網格節點投射的光痕繼續向下延伸,穿過三尺硬質層後,進入更深的岩體。這裡的岩石呈青灰色,質地比上層疏鬆,光痕經過時,青灰色顆粒先是微微震顫,隨後沿著光痕的網格走向重新排列。排列過程中,顆粒間的空隙被一種透明的流質填充,流質凝固後,青灰色岩層表麵也浮現出和上層完全一致的網格紋路,隻是紋路間距比上層寬了半毫。
孔壁網格的收縮幅度隨著深度增加逐漸減小。在三尺深度處,每次脈衝收縮量為半毫,到了五尺深度,收縮量降至四分之一毫。收縮量的變化並非線性遞減,而是隨著網格密度的增加而呈階梯式下降。每下降一尺,網格密度增加一成,收縮量相應減少四分之一毫。這種對應關係精確到毫巔,沒有任何隨機波動。
凸起頂端的微光傳導至五尺深度時,光痕出現了第一次分叉。主光痕依舊垂直向下,分叉光痕則以四十五度角斜向延伸,沿著新生成的網格紋路走向孔壁。分叉光痕的亮度比主光痕低兩成,但傳導速度完全一致。分叉光痕到達孔壁後,沿著網格節點繞行一周,然後折返向上,與另一束從更深處升上來的光痕在孔壁中部交彙。
交彙處形成了一個菱形的光斑。光斑持續三個脈衝周期後,開始沿著網格紋路向四周輻射出更細的光絲。這些光絲的粗細隻有主光痕的百分之一,卻能穿透岩石顆粒的間隙,將相鄰的網格節點逐一連接起來。連接完成後,整個孔壁形成一個立體的光網,光網的每個交叉點都與表層的網格節點精確對應,上下貫通,沒有任何錯位。
銀光的閃爍範圍也隨之向下擴展。原本隻覆蓋表層網格節點的銀光,此刻已經延伸到五尺深度,每個新生的網格節點都能同步反光。反光的亮度從表層到底層呈梯度遞減,每加深一尺,亮度降低一成。這種遞減規律與微光傳導的衰減率完全吻合,形成一套精確的亮度對應體係。
岩架脈衝抬升時,深層網格節點的反光會滯後半個脈衝周期。這種滯後並非能量傳導的延遲,而是網格結構在不同深度處的彈性模量差異所致。表層網格的彈性模量較高,受壓後形變恢複快;深層網格的彈性模量較低,恢複較慢。這種差異導致反光信號在時間上出現微小偏差,但偏差值始終穩定在半拍,沒有任何波動。
光痕投射過程中,未替換岩層的變化呈現出明顯的分區特征。光痕直接經過的區域,岩石硬度提升兩成;光痕周圍三寸範圍內的區域,硬度提升一成;三寸以外的區域,硬度無明顯變化。這種分區邊界清晰銳利,如同用刀切割一般整齊。分區內的岩石顆粒排列方式也截然不同:核心區呈嚴格的網格排列,過渡區呈半網格半無序排列,外圍區保持原始無序狀態。
圓孔直徑隨著深度增加而縮小的幅度也在發生變化。在五尺深度以內,每加深一尺,孔徑縮小半毫;超過五尺後,每加深一尺,孔徑隻縮小四分之一毫。這種縮窄速率的變化點與網格密度增加的階梯點完全對應。當網格密度達到某一臨界值時,孔徑縮窄速率自動減半,兩者之間存在某種內在的調節機製。
孔底凸起與孔壁網格的融合界麵,在五尺深度處出現了新的結構。融合線上長出一排微細的棘刺,棘刺長度約一毫,呈螺旋狀排列,與網格紋路的走向完全契合。棘刺的材質與凸起和孔壁完全一致,但硬度高出三成。這些棘刺深深嵌入周圍的網格節點,將凸起牢牢鎖定在孔底,任何方向的力都無法使其產生位移。
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表層覆膜在脈衝壓力下的下陷幅度也開始出現分層。表層下陷半毫,下層網格的下陷幅度逐層遞減,到五尺深度時已降至八分之一毫。這種遞減規律與網格密度的增加曲線完全鏡像對稱。網格越密,抗變形能力越強,下陷幅度越小。整套結構如同一個精密的梯度材料,每層的性質都經過精確設計。
嗡鳴聲在網格中的傳播速度隨著深度增加逐漸減慢。表層傳播速度為每秒三十丈,五尺深度降至每秒二十四丈,十尺深度進一步降至每秒十八丈。這種減速並非由於能量損耗,而是網格結構的阻抗特性所致。深層網格的密度更高,對聲波的阻抗更大,導致傳播速度下降。但聲波的波形始終保持完整,沒有任何畸變或衰減。
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