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第310章 观测悖论(1/3)

    旗舰进入波源点的过程十分平静。

    舰体滑过虚空,规则编码在表面流转,抵消着外部的波动影响,距离每缩短一光年,空间扰动就减弱一分。

    当最终抵达理论坐标时,周围已经恢复了正常宇宙应有的状态。

    这里确实是平静的风暴眼。

    但平静本身成了最不平静的特征。

    林默启动了全部探测阵列。

    七十六种不同原理的传感器同时工作,扫描范围从普朗克尺度到十光年半径,时间精度达到飞秒级别。

    数据流以每秒千万兆比特的速度涌入处理核心,洛书开始实时分析。

    第一轮扫描结果在十七秒后汇总。

    【空间曲率:正常值,误差范围±0.0003%。物质密度:每立方厘米0.001个原子,符合背景星际介质水平。能量读数:宇宙微波背景辐射+量子真空涨落,无异常。规则结构:未检测到主动规则操作痕迹。】

    所有数据都指向一个结论:这里什么都没有。

    但波动确实从这里产生。

    林默进行了第二轮扫描,这次他调整了探测策略,不再寻找传统意义上的“源”,而是寻找“缺失”。

    如果波动是从这里产生的,那么根据能量守恒,这个点应该存在能量输出。

    即使输出方式未知,也应该在能量平衡上会留下痕迹。

    扫描持续了三小时。

    结果令人困惑:能量平衡正常。输入等于输出,没有任何净流失或净增益。

    波动携带的巨大能量,似乎就是从真空中“凭空”产生的。

    第三轮扫描,林默尝试追踪因果链。

    他构建了一个高维数学模型,模拟波动的产生过程,模型需要输入初始扰动,然后推演扰动如何演化成当前观测到的波动结构。

    但当模型开始运行时,就出现了逻辑错误,无论输入什么初始条件,模型都无法收敛。

    扰动要么迅速衰减至零,要么爆炸性增长至无限,就是无法稳定在波动实际表现出的平衡状态。

    模型反复崩溃了三百四十次后,林默意识到问题所在:这个波动的因果链可能是闭合的。

    不是A导致b导致c的线性链条,而是A导致b导致c导致A的循环。

    波动产生的原因,可能就是波动本身。

    为了验证这个猜想,他设计了一个新实验。

    旗舰再次释放了一个微型的规则探针,探针直径仅三米,内部运行着简化的自我参照算法。

    探针的任务很简单:记录自身状态,同时记录外部环境,然后分析两者之间的关联。

    探针被放置在距离旗舰零点一光秒的位置。

    初始阶段,一切正常。

    探针传回的数据显示,它所在位置的空间参数与旗舰位置一致,波动影响微弱但可检测。

    第七分钟,变化开始。

    探针的自我参照算法出现了异常输出。

    在它的内部记录中,开始出现关于“波动起源”的描述。

    描述内容不是来自外部传感器,而是算法自我推导的结果。

    算法声称:波动起源于探针自身。

    这明显是错误的。

    探针根本不具备产生波动的能量或机制。

    但算法坚持这个结论,并且在每次迭代中强化它。

    第十四分钟,外部观测数据开始与算法结论趋同。

    谛听阵列检测到,以探针为中心,出现了一道微弱的空间波动。

    波动特征与主波动完全一致,只是强度只有主波动的十亿分之一。

    这道新波动的产生没有能量输入,它就像从数学必然性中自发涌现的,因为“波动应该在这里产生”,所以就在这里产生了。

    探针继续运行。

    它的算法现在完全专注于描述自身与波动的关系。

    每描述一次,新波动就增强一分,增强的速度很慢,但确实在持续。

    第三十七分钟,探针的物理结构开始变化。

    不是损坏或变形,而是规则层面的重构。

    探针表面的编码纹路自发重组,逐渐趋近于波动节点的特征结构。

    这个过程没有外部能量驱动,是探针自身逻辑推导导致的自然演化。

    林默切断了探针的能源供应。

    探针停止工作,物理变化也随之停止。

    但已经产生的微弱波动没有消失,它继续以探针为中心扩散,强度稳定在切断前的水平。

    这个实验证明了两件事。

    第一,波动具有传染性,任何能够进行自我参照的系统,都可能成为波动的“新源”。

    第二,波动的因果关系确实是闭合的,它不是先有源再有波,而是“这里应该有源”这个认知本身,创造了源。

    旗舰回收了探针残骸,分析显示,探针的规则结构已经发生了百分之十
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