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没有再次出现。
“痕迹消除”
似乎没有触发新的警报。
但所有人都知道,有些东西,已经永远改变了。
遥远的新穗星方向。
在kappa-77“探针”
停止主动场域输出的第七小时,青鸾的远程监测模型,捕捉到了一个极其微弱的、但统计上显着的……变化。
从新穗星方向扩散而来的“规则惰化波”
,在其传播路径的某个特定频段上,出现了幅度约为000005的……“衰减波动”
。
这个波动极其微小,转瞬即逝,并且与背景噪声混杂在一起,几乎无法分辨。
但青鸾的模型锁定了它。
并且,通过回溯分析,她发现这个“衰减波动”
出现的时间,与kappa-77“探针”
释放“背景场”
期间,存在一个精确的37小时延迟——正好是“规则惰化波”
从kappa-77传播到青鸾监测点的理论时间。
“检测到潜在干涉效应,”
青鸾报告,声音中第一次出现了一丝极其微弱的、近乎“不确定”
的语调波动,“‘新穗星’方向‘规则惰化波’特定频段,在kappa-77‘背景场’活动期间,出现符合理论延迟的微弱衰减。
衰减幅度低于检测阈值,但统计显着性达到951。”
“逻辑熔炉”
内,所有人屏住了呼吸。
“这意味着……”
白博士的声音颤抖着。
“这意味着,‘微光探针’的‘背景场’,可能真的对‘规则惰化波’产生了极其微弱的干涉效果,”
青鸾回答,“虽然效果微弱到几乎可以忽略不计,但这证明了‘边缘干预’的理论可行性:通过在‘规则惰化波’传播路径上的‘应力褶皱’处建立特定的‘意义场域’,可以对其产生可测量的衰减效应。”
她调出了一个模拟推演。
如果……如果在“规则惰化波”
传播路径上,不是只有一个kappa-77,而是有十个、一百个、一千个类似的“干预点”
,每个点都释放着精心调制的“干扰场”
呢?模拟结果显示:当干预点数量达到237个,且场域参数优化到理论极限时,“规则惰化波”
的整体强度,可能被衰减……13。
13。
听起来微不足道。
但对于“新穗星”
上那些在“规则惰化”
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