"投主屏!"
主屏右侧,贵州fast的控制终端界面被拉入。一组射电观测数据正在快速解包。
数据发送方的标注清晰可见:中国科学院国家天文台·fast·应急观测任务·2042年7月22日07时32分。
信号接收时间,七点三十二。距离南天门一号失联,大约七个小时五十分钟。这是光速从柯伊伯带传到地球所需的时间。
数据解包完成。
一段光谱分析结果跳了出来。
峰值频率:七百至九百兆赫。持续时间:约零点三秒。波形特征:非自然。
情报席的分析员没有立刻报出结论。她盯着频谱展开图,手指在操作面板上放大了一个局部区域,波形不是简单的单峰结构。在脉冲主峰的前沿,存在一组极高频率的“次级振荡”,振幅虽小,但周期极其规整。
她把这组次级振荡的周期和已知的天体物理过程做了比对。
没有匹配项。
"林主任,fast信号有异常结构。"
"请说!"
"主脉冲峰值频率七百至九百兆赫,这点已经确认。但主峰前沿叠加了一组高频次级振荡,频率大约在一点二到一点六吉赫之间。周期非常规整,排除了等离子体湍流的随机特征。波形整体形态......"
"类似于某种高能量密度物质在极短时间内被电离、膨胀、辐射的电磁特征。"
信号源定位,柯伊伯带方向,误差范围零点零三弧秒以内。
与南天门一号要塞防区的坐标,高度吻合。
林辰把那组数据在脑子里过了一遍。
高能量密度物质的瞬时电离辐射——如果是常规爆炸,波形不会是这种形态。
这种次级振荡的频谱特征,更像是某种“能量约束场被瞬间突破时,约束物质与场体相互作用的残余辐射”。
格赫罗斯的能量攻击!
如果那道攻击击穿了要塞的护盾或者结构防护,约束在能量场中的物质在解体的瞬间,确实会产生这种特征的辐射。