两条已被金属格栅封死。剩下两条中,左侧通道底部铺设有电缆束,右侧为空管。他回忆蓝图密钥上的标注:正确路径应在第二个分流点后接入中央环路,而电缆束通常伴随额外监测设备。
他爬近电缆束,用指甲刮开一段外皮。铜芯完好,电流微弱,属于低功耗线路。这类线路常用于远程传感,而非实时监控。他决定冒险走左侧通道。
刚进入不到五米,战术目镜突然报警。压力传感器读数异常偏高,数值波动超出正常范围。他立刻停住,屏住呼吸。这不是误报,而是系统被动调整的结果。有人在后台修改了检测阈值,或者加装了隐藏探头。
他慢慢后退,回到分流点中心位置。右手护住干扰装置,左手摸向腰带。那里有一枚微型震荡弹,虽不能引爆,但可以制造短暂声波干扰。他不打算用,除非万不得已。
他改用指尖探测法。将食指和中指并拢,轻轻按压管壁不同位置,感受内部结构差异。左侧通道在离地七十厘米处有一处轻微凹陷,像是安装过某种设备后又被填补。他凑近细看,发现修补材料的颜色略深于原壁,边缘有打磨痕迹。
这就是隐藏监测点。
他退回右侧空管,继续爬行。这条路径稍长,但安全系数更高。途中经过一次九十度转弯,他用手肘顶住弯道内侧,防止身体滑落。二十分钟后,第三次分流出现。
这一次没有标识,三个出口形状相同。他闭上眼,靠气流判断。中间通道有持续稳定的送风,左右两侧则间歇性回流。他选中间。
爬行约百米后,前方出现红色警示灯。灯光微弱,处于待机状态。他停下观察两分钟,确认灯未随呼吸或动作变化而闪烁,说明未接入生命体征识别系统。他绕过警戒区,沿着辅助支架边缘前进。
最终,冷却系统主控节点出现在视野尽头。一个巨大的环形舱室嵌入风道末端,外部包裹着保温层,六根粗大的冷却液输送管呈放射状连接四周。中央是一台立式循环泵,外壳标有“L4-CM-09”编号,正是干扰装置的目标接口。
他缓缓靠近。泵体周围布满传感器探头,但都指向外部空间,未覆盖接口区域。这是设计漏洞,也是唯一可利用的盲区。他解下干扰装置,检查卡扣是否完好。金属外壳冰凉,内部计时器已开始倒计时,初始设定为发射程序启动前90秒。
他需要压缩这个时间。
接口位于泵体底部,离地四十厘米。他趴下,腹部贴地,慢慢滑入泵下空间。灰尘和油污沾满作战服,
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