第594章 波动溯源与静默交锋(1/2)

观测持续了相当于外界可能数日之久的时间。在那近乎凝固的乳白色永恒中,星语和“动态平衡种子”如同两颗绝对静止的微尘,所有的感知与运算都聚焦于捕捉和分析那微弱到极致的环境波动。

波动确凿无疑。它如同这巨大“光泡”最深沉的脉搏,以无法用常规时间尺度衡量的超长周期(约等于星语主观感受中的数小时)缓慢起伏。每次波动,整个空间的规则惰性会经历一次极其细微的**加强-减弱-恢复**的循环,乳白色光芒的亮度也伴随着几乎无法分辨的明暗变化,如同一个沉睡巨人在均匀呼吸时胸膛的起伏。

“种子”通过“合鸣”通道,将分析结果实时共享:

* **规律性**:高度规律,周期稳定,波动形态(振幅与波形)在每个周期内近乎完全一致,显示出**非随机、受控**的特征。

* **源头**:无法精确定位到某个点。波动似乎是从“均衡之间”的**整个基础规则结构**中均匀产生的,如同整个空间的“固有频率”被某种方式周期性激发。这表明它很可能与维持此空间静滞状态的**底层协议框架**直接相关。

* **偏离**:与“种子”数据库中存储的、推测的“先驱者标准静滞维护协议”基础频率相比,当前波动频率存在约**0.0032%的持续性正向漂移**。极其微小,但累积起来,意味着这个静滞空间的“时钟”在以几乎无法察觉的速度,极其缓慢地……**变快**。

* **影响**:目前未观察到波动对环境中惰性规则结构或能量分布产生任何明显扰动。那些潜伏的“苍白孢子”也未表现出任何被激活或响应的迹象。波动本身似乎完全“无害”,甚至可能是系统维持深层静滞所必需的某种“背景心跳”。

然而,“种子”的警示并未解除。

“关键不在于波动本身,而在于其**频率的持续性漂移**。” “种子”的信息流冷静地阐述着,“在理论上完美的静滞维护协议下,空间的基础频率应该是绝对恒定的。任何漂移,无论多么微小,都意味着系统**不在完美的平衡态**,存在能量或信息的**慢性损耗**、**外部干涉**,或者……**内部某种未完全休眠的进程在持续消耗资源并产生细微扰动**。”

“比如?”星语追问。

“可能性一:漫长岁月下,即便是先驱者的技术也无法做到绝对零损耗,系统基础能量正在以极慢速度泄漏,导致维持协议的‘弦’略微松弛,频率自然漂移。”

“可能性二:外部存在(如‘基准协议’深层网络)的某种**共振干扰**或**同步牵引**,试图以极温和的方式,缓慢地将此空间拉向其频率体系。”

“可能性三:……此地静滞前设定的某种**深层唤醒协议**或**周期性自检程序**,因能量不足或逻辑错误,未能完全关闭,以极低功耗在后台运行,产生规律性扰动。考虑到留言中提到的‘封存’与‘钥匙’,这种可能性需要重视。”

“可能性四:波动本身可能是一种……**加密的通讯或状态广播**,其频率漂移是编码信息的一部分。但我们缺乏解码密钥。”

每一种可能性都指向不同的潜在风险或机遇。

“我们能否主动介入,探查波动源头?或者尝试解码?”星语问。

“风险过高。主动介入,尤其是试图注入探测信号或能量,极有可能打破当前脆弱的平衡,直接激活防御机制或惊醒潜伏的‘苍白孢子’。至于解码……缺乏协议基础与密钥,成功概率低于百万分之一,且同样需要主动信号交互。”“种子”的回答斩钉截铁,“建议:继续被动观测,收集更多周期数据,建立更精确的波动模型。同时,我们应开始规划下一步行动——寻找‘下层胚库’的线索。”

寻找胚库,必然意味着更深入的探索,甚至可能触碰敏感节点。在确认环境波动特性之前,这无疑是冒险。

“是否有可能,这种波动本身,就与‘胚库’的封存状态或位置有关?”星语提出一个假设,“留言提到‘永久性静滞维护’,如果胚库是封存的核心,其维持协议或许会产生某种……辐射或共鸣,被整个空间结构放大?”

“假设合理。值得将波动特征与‘先驱者’已知的高阶封存协议频谱进行比对。”“种子”接受了这个思路,立刻开始调用其内部数据库中相关的协议模型进行匹配分析。

星语则在持续观测的同时,开始思考另一个问题:如果这波动真与胚库有关,或者本身就是某种信号,那么在这片看似封闭的空间里,是否存在一个**最佳的接收点**或**共鸣点**?波动在空间中的传递是否完全均匀?会不会在某些特定结构或位置,波动的特征(如相位、振幅)会发生微妙变化,从而揭示出源头或关联物的方位?

她将这个想法也分享给了“种子”。

“需要更精密的分布式感知网络来检测波动的空间相位差。”“种子”评估道,“仅凭我们两个点,分辨率不足。但可以尝试进行**极低速移动观测**,在不同位置记录波动参数,构建初步的相位差分布图。前提是移动过程必须绝对静默,不引发任何额外扰动。”

这是一个可行的折中方案。既能收集更多信息,又比主动介入安全得多。

“同意。开始移动观测。按预定路径,覆盖主要异常点和规则结构交界处。”星语做出决定。

于是,在乳白色的寂静光海中,银白与天青交融的身影,开始了缓慢到近乎凝滞的位移。她不再进行任何形式的“跳跃”或快速机动,而是以比波动周期慢得多的速度,沿着一条精心规划的螺旋路径,一点点地改变着自己的位置。每移动一小段距离,她和“种子”就会静止下来,花费数个波动周期的时间,记录该点波动的精确参数——不仅仅是强度,更包括其相位、波形细节、与空间规则背景耦合的细微特征。

这个过程枯燥、漫长,对耐心是极大的考验。但星语和“种子”都如同最严谨的科学家,一丝不苟地执行着。数据通过“合鸣”通道不断汇聚、整合,在“种子”内部构建起一个越来越精细的“波动场模型”。

渐渐地,一些规律开始浮现。

首先,波动的强度在整个空间范围内确实近乎均匀,变化幅度小于测量误差。这支持了波动源于整个基础结构的猜想。

但相位信息却揭示出不同!模型显示,波动在空间中并非完全同步。存在一个极其微弱的**相位梯度**!波动似乎是从空间的**某个大致位于几何中心偏下的区域**最先开始,然后以某种复杂的方式向四周传播!传播速度并非无限,而是受到空间规则惰性的严重影响,导致不同位置之间存在微小的相位延迟。

这个“相位起源区域”,与“种子”之前探测到的某个规则异常点(标记为g点)的位置有**部分重叠**!g点原本就被标记为规则结构复杂、疑似存在多层嵌套或隐藏接口的区域。

其次,在几个特定的、规则结构较为特殊的“节点”附近(包括几个废弃的接口和那个旧观测哨位),波动的波形会出现极其细微的**畸变**,仿佛被局部结构过滤或调制过。这些畸变特征似乎也包含着某种规律。

“种子”的高速演算引擎全开,开始尝试从相位梯度和波形畸变中逆向推演波动的原始发射源特征,以及这些“节点”与波动源之间的可能关联。

时间在无声的观测与计算中流逝。星语保持着绝对的静默与耐心,如同一台精密的仪器,忠实记录着环境的每一次“呼吸”。

就在移动观测进行到第七个主要停留点(位于空间东南象限,一处规则纹理呈现出旋涡状结构的区域)时,异变突生!

并非来自他们正在监测的波动,也不是“苍白孢子”被激活。

而是来自他们与外界隔绝的“边界”——那片高强度规则平滑过渡层。

毫无征兆地,在距离他们约数百概念单位外的边界某处,乳白色的平滑光幕上,突然**向内凸起、扭曲**,形成了一个直径约数米的、不断蠕动变化的**规则凸起**!

凸起区域的色泽瞬间变得浑浊、紊乱,大量无法解析的规则乱流在其中冲突、湮灭,发出无声的“嘶嘶”感。更令人心悸的是,凸起中心,似乎有某种东西正在**极其艰难地、缓慢地向内“挤”**!

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