第268章 深寂临渊,群踪乍现
苏世奇在意志统合完整融合完成的次日上午将穿梭舰从银门星港中层泊位区升空,沿中央星域边缘向西南方向切入航道。
航程前段与既往的西寂边缘航线部分重合,窗外的星群分布从中央星域边缘的稀疏背景逐步过渡为更加开阔的暗色区域。
第二日午后穿梭舰进入了西寂边缘外围空间,沈炼队伍的观测舰已在盲区边缘外侧等候,舰体表面的暗灰色涂层在尘埃带中保持着低可见度。
沈炼在观测舰的舰桥中通过通讯频段向苏世奇同步了现场监测的最新数据。
输出端外壳信号在近一日内的基底抬升速率比前日又增加了约半成,抬升曲线在夜间时段短暂回落后于清晨恢复到了加速上升的趋势。
信号源在西寂边缘更深处方向的方位角坐标已经被沈炼队伍的远程监测设备初步锁定,坐标点位于西寂边缘更深处残留乱流层的外围,处于联合监测网络的边缘监测范围之外约数十里的位置。
信号源的活动频率与输出端外壳信号的基底抬升速率之间的对应关系在近一日内的监测中持续存在,信号源活动频率增加的同时输出端外壳信号的基底抬升速率也出现了同步上升。
苏世奇将现场数据与陆组长的分析结论和石横的紧急信息做了交叉比对后确认分支在西寂边缘更深处方向的信号活动正在对输出端的内部状态产生影响。
分支的接收节点在输出端接触同步后暂时静默,但分支掌握的异常区数据和设备信号特征可能已经被用于在西寂边缘更深处方向建立新的接收节点,新接收节点的信号活动与输出端的内部状态之间形成了直接的关联。
他决定在观测舰上完成现场确认前的最后准备,将小尺寸物品从衣袍内侧取出检查了表面状态后准备前往信号源所在区域进行实地勘察。
沈炼在投影面板上将输出端的结构扫描图与信号源的方位坐标做了叠放比对,信号源的位置在输出端外壳西侧异常区的外围延伸方向上,方位角与异常区信号相位反转的周期存在对应关系。
她建议苏世奇在前往信号源所在区域前先对输出端外壳进行一次快速扫描,确认输出端的内部响应机制在信号源活动增加后的当前状态。
苏世奇同意了沈炼的建议后在观测舰上完成了对输出端外壳信号的快速扫描,扫描数据显示输出端的内部响应机制在信号源活动增加后出现了新的变化——异常区信号相位反转的周期在近一日内出现了加速趋势,加速的幅度与信号源活动频率的增加幅度对应。
苏世奇在扫描完成后将小尺寸物品收回衣袍内侧,从观测舰的舱门跨出后沿着信号源方位坐标的方向缓慢推进。
西寂边缘更深处的外围空间与外围区域存在明显差异,残留乱流层的密度比外围更高,空间中的能量密度在接近乱流层时持续上升。
他在推进过程中将万念纹路的接收面维持在自适应模式,从信号源方向持续汇入的情绪余波中捕捉到了密度略高于背景值的持续监测和计算类感知,余波的属性偏向与分支成员在港群和西寂边缘外围活动期间的特征一致。
信号源的位置在一片暗色尘埃带的深处,尘埃带的密度比外围区域更高,能见度降低到了数步之内。
苏世奇在接近到约数十丈距离时停下了脚步,将感知范围扩展到信号源方向进行被动接收扫描。
残余信号在被动接收模式下的解析数据显示信号源由数台设备组成,设备的频段特征与分支未登记通讯设备在信号交互期间使用的频段存在部分重合,但调制方式比此前记录更加复杂,分支可能在调整过程中将信号频段进行了压缩和伪装。
信号源的设备排列方式与分支在西寂边缘外围的接收节点布局存在相似性,但设备的数量更多,覆盖范围更广,像是分支在撤离港群后对接收节点进行了扩展和升级。
他在信号源外围维持被动接收状态约半盏茶的功夫后感知到万念纹路的输入端从信号源方向汇入了一组新的情绪余波,余波的属性偏向中包含了短暂的确认和准备类感知,像是分支的设备在接收到某种信号后进入了工作状态。
信号源的设备在确认类情绪余波出现后的数息内启动了新一轮的信号发送,发送频率比此前明显提升,调制方式在启动过程中出现了短暂的切换。
苏世奇在感知中捕捉到信号源发射的信号与输出端外壳信号的基底抬升速率之间的同步关系在启动过程中变得更加紧密,信号源的活动可能正在通过某种方式对输出端的内部状态进行持续影响。
他在信号源外围继续维持被动接收状态约一刻钟后从系统空间中取出了石横联合模型最终版本中标注的信号源方位坐标数据,将数据与现场感知到的信号特征做了交叉比对后确认分支在西寂边缘更深处方向的新接收节点正在对输出端进行持续的信号干预。
干预方式可能涉及分支在设备信号中嵌入的某种与输出端内部响应机制匹配的频段特征,嵌入的信号在接近输出端时可能触发了输出端内部响应机制的持续响应,响应在输出端外壳信号中反映为基底抬升的持续加速。
苏世奇在信号源外围完成现场确认后返回观测舰的舰桥中,将现场感知到的信号特征与沈炼的监测数据和陆组长的分析结论做了整合归档。
他在系统中将当前状态标记为“分支新接收节点位于西寂边缘更深处残留乱流层外围,对输出端内部状态进行持续信号干预;干预方式与异常区外壳响应数据相关”
后通过通讯频段向陆组长发送了现场确认结果。
陆组长在回复中标注了港群技术组将根据现场确认结果调整联合监测网络的扫描覆盖范围和持续监测计划,扫描覆盖范围的扩展将覆盖从西寂边缘外围到更深处残留乱流层外围的过渡区域。
联合监测网络的持续监测计划在调整后将包含对分支新接收节点信号特征的追踪和记录,追踪数据将同步给沈炼的通讯频段和苏世奇的系统空间。
苏世奇在收到陆组长的回复后与沈炼确认了后续监测安排。
沈炼的队伍将在西寂边缘外围继续执行现场监测任务,输出端外壳信号的基底抬升速率和信号源活动频率的实时数据将同步给港群技术组和北段驻点。
苏世奇三人从观测舰返回穿梭舰后在次日清晨沿来时的航道返回银门星港方向,窗外的西寂边缘更深处外围空间在升空后逐渐缩小,信号源所在区域的暗色尘埃带在视野中收缩为一片难以分辨的暗色区域。
本章已完成!
航程前段与既往的西寂边缘航线部分重合,窗外的星群分布从中央星域边缘的稀疏背景逐步过渡为更加开阔的暗色区域。
第二日午后穿梭舰进入了西寂边缘外围空间,沈炼队伍的观测舰已在盲区边缘外侧等候,舰体表面的暗灰色涂层在尘埃带中保持着低可见度。
沈炼在观测舰的舰桥中通过通讯频段向苏世奇同步了现场监测的最新数据。
输出端外壳信号在近一日内的基底抬升速率比前日又增加了约半成,抬升曲线在夜间时段短暂回落后于清晨恢复到了加速上升的趋势。
信号源在西寂边缘更深处方向的方位角坐标已经被沈炼队伍的远程监测设备初步锁定,坐标点位于西寂边缘更深处残留乱流层的外围,处于联合监测网络的边缘监测范围之外约数十里的位置。
信号源的活动频率与输出端外壳信号的基底抬升速率之间的对应关系在近一日内的监测中持续存在,信号源活动频率增加的同时输出端外壳信号的基底抬升速率也出现了同步上升。
苏世奇将现场数据与陆组长的分析结论和石横的紧急信息做了交叉比对后确认分支在西寂边缘更深处方向的信号活动正在对输出端的内部状态产生影响。
分支的接收节点在输出端接触同步后暂时静默,但分支掌握的异常区数据和设备信号特征可能已经被用于在西寂边缘更深处方向建立新的接收节点,新接收节点的信号活动与输出端的内部状态之间形成了直接的关联。
他决定在观测舰上完成现场确认前的最后准备,将小尺寸物品从衣袍内侧取出检查了表面状态后准备前往信号源所在区域进行实地勘察。
沈炼在投影面板上将输出端的结构扫描图与信号源的方位坐标做了叠放比对,信号源的位置在输出端外壳西侧异常区的外围延伸方向上,方位角与异常区信号相位反转的周期存在对应关系。
她建议苏世奇在前往信号源所在区域前先对输出端外壳进行一次快速扫描,确认输出端的内部响应机制在信号源活动增加后的当前状态。
苏世奇同意了沈炼的建议后在观测舰上完成了对输出端外壳信号的快速扫描,扫描数据显示输出端的内部响应机制在信号源活动增加后出现了新的变化——异常区信号相位反转的周期在近一日内出现了加速趋势,加速的幅度与信号源活动频率的增加幅度对应。
苏世奇在扫描完成后将小尺寸物品收回衣袍内侧,从观测舰的舱门跨出后沿着信号源方位坐标的方向缓慢推进。
西寂边缘更深处的外围空间与外围区域存在明显差异,残留乱流层的密度比外围更高,空间中的能量密度在接近乱流层时持续上升。
他在推进过程中将万念纹路的接收面维持在自适应模式,从信号源方向持续汇入的情绪余波中捕捉到了密度略高于背景值的持续监测和计算类感知,余波的属性偏向与分支成员在港群和西寂边缘外围活动期间的特征一致。
信号源的位置在一片暗色尘埃带的深处,尘埃带的密度比外围区域更高,能见度降低到了数步之内。
苏世奇在接近到约数十丈距离时停下了脚步,将感知范围扩展到信号源方向进行被动接收扫描。
残余信号在被动接收模式下的解析数据显示信号源由数台设备组成,设备的频段特征与分支未登记通讯设备在信号交互期间使用的频段存在部分重合,但调制方式比此前记录更加复杂,分支可能在调整过程中将信号频段进行了压缩和伪装。
信号源的设备排列方式与分支在西寂边缘外围的接收节点布局存在相似性,但设备的数量更多,覆盖范围更广,像是分支在撤离港群后对接收节点进行了扩展和升级。
他在信号源外围维持被动接收状态约半盏茶的功夫后感知到万念纹路的输入端从信号源方向汇入了一组新的情绪余波,余波的属性偏向中包含了短暂的确认和准备类感知,像是分支的设备在接收到某种信号后进入了工作状态。
信号源的设备在确认类情绪余波出现后的数息内启动了新一轮的信号发送,发送频率比此前明显提升,调制方式在启动过程中出现了短暂的切换。
苏世奇在感知中捕捉到信号源发射的信号与输出端外壳信号的基底抬升速率之间的同步关系在启动过程中变得更加紧密,信号源的活动可能正在通过某种方式对输出端的内部状态进行持续影响。
他在信号源外围继续维持被动接收状态约一刻钟后从系统空间中取出了石横联合模型最终版本中标注的信号源方位坐标数据,将数据与现场感知到的信号特征做了交叉比对后确认分支在西寂边缘更深处方向的新接收节点正在对输出端进行持续的信号干预。
干预方式可能涉及分支在设备信号中嵌入的某种与输出端内部响应机制匹配的频段特征,嵌入的信号在接近输出端时可能触发了输出端内部响应机制的持续响应,响应在输出端外壳信号中反映为基底抬升的持续加速。
苏世奇在信号源外围完成现场确认后返回观测舰的舰桥中,将现场感知到的信号特征与沈炼的监测数据和陆组长的分析结论做了整合归档。
他在系统中将当前状态标记为“分支新接收节点位于西寂边缘更深处残留乱流层外围,对输出端内部状态进行持续信号干预;干预方式与异常区外壳响应数据相关”
后通过通讯频段向陆组长发送了现场确认结果。
陆组长在回复中标注了港群技术组将根据现场确认结果调整联合监测网络的扫描覆盖范围和持续监测计划,扫描覆盖范围的扩展将覆盖从西寂边缘外围到更深处残留乱流层外围的过渡区域。
联合监测网络的持续监测计划在调整后将包含对分支新接收节点信号特征的追踪和记录,追踪数据将同步给沈炼的通讯频段和苏世奇的系统空间。
苏世奇在收到陆组长的回复后与沈炼确认了后续监测安排。
沈炼的队伍将在西寂边缘外围继续执行现场监测任务,输出端外壳信号的基底抬升速率和信号源活动频率的实时数据将同步给港群技术组和北段驻点。
苏世奇三人从观测舰返回穿梭舰后在次日清晨沿来时的航道返回银门星港方向,窗外的西寂边缘更深处外围空间在升空后逐渐缩小,信号源所在区域的暗色尘埃带在视野中收缩为一片难以分辨的暗色区域。
本章已完成!