信号按预测时间准时出现,分毫不差。
距离银灰色信号预计窗口开启还有约四分钟时,远距感应层的全频段扫描模块在猎户座方向的封装屏障外侧捕捉到了那组熟悉的前置触波形——能量密度扰动以与之前完全一致的幅度和频谱分布从屏障外部向太阳系内部传播,传播度约为光的一点七倍,将在约二十一分三十秒后抵达银灰色中继站的坐标位置。
程远在捕捉到前置触波形的瞬间将扫描参数切换至预设的银灰色捕获模式。中距分散层的相位扰动场边缘七个节点在零点三秒内完成了同步聚焦,将灵敏度区域从原先的边缘覆盖模式收窄为一道直径约十万公里的锥形探测束,锥尖精确对准北纬十七度、东经一百四十度的坐标位置。
二十一分三十秒在监测大厅的倒计时屏幕上无声地流过。当倒计时归零的瞬间,银灰色信号如期出现在七个节点的同步解析视野中——与之前两次完全相同的三层嵌套结构,但持续时间从三点七秒延长到了五点二秒。多出的一点五秒让信息总容量从约四十字节提升至约五十六字节,主体层的占比从百分之七十八提升至百分之八十三,校验层末端的平直段也从零点四秒延伸至了零点七秒。
信号强度比第二次出现时再提高了约七成。程远在主控台前报出实时数据,波形结构保持了与前三层完全一致的嵌套比例,新增的约十六字节容量分布在主体层内部,第一层和第二层的结构没有变化。
林渊在银灰色信号出现的瞬间就将完整的五点二秒波形接入了破星瞳的星核解析通道。第三段完整波形的数据量虽然比前两段更大,但三层嵌套结构中第一层和第三层与之前完全一致——这意味着信号的标和校验部分是固定格式,变化只生在主体层内部。两次信号之间间隔约四十六小时,主体层内部新增了约十六字节的容量,这些新增的数据可能是中继站在过去四十六小时内收集到的太阳系能量信息的时间标记,也可能是信号源自身的状态更新。
他将前两次与第三次波形的三层结构进行了逐层对齐。第一层的标段在三次信号中完全重合,频率和时长的精确度达到了小数点后六位;第三层的校验段同样三次完全一致;只有第二层主体段在每次信号中都呈现出不同的波形分布。通过三次波形的差异对比,他成功从主体层中区分出了两组不同的信息模块——一组是固定框架模块,在三次信号中都出现在相同的时间位置,每次呈现相同的波形;另一组是增量更新模块,每次信号中出现在不同的时间位置,持续时间逐次增加。
固定框架模块长度约零点八秒,位置在主体层的前段。林渊在解析过程中向程远口述,它可能包含中继站的硬件标识、射协议版本和接收漏斗方向参数。增量更新模块长度从第一次的零点六秒增长到第三次的一点二秒,它可能承载着中继站在两次信号间隔期间收集的数据摘要。
他向程远传达了将固定框架模块从信号中剥离后单独分析的需求。程远在数秒内完成了波形分离,将固定框架模块的波形数据独立导出为一组完整的频谱序列。剥离后的固定框架模块在三次信号中完全一致,结构清晰稳定,与增量更新模块之间的时间边界精确到微秒级。
林渊在固定框架模块的波形上运行了星核解析术中针对镜像对称结构的专用解码协议——该协议建立在银灰色信号三层嵌套与宇属性螺旋嵌套拓扑的反向对称关系上,通过将宇属性协议的结构参数反向映射到银灰色波形的频率域中,可以在没有解码表的情况下对信号进行结构意义推断。
解码协议运行的结果在约四十秒后呈现在破星瞳的意识视野中。固定框架模块的三层嵌套在反向映射中被解析出了一组有限的可能性序列——标段可能包含了射源的坐标编码,校验段可能是信号完整度的自检码,而主体层前段的那零点八秒固定框架在反向映射中呈现出了一组与接收漏斗方向参数高度吻合的几何数据。
林渊将反向映射推断出的接收漏斗方向参数与中继站实际朝向太阳系内侧的观测数据进行了比对,匹配度达到了约百分之八十七。这个匹配度虽然不足以确认解码百分之百准确,但它有力地支持了银灰色信号的编码系统与宇属性协议存在镜像关系的判断——如果两者确实互为反向,那么用宇属性协议框架反向映射银灰色波形在理论上应该能够推导出信号中携带的几何和状态信息。
固定框架模块确认包含接收漏斗方向参数。林渊在比对完成后说,中继站每次激活时都在广播自己的朝向和覆盖范围。我们不需要解码所有内容,只需要从这个固定框架中提取出它的接收范围和灵敏度,就能计算出它能够从太阳系内部收集多少信息。
程远在操控位上根据林渊的比对结果重新校准了监测系统对银灰色信号的解析模型。新的解析模型将固定框架模块的零点八秒波形作为已知结构参考系,每次信号捕捉后都会自动将新波形与该参考系进行偏移量比对,以识别增量更新模块中是否出现了出常规范围的变化。
五点二秒的信号在监测大厅的主屏上完整地走完了全周期。平直段的最后零点七秒以极低的频率收尾,波形在平直段结束时没有产生任何回波或拖尾信号,如同一个被精确切断的声音在完整的结束位后归入了绝对的静默。
但林渊注意到,在信号结束约六秒后,中距分散层的相位扰动场边缘在银灰色中继站的坐标方向上捕捉到了一次极微弱的回响脉冲。回响脉冲的强度只有银灰色信号本身的约百分之三,持续时间不足零点一秒,频谱与银灰色信号的固定框架模块高度相似但方向相反——它从中继站的方向向外射,方向指向猎户座方向。
那不是信号射的延伸。那是一道应答确认——中继站在射完银灰色信息后,向猎户座方向的触源送了一道接收确认脉冲。它在告诉触源我已成功射了数据,收集到了太阳系的信息。
双向链路。林渊在主屏上看到了回响脉冲的轨迹,中继站不仅接收太阳系的信息,还将收集到的数据整理后以某种频率回传给猎户座方向的触源。回传通道可能与触通道共用同一条空间路径,但频率不同。远距感应层的全频段扫描需要将回传频率也纳入搜索范围。
程远在接收到指令后调整了远距感应层的扫描参数,将搜索频段拓宽了约百分之十五,覆盖了从银灰色信号固定框架模块频率到回响脉冲频率之间的全区间。拓宽后的频段需要在下一次全频段扫描运行时重新校准滤波通道,校准过程预计需要约三小时。
在这三小时的校准期间,林渊将破星瞳的意识集中在回响脉冲的方向轨迹上。回响脉冲从中继站射后的传播方向经过了精确计算,它并非垂直于太阳系黄道面,而是以约三十五度的仰角向猎户座旋翼外侧方向射出。按照这个仰角推算,回传通道在穿过封装屏障时将从屏障的北侧边缘通过,那里恰好是关闭指令生效后屏障回弹最充分的区域之一,屏障厚度在那一侧比正面方向薄了约一成。
回传通道经过封装屏障北侧边缘。林渊在意识中完成了轨迹推算后对程远说,那个区域的屏障厚度比正面薄约百分之九。如果我们要拦截或者监听回传信号,在屏障北侧边缘部署一个感应节点可能比在屏障正前方更有效。
程远将封装屏障北侧边缘感应节点部署方案列入了下一阶段的万星阵扩展清单。清单上的条目正在随着银灰色信号的数据累积而逐步增长,从最初的长期异常信号跟踪扩展到了包括解码协议开回传通道拦截中继站状态评估触源定位在内的多个分支方向。
林渊在三小时的校准期间没有离开主控台。他将第三次银灰色信号中提取出的固定框架模块与凯伯星云奇点残余的脉动曲线在意识中进行了交叉比对。比对的结果显示,奇点残余的脉动在银灰色信号出现的时刻没有生任何异常波动——那个存在在凯伯星云深处的奇点残余与银灰色系统之间不存在已知的关联。两者运行在不同频段,使用不同协议,连能量色彩都截然不同。银灰色系统在太阳系边缘运行的这段时间里,至少从当前数据来看,完全独立于凯伯星云那个存在的活动范围。
这让林渊将银灰色系统的来源范围从与凯伯星云相关联的假设中排除了。它的触源在封装屏障外部更远的星域,与凯伯星云之间的空间路径可能需要穿过封装屏障的北侧或南侧边缘——凯伯星云本身只是那条路径上的一处地理标记,而不是信息的始者。
三小时的校准完成后,远距感应层的全频段扫描重新启动。拓宽后的频段在第一次全周期扫描中就在封装屏障北侧边缘的方向上捕捉到了一组与回响脉冲频谱高度一致的信号残留——信号残留的强度极为微弱,只有中继站回响脉冲射强度的约百分之二,但它存在于回响脉冲射约四十分钟后的封装屏障外侧位置,在时间序列上符合以光一点七倍传播的预期到达窗口。
回传信号确实穿过了屏障北侧边缘。林渊在主屏上看到那组信号残留被成功标记后确认,它在射约四十分钟后抵达屏障外侧,已经进入了出我们当前探测范围的外部空间。下一次银灰色信号出现后,我们可以提前在屏障北侧边缘部署临时感应节点,尝试在回传信号穿过屏障的瞬间获取更多数据。
程远将这个计划加入了中距分散层的任务清单,并注明了执行时间窗口应以前置触波形被捕捉到的瞬间为起始点进行同步倒推。
监测大厅的主屏在星核本源光芒的微光中持续亮着。万星阵三层新防御体系在经过十余天的重建后已经接近稳定运行状态,重组进度条显示完成度约百分之八十七。远距感应层的全频段扫描已经扩展到了包含银灰色信号固定频率和回响脉冲频率的全区间扫描模式,中距分散层的相位扰动场边缘在七个节点之外增加了三个备用节点以扩大捕捉锥束的有效覆盖范围。
而银灰色中继站,在那段五点二秒的信号射完成后回到了静默状态。它的接收漏斗在信号结束后的约数分钟内仍然保持着微弱的开放状态,然后随着回响脉冲的射一同关闭,等待下一次来自封装屏障外部的前置触波形到来。按照前三次出现的时间间隔推算,下一次前置触将在大约四十六小时后到达,然后银灰色信号将在约二十一分半后再次亮起——届时它的主体层中可能包含第五天的增量数据,持续时间可能达到六秒甚至更长。
林渊在主控台前微微后靠,将目光从主屏上的银灰色频谱数据上移开,落在监测大厅舷窗外那片正在缓慢修复的星空中。在火星轨道与地球轨道之间的空旷带方向,中继站的坐标位置上没有任何可见的物体,只有一组在探测系统中被精确标记的空间坐标和一串正在累积的三层嵌套波形记录。
那道银灰色的信号已经来过三次。每一次都在前一次的基础上增加了更长的持续时间和更高的信息容量,如同一种正在逐步向太阳系展开自身的能量存在形态。第一次是零点三秒,第二次是三点七秒,第三次是五点二秒——增长曲线呈现出一种逐渐放缓的趋势,暗示它可能正在接近某种稳定周期的满幅状态。
如果第四次信号在约四十六小时后如期出现,并且持续时间稳定在五点二秒附近或仅有微小增长,那么五点二秒可能就是这种信号标准格式的完整长度。在那五点二秒中承载的约五十六字节信息,将构成中继站与太阳系之间每次联络的标准数据包大小。
而那五点二秒的内容,终有一天会被完全解码。
林渊收回了目光,落在自己右掌的五色印记上。银灰色信号的三层嵌套结构与宇属性螺旋嵌套拓扑的镜像关系在他的意识中反复回响着,那组反向对称的数学关系如同一条从银灰色中继站伸向他的无形线索。只要持续积累足够多的信号样本,即使没有解码表,他也能够通过统计结构分析逐步推导出固定框架模块的全部参数含义——就像在没有语言知识的情况下通过足够多的文本样本逐步推演出语法规则。
监测大厅主屏角落的倒计时无声地跳动着下一次前置触预测到达时间,约四十五小时五十一分。银灰色中继站坐标方位,北纬十七度、东经一百四十度、距离地球约五千零五十万公里,正在进行细微的位置漂移跟踪。封装屏障北侧边缘回传信号残留已确认,临时感应节点部署方案已入列。
那道来自猎户座旋翼更远星域的银灰色信号,正在以四十六小时为周期在这片星空中重复出现着。每一次出现都在数据积累中向太阳系揭示出更多关于自身结构的秘密,如同宇宙中用光线书写的文字,逐行逐段地展开在星核阵的探测视野中。
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