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“您能接入这个网络吗?”
我问。
阿尔丹摇头:“现代人不行。
你们的大脑太吵,全是自己的想法。
萨满要训练多年,才能让大脑安静到能听到大地的声音。
而且……”
他顿了顿,“大地不是总想和人类说话。
它有自己的事。”
勒拿河冰下的信号传输实验受到阿尔丹的启发,我决定在雅库茨克进行一个更大胆的实验:测试Ω物质网络的信息传输能力。
如果这个网络确实存在,并且能处理信息(如沃尔科夫博士的测试所示),那么它应该能在不同节点之间传递信号。
我需要两个相距足够远的节点:1发送端:雅库茨克市区,利用城市下方的永冻层作为“天线”
。
2接收端:雅库茨克以南80公里的一个地点,那里有一个已知的深钻遗迹(科学院深钻-12号)。
但在雅库茨克,直接向地面注入信号可能干扰城市基础设施。
我需要一个更安全的方式。
斯韦特兰娜建议:利用勒拿河。
勒拿河冬季冰层厚达两米,冰下河水仍在流动。
冰层与河床之间的水层,可以作为一个天然的波导,将低频电磁信号传播到很远的地方。
而且河流本身就是地质断层线,可能接近地下的Ω物质网络。
实验设计:发送端:在勒拿河冰面上钻孔,将特制的环状天线沉入冰下水中,天线连接大功率低频发射机。
,!
发送信号:一组经过编码的338hz脉冲序列(与涅留恩格里实验相同)。
接收端:在80公里外的深钻遗迹处,用接地电极和磁强计检测来自地层的信号。
同时,在两地之间设置三个中间监测点,以追踪信号传播路径和衰减。
日期定在三天后的夜晚——这天恰逢磁静日,太阳风活动弱,地磁干扰最小。
极夜实验:冰河下的信息流实验当晚,气温降至-52°c,是今冬最低温。
勒拿河冰面上,我们(我、斯韦特兰娜和两名助手)在探照灯下工作。
呼气瞬间变成冰晶,设备金属部件会粘住皮肤。
钻孔、下放天线、连接发射机,每一步都异常艰难。
但低温也有好处:冰的绝缘性极佳,信号泄露少;河水的电导率在低温下降低,信号衰减减小。
午夜零点,一切就绪。
我按下发射键。
338hz的编码脉冲序列开始注入冰下。
每个脉冲持续10秒,间隔5秒,整个序列包含12个脉冲,编码信息:“test-yakutsk-Ω”
。
发射持续三分钟。
冰层下传来低沉的嗡嗡声,像巨兽在冰下翻身。
接收端(通过卫星电话实时报告):·发射开始后28秒,检测到第一个脉冲。
延迟时间远低于通过水体传播的预期——如果信号只在水层传播,80公里需要约40秒(声速约2ks)。
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