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它在学习你的信号,然后给出一个修改后的版本。”
“这怎么可能?”
“如果地层中确实存在某种……可调谐的谐振结构,或者某种具有反馈能力的物理系统,那么它可能会对外部刺激做出适应性的响应。”
他顿了顿,“就像敲击一个钟,钟不仅会响,还会根据你敲击的方式调整它的振动模式——如果这个钟是‘智能’的。”
这个比喻让我不寒而栗。
我们收集了所有数据,准备返回地面。
就在罐笼开始上升时,我的“环境收音机”
突然捕捉到一段清晰的语音——不是从对讲机,而是直接从岩壁传导进耳机:一个平静的男声,用标准的俄语说:“信号收到。
源点已确认。
等待会面。”
然后是坐标:北纬59°33′,东经150°48′——正是鄂霍次克海那个位置。
声音重复三次,然后消失。
我看向格里高利和瓦西里。
他们一脸茫然——他们没有戴耳机,什么也没听到。
“怎么了?”
瓦西里问。
“没什么,”
我说,“只是……地层真的回应了。”
离开与抉择回到地面,已是凌晨三点。
格里高利坚持要立即分析数据。
在他的小屋里,我们将三次发射的记录进行详细比对。
结论令人困惑:1地层传导特性表现出非线性和记忆效应——后续发射的响应模式受前次发射影响。
2存在主动的频率变换——338hz被转换为316hz,这种转换在自然系统中极其罕见。
3时间延迟的精确性——回声信号的时间延迟(18秒)与竖井深度(850米)和地壳中纵波传播速度(约6ks)计算出的双程走时(约028秒)完全不符。
18秒意味着信号传播到了至少54公里深的地方——那是上地幔的深度。
“信号没有在井底反射,”
格里高利指着波形图,“它继续向下传播,直到某个……界面,然后被反射回来。
但反射不是简单的回声,而是经过了某种‘处理’:频率变换、相位调整、甚至可能附加了信息。”
“那个语音……”
“可能是事先录好的,被我们的信号‘触发’播放。
也可能……”
他没有说下去。
我知道他在想什么:也可能,那是某种智能系统在实时回应。
但谁?或者什么,能在地幔深度建立这样的系统?早晨,我疲惫地回到旅馆。
加密邮件里的坐标和声音里的坐标一致,邀请是明确的。
但此刻,我犹豫了。
涅留恩格里向我揭示的,已经超出了我作为一个“收听者”
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