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网格节点投射的光痕继续向下延伸,穿过三尺硬质层后,进入更深的岩体。
这里的岩石呈青灰色,质地比上层疏松,光痕经过时,青灰色颗粒先是微微震颤,随后沿着光痕的网格走向重新排列。
排列过程中,颗粒间的空隙被一种透明的流质填充,流质凝固后,青灰色岩层表面也浮现出和上层完全一致的网格纹路,只是纹路间距比上层宽了半毫。
孔壁网格的收缩幅度随着深度增加逐渐减小。
在三尺深度处,每次脉冲收缩量为半毫,到了五尺深度,收缩量降至四分之一毫。
收缩量的变化并非线性递减,而是随着网格密度的增加而呈阶梯式下降。
每下降一尺,网格密度增加一成,收缩量相应减少四分之一毫。
这种对应关系精确到毫巅,没有任何随机波动。
凸起顶端的微光传导至五尺深度时,光痕出现了第一次分叉。
主光痕依旧垂直向下,分叉光痕则以四十五度角斜向延伸,沿着新生成的网格纹路走向孔壁。
分叉光痕的亮度比主光痕低两成,但传导速度完全一致。
分叉光痕到达孔壁后,沿着网格节点绕行一周,然后折返向上,与另一束从更深处升上来的光痕在孔壁中部交汇。
交汇处形成了一个菱形的光斑。
光斑持续三个脉冲周期后,开始沿着网格纹路向四周辐射出更细的光丝。
这些光丝的粗细只有主光痕的百分之一,却能穿透岩石颗粒的间隙,将相邻的网格节点逐一连接起来。
连接完成后,整个孔壁形成一个立体的光网,光网的每个交叉点都与表层的网格节点精确对应,上下贯通,没有任何错位。
银光的闪烁范围也随之向下扩展。
原本只覆盖表层网格节点的银光,此刻已经延伸到五尺深度,每个新生的网格节点都能同步反光。
反光的亮度从表层到底层呈梯度递减,每加深一尺,亮度降低一成。
这种递减规律与微光传导的衰减率完全吻合,形成一套精确的亮度对应体系。
岩架脉冲抬升时,深层网格节点的反光会滞后半个脉冲周期。
这种滞后并非能量传导的延迟,而是网格结构在不同深度处的弹性模量差异所致。
表层网格的弹性模量较高,受压后形变恢复快;深层网格的弹性模量较低,恢复较慢。
这种差异导致反光信号在时间上出现微小偏差,但偏差值始终稳定在半拍,没有任何波动。
光痕投射过程中,未替换岩层的变化呈现出明显的分区特征。
光痕直接经过的区域,岩石硬度提升两成;光痕周围三寸范围内的区域,硬度提升一成;三寸以外的区域,硬度无明显变化。
这种分区边界清晰锐利,如同用刀切割一般整齐。
分区内的岩石颗粒排列方式也截然不同:核心区呈严格的网格排列,过渡区呈半网格半无序排列,外围区保持原始无序状态。
圆孔直径随着深度增加而缩小的幅度也在发生变化。
在五尺深度以内,每加深一尺,孔径缩小半毫;超过五尺后,每加深一尺,孔径只缩小四分之一毫。
这种缩窄速率的变化点与网格密度增加的阶梯点完全对应。
当网格密度达到某一临界值时,孔径缩窄速率自动减半,两者之间存在某种内在的调节机制。
孔底凸起与孔壁网格的融合界面,在五尺深度处出现了新的结构。
融合线上长出一排微细的棘刺,棘刺长度约一毫,呈螺旋状排列,与网格纹路的走向完全契合。
棘刺的材质与凸起和孔壁完全一致,但硬度高出三成。
这些棘刺深深嵌入周围的网格节点,将凸起牢牢锁定在孔底,任何方向的力都无法使其产生位移。
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