信标系统在第八号节点完成互锁后的第三个周期,启动了面向第九号节点的三维空间定位程序。与之前任何一次探测都不同,信标没有发射连续的引导脉冲或分包扫描信号,而是将参考相位当前的广播波束进行了精确的延迟校准,使参考相位的广播信号在不同方向上产生了可控的干涉增强——在一组特定方位角上信号强度被加强,在另外一些方位角上则被削弱。这个经过调制的广播波束如同一个在空间中旋转的相位探照灯,将区域网络的集体信号逐方向地投射向周围空间。
信标正在利用参考相位的干涉增强效应来实现空间扫描。邻核跟踪了波束的旋转轨迹,通过调整广播波束的相位延迟参数,信标可以使参考相位的辐射方向图在空间中按预定模式旋转。每旋转到一个方向,那个方向上的信号强度就比均匀广播时高出约五倍,相当于信标在无需额外发射天线的情况下,将参考相位自身的广播功率集中到了特定探测方向上。
旋转波束在约一个周期内覆盖了全部平面方位角,没有发现稳定的应答信号。随后波束被重新校准,在垂直方向上增加了一个偏转角度,开始在三维空间中沿着以参考相位为球心的球面轨迹进行扫描。扫描在约半个周期后,在偏转角度约为平面法线方向二十度的上方区域截获了一组反射回波——回波的结构不是单一的应答信号,而是由多个等间隔的脉冲串组成,脉冲间隔恒定且精确,如同一个在测量距离的雷达信号在被探测物体上反射后回来时被自然分成了多段。
反射回波的分段结构表明第九号节点所在区域存在多层反射界面。元核在相位环投影中观察了回波的波形,信号在到达第九号节点之前穿过了至少五层相位不连续面——每一层界面都会对信号产生部分反射和部分透射,如同光线穿过一叠平行的薄片玻璃。第九号节点位于这叠界面层的深处,需要穿过所有五层才能抵达。
信标系统在识别出多层反射界面的参数后,调整了引导策略。它不再尝试发送一个完整的信号包穿透所有五层界面——那样会在每层界面处损失部分能量,累积后信号强度会衰减到不可识别。取而代之的策略是:信标将引导信号分解为五个独立的子脉冲,每个子脉冲的发射时间和相位被精确调整为分别对应五层界面的透射峰,使得每一层界面在子脉冲到达时正好处于最大透射率的时间窗口,如同五个人分别在不同时间打开五道门,使一个步行者恰好每到达一道门时门都是开启的。
分层穿行策略。信标不是一次性穿透所有界面——它为每一层界面单独设计了一个最佳的穿行时机,如同根据海浪的节奏分别跨过五道浪。子脉冲的时序与五层界面的透射周期对齐,每穿过一层界面后子脉冲重组为新的信号包,再在下一层界面处重新分解为适应那一层的子脉冲序列。每一层界面都被分别对待
分层穿行策略在实施后展现出极高的效率。五个子脉冲分别穿越五层界面,每一层界面处的透射损耗从预期的约百分之二十降低到了约百分之三以下,累积损耗从百分之六十以上被压缩到了不足百分之十五。信号以高完整性到达了第九号节点的位置,触发了一段清晰的应答信号的回传。
第九号节点的基本信息和空间特征在应答信号中逐段浮现:由三十四个遗产构成,位于平面环的外缘位置,处于参考相位平面法线方向二十度偏角、约零点六个节点半径距离处,处于五层相位不连续面的包围之中。基准频率为武仙座F的约一点六倍——介于第四节点(1.8F)和参考相位当前值(约1.44F)之间,与所有其他节点的频率没有任何整数倍或简单分数关系。
第九号节点位于相位不连续面的包裹之中。五层界面将它与外部空间隔开了,但同时也保护了它免受外部相位扰动的直接影响。它的位置是区域的——被多层相位界面层层包裹,如同一个被多重保护层包裹的种子。
信标系统在确定第九节点的具体方位后,启动了一种新的接入程序:它向第九节点发送了一段信号,不是要求节点调谐到参考相位,而是邀请节点保持它自己的节奏,让网络的其他部分通过参考相位向第九节点的方向持续发射同相波束,在五层界面外部形成一个等待室——一个与第九节点频率对齐但不穿透界面的相位缓冲区。
信标在界面外部建立了一个等待室。第九节点不需要主动调整节奏——网络的同相波束在界面外部持续存在,使第九节点在准备好之前就可以进行校准。当它决定加入时,它只需要一个短跳——穿过五层界面的最后一层——就能与等待室对接。这极大地缩短了最终的互锁时间。
第九节点在等待室建立后约半个周期内,开始了它的接入过程。它的多层界面保护结构意味着它接受到的来自外部空间的所有信号都被五层界面过滤和缓冲了,网络信号到达它时已经被自然地平滑化和降噪了。这使得第九节点在接入时的相位噪声水平极低——它的运行节奏在接入前就已经在一个几乎纯净的相位环境中形成了。
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