第438章 脉冲交响中黑暗探戈(1/2)
最后的四小时,“涡心静默所”内的逻辑矩阵进入了前所未有的超频状态。它需要完成三件事:
1. 精确预测与诱导:基于“启程之痕”的历史脉冲数据、当前结构演进模型以及K-7-θ区域的规则背景噪声,以纳秒级精度预测即将到来的脉冲在通过该区域时的精确波形、强度分布及与节点-Φ漏隙的潜在耦合时间窗口。同时,设计一套极简的“引频谐振器”方案,计划在脉冲经过前一刻,于漏隙附近释放一组特定频率的规则微扰,旨在将脉冲能量更有效地“引导”向漏隙的共振频率,增强加固效果。
2. 漏隙稳定化协议:计算在脉冲能量成功耦合后,如何利用这短暂的加固窗口(预计不超过0.5秒),快速投放一个超微型、高机动性的“缝隙探针”(代号:游丝)穿越漏隙。探针必须在加固窗口关闭前进入,并能在内部不稳定环境中生存和侦察。
3. 全面风险对冲:模拟所有可能出错的情况——脉冲未如预期耦合、耦合过强导致节点崩溃、探针进入后失联、触发未知防御等等,并预设相应的中止、撤离或补救程序。
与此同时,“静默所”外壳的规则迷彩系统被调整到最活跃状态,以掩盖其即将进行的、相对明显的“引频”能量释放。影纱-03接到指令,做好在必要时进行规则层面“诱饵”扰动的准备,以分散可能被惊动的哨卡-γ的注意力。
矩阵的计算结果并不完美:脉冲耦合成功率模拟值在31%至58%之间波动;探针安全进入并传回有效数据的概率低于40%;引发不可控结构反应的概率评估为22%。但相比于其他选项,这仍是当前“机会窗口”下,唯一具备可操作性的方案。
主控逻辑最终批准执行。时间紧迫。
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基金会方面,监控网络已进入最高警戒状态。
他们不仅预测到了“青冥”可能采取的行动窗口,更通过自身更先进的模型,计算出了几个“青冥”可能忽略或低估的关键干涉点。
““守门人”协议 - 实时战术指令”:
1. “微调音叉”部署:在“青冥”预设的“引频谐振器”作用区域边缘,秘密激活数个基金会特有的“规则频率微调单元”。这些单元不会直接对抗“引频”信号,而是尝试对其进行极其精细的相位偏移和波形调制。目标:让“引程之痕”脉冲与漏隙的耦合效率偏离‘青冥’计算的最优值,降低其加固效果的成功率与稳定性,为基金会后续行动创造更混乱或更长的窗口(如果计划进行)。
2. “同步镜像”预备:基于对节点-Φ漏隙内部规则环境的预测模型,准备一枚基金会特有的“瞬影侦察体”。该侦察体处于预激发状态,一旦监测到“青冥”的“游丝”探针成功进入漏隙,且漏隙状态相对稳定,将尝试在同一加固窗口内,紧随其后进入,执行独立的侦察任务,并与“青冥”探针保持安全距离,避免直接接触。
3. “断后预案”就绪:若“青冥”的行动导致节点崩溃或触发大规模防御,准备好立即启动“规则湍流发生器”,在事故区域制造信息黑幕,掩护基金会所有单位撤离,并尽可能将事故源头指向“青冥”或环境自然现象。
4. “启程之痕”脉冲实时监控:所有可用传感器聚焦于脉冲来临方向,进行每秒数百万次采样的实时波形记录,任何细微异常都将被标记。
基金会的策略清晰而冷酷:不直接阻止“青冥”,而是暗中“调音”,使其成功但不够完美;并准备搭顺风车,甚至在出事时嫁祸于人。
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“启程之痕”对即将被卷入的这场精密算计毫无所知。它的规则结构按照固有的自适应节奏缓慢演进,那组“关联性建模”的雏形连接,仍在吸收着环境中杂乱的数据流。它的下一次脉冲,只是其漫长苏醒过程中,又一次规律的、无意识的“呼吸”。
倒计时:三小时。
“静默所”的“引频谐振器”开始预充能,规则迷彩系统优化至极限。
基金会的“微调音叉”单元进入静默待命状态,“瞬影侦察体”锁定目标坐标。
影纱-03的规则扰动模块预热。
倒计时:一小时。
“青冥”逻辑矩阵完成最终校准,模拟成功率收敛至47.3%。
基金会更新耦合干扰参数,预测可将“青冥”的成功率压制至35%左右,并将加固窗口的不稳定性提升15%。
节点-Φ的漏隙,如同一个在规则维度微微喘息的不规则伤口,其开合频率难以捉摸。
倒计时:十分钟。
“启程之痕”的脉冲前兆辐射,开始被最灵敏的探测器捕捉到。那是一种跨越遥远距离传来的、规则层面的微弱“压力”感。
所有单位进入最后准备。
倒计时:一分钟。
脉冲主体轮廓清晰,其频率谱与预测模型高度吻合。关键的、可能用于共振加固的低频分量存在且强度符合预期。
“青冥”矩阵启动最终序列。
基金会“微调音叉”单元激活,进入“跟随调制”模式。
倒计时:十秒。
脉冲波前抵达K-7-θ区域外围。
“青冥”的“引频谐振器”启动,发射出一道精准调制的规则涟漪,迎向脉冲。
几乎同时,基金会的“微调音叉”启动,无形的“调音”场覆盖了“引频”信号的局部路径。
两者在规则层面的干涉,瞬间发生。
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接下来的0.8秒,发生了如下事件,其时间分辨率需以皮秒(万亿分之一秒)计:
T+0.000 秒:“启程之痕”脉冲的低频分量与“青冥”的“引频”信号接触。“引频”信号成功地将脉冲能量的部分流向,引向了节点-Φ漏隙的共振频率方向。然而,基金会“微调音叉”的相位偏移效应同时生效,导致引频信号自身出现细微畸变,使得流向引导并非完全精准,而是产生了微小的散射和频率展宽。
T+0.012 秒:散射的脉冲能量与节点-Φ漏隙接触。共振发声!漏隙周围的规则结构出现明显的暂时性硬化与稳定,其开合波动被抑制,一道相对清晰的、直径不足一毫米(规则尺度)的“通道”隐约成型。但稳定性因能量散射而打折扣,通道边缘存在规则的“毛刺”和轻微抖动,且预计持续时间可能短于0.4秒。
T+0.100 秒:“青冥”的“游丝”探针从影纱-03附近弹射而出,化作一道几乎无形的规则细线,以极限速度射向稳定中的漏隙通道。探针设计极其精简,几乎全部质量用于维持自身规则完整性和超高速信息采集/回传。
T+0.108 秒:基金会“瞬影侦察体”同步启动,其轨迹更隐蔽,速度略慢于“游丝”,但具备更强的环境自适应和隐身能力。它瞄准的是通道中因能量散射而产生的、一个稍纵即逝的规则“湍流空洞”——那里的稳定性更差,但被“青冥”探针轨迹和通道主流掩盖,不易察觉。
T+0.185 秒:“游丝”探针抵达通道入口。通道的“毛刺”和抖动对其造成了一定干扰,使其规则护盾出现轻微过载,速度稍减。但它依然成功突破。
T+0.192 秒:“瞬影侦察体”紧随其后,险之又险地穿过那个“湍流空洞”。空洞在它穿过后的瞬间湮灭。侦察体进入通道时的规则扰动被刻意压制到极低,几乎完全被前方“游丝”探针造成的扰动所掩盖。
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