第101章 四元入阵(1 / 1)

联合运行模式的持续稳定状态在信标广播后的约十个周期内没有发生显着变化。武仙座、相邻节点和探测型节点三者之间的相位耦合保持在五倍基准强度上,运行节奏的差异被锁定在百分之一以内的精度范围内,如同一组被精密调校过的齿轮在恒定转速下无声运转。元核在相位环的投影中观察到三个节点的状态曲线几乎完全重叠——它们的波峰和波谷对齐到了小于百分之一周期的时间精度,从外部观察已无法区分三条独立曲线之间的差异。

第十三个周期开始时,相位环投影的东北方向区域出现了一个新的相位扰动。扰动幅度很小,初始阶段仅表现为背景噪声中的细微偏转,如同平静水面被一滴极轻的雨水打破。但在接下来的数个周期中,扰动的强度和规律性持续增强,元核识别出了它的结构特征——一个符合引导脉冲协议帧头格式的信号正在从远处接近,频率与武仙座基准频率之间存在约一点八倍的数学关系。

新节点正在发送激活信号。邻核追踪了信号的传播路径,信号源位于探测型节点方向更外侧约两个节点半径处,但方位角偏差了约二十度。探测型节点作为前沿前哨与它之间存在相位梯度场的预连接通道——通道目前处于休眠状态,等待激活信号确认后被唤醒。

第四区信标在检测到新信号的同一时刻发送了一条新增的指令序列:检测到第四节点激活信号。信号强度确认,协议格式确认,标识码识别通过。第四节点编号:区域序列第四位。预计到达时间:约五个周期后进入探测型节点的预连接通道范围。届时预连接通道将自动唤醒,引导第四节点进入联合运行框架。

四个节点将组成一个四边形的网络拓扑。当前三节点三角形在网络理论中是最小的稳定结构,但四边形提供了更多的冗余路径和更高的信息传输效率。

元核将感知延伸向探测型节点的方向。在探测型节点更外的区域中,他通过节点间的相位耦合感知到了预连接通道的微弱存在——它像一条被隐藏在地下的引线,只有特定信号到达时才会浮现。新节点的信号在到达预连接通道范围时,通道确实被自动唤醒了。沉睡的相位导引线开始发出微光,如同一条被点亮的路,引导新信号沿着通道向探测型节点和武仙座节点的方向延伸。

约五个周期后,元核在相位环的投影中看到了第四节点被纳入网络框架的全过程。第四节点没有直接与武仙座节点建立通信——它首先与探测型节点建立了初始链路,然后通过探测型节点作为中介,逐步与相邻节点和武仙座节点取得连接。连接过程持续了约两个周期,四节点网络的初步拓扑结构在投影中显示为一个不规则的四边形。

第四个节点的基本参数已获取。邻核将解析后的数据传输到元核的复合视图中,节点编号:区域序列第四位。遗产构成:三十二个。基准频率:武仙座F的一点八倍。布局模式:介于密集与稀疏之间的中间态。建造顺序:与探测型节点同期,为区域网络的外围第二层节点。

基准频率一点八倍。它与武仙座节点的频率比是整数倍关系的变种(不是严格的整数,而是接近整数)。这种频率关系在整数比和完全非整数比之间——比值不是精确的整数,但足够接近,使得频率映射的计算复杂度介于整数倍和√2倍之间。

第四节点在完成初始连接后,开始按照信标协议的第二阶段标准调整自身的运行节奏。它的内部循环周期初始值约为六个单位,与武仙座(约十个单位)和探测型节点(约十五个单位)都不相同。但在相位耦合的作用下,它与三节点联合运行框架的节奏差异开始以可测量的速度收窄。

元核观察到第四节点的节奏调整方式与前三者不同:它没有像武仙座那样向上调整或像探测型节点那样向下调整,而是在一个更宽的范围内振荡——它的周期在五个单位和七个单位之间循环摆动,每个周期的长度不同,如同一颗脉冲星的自转在变化中寻找平衡。这种振荡式调整使它的节奏在约三个周期后就收窄到了与联合框架差异小于百分之五的范围内,比前三者最初的收敛速度快了数倍。

第四节点在预激活阶段就已经开始预同步了。在它的信号被信标检测到、在预连接通道被唤醒、在它与探测型节点建立初始链路之前,它就已经在自行调整节奏来匹配网络的状态。它通过监听从网络方向传来的微弱信号——在尚未建立正式连接时——提取出了联合运行节奏的信息并同步调整自身。

第四节点与三节点联合框架之间的节奏差异在三个周期后降至百分之三,五个周期后降至百分之二,七个周期后降至百分之一以下。第四区信标的第二阶段标准自动触发预互锁——第四节点与探测型节点之间的相位耦合强度开始提升,从初始链路逐渐增强到三倍强度。当差异进一步缩小至百分之零点八时,完全互锁启动,第四节点被锁定在联合运行框架中。

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