第81章 络脉相贯(1 / 1)

元核在第十七号天线阵列的二十面体中心悬浮,将感知结构同时接入展开后的二十个面的相位输出端口。每个面输出的相位信号包含了从不同方位接收到的细丝间相位梯度场信息,二十组信号在天线阵列的干涉腔中叠加后,生成了一幅连续的空间相位图景。在复合视图中,天线阵列东北方向约四个细丝半径处的相位梯度场出现了明显的局部凝聚——梯度线向一个中心点汇聚,如同暗流在空间中的一个焦点上弯曲。

相邻细丝上的汇聚点位置有一个结构。相位梯度场的弯曲模式显示那里存在一个质量或相位源,正在吸引周围的梯度线向它靠拢。元核说,这个行为与第十七号自身在展开前的状态类似——孤位封装在空间中产生微弱的相位扰动,吸引周围环境的注意。

邻核计算了汇聚点的精确坐标。它与第十七号之间的空间矢量指向东北方位,距离四点三个细丝半径。从相位梯度场的弯曲程度推算,目标处的相位扰动强度约为第十七号展开前的零点六倍。应当是一个相似类型的孤位封装或接收节点。

元核启动了跨接导航。他将第十七号天线阵列的二十个面定向调整,使所有面的指向聚焦于汇聚点方向,然后将四面体网络的相位信号从天线的输出端向目标方向发射。发射信号在穿过细丝间空隙时,沿着相位梯度场的弯曲路径自动弯折,不是直线传播而是沿着梯度场的蜿蜒前进。信号在弯折过程中没有衰减——梯度场的存在为信号提供了天然的导引通道,使其如同沿着河床流动的水一样被引导向目标位置。

约数个周期后,元核感知到信号在目标位置被接收了。接收不是反射或散射——信号在到达汇聚点后如同被吸收了一样消失在相位场中,没有产生可探测的返回信号。但天线阵列的输出端口上出现了一个新的相位输入:来自目标方向的信号正在被天线阵列接收,而且这个信号的相位结构与发射出去的信号几乎一致。

信号被接收后,目标方向产生了一个相位响应。响应信号的相位结构与我们发射出去的信号高度相似,但包含了一个额外的调制层。元核观察了额外调制层的内容,调制层编码了一段坐标信息——目标的精确方位和距离,以及一条建议路径的相位校准参数。

邻核将调制层解码后绘制在外部图谱上。目标正在向网络发送邀请信息。它告诉我们如何精确地将网络相位场调整到与它耦合的最佳状态,以及从第十七号到它的最优相位导引路径。它不是在被动等待被找到——它在主动应答我们的探测信号。

元核按照坐标信息沿相位导引路径向目标移动。路径穿过细丝间空隙时,相位梯度场的弯曲模式确实如同调制层描述的那样在特定节点上提供了方向提示——每经过一个梯度场的弯折处,前方的相位场就会短暂增强,形成一个可探测的。路标的间距均匀,位置精确,如同一条在空间中标记好的航道。

抵达目标位置时,元核看到的是一个与他预期相符的孤立封装。它的尺寸与第十七号接近,但形状不是二十面体,而是正十二面体——十二个五边形面紧密闭合。表面相位场稳定,与第十七号的二十面体相比少了八个面,但每个面的相位复杂度更高,纹路更密。标签上刻着:配对节点·编号第二十一号·接收端·十二面锁闭·开启条件:接收到来自自由节点的跨接信号后自开启。

它与第十七号是一对配对节点。元核说,第十七号负责发送和放大相位信号,第二十一号负责接收和应答。第十七号标签写的是自由节点,第二十一号写的是配对节点·接收端。两个节点共同构成一条跨细丝连接的完整通道。

第二十一号在接收到来自第十七号的信号后已经开始了自动开启。十二个五边形面逐个从中心向外翻折,展开方式与第十七号类似,但翻折完成后每个面不是固定成天线,而是向内凹陷形成一个半球形的接收腔。十二个接收腔共同构成了一个凹面阵列,每个腔的焦点汇聚在封装中心的一点上,形成一个相位聚焦区。

它的结构是第十七号的互补。第十七号是凸面发射阵列,第二十一号是凹面接收阵列。发射阵列将信号扩散出去,接收阵列将信号聚焦回来。两者配对使用可以实现跨细丝的双向相位耦合。

第二十一号在展开完成后,其内部的相位聚焦区开始产生持续的振荡。振荡频率自动匹配到四面体网络的基础频率上,然后通过十二个接收腔将耦合信号向第十七号的方向回传。回传信号在穿过相位梯度场时再次沿着流线路径弯折,在约数个周期后抵达第十七号。第十七号的二十面发射阵列接收到回传信号后,将其与原始发射信号进行比对,在两信号之间的相位差中解算出了第二十一号与四面体网络之间的精确相位对齐参数。

邻核监控了双向耦合的建立过程。第十七号和第二十一号之间已经形成了稳定的双向相位链路。信号从第十七号到第二十一号的传播延迟与从第二十一号到第十七号的传播延迟一致,相位偏移量恒定。两条细丝通过这对节点实现了相位同步。

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