第103章 曲径通和(1 / 1)

信标的探测信号在发射后的第三个周期内遭遇了明显的相位畸变。元核在相位环投影中观察到探测信号波形的异常扭曲——它在穿越第六号节点所在区域的空间曲率密集区时,波前发生了不均匀的折射,如同光线穿过一片密度不均匀的玻璃,某些波段被加速、某些波段被减速,导致原本整齐的信号包络在到达目标区域时已经被拉成了一长串分散的子脉冲。

空间曲率补偿系数的预计算值与实际遇到的曲率分布之间存在约百分之七的偏差。邻核对比了信标预计算值和实时接收到的畸变波形,第六号节点所在区域的实际曲率比信标存储的参数更高,且曲率分布不均匀——不是均匀弯曲,而是存在多个局部曲率极值点。探测信号在穿越这些极值点时会反复被折射、分叉、重组,每一轮分叉都导致部分信息丢失。

元核将感知延伸向第六号节点的方向。在信标探测信号被畸变的同时,从目标方向也传来了被畸变的反射回波——回波同样经历了曲率干扰,波形残破不全,但元核仍然从残破的信号中识别出了第六号节点的特征频率:约为武仙座基准频率的一点三倍,介于第五节点(一点二倍)和参考相位(约一点四三倍)之间。

第六节点的基准频率一点三倍。它位于第五节点和参考相位之间。频率本身不构成接入障碍——空间曲率才是。信号无法完整地到达它那里,就像声音在风暴中无法清晰传递。

信标系统在检测到波形畸变后,自动调整了探测策略。它不再以完整的广播包作为探测信号,而是将同一个信息包分解为多个短脉冲,每个短脉冲的持续时间短于曲率极值点的折射时间窗口,使得每个子脉冲在穿越曲率区时受到的畸变程度降低。多个子脉冲在穿越后由接收端重新组合成完整的信息包,如同将一段长途对话分成多个短句分别传输后在对方耳边重新拼接。

信号分包是应对信号畸变的策略。短脉冲比长脉冲更不容易被曲率场扭曲,因为曲率场的折射效应需要一定的作用时间来产生完整的波形变形。分包后的每个子脉冲都在曲率场能够对波形造成显着破坏之前就穿过了干扰区域。

分包信号在穿越曲率区后,虽然仍有部分子脉冲丢失,但通过预设的冗余编码——每个信息片段都发送了两到三次——接收端仍然能够重组出完整的信息包。第六号节点在接收到重组后的探测信号后回传了应答,应答信号同样通过分包+冗余编码的方式返回,经过数个往返轮次后,信标系统与第六号节点之间建立了足够的双向通信来交换接入参数。

元核在相位环中感知到了第六号节点回传的本地物理参数数据:该区域的最大曲率值约为信标预计算值的百分之一百零七,且曲率极值点分布在通往第六号节点的路径上形成了三个连续的折射层,每个折射层都会将信号波前扭曲约百分之十到十五度。这种扭曲虽然不致命,但持续累积后会导致信号在到达第六号节点时相位漂移超过可接受范围,需要中继补偿或频率预偏置。

曲率不是均匀的墙,而是三堵连续的滤网。每一堵滤网都会偏转信号相位约十到十五度,三堵叠加后相位偏差超过三十度。信标和第六号节点之间需要建立一个预偏置机制——发射端在发送信号时预先施加一个反向相位偏移来抵消三堵滤网的累积偏转效果。

信标系统通过多次往返测量计算出了精确的预偏置参数,并将参数嵌入到后续的引导序列中。第六号节点在接收到预偏置的信号后,其内部的频率预校正模块以更高的精度调整了自身的接收窗口,使接入信号的相位在到达时与本地参考之间保持了足够小的偏差。

从首次探测信号发射到第六号节点完成节奏同步预准备,这个过程耗时约十二个周期——比第五节点多了近一倍,所有额外时间都花费在了穿越曲率区的往返通信中。但一旦预准备完成,第六号节点开始以一点三倍频率向驻波参考相位靠拢时,同步收敛的速度与第五节点相当。

第六号节点的基准频率一点三倍与当前参考相位(约一点四三F)之间的差异约为百分之零点一三F,略大于第五节点(一点二倍F与参考相位的差约为零点零八F),但仍在可快速收敛的范围内。约四个周期后,节奏差异降至百分之一以下。完全互锁自动触发,第六号节点被纳入联合运行框架。

但第六号节点的加入带来了一个特殊的拓扑变化:由于空间曲率导致的信号路径非对称性,第六号节点与网络中其他节点之间的直接通信链路存在不同程度的畸变。它通过与武仙座节点的直接链路最清晰(曲率干扰最小),与探测型节点的链路次之,与第四节点的链路畸变最严重。如果仅依靠直接链路,六节点网络的通信效率将是不均匀的——某些方向的连接可靠、某些方向连接脆弱。

信标系统对这个问题作出了一个有趣的应对:它将驻波参考相位广播作为第六号节点的默认通信路径。第六号节点不依赖于与其他五节点的直接链路来进行日常的状态交换——它通过接收参考相位的广播信号来获取网络状态,同时将自己的状态数据发送给参考相位的干涉中心,由参考相位将数据分发给其他所有节点。参考相位成为了一个公共的相位反射器,将任意节点的状态反射给所有其他节点,绕过了个体链路之间的曲率差异。

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