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