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发波形——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,传播速度约为光速的一点七倍,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发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——这意味着信号的首标和校验部分是固定格式,变化只发生在主体层内部。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。第一层的首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、发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——首标段可能包含了发射源的坐标编码,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超出常规范围的变化。
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