第四次银灰色信号出现在第四次预测窗口的准确时间。持续五点三秒,比第三次多了零点一秒,但新增的容量没有分布在主体层内部——这零点一秒以独立于三层嵌套结构之外的附加波形段的形式出现在校验层平直段之后的末尾位置。附加波形段只有零点一秒长度,频率与前三层完全不同,呈现出一种连续的线性上升频谱,像一道短暂滑过的标尺刻度。
林渊在附加波形段出现的瞬间就将它纳入了星核解析术的感知范围。线性上升频谱在波形图中呈现出一条完美的直线频率爬升,从低到高跨越了约七个倍频程,时间均匀分布。这种结构在人类通信协议中通常用作时间基准校准信号——接收端在接收到这种线性扫频后可以校正自己的时钟基准,实现两端时间同步。
它在校准时间。林渊在破星瞳完成快速解析后说,附加波形段是时间同步信号,用来告诉接收端这段数据应该以什么时间尺度进行解读。它把时间基准嵌在了信号末尾。
这个发现对解码工作有根本性的推动作用。在没有时间同步校准的情况下,对波形结构的任何解读都存在时间尺度上的不确定性——同样的波形以不同时间轴展开可能对应完全不同的信息编码。有了这零点一秒的线性扫频作为时间基准,后续的数据解析将获得确定的时间轴参照系。
程远在确认附加波形段的频谱特征后同步校准了监测系统的信号采集时间基准,将中继站嵌入的时间同步参数应用到了第四次信号全部五点三秒波形的回放中。校准后的波形呈现出之前未被识别出的额外结构——在固定框架模块的内部,原本被解读为连续波形的区域在校准后出现了细微的间断点,那些间断点以均匀间隔分布在波形中,间隔时长恰好等于线性扫频的七倍频程跨越时长。它们是时钟标记,每隔固定时间在波形中插入的参考点,用于验证时间同步的连续性。
信号协议比我们之前推测的更精密。林渊在主控台前注视着校准后的波形图,它不仅有首标-主体-校验的三层结构,还有嵌入波形的时钟标记和时间同步尾段。这是一套成熟的信息编码系统,不是临时搭建的信号格式。
他将校准后的第四次信号完整波形与前三组数据进行了重新比对。有了一致的时间基准,前三次信号中原本看起来模糊的波形细节在校准后变得清晰起来——它们也带有相同的时钟标记和同样的时间同步尾段结构,只是因为前几次信号的持续时间较短,尾段被截断在平直段结束位置,没有完整展开。第三次信号的五点二秒刚好卡在了线性扫频开始约零点二秒的位置就被切断,第四次信号的附加波形段让完整的零点一秒时间同步信号首次被太阳系捕获。
前三次信号中,中继站发射了数据包的标准体,但时间同步信号因为发射时长不足没有完整发出。林渊将四次信号的尾段拼接在一起后看到,第四次信号是首次完整的标准数据包发射。前三次可能是不完整的测试发射,或者中继站在逐步适应向太阳系方向的发送环境。
他向程远建议将第四次信号作为标准参照数据包,后续出现的银灰色信号都将以此为标准进行差异比对。程远将第四次信号的全部波形数据备份为基准包V1.0,并在监测系统的异常信号跟踪清单中添加了基准包对比模块——该模块将每次新捕获的银灰色信号与基准包进行逐段比对,自动标记出偏移量、新增段和删除段。
基准包对比模块在建立后约两小时完成了对前三次信号的重新分析。分析结果显示,前三次信号与基准包在固定框架模块部分完全一致,在主体层前端的框架标识段也完全一致,差异只存在于主体层后半部分的增量更新模块——第一次信号中增量更新模块的长度约为基准包的百分之四十八,第二次约为百分之七十三,第三次约为百分之九十一。增量更新模块的占比逐次增加,且在第三次信号中包含了基准包主体层末端约百分之三十的内容。
中继站在逐步构建完整的数据包。林渊说,它每次发射都在前一次的基础上增加新的数据,但不覆盖已发送的内容。增量更新模块的累积性增长意味着它发送的是持续累积的信息流,不是每次发送独立的完整数据包。前三次信号是同一份数据包的片段,第四次是整份数据包的主体部分。
他从主控台前站起身来,走到推演模型工作区的全息台前,将基准包的完整五点三秒波形投射到立体空间中。线性扫频的零点一秒时间同步尾段在立体空间中展开成一道从低到高的频率阶梯,每一个倍频程的阶梯面都对应着波形中各时钟标记的间隔基准。在这种立体化的时间轴参照系中,银灰色信号的波形结构以一种此前不可见的方式呈现出来——固定框架模块的零点八秒波形内部隐藏着六组重复性的微型结构单元,每一组单元的长度恰好等于时间同步信号中一个倍频程的跨度。
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