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第150章 相位涟漪

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“静默警戒”

状态下的“摇篮”

,表面上与往日并无不同。

光流依旧,城市有序运转,绝大多数居民和低级权限者对此一无所知。

但在系统的核心层面,以及何婉卿与马克的感知中,空气里仿佛弥漫着无形的张力。

“长基线相位干涉扫描”

协议悄然启动。

这并非主动发射探测波,而是利用“摇篮”

自身遍布各处的能量网络作为天然的干涉仪阵列。

系统以极高的时间精度,同步监测网络中成千上万个关键节点的能量波动相位,通过比对它们之间极其微小的相位差异变化,来构建一幅前所未有的、动态的“全息相位图谱”

任何与主体能量流存在固定相位差的“潜伏谐波”

,理论上都会在这张图谱上留下蛛丝马迹,就像平静湖面上被投入一颗微小石子所激起的、几乎不可见的环形涟漪,虽然单个涟漪难以察觉,但通过监测整个湖面的微妙变形,就有可能反推出石子的位置和性质。

这项工作对计算资源的需求是海量的,几乎占据了“摇篮”

空闲算力的大部分。

何婉卿则全力投入到“微扰探测”

方案的设计中。

这如同在精密钟表里放入一粒微尘,既要足够轻微以免损坏钟表本身(触发系统警报或影响稳定),又要能引起足够独特的反应,以便让那个隐藏的“齿轮”

显形。

她最终设计了一套复杂的“多频微脉冲序列”

,由一系列振幅极低、频率经过精心挑选的微小能量脉冲组成。

这些脉冲注入网络后,会与主体能量流发生极其微弱的非线性相互作用,理论上能够放大潜伏谐波的相位异常,使其更容易被相位扫描系统或马克的感知捕捉到。

方案经过系统反复模拟优化后,获得了执行许可。

首次实验被设定在网络负载相对较低的时段,并选择了一个被认为是潜伏风险较低的区域进行。

马克屏息凝神,将感知力聚焦到目标区域。

在他的“视野”

中,那片区域的能量流如同一条平稳发光的大河。

何婉卿站在控制台前,深吸一口气,下达了指令。

“注入微扰序列,倒计时三、二、一……开始。”

没有惊天动地的声响,只有控制台上细微的数据流跳动。

但在马克的感知中,那条光之大河骤然变得不同了。

无数细微的、频率各异的“石子”

被投入河中,激起层层叠加的、复杂的涟漪。

这些涟漪本身非常微弱,几乎瞬间就被大河的主流所吞没,但它们的存在,确实短暂地改变了河流表面的“纹理”

就在这短暂的变化中,马克捕捉到了!

在那些自然扩散、相互干涉的微扰涟漪之下,有一个区域的反应“滞后”

了那么几乎无法分辨的一刹那,并且其响应的频率特征带有一种难以言喻的“僵硬感”

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