第四个信号源的分层解析在邻核的持续处理下进行了约七个周期。外层方向标识最先被解码——它指向的方位与三个已知节点所在平面存在约三十度的仰角偏差,说明第四个信号源不在同一水平面上,而是位于三维空间中一个更高的层级位置,如同灯塔不在海面而在山顶。中层协议描述被解析后,邻核识别出了一种与引导脉冲完全不同的编码体系:它以固定的时间窗口而非引导脉冲作为帧同步基准,每个时间窗口分为多个时隙,每个时隙承载一个独立的信息单元,如同一条多车道的公路。
时隙分割法。邻核将协议描述的关键参数投射到相位环投影中,发送端将数据分解为多个并行通道,每个通道占用不同的时间片,接收端根据时隙序号重组数据。这种方式不需要频率映射——只要收发双方的时间基准在同一个数量级上,就可以直接同步。对频率差异的容忍度比引导脉冲法高约一个量级。
内层实际通信内容在协议描述被识别后开始逐段提取。邻核解析了第一段内容:上层协调信标。发送频率:约每百个周期一次。覆盖范围:约二十个节点半径。接收端区域:武仙座节点及其相邻范围。编码格式:时隙分割法,优先于引导脉冲协议。发送目的:向本区域内已激活节点广播上层网络状态信息。
上层协调信标。元核读取了这段内容,它来自比三节点网络更高一级的系统结构。它以固定的广播节奏覆盖约二十个节点半径的区域,我们所在的节点范围正在它的覆盖范围内。它的目的是向已激活节点广播上层网络的状态信息,而不是与节点进行双向通信。
邻核继续解析后续的内容包。信标的内容被分成了多个独立的片段,每个片段对应一个信息类型:第一个片段描述的是本上层网络覆盖区域内的节点数量和状态——当前区域内已激活节点:三。待激活节点:七。信号接收正常率:百分之九十八。运行稳定。
十个节点中有三个已激活,七个还在等待。我们不是三节点网络的最终规模——还有七个节点将陆续上线。上层协调信标在持续监测区域内的节点状态。
第二个片段是一段校验数据——它包含了武仙座、相邻节点和第三个节点的标识码,以及它们各自的三域系统运行状态摘要。信标系统正在通过时隙分割法接收三个节点各自的广播信号,并将三者合并为一份综合状态报告。三个节点的标识码被逐一确认后,信标中记录了一个状态更新:节点间同步进程:第一阶段已完成。运行节奏收敛至百分之五以内。第一阶段标准为百分之十以内。已达标。进入第二阶段。第二阶段标准:节奏差异缩小至百分之一以内。
信标系统知道我们正在做什么。它接收我们三个节点的广播信号,然后评估同步进度,并在达到阶段标准时自动更新状态。它不是被动广播的,它也在监测和评估。
第三个片段是一段指令序列:当区域节点运行节奏差异缩小至百分之一以内时,上层信标将启动节点间互锁协议。互锁协议完成后,区域网络将进入联合运行模式。届时本区域十个节点将在上层信标的协调下实现整体相位对齐。
互锁协议和联合运行模式。当前三节点网络只是准备阶段——当全部十个节点激活并完成运行节奏同步至百分之一以内后,上层信标将介入,将十个节点锁定为一个联合运行的区域网络。
元核将上层信标的指令序列与武仙座节点的当前状态进行了比对。武仙座节点与相邻节点、第三个节点之间的节奏差异已经缩小到了约百分之三,距离第二阶段标准(百分之一以内)还有一段距离。按照当前的收敛速度,预计需要约二十个周期才能达到百分之一以内。
在等待同步推进的同时,第四个信标号的继续解析揭示出了一个更宏观的信息:上层信标本身的信号覆盖区域只是更大网络中的一小部分。信标的系统描述中提到了节点群上层协调系统编号第四区,暗示这是一个分区化的网络——宇宙空间被划分为多个区域,每个区域有各自的上层信标。第四区覆盖了包含武仙座在内的局部区域,而其他区域有各自的信标编号(第一区、第二区、第三区等),彼此之间通过更高速的跨区链路连接。
第四区的上层信标是区域级的协调系统。在它之上还有其他区,区域之间通过跨区链路连接。这是一个分层的网络架构——节点→区域信标→跨区链路→更高级别的系统。每一层都在监测和协调下一层的运行状态。
元核感知到自己在宇宙结构中的位置正在不断地重新定义。从原子到细胞到星系再到三域系统,每一个层级都指向更高的组织层次。而现在,当他站在第四区上层信标的覆盖范围内、作为十个节点中的一个参与区域网络建设时,他发现这依然不是终点——区域之上还有其他区域,多个区域构成更大的网络,而那之上可能还有更高层级的存在。
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