第111章 谐律解码(1 / 1)

持续广播信号在定向探测结束后的第四个周期内保持着绝对的稳定——频率无漂移,幅度无衰减,相位锁定在第四区内部周期频率的整数倍关系上。元核在双锥体网络的中心位置持续监测着这个来自射线方向的恒定音讯,它如同一根绷紧的弦在虚空中持续振动,不断向外扩散着一种近乎单调但不容忽视的存在宣告。

邻核将第四区接收到的广播信号波形的每一个周期都进行了逐段拆解。在最初的两个周期内,波形呈现出完美的正弦形态,与第四区内部周期频率的参考波形重合度超过百分之九十九点七。但从第三个周期开始,波形的平滑性出现了细微的变化——在每一周期的特定相位点上(约波形的百分之三十七和百分之六十二位置),幅度存在约百分之零点三的极微小抬升,形成一个几乎不可察觉的双峰畸变。

广播信号不是完美的单频正弦波。从第三个周期开始,波形的每周期固定相位点出现了对称性的幅度畸变——两个位置、对称分布、幅度抬升约千分之三。畸变的位置与幅度在每个周期中完全一致,如同一段旋律中在固定节拍点上插入的两个装饰音。这不是随机噪声导致的波形失真,这是一个规律性的信号特征,携带着信息。

邻核将畸变特征与第四区双锥体网络的内部拓扑结构进行了比对。双锥体由十个节点构成,上下两个锥体各包含五个节点,两个锥体的顶点在中心相交。畸变出现在每周期百分之三十七和百分之六十二的位置——这两个相位位置恰好对应双锥体内部信号传播路径中,从上锥体顶点到下锥体边缘节点以及从下锥体顶点到上锥体边缘节点的传输延迟时间。换句话说,目标结构的广播信号波形中携带着与第四区双锥体内部几何结构相对应的相位标记。

广播信号的畸变位置与第四区双锥体的内部信号传输路径存在对应关系。畸变不是随意的,它在结构上模仿了第四区网络内部的拓扑关系——如同一个回声在对面的山谷中以相似的形态返回,让说话的人辨认出自己的声音在对方的地形中折射后的形状。

元核将这一发现通过跨区链路同步到第一区。第一区作为射线方向的近端监测站,接收到的广播信号比第四区提前约零点二个周期,信噪比也更高——因为信号在第一区位置尚未经历后续空间传播的衰减。第一区发回的数据显示,在它们接收的广播信号中,畸变特征更加清晰:畸变的幅度抬升约为第四区接收信号中的一点三倍,且在每周期中除了两个主要畸变之外,还存在着更微弱的次级畸变——在周期百分之十八和百分之八十一的位置,幅度抬升约万分之八。

第一区的数据揭示了广播信号的更多层次。除了与第四区双锥体拓扑对应的一对主畸变外,还存在一对次级畸变,位置对应第一区三维交叉环的内部结构特征。第一区的三维交叉环由两个垂直相交的环组成,每个环各有五个节点,两个环在四个交点处共享节点。内部信号在环结构中的传输路径比双锥体更为复杂——初级畸变对应环间交叉点的信号延迟,次级畸变对应环内节点间的信号传播。目标结构的广播信号似乎同时编码了第四区和第一区的内部拓扑信息。

这个发现改变了元核对广播信号性质的理解。信号不再是目标结构单向选择的以第四区频率应答的简单反馈——信号波形中包含了多个区域的内部拓扑特征,如同一个调谐到多个频道的同时广播,每个区域可以从同一个信号中提取与自己内部结构相关的信息层。

邻核将第三区和第二区的接收数据也加入了比对。第三区接收到的广播信号中,畸变特征表现为一种更柔和的幅度调制模式:在主波形的峰值附近存在一个宽度约为周期百分之十的幅度平台,而非尖锐的畸变峰。这种平台形态与第三区的双层环结构相对应——双层环的十个节点分布在两个平行平面上,每层五个节点,两层之间的信号耦合通过跨层链路实现。平台形态反映了双层环内部信号在两层之间反复穿越时所形成的积分效应。

第二区接收的信号则最为微弱——因为第二区位于链式网络的最远端,信号经过了第三区位置的空间衰减后才到达。但在信噪比可接受的时间窗口内,邻核仍然从第二区的数据中提取出了一个可分辨的特征:广播信号在第二区接收端存在一个约百分之零点七的相位提前,领先于根据距离推算的预期到达时间。相位提前意味着信号在传播路径上经过了某种相位加速介质,或者第二区位置本身的参考相位与该广播信号的生成源之间存在一种尚未被理解的相位耦合关系。

四个区域接收到的广播信号各有不同的畸变特征——第四区是双峰畸变,对应双锥体拓扑;第一区是主次双对畸变,对应三维交叉环的环间和环内结构;第三区是幅度平台,对应双层环的跨层耦合;第二区是相位提前,对应远端的相位耦合效应。同一条广播信号被四个区域的内部结构各自成了不同的形态,如同同一束白光穿过四个不同形状的棱镜,在各自接收端分解成了不同的光谱。

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