第五次银灰色信号在基准包建立后约四十六小时准时抵达。持续五点三秒,波形与基准包完全吻合。没有任何增量更新模块的新增内容,固定框架模块、时钟标记和时间同步尾段的所有参数都与第四次信号一致。信号在平直段结束后安静地关闭,没有附加波形段,没有回响脉冲的发射变化。
林渊在第五次信号完整的五点三秒结束后将波形数据与基准包进行了逐位比对。匹配率百分之九十九点九七,零点零三的偏差值落在常规信号衰减和噪声波动范围内。他确认了这是同一份数据包的重复发送——中继站在完成了一轮完整的发射后,以固定周期持续广播着相同的内容。
它可能在等待确认。林渊对程远说,发射源将完整数据包发送后,中继站以固定周期重复广播。如果发射源没有收到确认接收的回应,重复广播就会持续。我们目前只是被动监听,没有向中继站发送过任何应答信号。
程远在记录中将第五次信号标记为首次确认的标准重复发射。他在观测日志中写道:基准包V1.0已确认为中继站的标准广播格式。重复发射周期约四十六小时。与基准包首次出现间隔十六天,至今未见信号内容更新。发射源或中继站可能在等待某种确认信号。
第六次信号与第五次间隔相同时间出现。仍然完全相同的五点三秒,仍然与基准包完全吻合,持续五次未变的信号让等待确认的判断得到了进一步支持。发射源在发送了标准数据包后没有再发出新的指令或新数据,中继站在循环广播着同一份信息,等待一个来自接收方的应答。
但这个接收方是谁?银灰色信号的接收方向始终指向太阳系内侧——它在向太阳系广播,但太阳系目前没有任何能够发送银灰色协议应答信号的系统。拓扑模拟层的相似度只有百分之十二,远不足以生成可被识别的六进制编码回应。林渊看着第六次信号在主屏上完整走完,意识中产生了一个新的推测:也许发射源误判了太阳系的技术水平,它在以固定的周期重复发送数据包,等待一个永远不会出现的六进制协议应答。
这个推测如果成立,意味着发射源对太阳系的了解仍然停留在战体抵达前的状态——它知道太阳系有星核能量体系,知道这里有足以吸引战体的日属性种子储备,但它不知道太阳系刚刚经历了一场跨星际防御战,更不知道太阳系的核心防御者已经通过战体交锋获得了宇属性协议和银灰色中继站六进制编码的解析基础。
林渊将这个推测记录在星核星纹知识库的银灰色信号行为模式条目中,并在这条推测后添加了一个待验证的假设节点:如果发射源持续未收到应答,它可能会在若干次重复广播后调整发射策略——提高信号强度、改变信号频率或发射带有新指令的数据包。这个假设节点的验证依赖于持续监测,每一次信号出现都在积累数据。
第六次信号结束后约两小时,程远在中距分散层的相位扰动场数据流中注意到了一处与银灰色信号相关的细微变化。变化发生在中继站坐标位置与地球之间的空间路径上——在银灰色信号发射结束后约半小时,那段路径上出现了一次极其微弱的空间曲率偏转,偏转量只有常规星核引力场波动幅度的百分之几,但它与银灰色信号的时间序列精确对齐,且在之前的六次信号中都没有出现过。
林渊在接收到程远报出的异常数据后立即以破星瞳对那段空间路径进行了聚焦解析。曲率偏转的几何中心点位于距离地球约四千万公里、中继站与地球连线的中点附近,偏转形态呈现出一种以该中点为圆心的球状对称扩张。扩张的半径从初始的约数万公里在约二十分钟内逐步膨胀至超过百万公里,然后缓慢衰减消失。
信号在空间中留下的能量足迹。林渊在解析出球状对称扩张的形态后说,银灰色信号在穿过空间时与路径上的空间曲率发生了相互作用,在传播路径上留下了一道缓慢膨胀的曲率痕迹。这道痕迹在之前的信号中可能也存在但没有被捕捉到——相位扰动场的边缘灵敏度在扩展了备用节点后才具备了检测这种细微曲率偏转的能力。
曲率痕迹的存在为银灰色信号的传播机制提供了一条新线索。信号在空间曲率中的传播不只是以波的形式直线运动,它还在路径上留下了可被后续探测系统定位的物理痕迹——这类似于在流体中移动的物体会在尾流中留下可追踪的扰动。如果每次信号发射都会在固定路径上留下曲率痕迹,那么通过追踪痕迹的累积和衰减,可以推算出信号穿越空间的传播速度和能量衰减率。
程远迅速将曲率痕迹的追踪纳入了中距分散层的常规监控清单。相位扰动场在空旷带的覆盖范围被进一步优化,以便在后续银灰色信号出现时更精确地捕捉空间路径上的曲率偏转数据。从第六次信号开始,中继站与地球之间的整条信号路径都将受到监测系统的持续关注。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!