号船长王磊下达指令,准备调整探测位置、开启下一阶段岩石样本采集任务时,其搭载的高灵敏度声纳系统(型号为
hs-1000,探测范围达
10
公里,
可识别直径
10
厘米以上的物体)突然捕捉到了一些极其微弱的、断断续续的、非自然的回声。
这些回声的来源被精准定位在新形成的海渊裂隙深处
——
一个直径约
200
米、深不见底的黑暗通道中。
声纳员赵伟立刻将原始数据以加密形式传输到位于太平洋中部的
“深海探索一号”
科研指挥中心,传输延迟仅
0。8
秒(得益于海底光纤传输网络的支持)。
指挥中心的声纳分析专家团队迅速行动,首席专家李建明教授带领团队用专业声纳信号处理软件(sonicanalysis
pro
v6。0)对数据进行降噪、滤波处理。
20
分钟后,分析结果让整个指挥中心陷入沉默:
这些回声的模式完全无法归入已知的海洋生物或地质活动声纳图谱库。通过频谱分析发现,回声存在三种截然不同的特征:
第一种是频率在
200-500
赫兹之间的刺耳声响,波形呈现出明显的周期性,与深海高压下金属部件摩擦(如潜艇舱门密封件磨损)的声纹特征相似,但频率波动范围更宽;
第二种是频率降至
50-100
赫兹的低沉振动,波形无规律,类似巨型深海生物蠕动时身体与海水摩擦的声音,但振幅远超已知最大深海生物(如巨型乌贼)的活动信号;
第三种则是完全的信号中断,最长中断时间达