我們不努力破譯,是宇宙太大了,語言的種類可能是天文數字,如果我們和他們有所接觸,那還有可能破譯,但沒有他們的任何資料,也就沒有了破譯的可能。不過我們猜測那些訊號應該是發給他們母艦的,應該是一組求援或者地球位置資訊的訊號,只是當時他們也不知道太陽系是一座磁場牢籠,任何普通訊號是無法發射出去的。
這種情況應該是他們20年後才發現的,因為20年以後,他們幫助人類把兩個探測器發射到太空中去了,並且還把太陽系的位置人體構成以及人類所用得二進位制數字放進去可,當時人類不會懂這其中的厲害之處,現在估計人類也不會懂,人類還沉浸在探測器早飛出太陽系的喜悅中呢,我們雖然知道厲害之處,但這個探測器太簡單了,簡單到它在我們眼裡就是一張白紙,我們都認為它就是一個普通探測器而已,一個二進位制的裝置並且記憶體有限的探測器能有什麼特殊作用呢?誰能想到它確實有,當探測器在抵達火星附近的時候,訊號開始變的異常,它開始主動向外發射訊號。
這個時候我們才意識到,這個探測器就是一個訊號發射器,而且採用了弱電訊號,弱電訊號是一個很原始的技術,它沒有高階複雜的設計,只是重複的二進位制的數字轉換,它需要的記憶體也很小,而之所以選擇在火星附近是因為這種訊號最怕的就是地球磁場的束縛,抵達火星以後地球磁場消失了,訊號被幹擾的機率就微乎其微了,他們發射的這個資訊我們進行了收集,他們每五秒發射的訊號都是不一樣的,每一分鐘完成一次完整的訊號傳輸,然後接著從頭開始,如果把這些訊號進行整合,把這些電子訊號進行連線,放進一個聲音震顫器中,就可以獲得一份長達30秒的語音資訊,只是我們不懂這個語言而已。
這兩個探測器的工作原理也是非常的巧妙,其中一個每間隔五秒會發射一組弱電訊號,這樣的弱電訊號雖然也會被太陽系的強磁牆被折射回來,但要記著他們發射了兩個探測器,另一個探測器是負責回收這些訊號的,這是一個非常簡單並且相當節省成本的設計,當第一個探測器發射了訊號以後,訊號會被彈射回來,然後這個被彈射回來的訊號會被第二個探測器接受到,如果接收到了說明這個方向的磁場牆是無法穿破的,如果接受不到訊號了,說明這個方位的磁場牆是可以被突破的,兩個探測器就這樣重複的操作,找到一個突破口只是時間問題,羅斯威爾種族的人用最簡單,最低的成本就破解了我們上千年沒有破解的難題,而且效果也是顯而易見的,要知道現在有多個艦隊都在靠近太陽系……
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