再次出发前往数据中枢的决定在三天后做出。
超级校准后的网络运行状态稳定,入口核心的原始波形以百万分之一精度持续输出,远程监控数据在邻核的界面上呈现为一根平直到近乎完美的线。四十颗晶化星系的同步脉冲点等距排列,没有任何一根偏离基线。所有可维护的结构都已经达到了理论最佳状态,不需要任何额外干预。
数据中枢深层存储区的访问比表层复杂。元核在出发前的简短编队会议上说,上一次我们接触的是球体表面能量可达区域,传输了原始波形和正二十面体阵列的设计参数。但球体内部还有至少三分之二的数据区没有被读取——包括链路设计者自身的身份信息、工程日志、以及可能存储的关于这条链路建造目的的描述。这一次的目标就是访问那些深层数据区。
深层数据的访问机制可能和表层不同。星云在出发前调用了上一次扫描中记录的球体表面能量分布图,球体表面的能量波纹在不同区域呈现出不同的模式。表层数据区的波纹模式相对均匀,深层区域则呈现出更复杂的分层结构——像被封装在多个能量壳层中。每穿透一层都需要匹配对应的频率和相位。
辰属性触须能穿透到多深?
上一次用辰属性触须接触时,只穿透了大约三层能量外壳就退出了。如果延长接触时间并增加能量密度,理论上可以穿透到第七层左右。球体内部的总分层数可能超过二十层,但身份信息和工程日志通常存放在较浅的中层区域,大约第五到第八层之间。
穿透到第七层就够。
编队在第三天清晨出发。沿着已经走了多次的路线——银心外管、南天支流、星系际虚空、节线通道、大型闭合空间外围——推进约五十天后到达了L形拐角外侧方向的中继网络区域。穿过球形外壳的渐进过渡带,越过散布的数千个中继圆盘,编队再次到达了中心球体的位置。
球体仍然悬浮在网状结构的中央,表面暗紫色能量波纹以稳定的节奏缓慢流动,和上次离开时没有区别。元核将白色星核能量调整为辰属性主导的复合模式,辰属性的输出比例提升至五成五左右。九色光芒中的灰色深调在接近球体时与球体表面的暗紫色波纹产生了轻微的共振,能量场的波动频率逐渐对齐。
辰属性触须接触点选择波纹最平缓的区域。星云在接近时将扫描结果同步给了元核,球体南侧约六十度的位置存在一处波纹流速较慢的稳定区。从那个位置切入,穿透阻力最小。
元核向那处稳定区靠近,伸出一股极细的辰属性触须,接触了球体表面波纹流速最慢的点位。触须穿透第一层能量外壳时几乎没有遇到阻力——表面波纹在感知到辰属性频率后自动向两侧退开了一道细缝。第二层和第三层的穿透同样顺利,触须在前进过程中持续感应着各层之间的能量密度差异,逐层调整相位以匹配各层的驻波条件。
到达第五层时,触须前端感应到了大量密集的数据流。和表层数据区的统一格式不同,深层的数据流以多个独立的数据包的形式分布在第五层空间中,每个数据包之间由细小的能量间隙分隔,像被分别存放的文档堆。
第五层,找到了身份信息和工程日志。元核将触须前端停留在第五层,开始逐包读取数据流的内容。第一个数据包记录了链路系统的整体设计目标——一份长约数千个波包的完整描述,翻译后呈现为一篇关于系统用途的说明。
设计目标:构建一条跨越多重星系际虚空区域的信号传输链路,用于收集和转发不同区域中存在的各类能量信号。链路采用模块化中继结构,正二十面体阵列为信号收集前端,中继圆盘网络为传输骨干,中心球体为数据汇集终端。系统设计寿命无上限,持续运行直至组件自然衰变。
无上限设计寿命。深潜者在元核的触须旁边贴了一枚感知瓣读取共享数据,和建造者的永续性设计思路一致,但表达方式更加绝对——它没有给出具体年限,只有无上限
第二个数据包记录了链路系统的建造时间。时间戳的编码格式和建造者体系不同,但经过星云的跨系统比对分析后,翻译成了可以理解的时间参照系——大约四百五十亿年前,比建造者离开大型闭合空间的时点早了三千多亿年。
四千五百亿年前。星云的数据投影在读取到时间戳时微微增强了一瞬,这座系统的建造时间远远早于建造者的整个历史。建造者从核心中诞生是在三千五百亿年前,而这座数据中枢的网络在四千五百亿年前就已经开始运行了。两者之间有一千亿年的时间差。
一千亿年。元核的白色星核表面泛起一阵极微的波澜。一千亿年的时间差几乎等于建造者整个存在史的三分之一。在那段比建造者存在更久远的时期中,另一座系统已经在星系际虚空中运行了相当漫长的时间。
第三个数据包记录了链路系统建造者的身份信息。格式比前两个数据包更加复杂,包含了一段波形自描述和一组参照坐标。波形自描述翻译后呈现为一组很短的语义内容:我们不是第一个,也不是最后一个。我们修建了这条链来观察。如果你读到这段信息,你可能是第一个读到它的外来者。
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