第(2/3)页 一点七秒后,渊域发回确认信息。 【密钥接收完整。】 文字测试通过。 语音测试通过。 实时图像出现大量噪点,经过几次功率调整,也成功显示出蓝星实验室的画面。 军方人员反复核对两端时间戳与空间记录,最终确认信息确实跨越了蓝星与渊域。 “旧时代居然已经走到这一步了……” 技术少将重新打量那座结构并不复杂的设备。 这句感叹让林宇心里五味杂陈。 掌握跨界通讯的旧时代、失落技术、封存仓库与无名设备,全是他刚编出来的故事。 不过军方相信了。 摆在眼前的成功结果,也让这个谎言显得无比真实。 设备当天便被送入最高等级的专项实验室。 林宇将写给林瑶的【界膜信息共振】理论继续封存。军方拿到现有结构和运行数据,从零开始研究。 研究的最初阶段并不顺利。 环形核心使用的都是常见材料,内部回路也没有超出现有技术。发射端损失的能量无法在接收端找到,空间监测设备更捕捉不到信号跨越界膜的轨迹。 通讯已经完成,中间过程却像是被整个世界抹掉了。 设备连续运转数日,技术组逐渐捕捉到一组极其微弱的信息偏移。 两座核心启动以后,会短暂拥有完全相同的底层标识。写入蓝星端的信息,也会同步出现在渊域端的标识之下。 技术组由此提出了一套新的解释。 信息始终停留在各自的世界。 两座设备在启动期间,被临时定义成了信息层面的同一个坐标。蓝星端写入数据,等同于直接向渊域端写入数据,自然不存在跨越空间的过程。 这套理论被命名为【同源信息坐标】。 它给出了一条与【界膜信息共振】截然不同的技术路线。 【界膜信息共振】认为,相同频率会让信息在另一个世界形成投影。 【同源信息坐标】则认为,两座核心会在信息层面短暂重合,两个世界读取的是同一份数据。 前者需要维持稳定频率。 后者根本不在意两端频率是否一致。 军方的检测结果支持后者。 蓝星与渊域环境不同,两端设备的实际频率始终存在偏差。林宇写进说明书里的核心条件,从设备成功运行的那一刻起就没有真正满足过。 他的假原理解释不了自己的机器。 军方新提出的理论却可以。 技术组沿着【同源信息坐标】继续研究,建立计算公式,修改坐标阵列,又将林宇用来伪装共振效果的大量结构从设备中删除。 十二天后,第一台优化样机完成。 第(2/3)页