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紈絝遇清風:衍之與清沅 第105章 寂滅之後的時空謎影

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    -

光芒散儘的瞬間,太平洋上空那團盤踞數日、直徑超過

800

公裡的暗紫色漩渦,如同被無形橡皮擦精準抹去般徹底消失。

這一詭異的消散過程僅持續了

0.3

秒,快到超出人類視覺捕捉極限,卻在全球氣象監測網絡中留下了長達數小時的

“數據空白帶”——

它曾裹挾著足以扭曲時空的能量,其能量強度經後期模擬測算,相當於每秒爆發

500

顆廣島原子彈的威力,

這股力量讓全球

23

顆在軌氣象衛星連續

72

小時無法捕捉正常雲層運動,衛星傳回的畫麵要麼是一片混沌的紫色波紋,要麼直接陷入信號中斷狀態。

日本氣象廳的

向日葵

-

9

號衛星,作為東亞地區最先進的地球同步氣象衛星,搭載了解析度達

0.5

公裡的多通道成像儀和高精度微波探測器,曾在地麵控製中心的指令下,

從距離地球

3.6

萬公裡的軌道上,試圖穿透漩渦邊緣的暗紫色雲層獲取核心數據。當時,地麵技術團隊提前

24

小時調整了衛星的軌道參數,

將多通道成像儀的靈敏度調至最高檔位,期望能捕捉到漩渦內部的氣流變化與能量分佈。然而,就在衛星探測信號距漩渦中心

150

公裡處時,突然遭遇高強度電磁乾擾,

信號瞬間中斷,地麵接收終端螢幕上僅留下一片扭曲的紫色雜波,雜波的頻率波動範圍達到了

100

-

1000mhz,遠超常規大氣乾擾的頻率區間。

技術人員在接下來的

4

小時內,嘗試了重啟通訊係統、切換備用信號通道、調整衛星指向等

37

次操作,均以失敗告終,直到漩渦消散後

2

小時,衛星才恢複正常通訊功能。

更令人震驚的是,連距離地球約

400

公裡的國際空間站的宇航員都能裸眼觀測到其邊緣流轉的詭異暗物質光暈。

當時正在執行艙外維修任務的宇航員馬克沃特尼,身著搭載了生命維持係統和環境監測設備的艙外航天服,在任務日誌中詳細記錄:

那光暈像流動的墨汁,呈現出深淺不一的暗紫色,會隨漩渦旋轉不時迸發出銀色火花,火花的持續時間約

0.1

-

0.3

秒,亮度足以在航天服的麵罩上形成短暫殘影。

直視時甚至能感覺到視網膜輕微的刺痛,我們隨身攜帶的輻射檢測儀顯示,當時的輻射強度達到了

200

微西弗

小時,

是正常太空環境輻射強度的

5

倍,這種異常光輻射已超出我們已知的宇宙射線譜範圍,現有理論無法解釋其產生機製。

天空重新恢覆成灰濛的色調,但陽光穿透雲層時卻帶著一種令人心悸的蒼白。這並非普通的陰天景象,而是大氣中懸浮的

200

萬噸漩渦殘留粒子造成的光學異常。

這些粒子主要由未知的矽酸鹽化合物和金屬氧化物組成,直徑僅

0.01

微米,比人類頭髮絲直徑(約

50

-

100

微米)的萬分之一還小,卻能折射

70%

的可見光,

其折射效率是普通大氣氣溶膠的

8

倍。普通大氣氣溶膠主要來自火山噴發、工業排放等,折射效率通常在

8

-

10%

左右,而這些漩渦殘留粒子的高折射性,直接導致了地表光照環境的劇烈變化。

美國國家航空航天局(nasa)部署在全球

12

個觀測站點的氣溶膠監測儀,包括位於南極科考站、亞馬遜雨林觀測點、青藏高原觀測站等,同步顯示事件發生後

3

天內,

全球地表紫外線輻射強度驟降

40%。在澳大利亞悉尼,這種變化尤為明顯:悉尼位於南緯

33°

左右,屬於亞熱帶濕潤氣候,常年正午紫外線輻射強度較高,

居民日常出門需塗抹防曬霜。事件發生後,正午時分出門的居民發現皮膚不再有以往強烈的灼熱感,

當地連鎖超市的防曬霜銷量單日下跌

62%,其中

spf50

高倍數防曬霜的銷量跌幅更是達到

78%,超市貨架上原本熱銷的高倍數防曬霜出現大量庫存積壓。

而在部分高緯度地區,如北緯

69°

的挪威特羅姆瑟市,甚至出現了正午時分宛如黃昏的詭異景象。特羅姆瑟市因緯度較高,冬季本就有極夜現象,但在事件發生時正值當地夏季,

正常情況下正午光照充足。

可當時,該市的街道在下午

1

點就亮起了路燈,當地氣象部門監測到當時的地表光照強度僅為正常水平的

19%,相當於正常情況下日落前

1

小時的光照強度。

居民拍攝的照片中,太陽像蒙著一層磨砂玻璃,隻能透出微弱的橘色光芒,原本中午活躍的街頭商鋪,如咖啡館、

服裝店等,因光線不足紛紛提前開啟室內照明,部分戶外露天餐廳甚至暫時停止營業。

海麵上,原本因漩渦引力掀起的

30

米巨浪正以肉眼可見的速度消退,30

米的浪高相當於

10

層樓的高度,這樣的巨浪足以摧毀沿海的小型建築物。

隨著巨浪消退,露出佈滿細碎泡沫的海麵,這些泡沫由海浪劇烈撞擊產生的微小氣泡聚集而成,氣泡直徑大多在

0.1

-

1

毫米之間,

由於漩渦消散後海麵風力減弱,這些氣泡無法快速破裂,便在海麵上堆積起來。

在夏威夷群島的礁石旁,這些泡沫堆積形成了高達

2

米的白色泡沫牆,泡沫牆沿著礁石海岸線綿延約

5

公裡。

海風拂過時,泡沫牆會散成細密的水霧,水霧中含有高濃度的海鹽顆粒,帶著淡淡的鹹腥味,在礁石周圍形成了一片臨時的

“霧區”,霧區的能見度最低時不足

5

米,

給當地的海上交通造成了極大影響,多艘漁船因能見度低被迫停港,原定的海上觀光航線也臨時取消。

海浪撞擊礁石的轟鳴逐漸減弱為細碎的拍岸聲,與之前能震碎岸邊玻璃的巨響形成鮮明對比。此前,巨浪撞擊礁石時產生的噪音強度達到了

120

分貝,

相當於噴氣式飛機起飛時的噪音水平,許多沿海居民家中的玻璃出現裂紋,部分老舊房屋的門窗框架甚至被震變形。夏威夷檀香山的沿海居民瑪麗科恩在接受當地媒體采訪時形容:

就像一場持續了三天的暴風雨突然按下了靜音鍵,前幾天連窗戶都不敢開,家裡的寵物狗因為害怕噪音一直躲在沙發底下,現在卻能坐在陽台喝茶,耳邊隻有輕柔的海浪聲,這種反差太不真實了。

當地海洋監測站的數據顯示,

海浪衝擊力從峰值時的

120

千牛

平方米,降至正常水平的

8

千牛

平方米,120

千牛

平方米的衝擊力意味著每平方米的礁石要承受相當於

12

噸重物的撞擊力,

這也是導致沿岸防波堤出現多處裂縫和損毀的主要原因。

隨著海浪衝擊力下降,沿岸的防波堤損毀修複工作也隨之啟動,修複團隊動用了大型起重機、混凝土攪拌機等設備,預計修複工作將持續

2

個月,總耗資約

500

萬美元。

然而,海底監測衛星

深海眼

-

7



傳回的實時能量圖譜,卻讓位於馬裡亞納海溝邊緣的

基地監測室陷入死寂。

深海眼

-

7



衛星搭載了全球最先進的深海能量探測係統,能探測到海底

1

萬米深處的微弱能量變化,其探測精度達到

0.01

微瓦

平方厘米。

那些曾分佈在全球五大洋、深度均超過

6000

米的

127

個深海網絡節點,此刻已從圖譜上徹底消失,連一絲能量殘留都未曾留下。

這些節點采用了最先進的防乾擾技術,包括電磁遮蔽層、信號加密傳輸係統等,外殼由鈦合金與碳纖維複合材料製成,

鈦合金的純度達到

99.9%,碳纖維的強度是鋼的

5

倍,能抵禦深海

6000

米處的高壓(約

600

個標準大氣壓)與極端低溫(約

2c),此前在經曆過海底地震、海嘯等自然災害時,都未曾出現過信號完全中斷的情況。

監測室主任李哲,擁有

20

年深海監測領域的工作經驗,曾主導過多個深海探測項目,此刻他盯著螢幕,手指無意識地敲擊著桌麵,眉頭緊鎖。

他身後的年輕研究員陳曦,剛從麻省理工學院海洋工程專業畢業,負責數據分析工作,突然發出一聲驚呼:

主任!北大西洋

a

-

17

節點的備用信號也斷了,那是我們上個月剛升級的量子中繼器,采用了量子糾纏技術,理論上能在覈爆乾擾下保持通訊,之前在模擬核爆環境測試中,

信號都能穩定傳輸!

這句話讓原本就凝重的氛圍更加壓抑,幾名研究員紛紛圍攏過來,反覆檢查數據傳輸線路、衛星接收設備,

甚至聯絡了位於美國加州的地麵控製中心確認信號傳輸情況,卻始終找不到信號中斷的原因。

這些節點是

逆流方舟

計劃的核心樞紐,該計劃由全球

32

個國家聯合發起,包括美國、中國、俄羅斯、德國、法國等主要科技大國,自

2005

年啟動以來,

已投入了大量的人力、物力和財力,旨在應對未來可能出現的

“時空裂隙”

危機。

據科學家預測,“時空裂隙”

可能會導致區域性空間扭曲、時間流速改變,甚至引發物質湮滅,而這些深海節點就是為了在危機發生時,釋放反物質能量來穩定時空結構。

每個節點都搭載著

3

台反物質能量發生器,正常運轉時能產生相當於

3

座三峽核電站的能量波動。

三峽核電站是全球最大的水力發電站,單台機組裝機容量約

70

萬千瓦,3

座三峽核電站的總裝機容量達到

630

萬千瓦,總功率足以滿足

1500

萬人口城市

(相當於中國武漢市的人口規模,武漢市常住人口約

1364

萬)的用電需求,包括居民日常生活用電、工業生產用電、商業用電等。



127

個節點的總能量輸出,足以支撐全球

20%

的高階科技設備運行,其中包括歐洲粒子物理研究所的大型強子對撞機,該設備是全球最大的粒子加速器,

運行時需消耗相當於瑞士日內瓦市總用電量的三分之一,日內瓦市常住人口約

20

萬,年用電量約

20

億千瓦時,大型強子對撞機每年的耗電量約

7

億千瓦時;

還包括全球

12

座量子計算中心,如美國

ibm

量子計算實驗室、中國科學技術大學量子資訊實驗室等,這些量子計算中心的設備對能源供應穩定性要求極高,

一旦能源中斷,正在進行的量子計算任務將全部失敗,可能造成重大的科研損失;

此外,還有連接各大洲的海底光纜加密傳輸係統,這些係統承載著全球

65%

的跨境數據傳輸業務,

包括國際貿易數據、金融交易數據、政府機密資訊等,能源供應中斷將直接影響全球跨境通訊與數據傳輸安全。

而現在,它們的能量讀數與周圍海水的背景輻射完全重合,海水的背景輻射強度約為

0.02

微西弗

小時,節點的能量讀數也穩定在這一水平,彷彿從未存在過。

基地的能源監測麵板上,代表節點的

127

個綠色指示燈全部熄滅,取而代之的是一片冰冷的灰色,麵板下方的能量輸出數據欄顯示為

“0.000pjh”(拍焦

小時),

1

拍焦相當於

277.8

萬千瓦時的能量,零輸出意味著整個節點網絡徹底失去了能量供應,這是該係統運行

15

年來首次出現零輸出。

項目負責人艾米麗卡特博士,是諾貝爾物理學獎提名者,在粒子物理與能源領域擁有極高的聲望,她看著螢幕上的數據,聲音帶著難以掩飾的顫抖:

這意味著我們失去了對抗‘時空裂隙’的唯一能量源,過去

20

年投入的

1.2

萬億美元

——

相當於全球

2023

年軍費總開支的

1.5

倍,2023

年全球軍費總開支約

8000

億美元,就這麼被瞬間從地球版圖上抹去。

據統計,這

1.2

萬億美元中,有

42%

來自政府科研撥款,其中美國政府投入最多,約占政府撥款總額的

30%,中國、德國、日本分彆占

20%、15%、10%;

38%

來自跨國企業投資,包括微軟、穀歌、特斯拉、華為等科技巨頭,這些企業期望通過參與該計劃,獲取先進的能源技術與空間科技;

剩餘

20%

為國際公益組織捐贈,涉及全球超過

1000

家科研機構與企業的合作,有

500

多名頂尖科學家參與到節點的研發與維護工作中。

監測室裡一片沉默,隻有儀器的蜂鳴聲在空曠的房間裡迴盪,蜂鳴聲的頻率為

1hz,規律的聲響更凸顯出室內的寂靜。

窗外的太平洋海麵,此刻正泛著詭異的平靜,海麵冇有一絲波瀾,連海鳥都很少出現,與監測室內的緊張氛圍形成了強烈的反差。

所有人都清楚,這場詭異的漩渦事件,或許隻是更大危機的開始。

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