「1.0微米处有强吸收峰,」只见一位光谱分析专家喃喃道:「这是含铁矽酸盐的特征,2.7微米处————等等,这个吸收谷的深度和形状————」
他放大了局部曲线,眉头紧锁。
「怎么了?有什么问题吗?」斯特恩闻言快步走来。
「艾伦,你看这个。」他指著屏幕上的一段光谱说道:「在2.8到3.1微米区间,有一个非常特殊的吸收结构。这不是普通含水矿物的特征,它的半宽太窄,吸收深度太大,而且存在三个等间距的精细峰。」
「这是什么矿物?」
「我不知道,在我的光谱资料库里,没有匹配项,需要更高解析度的分析。」
「那就等待第二通道数据。」
第二通道是中红外波段光谱仪,分辨能力比第一通道高一个数量级。
但要等,信号还在路上。
5小时47分钟的宇宙延迟,是人类无法跨越的鸿沟。
等待期间,其它数据也陆续抵达。
雷达成像仪传回了「蒙特摩洛斯」的表面形貌图。
那是一个布满沟壑和破碎带的世界,表面似乎经历过剧烈的热事件。
更有趣的是,在一些陨石坑的中间地带,出现了不寻常的高反射率区域,呈现金属光泽。
「密度反演结果出来了。」另一组科学家报告:「根据对探测器轨道的精密测定,「蒙特摩洛斯」的平均密度约为5.8克/立方厘米,这————」
控制室内响起一阵低低的惊呼。
这个密度远超普通石质小行星的2—3克/立方厘米,只有富含铁镍金属的天体才能达到如此高的密度。
「这是一颗金属质小行星,可能来自某个早期原行星的铁镍核心碎片。」斯特恩做出了初步判断。
晚上10点37分,第二批光谱数据抵达。
这一次,那个神秘的吸收峰以更精细的形态呈现在科学家们的面前。
三条等间距的尖锐吸收线,如同刻意雕刻的印记,在平滑的光谱背景上格外醒目。
「这是————」
那位光谱专家盯著屏幕,瞳孔骤然收缩。
他突然转身,扑向身后的资料柜,翻出一本泛黄的学术期刊,那是十几年前一篇关于「极端条件下超导材料光谱特征」的论
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