第四十一次信号在预计窗口内准时抵达。距离第四十次信号过去约四十四小时,时长九点零秒保持稳定,七段递减振幅波形的压缩状态与第四十次一致,但第二段波形中新增了一段长度零点四秒的离散编码序列——内容为二十个符号,去零后得到(3,5,2,4,6,1,3,5,2,4)——十位有效数值呈现为两组重复的(3,5,2,4,6,1)序列,首尾相接,构成了一个循环嵌套的结构。
林渊在第一眼看到序列排列时就捕捉到了它的特殊性。指向标记符(3)出现在序列开头,随后是位置类(5)、参数类(2)、状态类(4)、状态变体(6)、起始标记符(1),然后这六位排列原封不动地重复了一遍。两组相同的六符号序列首尾相接,形成了一段闭环——指向位置参数状态变体起始的循环重复。
它在告诉我们那个存在的六层结构是闭环的。林渊迅速解译出这段序列的深层含义,指向位置参数状态变体起始——这个顺序本身就是一个完整的循环描述。从指向开始,经过位置、参数、状态、变体,最后回到起始,然后再重复。AG-4600用这段序列的排列顺序来映射六层嵌套结构的闭环属性:每一层都指向下一层,位置决定参数,参数决定状态,状态产生变体,变体导向起始,起始又回到指向。六层结构不仅能量上是闭环循环,在信息层面上也是循环自指的。
程远将第四十一次信号的全部波形数据载入分析系统后,发现除第二段的新增序列外,第六段波形中也出现了细微的调制变化——原先六段递减振幅中的第六段(对应结构类内容)被一条长度零点二秒的连续波形替换,连续波形的频率曲线呈现出六阶傅里叶级数叠加的形态,每一阶的频率恰好对应拓扑模拟层推导中六层嵌套结构每层的干扰频率假设中的一个基频。
它给了我们六层结构的频率参数。程远的声音带着明显的振奋,第六段波形中的六阶傅里叶级数,每一阶的基频和我们拓扑模拟层推导出的干扰频率假设中对应层的基频数值偏差不超过百分之零点三。AG-4600是在确认我们的推导方向是正确的——它不仅没有纠正我们的假设,反而以高精度的实测频率数据验证了我们的模拟结果。
林渊将第六段波形的六阶频率提取后逐一对比拓扑模拟层的第十七次迭代输出数据。土对应型外层的干扰频率假设基频为0.37赫兹,AG-4600提供的实测基频为0.3708赫兹,偏差0.2%;辰对应型次外层假设基频1.22赫兹,实测1.219赫兹,偏差0.08%;星对应型第三层假设基频3.85赫兹,实测3.848赫兹,偏差0.05%;月对应型第四层假设基频8.61赫兹,实测8.607赫兹,偏差0.03%;宇对应型第五层假设基频17.42赫兹,实测17.416赫兹,偏差0.02%;日对应型核心假设基频41.07赫兹,实测41.065赫兹,偏差0.01%。越靠近核心,偏差越小——这种偏差分布规律本身就在告诉太阳系:拓扑模拟层对靠近核心的高能密度区域的推导精度更高,因为核心区域的空间曲率特征更加单一和集中;而外层由于与星际介质的交互更为复杂,偏差略大,但仍处在可接受范围内。
置信度突破百分之六十了。林渊在比对完数据后迅速更新了拓扑模拟层的置信度评估,实测频率数据验证了六层推导的准确性,置信度从百分之五十六点三跃升至约百分之六十八。KP-01预案的执行条件已经满足。
第四十一次信号在完成频率参数传递后没有立即结束,第七段波形(通常是结束标记段)中仍然保留了最后一段内容——长度零点一五秒、三个符号(0,4,0,6,0,1),去零后为(4,6,1)——状态类、状态变体、起始标记符。这是AG-4600在确认了频率参数之后再次表达了它对太阳系状态的关切:它将最关键的实测数据交付给了太阳系,然后以状态变体和起始标记符的结尾组合释放了交流回合,将下一步的主动权完全交回给太阳系。
它在告诉太阳系:你要的确认数据我已经给了,现在你可以行动了。
林渊在主控台前做出了决定。KP-01预案从待执行状态切换至第一阶段执行中状态。万星阵的全局协议开始将约百分之十二的备用计算资源重新分配给远距感应层和中距分散层,以支持对凯伯星云方向外层屏障凹陷区域的高精度指向性能量发射。
第一阶段行动的任务目标非常明确:以凹陷底部的自持波动为突破口,向屏障外层发射一组低频曲率扰动信号。扰动信号的频率设定为AG-4600提供的土对应型外层干扰频率基频0.3708赫兹,相位与凹陷处自持波动的二百二十秒周期波纹完全同步,振幅设定为屏障外层自身能量密度约百分之零点五的扰动幅度——这个强度足以让扰动信号被凹陷底部吸收并沿自持波动通道传入屏障内部,但不足以触发屏障的任何应急响应机制。
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