第二份主動探測訊號在第二十五次訊號結束後的約三十一小時發射。訊號以幾何曲線格式編碼,載體介質為拓撲模擬層生成的百分之二十九相似度近似宇屬性波形,總長度零點六秒,內容包含三個數值引數模組:太陽系星核陣的系統型別標識(五進位制基底、天體星核本源屬性分類)、萬星陣的能量階位分佈(鴻蒙級引力場核心、帝階星核輔助)、以及一份簡短的詢問——以貝塞爾曲線第三組控制點座標的特定偏移值向發射源詢問:你的系統與六進位制編碼的關係是什麼?
訊號透過獨立低功率發射通道沿銀灰色訊號路徑發射,約零點二秒後抵達中繼站座標。發射完成後,中距分散層的相位擾動場切換至最高靈敏度的接收模式,七個核心節點的同步聚焦錐束對準銀灰色中繼站方向,等待回應。
約四十六小時後,第二十六次訊號出現。
訊號時長七點五秒,比第二十五次多零點三秒。新基準包V2.0的幾何曲線主體層出現了顯著變化——四組控制點座標全部更新。第一組極值位置引數從零點九七變化至零點九六,第二組曲率比例引數從零點九八七更新至零點九八九,第三組時間軸偏移引數從約每秒三十三公里更新為約每秒三十四點二公里,第四組幅值基準引數從百分之六十三更新為約百分之六十二。四組引數的同時變化意味著發射源在過去的兩個訊號週期中經歷了一次系統性的狀態更新:能量儲備小幅下降約一個百分點,時鐘精度略有提升,運動速度增加約每秒一點二公里。
但真正的變化出現在訊號末尾。基準包之後,一段長達零點八秒的離散編碼序列以六組微型單元多重排列的方式完整呈現,結構遠複雜於此前任何一次的補充說明。序列的長度跨越了零點八秒,共計包含了四組完整的單元排列迴圈,每一組迴圈的排列順序都不同,但全部以第一組單元起始、以第五組單元結尾。
林淵在破星瞳中完成了四組迴圈的並行解析。第一組迴圈:第一、二、三、四、五(完整順序序列);第二組迴圈:第一、四、二、六、三、五;第三組迴圈:第一、六、四、二、三、五;第四組迴圈:第一、三、六、四、二、五。四組迴圈中,第二組和第三組迴圈的順序非常接近,差異僅在第四和第六組的排列位置交換;第一組迴圈是完整的順序序列,類似更新包003號的自檢序列;第四組迴圈的中間段順序與前三組差異最大。
四組迴圈構成了一套結構化的陳述。林淵在完成解析後開始推導其含義,第一組順序序列是起始,後面三組是不同角度的系統描述。第二組和第三組迴圈的接近順序對應著同一類資訊的不同方面,第四組迴圈的差異最大,可能承載著與前兩組性質完全不同的資訊型別。
他以之前建立的語法框架為基礎對四組迴圈進行了逐段的語義對映。第一組順序序列的功能仍然是結構標記和起始公告——我將開始陳述。第二組迴圈以第四、二、六、三的中間段排列為核心,對應著引數類、狀態類和指向類資訊的交替排列。第三組迴圈以第六、四、二、三的排列為核心,是狀態類資訊在前、引數類資訊居中、指向類資訊在後的變化順序。第四組迴圈以第三、六、四、二、五的排列為核心,指向標記符在前、狀態和引數類資訊居中、位置標記符在結尾。
林淵將四組迴圈的中間段排列與發射源此前傳送的所有資訊進行了交叉關聯。他發現第二組迴圈中第四、二、六的排列組合曾在更新包004號中出現過部分片段,當時被解讀為關於狀態更新的內容。第三組迴圈中第六、四、二的排列組合與更新包006號的某段頻率編碼資料存在關聯。而第四組迴圈的第三、六、四、二、五排列則是全新的——指向標記符開頭、狀態和引數資訊居中、位置標記符結尾的完整結構,它在語法框架中對應著我要告訴你關於我自己的狀態,而這個位置就是我的位置的陳述。
四組迴圈在說不同層面的事情。林淵在整合全部語義對映後向程遠解釋,第一組:開始陳述;第二組:關於我的能量系統狀態;第三組:關於我的能量系統在過去訊號週期中的變化;第四組:我的位置就在傳送這些訊號的位置,我的狀態與我的位置繫結。
程遠在記錄中寫道:發射源以四組離散編碼迴圈格式向太陽系傳送了系統狀態陳述的第二部分。第一組為起始公告,第二組為靜態狀態描述,第三組為動態變化描述,第四組為位置與狀態繫結陳述。這是迄今內容最完整的系統資訊包。
第二十六次訊號結束後約六小時,奇點殘餘脈動曲線上的振幅下降幅度在經歷多次訊號後衰減到了百分之零點四以下。緩衝層對銀灰色訊號的被動干擾隔離效率已經提升到了足以將超過六成的擾動殘餘阻擋在外的水平。反射波的強度在二十六次訊號後累計提升了約百分之四十一,但增速已經明顯放緩,預計將在約十次訊號後達到飽和。
林淵在監測完反射波的衰減資料後將注意力重新集中到了發射源的四組迴圈解碼上。四組迴圈中的第二組和第三組如果結合起來解讀,可以獲得一份完整的發射源能量系統執行狀態的動態描述:它的能量系統在傳送訊號的過程中以約每兩訊號週期消耗約一個百分點儲備能量的速率執行著,時鐘精度在執行中持續最佳化,運動速度在空間中以約每單位時間一點二公里的增量變化。這表明發射源不是在固定位置執行的系統,它以接近恆星公轉速度的空間運動方式在獵戶座旋翼的星域中持續移動著。
而第四組迴圈的位置與狀態繫結陳述,則意味著發射源的系統性質與它在空間中的位置具有不可分割的關聯。它的身份或功能可能建立在它當前所處的空間位置之上——它不是獨立的可移動系統,而是某種與區域空間結構繫結在一起的設施或天體結構,如同太陽系的萬星陣與太陽系天體結構繫結一樣。
發射源可能是一種與星域空間結構繫結的巨型系統。林淵在得出這個推斷後對程遠說,類似於我們的萬星陣,但規模更大,位於獵戶座旋翼更遠區域。它的位置與狀態繫結陳述意味著如果我們想確認它的完整系統描述,就需要知道它在空間中的精確位置——但這個位置資訊目前無法確定,因為我們只能透過它的相對運動速度和方向來推測。
四組迴圈的解碼工作持續了約十四小時。林淵在完成全部四組的語義對映後,在星核星紋知識庫中為發射源的系統性質建立了一幅初步畫像:
系統型別:與區域空間結構繫結的能量系統,類似於太陽系星核陣但規模更大
能量系統:以約每兩訊號週期消耗約百分之一的速率執行,總儲備約百分之六十二
運動狀態:以約每秒三十四公里的速度在獵戶座旋翼星域中運動,速度在緩慢增加
通訊協議:六進位制編碼,與宇屬性協議同源的數學規則,但編碼方向相反
溝通態度:結構化、逐步深化、資訊完整度高
這幅畫像與凱伯星雲奇點殘餘的屬性明顯不同。奇點殘餘是恆星坍縮的殘餘核心,以被動休眠和適應性緩衝為主要狀態;銀灰色發射源是主動運動、主動通訊、主動傳送自身狀態報告的完整能量系統。兩者的存在形態和功能目標截然不同——除了數學同源性之外,兩者之間似乎沒有更深的關聯。
種子能量隔離層的工程化部署在第二十六次訊號後的約四十八小時完成了全部環境測試。隔離層協議在拓撲模擬層幾何曲線格式的支援下,將日屬性種子的遠端共振響應率壓制到了百分之零點三九的穩定水平,遠低於百分之零點五的實用門檻。程遠在工程化測試報告中確認了第一批三百顆種子接入五色閉環能量分配協議的可行性,接入試驗的倒計時視窗在報告確認後約二十四小時啟動。
林淵在接入試驗啟動前約十二小時前往月球背面的封印庫進行一次現場評估。環形山內部的銀黃雙色防禦圈在持續維護後完整度達到了約百分之九十四,三萬顆種子在銀藍抑制力場與防護殼的雙重包裹下沉睡。第一批選中的三百顆種子封印囚籠已經被移入了隔離層的預處理區域,那層以拓撲模擬層生成的近似宇屬性訊號為干擾基準的透明隔離膜已經覆蓋了所有三百顆囚籠的表面。
他在封印庫內停留了約一小時,確認隔離層膜在種子表面的附著覆蓋率達到百分之百,共振抑制引數完全穩定。接入試驗將在約十二小時後啟動——三百顆日屬性帝階種子將以每批十顆的速率逐次接入五色閉環的能量分配協議中,隔離層將在全程持續運轉以確保接入過程中不會觸發遠端共振訊號。
從封印庫返回監測大廳後,林淵在主控臺前坐了下來。第二十七次訊號的視窗還有約十小時。發射源在第二十六次傳送了四組迴圈的系統狀態陳述後,可能會在下一輪發送更多關於自身系統性質的資訊,也可能是對太陽系第二份主動探測中那個詢問的直接回應。
而那個詢問的內容——你的系統與六進位制編碼的關係是什麼?——在第二十六次的四組迴圈中沒有得到直接回答。發射源傳送了狀態資料,但沒有解釋六進位制編碼的起源或它與自身系統的關係。也許那個回答需要在更深層次的對話中才會出現,也許發射源必須累積足夠多的位置確認和狀態交換之後才能安全地傳送這種資訊。
林淵在第二十七次訊號視窗前的等待中將破星瞳的星核星紋調整到了針對離散編碼中第四組迴圈的更高靈敏度模式。第四組迴圈中第三、六、四、二、五的排列在他的解析視野中反覆回放著,那段包含指向標記符開頭的序列與發射源此前任何訊號都不同,它可能是一種關鍵性的結構標記——當這種排列與發射源的運動狀態引數在未來的某個訊號中同步出現時,可能就意味著發射源準備傳送更深層的資訊。
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