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第49章 交手本家(2/2)

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止水说:压制场释放后,五个信号源在处理外部输入信息时会存在约两到三息的系统延迟。镜和白牙在第三个呼吸开始切入,从弧面边缘到中心位置的内部护层传导大约需要三个呼吸。应力集中在第八个呼吸开始时达到峰值。你的投影冲击在第八个呼吸到达时弧面正面护层的薄弱区处于最大应力的状态。

主舱中出现了约两息的安静。在那段安静中治里的手指在面板上完成了最后一次系统确认,光的感知术式从被动扫描切换到了主动观测与被动接收并行的复合模式,止水的瞳术从他的瞳仁中心向外释放了一层微弱的、在可见光波段几乎不可辨的淡光。镜和白牙两人的身影在主舱两侧各自站到了他们的出发位置,他们的身体朝向与航行器外部弧面阵型的两个边缘方向对齐。

止水说:释放。

他说话的那个字是他以与平时相同的语速说出的,但在字的尾音完成发声的同时,他的意识压制场以他瞳术运行功率的满值输出向外扩展出去,穿过了航行器的外壳结构,穿过了外壳外部的空间间隙,在不到一个呼吸的时间内覆盖了那五个信号源所在弧面阵型的全部范围。覆盖完成后的瞬间,那五个暗色光点的亮度同时发生了约一成的短暂降低,像是它们的能量系统的自动调节功能在外部信号的干扰下完成了一次响应性的功率波动。

在压制场覆盖完成后的第三个呼吸,镜和白牙从航行器的左右两侧同时离开了航行器外壳。两人在真空中的加速度达到了他们在训练中校准过的最高水平,从航行器外壳到弧面阵型两个边缘的距离在数个呼吸内被快速拉近,双方在空间中的相对速度差使得弧面的边缘区域在两人的感知视野中以极高的速率扩大着。白牙的刀锋在接近到边缘接触距离时以精确的切入角完成了对弧面能量膜层在左侧边缘处的击穿,击穿点的位置选在了他之前预设的过渡间隙深度,使封印纹路的注入在击穿同时完成了与膜层内部能量流动方向的对接。镜在右侧边缘的切入方式与白牙不同——他采用了一种连续的刀锋推进模式,在刀锋穿过膜层的同时以精确的节律向前推进着切入的深度,使切入形成的破口从初始的一小段逐步扩展到了覆盖约四分之一弧面边缘的长度。

两个切入动作在接近同步的时间内完成。弧面阵型的能量护层在两个边缘处同时形成了破口后,内部的能量流动在破口处发生了方向性的改变——原本在弧面阵型中沿着从边缘向中心方向流动的能量线,在边缘处失去了闭合回路的约束后开始向破口方向外泄,在破口附近形成了局部能量密度下降的区域。那些区域的分布在两个破口之间以弧面的张力分布为基础形成了连续的应力集中带,在约三个呼吸的时间内将弧面正面的中心区域的能量护层厚度从初始的防御值降低到了约初始值的六成。

在压制场释放后的第八个呼吸,光的投影冲击以她从感知面板方向向前方视野窗口外侧释放的高皇产灵尊投影形态到达了弧面正面中心区域。那道投影在空间中呈现为一束截面呈弧形的、宽度覆盖了弧面正面约三分之一区域的能量流,流体的颜色与她本源中融合桃式碎片后形成的新色调一致,带着那种银色与蓝紫色倾向之间的过渡色。投影冲击到达弧面正面中心区域时,该区域的护层厚度正处于由两个边缘破口的应力集中导致的最薄弱状态。冲击的能量在护层表面的接触点处以极短的持续时间内完成了对护层剩余厚度的穿透——穿透的过程持续了不到一个呼吸,冲击的输出能量在接触过程中由于护层在穿透点处的局部断裂而产生了短暂的扩散,使接触点周围的护层区域也出现了数条放射状的裂纹。

弧面阵型在正面中心区域被穿透后,其能量护层的完整性出现了系统性的崩溃。崩溃从穿透点开始向外扩散,经过那些因应力集中而已经薄化的区域,经过两个边缘的破口区域,经过破口与中心之间的过渡区域,然后以连续的断裂模式扩展到整个弧面。五个信号源在护层完全崩溃后各自以独立的形式暴露在了空间中,它们的暗色光点在没有护层连接的条件下呈现出各自原本的亮度状态,彼此的间距在没有了能量场的约束后保持着原有的几何位置。

止水的意识压制场在弧面阵型崩溃后继续覆盖了约两个呼吸的时间,使五个独立的信号源从护层崩溃状态到独立运行状态的切换过程中保持着信息处理延迟,无法在护层崩溃后的第一时间完成联合反击阵型的重新建立。在那两个呼吸的窗口期中,镜和白牙从弧面的两个边缘位置向各自的信号源方向靠近了短距离,在继续保持压制场和护层残余干扰的覆盖条件下完成了对其中两个信号源的封装操作——白牙的封印术式注入在一个信号源的能量核心处完成了全部节点的锁定,镜的连续刀锋推进在其对应的信号源处完成了行动力的停止。

剩余三个信号源在压制场撤出后完成了从孤立场态到联合防御状态的重建,但它们的重建过程因为弧面阵型已经崩溃、两个单元已经被封装而无法恢复到初始状态的能量密度和覆盖范围。它们在空间中形成了一道由三个点组成的松散三角形阵型,正在以比之前更快的速度调整着各自的位置以覆盖航行器继续前进的方向。

治里在航行器的主控台前确认了方向五的拦截已经被成功突破。她在确认后以语音报告的形式向主舱发送了状态更新:方向五已经打开。弧面阵型五个信号源中的两个已经完成封装,剩余三个正在尝试重组防线但尚未形成有效覆盖。航行器将在约半刻钟后完全通过方向五的扇角范围。后方其他四个方向的信号源正在以更高的速度重新调整它们的包围方向,试图在新的位置重建包围圈。

苍在主位上说话,他的声音在战斗结束后回落到他在长航程中常规使用的语调水平,但他在这一段话中使用了比平时更短的句子和更快的语速:继续向边界方向推进,不要减速。不要被剩余三个信号源的调整动作牵制注意力。后方其他方向的信号源如果能在新位置重建包围圈,它们会在更远的距离上再次形成接触——到那时我们可能已经距离边界更近了,也会面对更多来自边界方向的感知压力。

航行器在通过方向五扇角范围的全程中保持着全功率推进模式,速度稳定,航向没有再次调整。方向五上剩余的三个信号源在航行器通过扇角范围后没有再跟进,它们的位置在航行器的感知面板上逐渐向后方移动,与航行器之间的距离随着航行器的持续加速而逐步增加。弧面阵型中被封装的两个信号源在治里的空间牵引术式作用下被拉入了航行器尾部的隔离区域,与之前那名外遣人员放置在同一位置中。

在那段突破完成后约两个时辰,光的面板上后方其他四个方向的信号源位置出现了新的变化。它们在航行器突破方向五后改变了原有的推进速度,从最初的匀速追踪模式切换到了更高的加速度模式,正在以比之前快约五成的速率重新调整着自己的空间位置,试图在航行器与那层边界曲面之间尚未被覆盖的角度中完成新包围圈的重建。它们的信号强度在新模式下发生了同步的增强——从低可探测度的常规运行状态提升到了主动搜索和追踪状态,使得它们的存在位置在光的感知面板上以更清晰、更稳定的状态呈现着。

治里在评估那些信号源的新状态后完成了航行速度的再次提升——推进系统在全功率模式的基础上通过调整推进脉冲的占空比实现了约一成五的额外速度增益,使航行器与后方信号源之间的距离增长速度比之前更快了约两成。她在完成增益调整后从操作台前站起来了一小段时间,她的目光在主舱中各人的位置之间移动了一次,确认了光的感知状态、止水的瞳术状态、镜和白牙的封装操作完成状态,然后坐回操作台前,将双手放回了面板表面。

主舱中的活动节奏在方向五突破完成后逐步从战斗状态恢复到长航程运行与预备状态交替的基线模式。光的面板上前方那层边界曲面的位置信息在航行器持续接近的过程中不断更新着,曲面的表面波动细节在她新获得的感知分辨率下呈现出了比之前更加丰富的结构层次——那些波动的幅度和频率在近距离下显示出了它们与远距离感知时的不同形态,像是从远处看时是一层均匀的膜面,到近处看时才发现膜面上存在着一片由更小尺度的起伏构成的纹理场。

在光的面板持续更新前线数据的同时,后方那些正在以更高速度调整位置的信号源们在航行器的感知视野中正在缓慢地从分散的追踪状态向更集中的追击状态转变。它们的信号强度在持续的增强中,它们彼此的间距在持续的收窄中,它们的方向向量在持续的向同一片区域汇聚中。那些方向向量汇聚的终点在光的面板上标注为一片覆盖了航行器前方约一光分范围的区域,像是它们正在将航行器从当前位置逐步压向一个在前方空间中预先确定好的位置。

苍在感知到那些信号源方向向量汇聚趋势的时候,他的声音从他的位置传出,语调平稳,但字数比平时少:它们不是在追逐我们。它们在把我们向一个方向赶。

治里在接收那句话之后完成了对信号源方向向量和航行器当前位置之间的空间关系的重新分析,分析结果显示那片汇聚区域的中心点坐标与那层边界曲面上硬度不同的点所在的位置之间存在着约三度的偏差,但偏差的方向与航行器当前航向之间的夹角正在随着航行器持续前进而逐步收窄。如果航行器保持当前的航向继续前进——它会在到达那片汇聚区域的同时,穿过那片硬度不同的点所在的坐标位置。

治里在确认那个几何关系后向主舱发送了口头报告:汇聚区域的中心坐标与边界曲面上硬度不同的点的坐标之间存在约三度的偏差角。偏差角正在以可观测的速率收窄。如果保持当前航向和航速不变,到达汇聚区域时的实际落点与硬度不同点的坐标之间的偏差约为当前偏差角的约三分之一。

苍说:保持当前航向和航速。不要修正那个偏差。在那个偏差完全收窄之前到达汇聚区域,会使我们以与硬度不同点错开约三分之一个偏差角的位置到达边界曲面。如果那个硬度不同的点确实是某种需要从正面接触才能激活的位置——从一个错开的角度接近可能会产生与正面接近不同的响应模式。

光说:那如果边界曲面的响应模式因错开角度而无法激活预期的接触呢。

苍说:那就意味着我们已经知道了错开角度接近不会激活它。那个信息本身就有价值。

他说话的过程中他的米字眼与后方空间褶皱之间的同步连接保持着稳定的运行状态,他与縁式之间的因果通道持续着每约十五息一次的完整周期波动。在通道的末端,縁式的环状纹路在持续的同步运行中保持着与苍环状纹路之间的精确咬合,像是两个正在以相同协议运行的系统各自在另一端以相同的状态处理着相同的输入数据。

在航行器前方,那层边界曲面正在以越来越清晰的方式在光的感知面板上完整地呈现出它的全貌。曲面的颜色在近距离感知中从远距离观测时的模糊暗色变为了带有微弱纹理的蓝灰色调,曲面的表面在感知信号中显示出了持续存在的微小位移——不是整体的位置移动,是表面材质在应力作用下的弹性形变,像是一片覆盖了数百光时范围的薄膜正在以它的自然频率持续振动着。在曲面表面的某处,在那片硬度不同的点所在的坐标位置上,曲面的局部振动模式与周围区域之间存在着一处可以被识别出的差异区域——那片区域在振动传递到该位置时产生的振幅比周围区域小了约两成,像是该位置上的材质密度比周围更高或厚度更大。

航行器正在以全功率推进状态持续向那层边界曲面的方向移动着,后方那些信号源的位置在持续地靠近着,方向向量的汇聚趋势在持续地收窄着,前方那个硬度不同的点在曲面上的位置在持续地接近着。在那段空间中,航行器以它自己的速度穿越着星际物质的分布区域,穿越着那些由本家部署的网络节点构成的信号场,穿越着后方本家主力正在重塑的包围圈的收拢路径,向着那层边界曲面的方向持续前进着。

在后方约半光时的位置上,那道银蓝色的空间褶皱在星空中以它约每十五息一次的周期持续波动着。褶皱的一端连接着航行器后方,一端连接着縁式站立的位置,在两者之间的空间中保持着稳定的存在。縁式的环状纹路以与褶皱波动周期同步的节律旋转着,他的目光穿过那段空间中的间隙,持续观测着他与苍之间那条跨越了半光时的因果通道,在那条通道的另一端,在航行器内部的主位上,苍正坐在那里以相同的节律响应着他的同步信号。

在前方,那层边界曲面的轮廓正在从感知面板上的数据图形转化为视野窗口中肉眼可见的形态。一片暗色的、在星光背景下呈现出微弱蓝灰色调的曲面,在星空的前方以覆盖了几乎整个视野的规模存在着。它的表面持续地波动着,像是一层覆盖了整个前方的膜,正在以它自己的节律呼吸着,等待着一个到达者的接近。

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