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最后传输至基地的信息包含:赵工的语音信号,声纹分析显示情绪波动值达78%;陶片与车底板碰撞产生的声信号,频率为450赫兹。
随后,基地监控屏幕显示信号中断,界面提示框以每秒2次的频率刷新“信号失联”
字样。
基地控制室的环境温度维持在22℃,湿度45%。
林夏的全息影像出现数据波动,分辨率下降至720p,持续0.3秒后恢复。
她的运算单元对最后接收的数据集进行重组,数据包括:123米深度液态水含氧量8毫克升,水温17℃,该温度值与仰韶陶窑最佳烧结温度检测值一致。
将上述数据与球形空洞的能量场模型进行叠加运算,运算耗时3.7秒,生成的三维坐标参数为:赤经87.3度,赤纬-12.5度,距离地球1.2光年,该参数与归墟前哨站的隐藏入口坐标吻合度达99.2%。
钻探车驾驶舱内,信号中断后,内部照明系统自动切换至应急模式,光照强度200勒克斯。
马库斯的机械臂进行自检,显示关节活动范围减少15%,传感器精度下降至±0.03特斯拉。
赵工己将备用陶片重新存放,正在操作钻探机的紧急制动装置,制动响应时间为1.3秒。
车外的雾气浓度持续增加,己导致可见度降至3米,能量场强度稳定在0.32特斯拉,未出现继续上升趋势。
钻孔处的水流仍在持续涌出,流量较初始状态下降12%,雾中碎片的拼接进度己达73%,三足钵的轮廓特征进一步显现。
基地方面,林夏的全息影像向留守人员展示重组后的坐标参数,同时启动应急通讯方案。
该方案包含三个阶段:第一阶段尝试恢复原有频段通讯,持续时间10分钟;第二阶段切换至低频备用频道,频率1.2赫兹;第三阶段启动量子通讯终端,预计建立链路时间需要47分钟。
监控屏幕左侧的时间轴显示,自信号中断起,己过去1分23秒,期间未收到任何来自钻探车的信号反馈。
钻探车内部,赵工完成钻探机的紧急制动操作,钻头转速从180转分钟降至0转,制动过程耗时2.7秒。
他取出随身携带的便携式检测仪,对驾驶舱内的能量场强度进行测量,结果显示为0.29特斯拉,略低于车外环境。
马库斯正在检查机械臂的损伤情况,通过内置诊断程序确认,有3个传感器需要校准,校准误差允许范围为±0.01特斯拉。
两人之间未进行语言交流,环境噪音主要来自钻孔处的水流声,声压级为58分贝。
林夏的运算单元持续分析最后接收的图像数据,发现雾中碎片的材质存在特殊性。
除硅和铝元素外,还检测到0.3%的稀土元素,该成分在己知的仰韶陶器样本中未出现。
进一步分析显示,这些稀土元素形成的晶体结构具有压电特性,在0.3特斯拉的能量场中,可产生0.5伏特的感应电压。
该发现被标记为高优先级信息,将在通讯恢复后第一时间传输至钻探车。
信号中断后的第3分钟,基地的第一阶段应急通讯方案执行完毕,未取得任何效果。
林夏的全息影像切换至第二阶段操作界面,低频备用频道的发射功率被调至最大值15瓦。
监控屏幕右侧的能量场模型显示,以坐标点为中心的球形屏障仍在稳定存在,其边界的能量梯度为每米0.02特斯拉。
该梯度值表明,能量场具有明确的空间范围,未出现无规则扩散现象。
钻探车外,雾中碎片的拼接进度达到89%,三足钵的形态己基本完整,仅在底部存在一处0.7厘米的缺口。
钻孔处的水流流量继续下降,较初始状态减少23%,水温仍维持在17℃,未受外界环境影响。
能量场的频率检测始终稳定在123赫兹,与陶纹导航模块的共振频率保持一致,这种一致性在之前的实验中未被观察到,属于新出现的现象。
基地控制室里,第二阶段应急通讯方案己执行4分17秒。
林夏的全息影像突然发现,监控屏幕边缘出现微弱的信号波动,波动频率为123赫兹,与能量场频率相同。
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