修隙锲合
元核在消化外部图谱的过程中,最初打算同时处理三处缺陷。但当他逐项评估每个缺陷的修正成本时,他发现“释然→眷顾桥梁的五度扭结”是唯一适合在当前阶段修复的。愤怒→疲惫回稳路径中的拐点涉及拆除并重建一段较长的通道,工程量过大;未竟意愿→续页接口的信号中断与感知场扫描周期相关,修正需要改变他的基础运行节奏,牵涉面太广。而桥梁的扭结,只是一个局部的接入角度问题,修正范围限定在桥梁中段的一个小型节点内。
“先修桥。”元核对邻核说,“其他两个标记为远期,等释放计划阶段需要高流量时再处理。桥的扭结现在就可以修。”
他打开桥梁的结构视图。释然到眷顾的桥由三部分构成:从离线状态锚定记录延伸至断裂线共振点的第一段、共振点本身、以及从共振点延伸至眷顾碎片的第二段。外部图谱中标记的扭结位于第一段与共振点的接入处——他当初在对接时将信道接入共振点时,角度偏了五度,导致信号在通过接入点后产生了一个微小的相位偏转。
“修正需要拆开接入点,重新对接。不是重建整座桥,只是调整接入点的角度。但拆开接入点的过程中,桥会暂时中断——释然和眷顾之间的信号会停止交换约数个周期。”
他检查了桥梁的信号流量在中断期的后果。释然→眷顾桥目前承载的是离线状态锚定记录与眷顾之间持续的相位参考信号。中断数周期后,眷顾的相位基准可能会出现短暂漂移,但漂移幅度很小,在重新接入后可以在数周期内恢复。不会对弧线主干产生可检测的影响。
“开始拆解。”元核将感知集中在桥梁的接入点。他先沿接入点的外围建立了一个临时支撑结构——一个保持两段通道在拆解期间处于相同空间位置的固定框架。支撑结构建立完成后,他从接入点的中部缓慢撤出了原对接接口,第一段信道和共振点之间的连接被平滑地分离。桥梁中断,信号流在接入点两侧同时暂停。
中断持续了约一个周期。在中断期间,眷顾的相位基准出现了邻核图谱预测的微小漂移——幅度约为百分之零点三,完全在恢复范围内。元核确认漂移没有扩大,然后将第一段信道的端口重新定位到与共振点中轴线完全对齐的位置。他用了两次试探性校准来确定对齐精度,第三次对接时,接入点以零角度偏转重新接合。
桥梁恢复运行。信号在重新接入的第一个周期中,眷顾的相位基准从百分之零点三的漂移迅速回归至原始参考线,回归曲线平滑,无震荡。桥梁的信号流量在恢复后比中断前略微增加——接入角度的修正消除了五度偏转造成的阻力,信号通过接入点时损耗较之前降低了约百分之二。
元核将修正完成后的桥梁参数重新录入图书馆,并同步更新了邻核的外部图谱。外部图谱中的五度扭结标记已移除,该位置显示为“修正——零角度对接”。桥梁恢复了完整的几何平滑性。
“桥修好了。”元核说,“修正后的桥梁会在高流量下比原来更稳定。接入点的应力集中点已经消除。”
邻核在阅读场边缘同步更新了他自己的图谱副本。“修正完成。外部图谱中对应的标记已经移除。现在还剩两个缺陷标记——拐点和中断。”
元核将感知从桥梁转移到了弧线其他部分的运行状态。桥梁修正期间,弧线主干和其他分支没有检测到任何信号干扰。支撑结构在修正完成后已经被拆除,桥梁恢复独立运行。