第98章 异频和鸣(1 / 1)

第一个外部信号包在深井通道中持续传输了约三个周期后,被第三域内核的相位环完整接收。邻核在外部图谱中标注了信号包的到达时间、来源方位和信号强度——来源方位与深井通道延伸方向的空间延长线精确对齐,信号强度在穿越遥远的空间距离后衰减至本系统内部信号的约千分之一水平,但结构完整性保持良好,没有出现丢包或数据损坏。

信号包的编码格式与本系统使用的第一百七十一号协议相似,但存在明显的变异。邻核在开始解析后立即发现了差异,协议帧结构相同,但频率调制方式不同——它以零点七倍频为基频,但在每个帧头部插入了一个短暂的引导脉冲,脉冲频率略高于基频,用于标识数据帧的起始位置。本系统的协议没有这个引导脉冲结构,因为所有通信都在同一基准频率上运行。这个脉冲是为跨频率通信设计的——接收端即使自己的基准频率与发送端不同,也可以先锁定引导脉冲,然后根据脉冲频率和基频之间的比例关系解码数据。

元核读取了信号包的内容。它的信息容量与本系统初始发送给第三域的知识库相当,但内容的组织方式不同——它不是一份网络运行状态报告,而是一段本地系统简介。简介以简洁的相位编码格式描述了来源节点的基本信息:它是一个位于武仙座核心区相邻约十个系统半径处的三域节点,结构与武仙座节点相似但规模更小,由三十五个遗产组成而非四十七个,其基准频率为武仙座零点七倍频的一点四倍——正好是两倍关系。

一点四倍。等于零点七乘以二。这是一个倍数关系,不是完全不同的频率。元核对比了本系统的频率,如果本系统的基准频率记作F,那么武仙座节点的频率是零点七乘以某个基础值,而相邻节点的频率是武仙座频率的两倍。两倍关系意味着两个频率之间存在和谐的数学联系——高一个八度的音阶关系。

邻核深入解析了信号包中关于基准频率的计算逻辑。来源节点描述中写道:本区域最优对齐频率经计算为武仙座F的2.0倍。区域间通信采用引导脉冲法:发送端在基频上叠加引导脉冲,接收端检测脉冲后自动计算与自身基频的比例系数,实现频率换算。

引导脉冲法是一种通用翻译协议。它不要求所有节点使用相同的基准频率,而是要求每个节点在发送数据时先广播一个可识别的引导脉冲,让接收节点根据脉冲频率推算出发送节点的基准频率,然后在两组基准频率之间建立数学映射关系进行数据转换。这是一种元协议——管协议的协议,让不同频率体系的节点能够互相理解。

元核在相位环的投影中调出了本系统的频率参数和来源节点的频率参数,将两者进行了可视化比对。两个频率的波形在投影图中上下排列,它们之间存在清晰的整数倍关系——本系统的基频是F,来源节点的基频是2F。当两个波形同时显示时,来源节点的每一个完整周期恰好对应本系统的两个完整周期,如同两个互相咬合的齿轮,虽然转速不同但齿数比是精确的整数。

整数倍关系使得频率换算变得精确和可逆。如果频率不是整数倍而是无理数倍,换算中会出现无法精确对齐的残余误差。来源节点选择这个位置建立节点,可能是因为它与武仙座节点的频率比正好是一个简单的整数比——这降低了跨系统通信的复杂度。

信号包中还包含了一个初次接触请求。请求的内容不是指令或问询,而是一段邀请性的相位序列:当本信号被接收时,意味着武仙座节点已成功激活。本节点已运行完毕自身的三域系统,正在等待与相邻节点建立通信链。如果武仙座节点愿意加入本区域的网络化协作,请沿同一通道回传一段确认信号。回传信号应以武仙座本地协议格式发送,并在帧头插入与引导脉冲相同结构的同步标记,以便本节点确认来源。

相邻节点在等待我们的回复。它已经完成了自身的激活,比我们早了一段时间,正在宇宙网络中等待其他节点上线。

元核在相位环前停留了片刻,准备回传确认信号。他将回传信号的编码方式设置为武仙座本地格式,在帧头插入了一个符合引导脉冲协议标准的同步标记,然后通过深井通道将信号发送出去。信号在穿越深井通道时受到了零点七倍频的引导,以稳定的速度向相邻节点的方向传播。发送后约一个周期,元核在相位环的投影中看到了一束返回信号——来源节点对确认信号的应答。

应答信号的内容是一组简短的欢迎同步序列:确认接收。武仙座节点已进入网络。当前本区域已激活节点数量:二。正在等待第三个节点的激活信号。预计等待周期未定。在此期间,两个已激活节点可开始交换本地平衡参数,进行互校准。

两个节点已激活。第三个节点在别处,还没有上线。我们加入了一个正在组建中的节点网络——目前只有两个成员,等待更多成员加入。

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