返回第1181章 锁孔  玄幻:开局吃软饭,出世即儒圣首页

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    第1181章 锁孔 (第1/3页)

    反向校准阵列的升级工作在墨十七的主导下推进得极快。

    核心存在的共振频率已经被完整记录。

    它的存在法则共振模型与域外祖辈贯穿攻击校准频率之间的寄生关系也被秦岳逐层解析清楚。

    它本身不具备独立产生存在法则的能力,是虚无共振的产物。

    但它通过吸收、解析、重构域外祖辈贯穿攻击的反向冲击力数据。

    在风暴核心内部构建了一套属于自己的存在法则共振模型。

    这套模型的运转需要一个极其稳定的外部共振基准。

    而它选择的基准就是无形之域主频。

    它把自己的共振频率校准到与无形之域主频存在固定相位偏移的位置。

    利用这个偏移量在虚无共振与存在法则之间凿出了那道耦合窗口。

    “它的整个存在法则共振模型都建立在无形之域主频的基准之上。它能驾驭风暴、探测窗口、集中攻击薄弱点,全部依赖这套模型与无形之域主频之间的精确相位偏移。它和无形之域的关系不是攻击者与防御者的关系,是寄生者与宿主的关系——它寄生在无形之域的共振频率上,用无形之域的共振基准维持自身的存在稳定性。如果没有无形之域,它的存在法则共振模型会在虚无共振的侵蚀下自行瓦解。”

    墨十七把核心存在的共振模型结构图投到工坊主屏幕上。

    指着其中一处被特意标注的相位耦合节点。

    “这个耦合节点是整条寄生链的薄弱环节。它需要持续接收无形之域主频的低频谐波分量来校准自身的共振频率,一旦这个谐波分量的供给被切断,它的共振模型就会开始漂移,漂移到一定程度之后耦合窗口会自动闭合,它在风暴核心内部的稳定性也会随之崩溃。”

    沈无名站在工坊主屏幕前,把那个耦合节点的共振频率与无形之域主频的低频谐波分量做了逐帧比对。

    “切断低频谐波分量的供给——具体怎么操作?”

    “核心存在的共振模型是靠无形之域主频的低频谐波分量来校准的,低频谐波分量是无形之域主频在穿透网状共振膜时自然产生的共振余波。它在耦合窗口的另一端持续接收这种余波,用余波的共振频率校准自己的相位偏移。如果我们用反向校准阵列朝耦合窗口发射一组与无形之域主频完全同频但相位相反的存在法则共振信号,就能在窗口内部形成共振对消,把低频谐波分量从源头上抵消掉。对消之后核心存在收不到校准信号,共振模型会自行漂移。漂移幅度累积到超过它自身的相位偏移量时,耦合窗口会自动闭合——不是被外力封堵,是它自己的共振模型无法再维持窗口的开放性。它把自己寄生在无形之域上,我们不需要打穿它的核心屏障,只需要拔掉它的寄生根。”

    墨十七用感应符石在屏幕上画了一条简洁的共振对消曲线。

    曲线两端分别标注着无形之域主频和核心存在的共振频率,中间是一道反向校准阵列的共振对消波形。

    他画完之后把感应符石放下,转向秦岳。

    说这套共振对消逻辑在理论上可以成立,但实际操作需要极精准的频率校准,偏差不能超过极其细微的一丝。

    核心存在的相位偏移是动态变化的。

    它会根据低频谐波分量的实时强度自动微调接收频率。

    反向校准阵列必须同步追踪它的相位偏移变化,实时调整对消波形的频率和振幅。

    否则对消波形不但无法切断寄生根,反而会被核心存在的接收端当成额外的校准信号。

    那就不是拔根,是施肥。

    秦岳把首席技师推演模型中关于动态相位追踪的原始解码数据调出来。

    与墨十七的共振对消方案做了融合设计。

    首席技师在推演无形之域共振窗口时已经预设了应对动态相位偏移的追踪算法。

    这套算法原本是用来追踪贯穿力在墟碎片嵌层内部扩散时的相位变化,精度极高。

    完全可以移植到反向校准阵列的动态对消模块上。

    秦岳用了不长时间完成了移植和适配。

    将新的模块命名为“追踪对消阵列”。

    他在阵列的感应屏上设置了一条自动校准曲线。

    追踪对消阵列会自动锁定核心存在的实时相位偏移。

    同步调整对消波形的频率和振幅。

    确保低频谐波分量在任何时刻都能被精确抵消。

    墨十七在工坊里看着秦岳的适配进度,忽然想起很多年前归墟炉初代机第一次试车时。

    秦岳也是这么坐在主控台前逐帧校准感应符石。

    那时候他们在对付的是负一规则侵蚀,用的是归墟结晶炸弹和定空阵列。

    现在他们在对付的是一个寄生在无形之域共振频率上的虚无共振产物。

    用的是共振对消和动态相位追踪。

    武器换了好几代,但坐在主控台前逐帧校准的那个人还是同一个。

    他没有把这些话说出来。

    只是把追踪对消阵列的核心共振层封装完毕,发给了恒光。

    追踪对消阵列部署在耦合窗口内侧。

    由沉渊和朔在窗口两侧各搭建了两层临时共振锚点。

    确保阵列在发射共振对消信号时不会因风暴冲击而产生频率漂移。

    

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