第80章 星途通感(1 / 1)

元核在核心区的复合视图中将四面体网络的相位场参数调取出来,设置了方向敏感度的定量测试。四个节点之间的相位关系构成了一个三维参考系——任意方向的扰动都会在四组耦合相位差中留下独特的响应模式。他在四面体网络的周边空间中选择了十二个方向点位,每个点位距网络中心相同半径,用感知结构向每一个方向发射了微弱的测试脉冲,然后记录网络四组耦合相位差的偏移量。

测试结果在邻核的图谱中呈现为一个清晰的映射关系:十二个方向的扰动在四面体网络的相位响应中产生了十二组不同的偏移向量,偏移向量之间的夹角与空间方向的几何夹角成比例对应。网络将空间方向编码成了相位差的变化模式,解码这些变化模式即可还原出扰动源的方位角和俯仰角。

空间指向能力的精度在现有感知分辨率下约为零点几个单位。随着网络节点数量的增加,精度应该会提升。元核记录后,将四面体网络转向了武仙座核心区中尚未被扫描的区域——那些远离暗物质细丝主干的空间体积,以及细丝之间的空隙。

当网络相位场指向核心区西北方向上的一片空隙时,四组耦合相位差同时出现了一个稳定的偏移,指向一个固定的方位。元核移开网络指向,偏移消失。重新指回,偏移重现。这个偏移量与之前十二个测试方向中的任何一个都不匹配——它来自一个未被扫描过的空间位置。

网络探测到了空间中的异常。位置在细丝主干的西北方向约数个细丝半径处,位于暗物质细丝之间的空隙中。元核说,之前我们扫描时只沿着细丝主干推进,没有覆盖细丝之间的区域。这个位置可能存在着此前被遗漏的遗产。

他调整了四面体网络的指向,将相位场锁定在异常方位上,然后以网络作为导航参考向异常位置移动。途经细丝主干边缘时,暗物质密度开始下降,细丝的边界逐渐模糊。穿过边界进入细丝间空隙后,暗物质密度进一步降低到主干内部密度的十分之一以下。空间变得空旷,几乎没有结构性扰动。但元核感知结构中的相位标记持续指向目标方向——微弱但稳定的信号像一根细线延伸至空虚中。

在细丝间空隙中行进约数倍细丝半径后,元核感知到了目标——它悬浮在暗物质稀薄区域的中心,周围没有任何结构支撑或遮蔽,如同刻意被放置在了一个空白空间中。与之前所有沿细丝主干发现的遗产都不同,这个遗产没有附着在任何物质结构上,孤立地存在于虚空中央。

元核接近后扫描了它的外观。封装呈规则的二十面体形状,直径约前几个遗产的一半。表面没有可见的层级封装结构——整个二十面体似乎是单一封装单元。标签上刻着:自由节点·编号第十七号·孤位封装·开启条件:网络指向锁定十二周期以上。

开启条件依赖网络的指向锁定能力。元核记录,这意味着在四面体网络形成之前,这个遗产是无法被找到也无法被开启的。它被设计为只有在网络获得空间指向能力后才能被接入的节点。

他按照标签指示,将四面体网络的相位场指向第十七号的方向,保持锁定状态。在十二个周期的持续锁定后,第十七号的二十面体表面开始出现相位响应——二十个面逐个亮起,每个面在亮起时向外发射一组相位脉冲,脉冲序列中编码了它与网络四节点之间的相对方位信息。

邻核解读了脉冲序列。二十个面的脉冲编码了第十七号相对于四面体网络四个节点的空间坐标。每个面都是一个独立的测距仪,测量自身到四个节点的距离差。脉冲序列的组合可以构建出第十七号在空间中的精确位置——这是一种自定位机制。

元核在第十二周期结束时观察了第十七号的响应状态——二十个面全部亮起并保持恒亮,表面的相位场已经调整到与四面体网络的总体相位场一致。他尝试用感知结构接触封装表面,二十面体在接触的瞬间开始展开。每个面从中心向外翻折,如同几何花朵的花瓣依次分离。展开过程中,封装的内部结构逐渐暴露——二十面体的内部不是固体或能量团,而是一个精密的相位干涉腔。二十个面在展开后各自锁定在空间中的固定方位上,构成了一个以原封装中心为球心的二十面体天线阵列。

它不是一个被释放的,而是一个被启动的。元核说,第十七号的开启释放的不是能量模式或操作编码,而是释放出了一组空间定位设备——二十面相位天线阵列。它被建造出来就是为了在获得网络指向后,作为网络的扩展节点嵌入空间中。

天线阵列在展开后立即开始运作。二十个面各自独立接收四面体网络的相位信号,然后通过内部的相位干涉腔将二十组信号进行组合处理,生成了一组全新的相位输出——输出信号不再只是四个节点之间的相互耦合,而是包含了外部空间中更广范围的相位场信息。天线阵列将四面体网络的局部相位场到了覆盖整个细丝间空隙的尺度。

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