第二天凌晨,陆维桢在未通知任何人的情况下再次前往H区。他在凌晨两点前到达停车处,沿围墙边绕到H区北侧。夜间的光线比白天均匀,墙面上没有产生强烈的反差,矩形轮廓在夜间光照条件下从墙面上浮现出来,线条的可见度比白天显著提高。轮廓线沿着墙面的浅色涂层延伸,与周边的墙体之间在夜间的光线下形成了一组稳定的明暗分界。
陆维桢蹲在墙面约一米处,从工具包里取出一只微型激光测距仪和一个窄频声学探测器,声学探测器的探头可以在不拆墙的情况下对墙内空间进行主动回声探测。他先把测距仪对准矩形轮廓的中央位置,记录到墙面至墙体内部封板之间的距离,测距仪的读数显示为约三十厘米。他又把测距仪对准封板表面的固定支座位置,测量了支座前缘到墙面的距离,两次读数之间的差值约为二十厘米。
他在笔记本上记录了这个数据。
接着他拿出声学探测器,将探头贴在墙面矩形轮廓的中央位置,向墙体内部发射了一组低频声波。声波穿过涂料层进入墙内空间,在接触到不同介质的界面时产生反射,他随后接收到反射信号的时间序列,记录了反射波在时间轴上的分布。反射信号在约零点三毫秒和零点六毫秒处出现了两次回波,形成一段等间隔的信号序列,后一次回波的间隔与前一次相等,表明墙内存在两层连续的界面。
零点三毫秒对应第一层界面的位置——可能是封板的表面。零点六毫秒对应第二层界面的位置——可能是封板后面的固定支座或墙体结构。在零点三毫秒和零点六毫秒之间没有出现其他反射信号,说明封板与支座之间的空隙是空气填充的,没有填入其他材料或设备。但声学探测器的分辨率不足以确认该空隙是否完全空置。
“反射信号特征显示封板与支座之间的区域为空气填充。“他在笔记本中记录下来,“但无法确认是否有小型设备安装。“
他把声学探测器收好,在矩形轮廓周围的位置做了一次扫描,确认了所有反射信号的读数都在相同的读数范围内。然后在夜色中沿原路返回停车处,途中没有使用照明灯,全程依靠对路面的记忆完成行走。他回到停车处,坐进驾驶座,在车内等待了几分钟,确认没有人员跟随或尾随后,发动车辆沿原路驶离。
回到地下三层后,他在操作台前把声学探测的结果重新播放了一遍,确认了两次回波的时间间隔一致,空气填充区域的厚度与施工记录中的描述相符。他关掉探测器,把笔记本上测量出的差值数据作为新参考值,与之前
本章未完,请点击下一页继续阅读!