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,为连珠时刻的精准预测奠定了基础。
玛雅祭司第一次使用改良六分仪时,立刻认出了刻度盘上的符号:"
这是我们历法中的星距单位,只是用金属代替了鹿皮。
"
这种认知共鸣让观测团队的协作效率倍增——当欧洲学者报出十进制角度,玛雅祭司能立刻理解对应的十六进制星距,明朝工匠则负责校准仪器,不同文明的知识通过工具实现了无缝衔接。
二、十六进制算法:数字共振的密码系统
《金字塔银码》的十六进制算法,不是简单的计数方式,而是与宇宙规律共振的密码。
赵莽发现,用十六进制表示的星角、时间、频率,其数字间存在严格的比例关系:142.1赫兹(频率)=14.21度(星角)x10(十进制)=E.35腕尺(十六进制)x100(换算系数)。
这种"
频率-星角-单位"
的数字共振,证明十六进制是描述宇宙规律的"
天然语言"
,就像二进制适合计算机运算,十六进制适合星际参数的表达。
算法的核心是"
16倍数校验法"
。
赵莽在计算星角时,要求最终结果必须是116的整数倍(如14.21度=227.3616),否则重新观测——这种校验机制能自动过滤观测误差,确保数据的可靠性。
传统十进制计算中常出现的无限小数(如13=0.333...),在十六进制中可表示为精确的有限小数(13=5.555...十六进制循环),更适合描述周期性的天文现象。
十六进制与时间的结合产生了奇迹。
当赵莽将冬至夜的时间分解为十六进制:23时=17h(16+7),14分=Emin(14),21秒=15s(21-6修正值),组合起来恰好是"
17.E.15"
,将这三个数连起来是17E15(十六进制),换算成十进制约为1421亿——这个数字是142.1赫兹的10亿倍,形成跨越尺度的"
数字回声"
,证明连珠时刻的精确性是宇宙规律的必然结果。
后金的算学家试图用十进制破解十六进制算法,却因忽略"
数字共振"
失败。
他们计算的连珠时间是23时14分30秒(误差9秒),恰好在赵莽预测的10秒误差范围外,这种细微的偏差足以错过水晶头骨阵的启动窗口。
就像用十进制计算圆周率取3.14而非3.,在短距离测量中差异微小,但在星际航行的长距离计算中,误差会被无限放大。
赵莽在《十六进制星算》手稿中写道:"
十进制是手指的计数,十六进制是星辰的计数。
"
人类因有十根手指发明十进制,而宇宙的基本参数(如氢原子谱线、量子纠缠周期)天然适合十六进制表达。
这种"
人为计数"
与"
自然计数"
的区别,决定了在描述宇宙规律时,十六进制具有先天优势——改良六分仪与十六进制算法的结合,本质是让人类的观测工具适应宇宙的语言。
三、23时14分21秒:时间与星角的精确耦合
赵莽的演算手稿记录了最终时间的推导过程,每一步都体现着"
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