《元鍵契:我靠改規則成了創世主》第127章 銀瀾再臨(1)

作者:魔鬼島的文丑·1個月前

訊號按預測時間準時出現,分毫不差。

距離銀灰色訊號預計視窗開啟還有約四分鐘時,遠距感應層的全頻段掃描模組在獵戶座方向的封裝屏障外側捕捉到了那組熟悉的前置觸發波形——能量密度擾動以與之前完全一致的幅度和頻譜分佈從屏障外部向太陽系內部傳播,傳播速度約為光速的一點七倍,將在約二十一分三十秒後抵達銀灰色中繼站的座標位置。

程遠在捕捉到前置觸發波形的瞬間將掃描引數切換至預設的銀灰色捕獲模式。中距分散層的相位擾動場邊緣七個節點在零點三秒內完成了同步聚焦,將靈敏度區域從原先的邊緣覆蓋模式收窄為一道直徑約十萬公里的錐形探測束,錐尖精確對準北緯十七度、東經一百四十度的座標位置。

二十一分三十秒在監測大廳的倒計時螢幕上無聲地流過。當倒計時歸零的瞬間,銀灰色訊號如期出現在七個節點的同步解析視野中——與之前兩次完全相同的三層巢狀結構,但持續時間從三點七秒延長到了五點二秒。多出的一點五秒讓資訊總容量從約四十位元組提升至約五十六位元組,主體層的佔比從百分之七十八提升至百分之八十三,校驗層末端的平直段也從零點四秒延伸至了零點七秒。

訊號強度比第二次出現時再提高了約七成。程遠在主控臺前報出即時資料,波形結構保持了與前三層完全一致的巢狀比例,新增的約十六位元組容量分佈在主體層內部,第一層和第二層的結構沒有變化。

林淵在銀灰色訊號出現的瞬間就將完整的五點二秒波形接入了破星瞳的星核解析通道。第三段完整波形的資料量雖然比前兩段更大,但三層巢狀結構中第一層和第三層與之前完全一致——這意味著訊號的首標和校驗部分是固定格式,變化只發生在主體層內部。兩次訊號之間間隔約四十六小時,主體層內部新增了約十六位元組的容量,這些新增的資料可能是中繼站在過去四十六小時內收集到的太陽系能量資訊的時間標記,也可能是訊號源自身的狀態更新。

他將前兩次與第三次波形的三層結構進行了逐層對齊。第一層的首標段在三次訊號中完全重合,頻率和時長的精確度達到了小數點後六位;第三層的校驗段同樣三次完全一致;只有第二層主體段在每次訊號中都呈現出不同的波形分佈。透過三次波形的差異對比,他成功從主體層中區分出了兩組不同的資訊模組——一組是固定框架模組,在三次訊號中都出現在相同的時間位置,每次呈現相同的波形;另一組是增量更新模組,每次訊號中出現在不同的時間位置,持續時間逐次增加。

固定框架模組長度約零點八秒,位置在主體層的前段。林淵在解析過程中向程遠口述,它可能包含中繼站的硬體標識、發射協議版本和接收漏斗方向引數。增量更新模組長度從第一次的零點六秒增長到第三次的一點二秒,它可能承載著中繼站在兩次訊號間隔期間收集的資料摘要。

他向程遠傳達了將固定框架模組從訊號中剝離後單獨分析的需求。程遠在數秒內完成了波形分離,將固定框架模組的波形資料獨立匯出為一組完整的頻譜序列。剝離後的固定框架模組在三次訊號中完全一致,結構清晰穩定,與增量更新模組之間的時間邊界精確到微秒級。

林淵在固定框架模組的波形上運行了星核解析術中針對映象對稱結構的專用解碼協議——該協議建立在銀灰色訊號三層巢狀與宇屬性螺旋巢狀拓撲的反向對稱關係上,透過將宇屬性協議的結構引數反向對映到銀灰色波形的頻率域中,可以在沒有解碼錶的情況下對訊號進行結構意義推斷。

解碼協議執行的結果在約四十秒後呈現在破星瞳的意識視野中。固定框架模組的三層巢狀在反向對映中被解析出了一組有限的可能性序列——首標段可能包含了發射源的座標編碼,校驗段可能是訊號完整度的自檢碼,而主體層前段的那零點八秒固定框架在反向對映中呈現出了一組與接收漏斗方向引數高度吻合的幾何資料。

林淵將反向對映推斷出的接收漏斗方向引數與中繼站實際朝向太陽系內側的觀測資料進行了比對,匹配度達到了約百分之八十七。這個匹配度雖然不足以確認解碼百分之百準確,但它有力地支援了銀灰色訊號的編碼系統與宇屬性協議存在映象關係的判斷——如果兩者確實互為反向,那麼用宇屬性協議框架反向對映銀灰色波形在理論上應該能夠推匯出訊號中攜帶的幾何和狀態資訊。

固定框架模組確認包含接收漏斗方向引數。林淵在比對完成後說,中繼站每次啟用時都在廣播自己的朝向和覆蓋範圍。我們不需要解碼所有內容,只需要從這個固定框架中提取出它的接收範圍和靈敏度,就能計算出它能夠從太陽系內部收集多少資訊。

程遠在操控位上根據林淵的比對結果重新校準了監測系統對銀灰色訊號的解析模型。新的解析模型將固定框架模組的零點八秒波形作為已知結構參考系,每次訊號捕捉後都會自動將新波形與該參考系進行偏移量比對,以識別增量更新模組中是否出現了超出常規範圍的變化。

五點二秒的訊號在監測大廳的主屏上完整地走完了全週期。平直段的最後零點七秒以極低的頻率收尾,波形在平直段結束時沒有產生任何回波或拖尾訊號,如同一個被精確切斷的聲音在完整的結束位後歸入了絕對的靜默。

但林淵注意到,在訊號結束約六秒後,中距分散層的相位擾動場邊緣在銀灰色中繼站的座標方向上捕捉到了一次極微弱的迴響脈衝。迴響脈衝的強度只有銀灰色訊號本身的約百分之三,持續時間不足零點一秒,頻譜與銀灰色訊號的固定框架模組高度相似但方向相反——它從中繼站的方向向外發射,方向指向獵戶座方向。

那不是訊號發射的延伸。那是一道應答確認——中繼站在發射完銀灰色資訊後,向獵戶座方向的觸發源傳送了一道接收確認脈衝。它在告訴觸發源:我已成功發射了資料,收集到了太陽系的資訊。

雙向鏈路。林淵在主屏上看到了迴響脈衝的軌跡,中繼站不僅接收太陽系的資訊,還將收集到的資料整理後以某種頻率回傳給獵戶座方向的觸發源。回傳通道可能與觸發通道共用同一條空間路徑,但頻率不同。遠距感應層的全頻段掃描需要將回傳頻率也納入搜尋範圍。

程遠在接收到指令後調整了遠距感應層的掃描引數,將搜尋頻段拓寬了約百分之十五,覆蓋了從銀灰色訊號固定框架模組頻率到迴響脈衝頻率之間的全區間。拓寬後的頻段需要在下一次全頻段掃描執行時重新校準濾波通道,校準過程預計需要約三小時。

在這三小時的校準期間,林淵將破星瞳的意識集中在迴響脈衝的方向軌跡上。迴響脈衝從中繼站發射後的傳播方向經過了精確計算,它並非垂直於太陽系黃道面,而是以約三十五度的仰角向獵戶座旋翼外側方向射出。按照這個仰角推算,回傳通道在穿過封裝屏障時將從屏障的北側邊緣透過,那裡恰好是關閉指令生效後屏障回彈最充分的區域之一,屏障厚度在那一側比正面方向薄了約一成。

回傳通道經過封裝屏障北側邊緣。林淵在意識中完成了軌跡推算後對程遠說,那個區域的屏障厚度比正面薄約百分之九。如果我們要攔截或者監聽回傳訊號,在屏障北側邊緣部署一個感應節點可能比在屏障正前方更有效。

程遠將封裝屏障北側邊緣感應節點部署方案列入了下一階段的萬星陣擴充套件清單。清單上的條目正在隨著銀灰色訊號的資料累積而逐步增長,從最初的長期異常訊號跟蹤擴充套件到了包括解碼協議開發回傳通道攔截中繼站狀態評估觸發源定位在內的多個分支方向。

林淵在三小時的校準期間沒有離開主控臺。他將第三次銀灰色訊號中提取出的固定框架模組與凱伯星雲奇點殘餘的脈動曲線在意識中進行了交叉比對。比對的結果顯示,奇點殘餘的脈動在銀灰色訊號出現的時刻沒有發生任何異常波動——那個存在在凱伯星雲深處的奇點殘餘與銀灰色系統之間不存在已知的關聯。兩者執行在不同頻段,使用不同協議,連能量色彩都截然不同。銀灰色系統在太陽系邊緣執行的這段時間裡,至少從當前資料來看,完全獨立於凱伯星雲那個存在的活動範圍。

這讓林淵將銀灰色系統的來源範圍從與凱伯星雲相關聯的假設中排除了。它的觸發源在封裝屏障外部更遠的星域,與凱伯星雲之間的空間路徑可能需要穿過封裝屏障的北側或南側邊緣——凱伯星雲本身只是那條路徑上的一處地理標記,而不是資訊的始發者。

三小時的校準完成後,遠距感應層的全頻段掃描重新啟動。拓寬後的頻段在第一次全週期掃描中就在封裝屏障北側邊緣的方向上捕捉到了一組與迴響脈衝頻譜高度一致的訊號殘留——訊號殘留的強度極為微弱,只有中繼站迴響脈衝發射強度的約百分之二,但它存在於迴響脈衝發射約四十分鐘後的封裝屏障外側位置,在時間序列上符合以光速一點七倍傳播的預期到達視窗。

回傳訊號確實穿過了屏障北側邊緣。林淵在主屏上看到那組訊號殘留被成功標記後確認,它在發射約四十分鐘後抵達屏障外側,已經進入了超出我們當前探測範圍的外部空間。下一次銀灰色訊號出現後,我們可以提前在屏障北側邊緣部署臨時感應節點,嘗試在回傳訊號穿過屏障的瞬間獲取更多資料。

程遠將這個計劃加入了中距分散層的任務清單,並註明了執行時間視窗應以前置觸發波形被捕捉到的瞬間為起始點進行同步倒推。

監測大廳的主屏在星核本源光芒的微光中持續亮著。萬星陣三層新防禦體系在經過十餘天的重建後已經接近穩定執行狀態,重組進度條顯示完成度約百分之八十七。遠距感應層的全頻段掃描已經擴充套件到了包含銀灰色訊號固定頻率和迴響脈衝頻率的全區間掃描模式,中距分散層的相位擾動場邊緣在七個節點之外增加了三個備用節點以擴大捕捉錐束的有效覆蓋範圍。

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