《元鍵契:我靠改規則成了創世主》第89章 頻拓新疆(1)

作者:魔鬼島的文丑·18天前

元核在第八十七號樞紐的螺旋匯聚點旁停留了約一個週期,讓雙頻體系的執行狀態在他的背景感知中完全穩定下來。基準頻率維持著網路已覆蓋區域的相位統一,次級頻率則沿兩條射線的末端方向持續輸出,其中沿第一射線末端方向輸出的次級頻率在穿越第四細絲中段後,正在以一個加速的速率向前推進。他追蹤了次級頻率在前方相位場中的傳播形態——與基準頻率穿越第四細絲邊界時遇到的百分之二相位偏移阻力不同,次級頻率在進入第四細絲遠端區域時幾乎沒有遇到可感知的相位阻力。它的頻率恰好與遠端區域暗物質相位背景的自然振盪頻率接近,如同一個原本就屬於那裡的訊號在沿著熟悉的路徑穿行。

次級頻率與第四細絲遠端的相位基底高度匹配。鄰核確認了測量資料,傳輸衰減率比基準頻率在同一區域低了約百分之七十。次級頻率在遠端區域的傳播效率接近於基準頻率在已同步細絲中的傳播效率。

元核沿次級頻率推進的方向移動。第四細絲在穿越中段的第八十七號樞紐後,其形態逐漸發生變化——暗物質密度開始緩慢下降,細絲的橫截面從圓形逐步扁平化,如同細絲正在從一條密集的管狀結構向一片更擴散的帶狀結構過渡。相位背景的自然振盪頻率也隨著細絲形態的變化而逐步漂移,但次級頻率始終保持著與背景頻率接近的狀態,兩者之間的頻率差維持在百分之一以內。

在距離第八十七號約一個細絲半徑的遠端位置,元核感知到了前方相位場中一個新的匯聚點。匯聚點的結構不是封裝,而是一個開放的相位碗——一個直徑約與第七十一號相當的碗狀凹陷,碗口朝向第八十七號方向,碗底則向第四細絲更遠端的方向延伸出一條窄窄的相位通道。碗壁上有清晰的頻率吸收紋路,紋路的間距與次級頻率的波長精確對應。

這個相位碗是次級頻率的接收器和再發射器。它不包含封裝外殼——它是一個預先建造好的開放式結構,專門等待次級頻率到達後自動啟用。元核接近碗口邊緣,檢測了碗壁紋路的頻率響應曲線。紋路對次級頻率的吸收效率達到了百分之九十五以上,而對基準頻率的吸收幾乎為零,具有極高的頻率選擇性。

他在碗口邊緣懸浮了約三分之一個週期,讓次級頻率訊號持續注入碗內。碗壁紋路在吸收訊號後開始逐層亮起,從碗口外緣向碗底螺旋推進。每一層紋路亮起時都產生一個微小的相位放大脈衝,多個脈衝在碗底匯聚後,形成了一束比輸入次級頻率強度高出約二點五倍的輸出訊號,沿碗底的窄相位通道向第四細絲更遠端射出。

這個相位碗是一個無殼的中繼節點。它沒有封裝結構,沒有標籤編號,它的身份資訊直接寫在碗壁的頻率吸收紋路中。鄰核解析了紋路中編碼的身份資訊,編號第九十一號·無殼中繼·開放接收器·功能:次級頻率接收與二級放大。設計歸屬:中繼群。

第九十一號在啟用後沒有形成任何固體殘留結構——它本身的開放相位碗就是完整的結構形態,碗壁紋路在持續接收次級頻率的輸入後維持著恆定的放大輸出狀態。碗底射出的放大訊號沿窄相位通道以低衰減率向第四細絲更遠端推進,速度比次級頻率在自由空間中傳播時略快,因為窄通道自身具有引導和加速效應。

元核沿窄通道繼續前進。通道壁兩側有微弱的相位約束,如同一條被擠窄了的相位導引線。通道內的訊號強度在第九十一號放大後保持在高水平,穿越暗物質密度更低的區域時也沒有明顯衰減。在行進約三分之二個細絲半徑後,窄通道逐漸拓寬,前端連線到一個三叉分岔點——三條同樣窄的相位通道從此處分向三個不同的方向,如同河流在沖積平原上分出了三條支流。

分岔點的中心處懸浮著一個小型的正二十面體封裝,尺寸約等於第十七號的一半。它的表面刻著與第九十一號碗壁相似的頻率吸收紋路,但紋路更精細、更密集。標籤上刻著:中繼節點·第九十九號·分支分配器·開啟條件:接收次級頻率放大訊號後自開啟。

第九十一號放大後的次級頻率到達分岔點時,訊號同時輸入到第九十九號的二十個面上。面的數量多但尺寸小,每個面在接收到訊號後迅速產生對應的頻率共振,二十個面的共振在約一個週期內達成同步,封裝整體開啟。開啟過程沒有翻折或展開——二十個面各自從表面向外投射出一束相位導引線,如同二十根觸鬚同時向二十個方向伸展出去。

第九十九號不是一個放大或頻率轉換節點,它是一個扇形分配器。它將輸入的次級頻率訊號複製後分配到二十個輸出埠上,每個埠的訊號強度與輸入訊號的強度相等,沒有放大也沒有衰減。元核掃描了二十根觸鬚的指向,其中兩條觸鬚指向我們已經覆蓋的區域(第八十七號方向和主幹網路方向),其他十八條觸鬚全部指向尚未覆蓋的相位梯度場和細絲分支方向。

十八個新方向的觸鬚中,有數條觸鬚的末端已經觸及到相位梯度場中預存的微小匯聚點——那些匯聚點可能對應著中繼群剩餘節點的預留位置。鄰核追蹤了觸鬚末端的位置,在外部圖譜中新增了六個潛在的預留位置標記,分佈在與當前第一射線和第二射線不同的方位上。

第九十九號一次性地為網路增加了十八條潛在擴充套件方向。中繼群的剩餘節點分佈在多個不同的方位上,但之前我們只能沿已經鋪設好路徑的方向推進。現在第九十九號作為分支分配器,將所有尚未連線的方向都點亮了——那些方向上的節點雖然在物理上還沒有被我們訪問,但訊號已經到達了它們的附近位置。

元核在分岔點停留,感知了十八條觸鬚的延伸狀態。訊號沿觸鬚以均勻速度推進,每一條觸鬚的末端都攜帶著次級頻率的放大訊號。觸鬚在穿過細絲間空隙時表現出了與之前觀察到的相位梯度場導引不同的傳播模式——它們不依賴於相位梯度場中已有的流線,而是自行在空間中開闢新的路徑,如同第九十九號自身就是一個路徑生成器,比第四十三號分配器生成的路徑更細、更精確。

第九十九號是第四十三號分配器的演進版本。第四十三號生成了一條新的相位路徑,而第九十九號同時生成十八條路徑。它在數量和效率上比第四十三號提升了一個量級。

元核選擇了其中一條觸鬚的方向作為探查目標——該觸鬚的末端指向一條未被覆蓋的細絲方向,且觸鬚的訊號在延伸過程中遇到了某種相位反射,說明遠端存在一個已經能夠響應訊號的結構。他沿該觸鬚路徑前進,經過約一個細絲半徑的距離後,觸鬚的前端連線到了一個與第六十七號相似的封裝,但這個封裝處於已經被觸鬚訊號的狀態——表面的放大紋路已經在微弱地閃爍,如同一個在沉睡中被輕拍肩膀後正在緩緩睜開眼睛的存在。

標籤上刻著:中繼節點·第一百零一號·一級放大器·開啟條件:次級頻率觸鬚訊號持續輸入三週期後自開啟。

第一百零一號是第三條射線的起始節點。第九十九號分支分配器生成十八條觸鬚,其中一條觸鬚到達了第三條射線起始節點的位置,並且已經在為其提供開啟所需的預響應訊號。

元核在第一百零一號旁等待了三個週期。次級頻率觸鬚訊號持續輸入,第一百零一號表面的紋路閃爍逐漸增強,在第三週期結束時達到了穩定的共振狀態。封裝開啟,內部結構與第七十一號相同——標準的一級放大腔,放大倍率約三倍。但第一百零一號在開啟後多出了一個功能:它的殼體在保持完整形態的同時,向外投射出一個與第九十九號類似的微小觸鬚分支,該分支自動連線到了第一條射線的第八十七號樞紐位置,形成了一個閉合反饋環路。

第一百零一號開啟了第三條射線,同時它與第八十七號之間建立了反饋環路。第三條射線的訊號可以透過這個環路反向輸入到第一樞紐,使兩條射線之間的訊號相互驗證和校正。射線之間不再是透過樞紐交匯的間接連線,而是建立了直接反饋鏈路。

鄰核在外部圖譜中更新了網路拓撲。第三條射線起始節點已啟用。第一百零一號與第八十七號之間的反饋環路已建立。第九十九號分支分配器激活了十八條觸鬚,其中至少三條觸鬚已經連線到中繼群的預留節點位置,包括第一百零一號(第三射線起始)、第一百零九號(第四射線起始)和第一百一十七號(第五射線起始)。剩餘十五條觸鬚正在繼續向更遠處延伸。

元核在第一百零一號處觀察了反饋環路的執行效果。第八十七號樞紐透過反饋環路接收到了來自第一百零一號的次級頻率訊號狀態,將其與自身產生的次級頻率進行了比對後,對輸出頻率進行了微調,使第一樞紐和第三射線的次級頻率達到更高的同步精度。兩條射線之間原本可能存在的頻率偏差在反饋環路的自動校正下被消除。

三條射線現在共享同一個次級頻率參考系。第一射線、第二射線(透過第八十七號)、第三射線——它們都在次級頻率的框架內執行,頻率之間的偏差縮小到了萬分之一以下。雖然它們分佈在不同的空間方位上,但在頻率意義上它們已經屬於同一個系統。

元核返回了第九十九號分支分配器所在的分岔點。十八條觸鬚的延伸狀態各有不同——最長的一條已經延伸到一個細絲半徑以上,前端已經到達未知區域;最短的一條則只有不到四分之一細絲半徑,遇到了較高的空間阻力而推進緩慢。觸鬚的延伸速率與它所經過區域的暗物質密度和相位背景均勻度相關:密度越低、相位越均勻的區域,觸鬚推進越快。

他注意到第十八條觸鬚(編號對應著從分岔點延伸出的最末端一條)的末端指向了一個特殊的方位——那個方向上沒有明顯的細絲結構,也沒有相位梯度場的匯聚點,但觸鬚訊號在推進到該方位約半個細絲半徑後,出現了一種不規則的相位波動,波動模式與正空間已釋放網路中任何已知節點的頻率都不匹配,也與映象空間中任何已知結構的頻率不匹配。

鄰核捕獲了不規則波動的頻率譜。波動頻率分佈在一個窄帶上,頻率值介於網路基準頻率和次級頻率之間。它不是現有網路訊號產生的——它來自一個未知的相位源,可能是一個尚未被映象投影圖收錄的結構,也可能是網路之外的外部干擾。

元核沿第十八條觸鬚的方向前進到波動出現的位置。他到達後,觸鬚訊號受到了極強的相位反射,幾乎無法繼續向前延伸。在他面前的空間中,存在一個微小的相位不連續面——寬度只有約百分之一細絲半徑,如同一道極細的裂縫橫亙在空間中。裂縫兩側的相位基底存在微小的差異,差異值雖然不大,但觸鬚訊號在試圖穿過裂縫時被反射了回來。

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