好望角东南方向的海域上,归义号和新船在完成与三个终端节点的信号交互和矩形分布模式的确认后,于当天深夜在三角形区域的中心位置进行了以水下探测器为手段的金属圆盘近距离勘查。沈确在归义号艉楼上命令水手从归义号船尾放下了一组三台小型无人探测器,以与金属圆盘所在深度相同的角度向深水层方向移动,在移动过程中通过探测器的前部摄像头和声呐设备来获取金属圆盘在深水层中的精确尺寸、表面纹路和旋转状态数据。三台探测器在移动约半里后,在该方向的深水层中捕捉到了一个与金属圆盘外壳材质相同的强反射回波。回波的强度比铁十字系统终端节点的声学信号高出约数倍,像是金属圆盘在深水层中以高速旋转持续释放着与铁十字系统不同的低频振动和声学信号,使圆盘的银灰色外壳在声呐屏幕上形成了一个与咸海竖井壁螺旋线标记圈间距等距的环形反射带,像是圆盘在以与铁十字系统相同的等距间距在深水层中形成了一道以圆盘为中心的环形声学标记带,使任何在深水层中接近圆盘的探测器都可以通过环形反射带的间距和强度来判断与圆盘之间的距离和方位。沈确在确认环形反射带后,让一台探测器以更低的高度接近该位置,在接近到约数尺处时,探测器的前部摄像头传回了第一组图像——图像中显示了一个直径约一丈、厚度约一掌的银灰色金属圆盘悬浮在深水层中,圆盘表面刻着一组与咸海竖井壁螺旋线标记圈间距等距的同心圆纹路,像是圆盘在制造时采用了与铁十字系统终端节点相同的表面处理工艺和等距标记体系,使圆盘的光学反射特性与铁十字系统终端节点保持一致。圆盘的中心位置有一个直径约一拳的圆形凹槽,像是用来容纳与咸海竖井底部导杆顶端尺寸相同的铜锌合金探针的末端,使操作者可以通过在该凹槽中插入探针来获取圆盘在深水层中的精确位置和运行状态数据。
在确认圆盘的外观和同心圆纹路后,沈确让探测器在圆盘周围采集了一组海水样本,然后将探测器收回归义号甲板。在样本中,沈确发现了与咸海竖井底部碎屑层成分相同的银灰色矿物颗粒和少量铜锌合金碎屑,像是圆盘在旋转过程中与周围海水中的潮银矿脉产生了持续的摩擦和磨损,使其外壳表面释放了与咸海竖井底部相同的矿物颗粒和碎屑,为归义号在好望角方向的金属圆盘勘查任务提供了一组以海水样本为基础的矿物学分析数据,使操作者可以通过矿物颗粒和碎屑的成分来判断圆盘与铁十字系统终端节点之间的材料关联和运行状态。在完成样本分析后,沈确在归义号艉楼日志上记录了该圆盘的尺寸、表面纹路和海水样本数据,在数据旁标注了圆盘与三个终端节点之间的相对方位和距离,然后向新船方向发送了一条勘查发现通报:“三角形区域中心发现一悬浮金属圆盘,圆盘直径约一丈,表面刻有与咸海竖井壁螺旋线标记圈间距等距的同心圆纹路,中心位置有圆形凹槽,推测为铁十字系统在好望角方向的信号中继和校准设备,与三个终端节点之间通过深水层的潮银矿脉带保持着持续的信号同步。建议在下一步的勘查任务中,以铜锌合金探针对圆盘中心凹槽进行接触测试,以确认圆盘是否与咸海竖井底部的导杆系统保持着直接的信号连接和机械同步,为双舰编队在好望角方向的终端节点接触任务提供以圆盘为中心的额外信号校准和定位参考。”
在确认勘查发现后,石破军从新船艉楼搭乘小艇登上了归义号的甲板,手中拿着从新船艉楼海图桌金属板表面拓印下来的圆盘信号频率和振幅变化图。他把拓印图铺在沈确的海图桌旁边,在图上用炭笔在每处信号峰谷旁标注了对应的海水温度数据和矿物颗粒浓度数据,然后把油布纸上的圆盘尺寸和表面纹路数据与信号频率变化图的峰谷位置做了重叠对比。重叠后的两张图在圆盘所在的深水层形成了一个由信号峰谷、海水温度变化和矿物颗粒浓度共同构成的同心圆环区域,像是圆盘在以与铁十字系统相同的频率和节奏在深水层中持续释放着热量、振动信号和矿物颗粒,使深水层在圆盘运行中以同心圆环的方式形成了一道以圆盘为中心的独立声学和热力学坐标系统,使任何进入该区域的船只都可以通过探测信号峰谷、海水温度和矿物颗粒浓度的对应关系来判断自己与圆盘之间的精确距离和方位。沈确在对比完成后抬起头对石破军说了一句:“圆盘周围的深水层已经形成了一道以同心圆环为基础的声学和热力学坐标系统。圆盘在以与铁十字系统相同的频率旋转着,像是它在好望角方向不是作为终端节点,而是作为铁十字系统信号网络的中继和校准节点,以旋转的方式持续测量着铁十字系统信号在深水层中的传导速度和相位偏移,并通过释放矿物颗粒和热量来标记该区域的信号校准范围和参数。”
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