第130章 纹语初应(1 / 1)

第八次银灰色信号在基准包出现后的第十八天抵达。持续五点三秒,固定框架模块与基准包完全一致,但增量更新模块末端出现了第二段新增波形序列——更新包002号。长度零点三秒,比更新包001号多了零点一秒,内容包含了一组全新的微型单元排列:五组单元按照第二、第五、第一、第三、第六的顺序排列,中间以零点零二秒的均匀间隙隔开。

林渊在更新包002号波形完整呈现后立即将其与001号进行了并排比对。两段更新包在波形结构上不共享任何相同的单元排列顺序,但他们都使用了六组微型单元中的全部符号——001号只使用了第三组和第四组,002号使用了第二、五、一、三、六组,缺少第四组。两组更新包合在一起覆盖了六组微型单元中的五组,唯独第一组从未在任何更新包中出现过。

第一组微型单元在基准包的固定框架模块中位于最前端的位置。林渊将第一组单元的偏移量与基准包中出现位置进行了关联分析,发现它在基准包中共出现三次,每次的位置都固定在同一时间段内。这意味着第一组单元可能不承载可变信息,它的功能类似于语言中的“基础冠词”或句子的起始标记——它不携带具体内容,但标记着结构边界。

“第一组是结构标记符。”林渊在完成关联分析后将结论同步给了程远,“它出现在所有微型单元排列的最前端,指示后面跟随着的是包含实际信息的序列。更新包001号中的第一组单元缺失,因为它位于排列开头之前的那段间隙——那段间隙本身就是结构标记的替代形式。001号用的是间隙,002号用的是第一组单元本身。”

程远在接收到这一分析后构建了一个初步的单元功能分类表:第一组单元=结构起始标记;第二组和第三组单元=参数类信息载体;第四组和第六组单元=状态类信息载体;第五组单元=位置类信息载体(基于它在002号排列中的居中间位置推断)。这个分类表虽然只是基于两组更新包的推测,但它为后续解码提供了第一个功能框架。

第八次信号结束后约一小时,中距分散层的相位扰动场在信号路径上再次捕捉到了曲率偏转痕迹。这一次的曲率偏转比第六次信号时记录的痕迹在强度上高出约一成,球状对称扩张的半径在稳定期从约百万公里扩展到了约一百一十万公里。增强的曲率痕迹意味着第八次信号在空间曲率中留下的物理印记比之前的信号更明显,这可能是因为第八次信号中携带了更多内容(两段更新包的总容量超过了前面任何单次信号),也可能是发射源正在逐步提高信号的“接触强度”以穿透太阳系边缘的屏障干扰。

林渊将曲率偏转的增强趋势与更新包的内容增长进行了时间序列关联。结果显示,信号内容增长与曲率偏转强度之间存在着近似线性的正相关关系——内容增加约百分之十,曲率偏转强度就增加约百分之十。这种相关性意味着银灰色信号的载体本身是一种“能量承载型”信息传播方式,信息量越大,信号在空间中留下的物理痕迹就越深。它不是纯粹的电磁波或引力波通信,而是将信息直接编码在空间曲率的拓扑结构中,用空间的弯曲程度来承载数据。

“银灰色信号是一种空间拓扑通信。”林渊在得出这个结论后向程远解释,“它不是以波的形式在空间中传播,而是以扭曲空间的方式将信息编码在空间的几何形状里。我们捕捉到的波形只是这种空间扭曲在到达太阳系后与局部空间曲率相互作用产生的次级信号。”

空间拓扑通信的原理对后续的探测策略有直接影响。如果信号是空间扭曲本身,那么被动监测信号波形能获得的信息只是全部信息的约百分之二十——剩余的百分之八十以空间曲率的持续偏转形态存在于信号路径上,在信号经过后仍然保留着。这意味着中继站与地球之间的整段信号路径都保存着银灰色信号的全部数据印记,只要能够完整扫描那段路径上的空间曲率分布,就能重建出信号历史中的全部编码信息。

程远在了解到空间拓扑通信原理后重新调整了中距分散层的扫描策略,将相位扰动场从“捕捉信号波形的动态模式”切换为“测绘信号路径上的空间曲率静态分布”模式。切换后的第一次扫描在信号路径上捕获了约七十万公里的曲率印记段,印记中保留着从第一到第八次信号的累积信息。虽然测绘速度较慢,但它为信号历史提供了静态备份——即使中继站未来改变发射内容或停止发射,信号路径上的曲率印记仍然可以被回溯读取。

第九次信号在第八次后约四十六小时到来。这次信号没有新增更新包,基准包加上更新包001号和002号的完整组合再次发送了一遍。信号曲率偏转强度稳定在第八次的水平,没有进一步增大。这个模式让林渊确认了发射源正在执行一种“累积-重复”策略:发送一次包含现有全部更新包的新组合,然后固定重复多次,再在下一次添加新的更新包。

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