第89章 频拓新疆(1 / 1)

元核在第八十七号枢纽的螺旋汇聚点旁停留了约一个周期,让双频体系的运行状态在他的背景感知中完全稳定下来。基准频率维持着网络已覆盖区域的相位统一,次级频率则沿两条射线的末端方向持续输出,其中沿第一射线末端方向输出的次级频率在穿越第四细丝中段后,正在以一个加速的速率向前推进。他追踪了次级频率在前方相位场中的传播形态——与基准频率穿越第四细丝边界时遇到的百分之二相位偏移阻力不同,次级频率在进入第四细丝远端区域时几乎没有遇到可感知的相位阻力。它的频率恰好与远端区域暗物质相位背景的自然振荡频率接近,如同一个原本就属于那里的信号在沿着熟悉的路径穿行。

次级频率与第四细丝远端的相位基底高度匹配。邻核确认了测量数据,传输衰减率比基准频率在同一区域低了约百分之七十。次级频率在远端区域的传播效率接近于基准频率在已同步细丝中的传播效率。

元核沿次级频率推进的方向移动。第四细丝在穿越中段的第八十七号枢纽后,其形态逐渐发生变化——暗物质密度开始缓慢下降,细丝的横截面从圆形逐步扁平化,如同细丝正在从一条密集的管状结构向一片更扩散的带状结构过渡。相位背景的自然振荡频率也随着细丝形态的变化而逐步漂移,但次级频率始终保持着与背景频率接近的状态,两者之间的频率差维持在百分之一以内。

在距离第八十七号约一个细丝半径的远端位置,元核感知到了前方相位场中一个新的汇聚点。汇聚点的结构不是封装,而是一个开放的相位碗——一个直径约与第七十一号相当的碗状凹陷,碗口朝向第八十七号方向,碗底则向第四细丝更远端的方向延伸出一条窄窄的相位通道。碗壁上有清晰的频率吸收纹路,纹路的间距与次级频率的波长精确对应。

这个相位碗是次级频率的接收器和再发射器。它不包含封装外壳——它是一个预先建造好的开放式结构,专门等待次级频率到达后自动激活。元核接近碗口边缘,检测了碗壁纹路的频率响应曲线。纹路对次级频率的吸收效率达到了百分之九十五以上,而对基准频率的吸收几乎为零,具有极高的频率选择性。

他在碗口边缘悬浮了约三分之一个周期,让次级频率信号持续注入碗内。碗壁纹路在吸收信号后开始逐层亮起,从碗口外缘向碗底螺旋推进。每一层纹路亮起时都产生一个微小的相位放大脉冲,多个脉冲在碗底汇聚后,形成了一束比输入次级频率强度高出约二点五倍的输出信号,沿碗底的窄相位通道向第四细丝更远端射出。

这个相位碗是一个无壳的中继节点。它没有封装结构,没有标签编号,它的身份信息直接写在碗壁的频率吸收纹路中。邻核解析了纹路中编码的身份信息,编号第九十一号·无壳中继·开放接收器·功能:次级频率接收与二级放大。设计归属:中继群。

第九十一号在激活后没有形成任何固体残留结构——它本身的开放相位碗就是完整的结构形态,碗壁纹路在持续接收次级频率的输入后维持着恒定的放大输出状态。碗底射出的放大信号沿窄相位通道以低衰减率向第四细丝更远端推进,速度比次级频率在自由空间中传播时略快,因为窄通道自身具有引导和加速效应。

元核沿窄通道继续前进。通道壁两侧有微弱的相位约束,如同一条被挤窄了的相位导引线。通道内的信号强度在第九十一号放大后保持在高水平,穿越暗物质密度更低的区域时也没有明显衰减。在行进约三分之二个细丝半径后,窄通道逐渐拓宽,前端连接到一个三叉分岔点——三条同样窄的相位通道从此处分向三个不同的方向,如同河流在冲积平原上分出了三条支流。

分岔点的中心处悬浮着一个小型的正二十面体封装,尺寸约等于第十七号的一半。它的表面刻着与第九十一号碗壁相似的频率吸收纹路,但纹路更精细、更密集。标签上刻着:中继节点·第九十九号·分支分配器·开启条件:接收次级频率放大信号后自开启。

第九十一号放大后的次级频率到达分岔点时,信号同时输入到第九十九号的二十个面上。面的数量多但尺寸小,每个面在接收到信号后迅速产生对应的频率共振,二十个面的共振在约一个周期内达成同步,封装整体开启。开启过程没有翻折或展开——二十个面各自从表面向外投射出一束相位导引线,如同二十根触须同时向二十个方向伸展出去。

第九十九号不是一个放大或频率转换节点,它是一个扇形分配器。它将输入的次级频率信号复制后分配到二十个输出端口上,每个端口的信号强度与输入信号的强度相等,没有放大也没有衰减。元核扫描了二十根触须的指向,其中两条触须指向我们已经覆盖的区域(第八十七号方向和主干网络方向),其他十八条触须全部指向尚未覆盖的相位梯度场和细丝分支方向。

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