第二十七次信号在种子接入试验启动前约三小时抵达。
信号时长八点零秒。这是自首次捕获银灰色信号以来最长的一次发射,比第二十六次多了零点五秒。新基准包V2.0的几何曲线主体层再次更新——四组控制点坐标全部微调:第一组极值位置参数从零点九六回升至零点九七五,第二组曲率比例参数从零点九八九微降至零点九八七,第三组时间轴偏移参数从约每秒三十四点二公里更新为约每秒三十三点七公里,第四组幅值基准参数从约百分之六十二变化至约百分之六十四。
四组参数的变化趋势出现了一致性转向:能量储备回升约两个百分点,运动速度放缓约每秒零点五公里,时钟精度和输出稳定度均有小幅波动但整体保持高水准。这种转向意味着发射源在过去的两个信号周期中经历了能量补充或消耗率降低的状态变化——它可能从某个能量补给点经过,或者进入了能量消耗较低的空间区域。
但第二十七次信号中最核心的变化出现在尾部。在基准包和离散编码序列之后,信号出现了一段长达一点二秒的全新波形结构——它不是贝塞尔曲线,也不是微型单元排列,而是以银灰色信号发射以来从未使用过的第三种编码格式出现:波形相位调制编码。波形在一点二秒内以均匀的时间间隔在六个固定相位值之间循环切换,每个相位值的切换速度恒定,相位循环的周期精确匹配着银灰色系统六进制编码中六组微型单元的偏移量比例。
相位调制编码的原理在破星瞳的解析视野中快速呈现出来:每一个相位值对应一个六进制符号,相位切换序列构成一串长度为约四十八个符号的编码序列。四十八个符号在时间轴上均匀分布在一点二秒内,每个符号占时零点零二五秒。这个编码方式介于离散脉冲和连续曲线之间——它既保留了离散编码的状态分类能力,又实现了连续编码中稳定的数值传输,是一种融合了两种格式优势的混合编码。
第三种编码方式。林渊在捕捉到相位调制序列的瞬间将四十八个符号逐一提取到意识中,它在用相位值直接传输六进制符号流,而不是以排列顺序或曲线形状编码。这是六进制编码最底层、最直接的表达方式——符号本身,不加封装,不加结构修饰。
四十八个符号的序列在提取后呈现为一串稳定的数值序列。林渊将序列与之前的所有信号内容进行交叉比对,发现它以六进制数值的形式完整对应着银灰色系统此前所有信息的信息摘要——相当于一份内容目录,列出了从首次信号到第二十七次信号中所有已发送的信息类型和对应的信号编号。序列的前几位符号标记着首次信号的基准包,中间部分对应着各组更新包的出现时间窗口,尾部包含着第二十七次信号中三种编码格式并存的结构描述。
发射源在发送一份。它把所有发送过的信息类型按照时间顺序列成了一份六进制摘要,并以相位调制编码的方式附加在第二十七次信号的尾部。这份目录帮助接收方理解已经收到的全部信息——它类似于一本书的目录页,告诉读者每一章的位置和内容。
林渊在解析出目录的功能后,将四十八个符号的序列按六进制数值逐段解码。目录显示:信号编号001至005为基准包测试发射(未包含时间同步尾段);006至010为基准包完整化阶段;011至016为更新包累积阶段;017至018为首次应答接收与回应阶段;019至022为状态报告基准包更换阶段;023至027为系统性质陈述阶段。每段信息类型都用三个六进制符号标记,时间位置用四个六进制符号标记。整份目录以精确的结构告诉太阳系:您已接收的信息可按照此目录进行分类和归档。
这是发射源的系统化思维。林渊在主控台前将目录序列完整备份后说,它不仅在发送内容,还在发送关于内容本身的结构说明。它希望太阳系能够以结构化的方式理解所有已发送的信息,而不是零散地解读每一段信号。它帮助接收方建立信息索引。
这份目录为太阳系提供了一个完整的银灰色信号信息归档框架。程远在接收目录数据后花费约两小时重新整理了所有历史信号的数据记录,将每一次信号按照目录标记的分类和编号重新归档。归档完成后,银灰色系统的全部对话记录在监测系统的数据存储中形成了一份按照发射源自身分类体系构建的完整索引,每一段信号都有了一个固定编号和内容标签。
目录发送的时间点也值得注意——它出现在第二十七次信号中,恰好是在太阳系第二次主动探测(几何曲线格式的系统类型询问)发送后、太阳系第三次主动探测计划执行前。发射源选择在这个时间点发送信息目录,是为了帮助太阳系在已经累计了二十六次信号的庞大数据中建立结构化认知,为后续更深层的对话打下基础。
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