第105章 寂灭之后的时空谜影

海面上,原本因漩涡引力掀起的 30 米巨浪正以肉眼可见的速度消退,30 米的浪高相当于 10 层楼的高度,这样的巨浪足以摧毁沿海的小型建筑物。

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随着巨浪消退,露出布满细碎泡沫的海面,这些泡沫由海浪剧烈撞击产生的微小气泡聚集而成,气泡直径大多在 0.1 - 1 毫米之间,

由于漩涡消散后海面风力减弱,这些气泡无法快速破裂,便在海面上堆积起来。

在夏威夷群岛的礁石旁,这些泡沫堆积形成了高达 2 米的白色泡沫墙,泡沫墙沿着礁石海岸线绵延约 5 公里。

海风拂过时,泡沫墙会散成细密的水雾,水雾中含有高浓度的海盐颗粒,带着淡淡的咸腥味,在礁石周围形成了一片临时的 “雾区”,雾区的能见度最低时不足 5 米,

给当地的海上交通造成了极大影响,多艘渔船因能见度低被迫停港,原定的海上观光航线也临时取消。

海浪撞击礁石的轰鸣逐渐减弱为细碎的拍岸声,与之前能震碎岸边玻璃的巨响形成鲜明对比。此前,巨浪撞击礁石时产生的噪音强度达到了 120 分贝,

相当于喷气式飞机起飞时的噪音水平,许多沿海居民家中的玻璃出现裂纹,部分老旧房屋的门窗框架甚至被震变形。夏威夷檀香山的沿海居民玛丽?科恩在接受当地媒体采访时形容:

就像一场持续了三天的暴风雨突然按下了静音键,前几天连窗户都不敢开,家里的宠物狗因为害怕噪音一直躲在沙发底下,现在却能坐在阳台喝茶,耳边只有轻柔的海浪声,这种反差太不真实了。

当地海洋监测站的数据显示,

海浪冲击力从峰值时的 120 千牛 / 平方米,降至正常水平的 8 千牛 / 平方米,120 千牛 / 平方米的冲击力意味着每平方米的礁石要承受相当于 12 吨重物的撞击力,

这也是导致沿岸防波堤出现多处裂缝和损毁的主要原因。

随着海浪冲击力下降,沿岸的防波堤损毁修复工作也随之启动,修复团队动用了大型起重机、混凝土搅拌机等设备,预计修复工作将持续 2 个月,总耗资约 500 万美元。

然而,海底监测卫星 深海眼 - 7 号 传回的实时能量图谱,却让位于马里亚纳海沟边缘的 基地监测室陷入死寂。

深海眼 - 7 号 卫星搭载了全球最先进的深海能量探测系统,能探测到海底 1 万米深处的微弱能量变化,其探测精度达到 0.01 微瓦 / 平方厘米。

那些曾分布在全球五大洋、深度均超过 6000 米的 127 个深海网络节点,此刻已从图谱上彻底消失,连一丝能量残留都未曾留下。

这些节点采用了最先进的防干扰技术,包括电磁屏蔽层、信号加密传输系统等,外壳由钛合金与碳纤维复合材料制成,

钛合金的纯度达到 99.9%,碳纤维的强度是钢的 5 倍,能抵御深海 6000 米处的高压(约 600 个标准大气压)与极端低温(约 2℃),此前在经历过海底地震、海啸等自然灾害时,都未曾出现过信号完全中断的情况。

监测室主任李哲,拥有 20 年深海监测领域的工作经验,曾主导过多个深海探测项目,此刻他盯着屏幕,手指无意识地敲击着桌面,眉头紧锁。

他身后的年轻研究员陈曦,刚从麻省理工学院海洋工程专业毕业,负责数据分析工作,突然发出一声惊呼:

主任!北大西洋 A - 17 节点的备用信号也断了,那是我们上个月刚升级的量子中继器,采用了量子纠缠技术,理论上能在核爆干扰下保持通信,之前在模拟核爆环境测试中,

信号都能稳定传输!

这句话让原本就凝重的氛围更加压抑,几名研究员纷纷围拢过来,反复检查数据传输线路、卫星接收设备,

甚至联系了位于美国加州的地面控制中心确认信号传输情况,却始终找不到信号中断的原因。