跨区链路同步请求信号在发射后的第六个周期内遭遇了一段异常的空间漂移。元核在相位环投影中观察到请求信号在进入第三区方向的路径中段时,波形发生了一次缓慢的相位旋转——不是折射或畸变,而是一个均匀的整体旋转,如同整个信号波群被一个无形的力场轻轻拧动了方向。旋转角度约为十二度,持续了约半个周期,然后信号恢复了原来的传播方向,继续向远方延伸。
邻核捕获了这次相位旋转的完整波形数据,并将其与第七号节点共享的动态相位波动数据进行比对后,发现了一个对应关系:相位旋转发生的时刻与第七号节点记录的波动异常窗口(每三十周期一次振幅加倍)的起始点之间误差在百分之二以内。
空间中的宏观波动正在影响跨区链路的信号路径。元核说,第七号节点监测的局部波动异常——每三十周期一次的振幅加倍——不是孤立现象。它在更大的空间尺度上对应着信号路径的整体偏转。武仙座区域的空间波动可能与更远处的空间结构之间存在耦合。
相位旋转结束后,跨区链路的信号路径恢复稳定。约四个周期后,邻核在参考相位的接收端口上检测到了一组极为微弱的返回信号——信号强度只有发射信号的约千分之一,但结构完整,编码方式采用了与第四区信标相同的时隙分割法,且在帧头部匹配了一个与引导脉冲协议格式相对应的同步标记。第三区方向返回了应答。
应答信号已接收。邻核开始解析,信号强度低但结构完整。往返损耗约为百分之九十九点九,接近一千倍的衰减。传输距离超过二十个节点半径——跨区链路的覆盖范围远超区域内部的节点间距。
应答信号的内容被逐层解析。第一层是第三区的节点状态概要:第三区网络由十一个节点构成,基准频率的中心值约为第四区参考相位的约零点九倍,结构形态为双层环(上层五节点,下层六节点),已完全建成并稳定运行。第二层是第三区信标的同步确认:确认收到第四区的同步请求,计算出了两个区域基准频率之间的映射关系——频率转换系数约为一点一五,并已将映射关系嵌入返回信号中。第三层是跨区链路的操作指令:当第四区接收到本应答后,双方应在各自的参考相位广播中加入跨区同步脉冲,使两个区域的相位基准建立直接的锁相关关系。
第三区有十一个节点,比第四区多一个。它们的中心频率是第四区零点九倍——比我们慢约百分之十。结构是双层环,与我们的双锥体不同,它们是另一种拓扑形态。同样的建造逻辑,不同的具体实现。
元核将第三区提供的频率映射系数(一点一五)输入到信标系统中。信标系统在计算后生成了对应的转换参数——当第四区需要向第三区发送信息时,发送端将第四区的信号频率乘以一点一五,使其映射到第三区的频率范围;当接收时,再将收到的信号频率除以一点一五,还原为第四区可解读的频率。
频率映射是一个双向的换算过程。发送时乘以系数,接收时除以系数。两个区域之间不存在天然匹配的频率——通过信标预置的映射函数,双方可以在不统一频率的情况下进行准确的编码和解码。
在应答信号的内容被完整解析后,信标系统启动了一个名为跨区同步脉冲对齐的程序。它让参考相位的广播波束在每一个周期内的固定相位点上发射一个持续时间极短的瞬态脉冲——脉冲的频率与第三区的中心频率对齐,波形与第三区发送的应答信号中的同步标记一致。这些脉冲被发射到第三区方向后,将作为第四区参考相位的持续广播出去。
跨区同步脉冲是一种持续的握手信号。它不是一次性握手的动作——而是一系列持续的时间标记,如同两个时钟之间不断交换同步脉冲来保持彼此的计数对齐。第四区和第三区的参考相位将因为这些周期性脉冲而保持持续的相位同步关系。
约两个周期后,第三区方向回传了第一组跨区同步脉冲的确认信号。确认信号中附带了第三区参考相位在接收到第四区同步脉冲时的瞬时相位读数,这个读数使得信标系统能够计算出两个区域参考相位之间的精确相位差,并据此调整第四区同步脉冲的发射时刻,使下一次的脉冲在到达第三区时正好对齐到第三区相位的特定相位点上。
相位差校准完成。两个区域参考相位之间的偏差被锁定到了千分之一周期以内。跨区链路达到了可用的同步精度。
第三区在第二次确认信号中附带了一段附加信息。这段信息的格式与第四区信标系统此前接收到的上层协调信标(第一百章的信标分层协议)兼容——它不是第三区本身的信息,而是被第三区中继转发的、来自更远方向的上层协调信号。
邻核解析了这段转发信息的内容:来自第二区的状态更新。第二区网络由九个节点构成,结构形态为三螺旋结构。已建成运行约二十个周期。第一区正在建设中的信息:节点接入进度百分之六十。第五区尚未被探测到。本区域跨区网络已连接区域:第三区、第四区、第二区。第一区连接中。
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