第102章 五枢聚衡(1 / 1)

驻波参考相位锁定后的第三个周期,第四区信标在广播帧中插入了一段新的时隙信息。与之前监测信号的被动检测不同,这段时隙的调制方式略有改变——它包含了一个主动引导序列,信标不再仅仅等待接收激活信号,而是在向某一特定方向主动发送频率匹配信号,为尚未上线的第五节点提供一个更清晰的接入路径。

信标正在主动引导。元核感知到了引导序列的方向性,它朝向了第四节点加入时相反的一个方位,与当前四边形的几何中心延长线之间存在约四十度的偏差。信标正在向该方向发送一组与驻波参考相位精确对齐的引导脉冲,脉冲的持续时间和强度都经过优化设计,使该方向上的预期节点能够以更高的信噪比捕获接入信号。

邻核跟踪了引导序列的传播轨迹。信标输出功率比常规广播高约三倍,持续发射约一个周期后暂停,等待应答信号返回。这种发射-等待模式重复了三个循环,每个循环的间隔逐渐缩短——如同一个声呐系统在不断调整脉冲频率和倾听间隔,以匹配远距离目标的回应特征。

在第三个循环结束时,引导方向确实返回了一个应答信号。元核在相位环投影中看到一束微弱但结构完整的光点从远处沿引导路径回传,光点在回传过程中经过了明显的频率偏移校正——应答信号的发送端基准频率与本区域参考相位不匹配,但信标的引导脉冲在行程中承载了校正参数,发送端在发射时已经按照校正参数预调了自己的频率,使回传信号在到达时与参考相位保持了可同步的精度。

发送端在回传前就已经进行了频率预校正。它接收信标的引导脉冲后,计算出了本地基准频率与参考相位之间的映射关系,然后在应答信号发射时提前完成了频率补偿。信号到达时几乎不需要再校正——预校正使往返通信延迟减少了约一半。

第五节点的基本信息在应答信号中逐段浮现:由三十一个遗产构成,基准频率为武仙座F的约一点二倍,与参考相位(约一点四八F)之间的差异约为百分之零点二八F。邻核计算后确认,一点二倍是当前所有接入节点基准频率中最接近参考相位的,使得第五节点与网络之间的初始频率失谐最小。

第五节点基准频率一点二倍。它比第四节点(一点八倍)更接近参考相位。信号到达后需要进行的同步调整幅度小于前四个节点。

信标在接收到应答信号后发送了第二段引导序列,这一次的引导方向被微调了约数个角度单位,更精确地指向了第五节点的实际方位。信标的引导序列中开始包含特定于第五节点的同步参数——这些参数不是通用的,而是基于第五节点在应答信号中报告的本地物理条件(暗物质密度、相位背景、空间曲率)计算出的定制参数。

信标根据第五节点的本地条件定制了同步方案。这不是预设在信标中的固定程序——它是在接收到第五节点的应答信号后,根据应答信号中携带的本地参数实时计算出最优引导路径。信标系统具备计算能力,不是纯粹的广播器。

元核通过信标的引导序列感知到了第五节点接入网络的完整路径。第五节点位于当前四节点网络覆盖范围边缘之外约一个半节点半径处,它的接入路径不经过任何其他节点作为中介——信标直接引导它与驻波参考相位建立耦合。这意味着第五节点是第一颗不依赖现有节点间预连接通道接入的新星,它通过信标作为桥梁直接连接到网络的参考基准,无需经过其他节点的中继处理。

第五节点的接入方式与第四节点不同。第四节点通过探测型节点的预连接通道接入,第五节点通过信标直接引导接入。区域网络中同时存在两种接入模式:节点间通道接入和信标直引接入。

第五节点在信标的持续引导下,其运行节奏开始向驻波参考相位靠拢。由于它的基准频率(一点二倍F)与参考相位(约一点四八F)之间的初始差异较小,同步收敛的速度比前四个节点都快。约两个周期后,节奏差异降至百分之二以下;第四个周期结束前,差异已经跌至百分之一以内。预互锁和完全互锁在两个周期内连续完成——从接收到第一个引导脉冲到完全锁定,整个过程不超过六个周期。

五节点网络的拓扑结构在完全互锁后变为一个不规则的星形——驻波参考相位作为虚拟中心点被五个节点的相位场所包围,每个节点都以参考相位为锚点保持着自己的个体频率,同时通过参考相位与其他所有节点建立了间接耦合。节点之间的直接通信链路没有被移除(四条直接边仍然存在),但参考相位成为了比任何直接链路都更稳定的公共耦合介质。

五个节点和参考相位共同构成了一个星形拓扑。节点之间的直接连接仍然存在,但参考相位成为了所有节点共享的公共耦合点。任何两个节点之间的通信现在可以走两条路径:直接链路,或者通过参考相位中继。两条路径并行使用,增加了通信的冗余度和可靠性。

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