接近于浅琥珀色,在灯光下几乎不可见。如果不蹲下来用侧光照射,用裸眼根本分辨不出它与金属表面的区别。
“天工“系统的光屏发出了一行实时的成分分析结果,利用陆维桢视野里的光学信息进行材质的初步推断:“该膜片为三层结构:顶层为压电聚合物传感层,中层为柔性导电回路,底层为生物相容性粘贴层。厚度约一百五十微米。其工作模式为——当受力面发生变形时,压电层产生微弱电荷信号,通过导电回路向外传输。传输距离极短,推测接收端位于骨架本体内部。“
膜片贴在左膝液压缸体的外壁上,位置正好对应载荷传递的主要路径。这个位置受力最集中、变形最明显、信号最强。而且膜片的粘贴方向朝内,朝向骨架结构内部,它的信号发射面指向的就是骨架内部的金属构件——如果骨架内腔里埋了一枚无源接收器,这片膜片发出来的电荷信号可以被接收器捕捉到,并以某种方式缓存或转发出去。
“骨架内部有接收器。“陆维桢把膜片完整地揭下来放进样品盒里封存,“如果接收器是内置在骨架出厂装配时就装进去的部件之一,那我们即使换了关节方案也清不干净。它可能藏在一根空心结构管里、或者藏在某个密封件后面、或者被预埋在骨架铸造时的内部型腔里。“
周承岳站在两米之外,声音压得低而稳:“你的意思是这具骨架出厂时就已经被做过手脚了?“
“不是出厂时。“陆维桢直起身,“是封存之后被人打开过内部的密封结构装进去的。刚才我们拆右膝的时候,只卸了外壳和液压缸总成,没有动骨架本身的承力管件。但如果接收器藏在承力管件内部,就需要用专门的工具把管件端部的密封塞取出来才能安装。“
顾晏已经找到了左膝承力管件端部的密封塞位置。那是一颗内六角沉头螺堵,表面涂了防拆胶,胶层颜色和骨架表面的喷涂色完全一致,不凑近了根本不会注意到这里有一层额外的材料覆盖。她用针尖在螺堵边缘轻轻刮了一下,防拆胶层沿着刮痕裂开一小道口子,露出底下的金属面。
“拆。“陆维桢说。
顾晏用内六角扳手卡住螺堵的沉槽施加扭矩。防拆胶在初始几秒内提供了一定的阻力,然后突然松动——螺堵被拧开了。她旋下螺堵之后把扳手放到一边,用手电筒照向管件内部空洞。光柱打进去,大约深入管腔五厘米左右,一枚圆柱形的微型电子器件被磁吸在管壁上。器件的直径只有三毫米,长度约一厘米,表面封着一层透明保护膜,膜下可见微型的电路排线和
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