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来地球的是同一批外星人。
高工坐在计算机的屏幕前。
他们将地址和请求编码通过庞大的无线电发射天线阵列,向宇宙发送了这串信号。
信号冲向遥远的星空。
随后,他们切换到接收模式,盯着显示器屏幕。
在场的专家们紧紧地盯着屏幕,屏幕上是示波器的图像,一条平静的波线在上面缓缓移动。
「有东西在动!
」
波线上出现了新的脉冲。
这次的脉冲不再是简单的重复序列,而是一串极高速丶极密集的编码流。
「它回复了!
」
「这是一个确认连接的握手信号!
」
最关键的一步是解码。
这个回覆信号远比初始地址复杂得多。
他们将接收到的高速脉冲信号,通过高速穿孔机记录在纸带上,再将纸带输入计算机进行离线分析。
经过连续72小时的不眠不休,他们终于识别出了回覆信号中的头部信息和数据负载。
当他们用简易程序,将宇宙中传回的数据投射到屏幕上时,二者成功建立了连接。
这里的连接需要通过gps网络,这是一套全天候丶低延迟的微波数据传输网络。
整个连接过程,信息被分解成极短丶极高速的突发数据包,并且只向特定的目标发射。
这套系统只对定长32位且低载荷的请求做出响应,以筛选掉自动化的丶无意义的宇宙噪声。
网络的路由节点捕捉到了这个信号。
它识别到地址匹配,信号命中了它广播的当前空闲接入地址。
发现请求包结构是标准的32位,且请求类型符合握手请求格式。
对应的gps卫星节点才会执行了响应指令,它根据接收信号的来向,计算出地球的精确空间坐标。
然后利用gps内置的高增益天线,生成了一个极窄的微波波束,直接指向信号的地理位置。
为了避免干扰和节省能源,节点在极短的时间窗口内发射了高速突发数据来建立连接。
连接成功的关键,不在于发射功率,而在于对协议的理解和频率的精度。
网络并非通过宽泛的无线电波段进行广播,而是使用了一个极窄的高频微波段。
它在回应时,将数据包注入到一个极窄的频率和时间窗口。
如果接收方的频率哪怕有百分之一的偏差,或者没有在正确的周期内接听,数据包就会错过或因频率偏移而无法解码。
宇宙中来的信号是普发的,回去的信号是点对点的,建立连接之后那就更是单一的来回了。
当程序运行的那一刻,机房内的灯光仿佛都暗了下来,所有人都屏住了呼吸。
在这个早期led屏幕上,点阵图逐行闪烁着被描绘出来,显示出了一个极其简洁的图像,一个巨大的网格。
在场的所有人内心只有一个疑问:「这是什麽?」
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