锚星轨道指挥站,中央控制室。
余波重构计划启动后的第七十二标准小时,控制室里的节奏明显比潮汐高峰期慢了下来。大部分实时监控已转为周期性巡检,屏幕上的曲线趋于平稳,只有少数区域仍在闪烁着黄色的“注意”标记。
“余波能量密度已降至峰值的4.7%。”年轻物理学家报告,“时间扰动幅度接近背景噪声水平,空间曲率基本恢复至潮汐前状态。”
“星环系统当前功率75%,防护场稳定度98%。”星环控制官说,“所有环段材料疲劳检测完成,已安排低优先级维护。”
“时间锚点网络共振强度维持在安全上限的50%,”时间物理部负责人补充,“未来分支图谱主分支稳定,旁支亮度持续衰减。”
“各重构工作组进展如何?”林辰问。
“生态重构组:首批生态微锚点运行稳定,”生态监测部报告,“中度扰动区时间流偏差已从0.7%校正至0.1%以内,未观察到明显的生态异常反馈。”
“城市重构组:试验社区及周边城市的一级损伤已完成临时加固,”城市安全部说,“建筑自优化数据已全部上传,正在进行第二轮结构模拟。”
“海洋与大气重构组:三处异常上升流区域已基本恢复,”海洋与大气部报告,“中层大气湍流残留区仍存在局部时间滞后,但预计在100小时内可自然消散。”
“时间重构组:初步潮汐时间结构模型已完成,”时间物理部说,“正在结合余波数据进行参数优化。”
林辰点了点头。
“阶段性总结。”他说,“第二波混沌潮汐,我们成功实现了文明级共振,整体损伤远低于预期,余波重构计划进展顺利。”
“从数据上看,”副舰长说,“我们不仅活下来了,而且活得比第一波潮汐之后更好。”
“是的。”年轻物理学家说,“我们的模型更准确,我们的系统更成熟,我们的应对更主动。”
“但这并不意味着,我们已经掌握了混沌潮汐的全部秘密。”
林辰看向他。
“你发现了什么?”他问。
年轻物理学家调出一张新的图表。
图表上,一条代表潮汐时间结构的曲线与一条代表锚星文明共振网络的曲线几乎完美重合——除了在某个极短的时间段内,出现了一个微小的、几乎可以忽略的偏移。
“在文明级共振达到峰值的那0.3秒内,”年轻物理学家说,“潮汐的时间结构与我们的共振网络之间,出现了一次短暂的‘失配’。”
“失配幅度只有0.02%,持续时间极短,在当时的海量数据中几乎被淹没。”
“但在对余波数据进行回溯分析时,我们发现了这个异常。”
“这意味着什么?”副舰长问。
“意味着,在那0.3秒内,潮汐的时间结构发生了一次我们没有预测到的变化。”年轻物理学家说,“而我们的共振网络,有那么一瞬间,没有跟上它的变化。”
“那又怎样?”副舰长皱眉,“0.02%的失配,持续0.03秒,这在工程上几乎可以忽略不计。”
“在工程上是的。”年轻物理学家点头,“但在时间物理上,这是一个非常危险的信号。”
“因为它说明,潮汐的时间结构,比我们模型中的要复杂得多。”
“它有能力在极短的时间内,改变自己的‘节奏’。”
“而如果它在未来的潮汐中,故意在某个关键节点上,改变自己的节奏——”
“我们的共振网络,可能会瞬间失锁。”
“共振失锁的后果是什么?”林辰问。
“轻的话,”年轻物理学家说,“是局部时间结构崩塌,出现类似第一波潮汐时的时间碎片。”
“重的话,”他顿了顿,“是整个锚点网络的共振状态崩溃,星环防护场失去时间维度的支撑,只剩下单纯的能量防护。”
“那样的话,”副舰长说,“我们将再次暴露在混沌潮汐的原始冲击之下。”
“是的。”年轻物理学家点头,“而且这一次,潮汐的强度可能更高,我们的准备却可能更‘自信’。”
“自信,有时比无知更危险。”
林辰沉默了一会儿。
“这是一个新的问题。”他说,“一个在余波重构之后,才浮出水面的问题。”
“我们以为自己已经掌握了潮汐的基本节奏,以为可以通过共振,与它共舞。”
“但潮汐告诉我们——”年轻物理学家说,“它还有自己的‘即兴发挥’。”
“这就是混沌的本质。”林辰说,“它永远会在你以为已经理解它的时候,露出新的一面。”
“那我们能做什么?”副舰长问。
“我们可以做三件事。”年轻物理学家说,“第一,在现有模型中加入‘可变节奏’的参数,承认潮汐的时间结构具有不可完全预测性。”
“第二,优化锚点网络的响应机制,让它在潮汐节奏发生突变时,有能力快速重新锁定。”
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