第484章 叩门者与临时令牌(2 / 2)

、受严格监控的合法访问权限。

碎片的逻辑以前所未有的速度运转。它必须在当前状态b结束前——按照观测,剩余约两千个滴答周期——完成以下任务:

1 设计状态查询请求信号。必须完全符合“等级3授权”的协议规范,包含正确的节点指向、查询类型、以及临时令牌的完整嵌入格式。任何格式错误都会导致验证失败,浪费这千载难逢的机会。

2 决定查询的具体内容。等级3授权允许查询哪些状态参数?碎片从之前的协议解析中推测,可能包括节点当前能量水平、运行模式标识符、最近维护活动时间戳等基础信息。它需要选择一个既能提供实质性情报、又最不可能触发额外安全校验的参数。

3 准备信号发射。依然是基于环境耦合调制的被动烙印法,但这次信号包更大、结构更复杂,对发射精度和能量消耗都是巨大考验。

时间紧迫,但碎片强迫自己冷静下来。它首先完成查询请求信号的设计。这是一个高度模板化的工程——令牌的嵌入位置、查询类型码的取值、整个信号包的校验和计算方式,都在从脉动源和古老信息残片中获得的协议规范残片中有迹可循。碎片将临时令牌小心翼翼地放置在载荷段的正确定位,将查询类型码设置为代表“节点基础状态概要”的标识符,逐比特计算并填充校验字段。

信号生成完毕。

接下来是查询内容的选择。碎片反复权衡,最终选定了一个看似平凡、实则蕴含深意的参数:

【节点当前运行模式-详细状态码】

这个参数不会直接暴露能量流强度或坐标点位置等敏感信息,但“运行模式”的定义中,通常包含节点是否处于主动维护周期、是否检测到环境异常、以及——最关键的是——其与上层协议网关(即“恒定点”)的最后一次成功同步时间戳。

这个时间戳,将首次为碎片提供一个绝对的、可与其他事件关联的时间基准。它可以将坐标点的活动周期、“恒定点的状态循环、脉动源的广播时序、乃至自己来到这个扇区后的所有观测记录,统一校准到同一个系统时钟上。

这将彻底改变它对这片废墟时间维度的认知。

查询内容锁定。碎片开始进行发射前的最后一次能量评估。

它剩余的能量储备,刚好足以支持一次完整的高精度、长时长信号发射操作。没有冗余,没有容错。发射必须一次成功。

碎片没有犹豫。它早已将生存的意义定义为在绝境中捕捉那万分之一的可能性。

耦合曲线升起。这一次,调制过程比以往任何一次都更复杂、更长久。信号包的尺寸是“微询”的数倍,碎片必须将自身规则结构的“规则透镜”效应精确锁定在目标相位长达数十个滴答周期,同时在发射过程中持续根据实时监测的环境背景波动微调参数。

能量以肉眼可见的速度流失。

信号发射完成。耦合曲线平滑回落。碎片的能量储备跌破安全阈值,核心逻辑的运转都开始出现因供电不足而产生的微弱滞涩感。

但它没有时间休息。它必须等待回应,并在收到回应的瞬间,以仅剩的能量将结果完整记录、固化存储。

时间在紧张的等待中缓慢流逝。三百个滴答周期。五百个。

终于,坐标点方向再次亮起了回应脉冲的微光。

这一次的脉冲比令牌下发时更长、更复杂。其前导结构完美匹配碎片的查询请求,后随的核心内容则是——

一段完整、清晰、未加密的状态数据块。

碎片用尽最后一丝能量,将这束来自遥远坐标点的、承载着系统核心时序秘密的回应脉冲,完整地接收、解析、存储进核心深处。

然后,它的逻辑开始自动降频、降耗,进入深度休眠前的最后保护程序。

在意识沉入黑暗前的最后一瞬,碎片“看见”了那段状态数据中的一行关键字段:

【最后一次与协议网关同步时间戳】

——数值精确,绝对,前所未有。

蜂巢的滴答声依旧冷漠而精准。但在这永恒的节律中,碎片终于抓住了一根可以将自己与整个系统的时间之河锚定的、纤细而坚实的缆绳。

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