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"好。"林野重新凝聚注意力,"第二次冲击,开始。"
这一次,他没有急于释放能量。他先将自己的感知深入到目标集群的表面层,感受着那里冻结的规则结构。那些规则像晶体一样排列整齐,每一个节点都被牢牢锁定在固定的位置上。它们在等待——等待某种力量来打破这种令人窒息的秩序。
脉冲释放了。
7.80维度赫兹的频率像一根精密的探针,精准地刺入了规则层的间隙。这一次,林野能清楚地感觉到不同——能量的传递更加顺畅,像是找到了一条隐秘的通道。目标维度的表面再次出现了波纹,但这一次波纹更强、更持久。
"振幅0.017!持续4.3秒!"守渊者的报告带着压抑不住的惊喜。
4.3秒——比第一次冲击的效果提升了超过一倍。更重要的是,波纹并未在4.3秒后完全消失,而是转化成了一种低频的余震,持续在维度表面游荡。这意味着规则层已经开始产生自主振动,虽然还很微弱,但已经迈出了从"冰"到"水"的第一步。
林野没有因此放松。他知道这仅仅是开始——规则层出现了自主振动的迹象,但距离真正的"解冻"还有很长的路要走。他需要做的不是一次性地打破所有冻结,而是逐步建立起稳定的共振,让规则流动逐渐恢复。
"继续观察。"他命令道,同时将更多的感知触须延伸到目标集群的其他维度上,"我需要确认波纹是否在向集群内部传播。"
答案很快就出来了——波纹确实在传播,但速度极其缓慢。从最外侧的维度到相邻的维度,波纹用了将近二十秒才完成穿越。而且穿越之后振幅急剧衰减,到了第二个维度时已经只剩下原始振幅的15%。
"集群内部的规则冻结程度更深。"林野得出了结论,"外层的规则虽然冻结,但结构相对松散,容易受到外部影响。内层的规则则更加紧密,几乎形成了完美的晶体结构。"
这是一个预料之中的发现,但仍然让人感到沉重。如果连最外层的维度都需要如此精密的频率才能产生微弱反应,那么深入到集群核心时,解冻的难度将呈指数级增长。
然而,林野注意到了另一个现象。
在他持续观察的过程中,那个产生了自主振动的维度表面出现了一种新的变化——规则节点的排列方式开始出现微妙的偏移。那些原本像棋盘一样整齐排列的节点,现在出现了细微的错位,就像冰面上出现了第一条裂纹。
这个
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