新疆库车,渭干河谷北岸。克孜尔石窟第161窟的穹顶黑沉沉的。那不是石头本来的颜色,是烟火一层层熏上去的炭黑,把底下的壁画封得严严实实。
里面画了什么?无人知晓。
直到一台搭载着三只“眼睛”的机械臂升至穹顶。第一只“眼睛”扫形貌,第二只“眼睛”穿炭黑,第三只“眼睛”辨颜色。屏幕上,忍冬纹(一种菱形格纹样)、飞天(壁画中的天人形象)的衣袖等逐渐显现。一个被时间吞没的壁画,第一次有了轮廓和颜色。
这套名为“多模态太赫兹扫描系统”的装置,由电子科技大学胡旻教授团队自主研发,联合浙江大学张晖教授团队共同用于克孜尔石窟项目——太赫兹波、结构光、X射线荧光,三种不同频段的电磁波装在同一只机械臂上,国际上首次用于石窟壁画无损检测。
9月7日,红星新闻记者走进太赫兹科学技术教育部重点实验室。实验室里堆着半人高的设备箱,那台搭载各类探头的机械臂立在桌上,臂展伸开,正在做出发前的最后调试。9月中下旬,它将再次西行。
约5米高的穹顶:
机械臂贴着弧面“绣花”
克孜尔石窟第161窟不大,深宽约4米,总面积约16平米,其中,穹顶的最顶上到地上高约5米。人站在窟底仰头,穹顶压下来,黑压压一片。电子科技大学太赫兹中心负责人胡旻教授第一次进去时,抬头看了很久,“像站在一口倒扣的锅底下”。
穹顶不是平的,是拱的。机械臂不能走直线,得贴着曲面一点一点挪,像在黑暗中给巨人做微创手术。要完成这个动作,机械臂上搭载了三只“眼睛”,各管一摊。
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▲电子科技大学胡旻教授正在讲解原理
结构光先扫形貌,以亚毫米级精度把穹顶的三维模型建出来。有了模型,算法才能根据曲面规划路径——太赫兹探头必须沿法线垂直射入,才能准确捕捉炭黑、颜料、地仗层之间的反射信号能够精准还原每一层的厚度;X射线荧光探头则要贴着表面三毫米以内移动,才能捕捉到元素信息,进而确定颜色。
“一个要垂直,一个要贴着,路径规划极其复杂。”胡旻说。
升降机是专门定制的,石窟门太窄,普通设备进不去。升到六七米高度,机械臂伸展开,金属关节发出细微的嗡鸣。这套系统从机械臂到算法,全部自主研发,全国产设备。“原来手臂还是进口的,现在换成全国产了,完全实现自动扫描。”
但设备能扛,人扛不住。洞窟冬天零下二三十度,新疆的雪一下来,路都上不去。“从5月干到10月,去年整个工作季只扫了两个区域,每个约一平方米。”胡旻说,整个穹顶可扫面积约15平方米。
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▲团队在克孜尔石窟进行勘测 图据受访者
“十五分之二,用了一年。”他顿了顿,“每一寸都是在跟时间谈判。”
谈判有了初步结果。两个区域已经还原出清晰图像:忍冬纹菱形格、红绿条带,还有飞天——头部、光环、飘起的衣袖,都能辨认。胡旻说:“壁画下半身没还原出来,我们判断炭黑覆盖之前就已经脱落了。”
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▲庄羽轩正在展示扫描到的飞天图案
一口2米的“锅”:
在实验室1:1复刻千年穹顶
实验室最里面的地方,摆着一口弧形“大锅”。直径两米多,弧面朝上,像从石窟顶上切下来的一块。
“这是1:1还原的第161窟穹顶曲率。”胡旻站在锅边,手指划过弧面。上面有几处颜料斑驳的痕迹,旁边散落着几片压成薄片的矿物样本,朱砂和铅丹的边缘泛着暗光。
其团队博士生庄羽轩是这口锅的绘制者之一。他和同门找来克孜尔当地典型的矿物颜料,在弧面上模拟壁画层结构——先涂底色,再画纹样,最后盖炭黑。“曲率必须准,颜料必须对,不然算法练不出来,路径验不了。”
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▲庄羽轩正在调试“多模态太赫兹扫描系统”机械臂
为了这口“锅”,庄羽轩和同门跑了好几趟新疆。在克孜尔石窟现场,他们用仪器测量穹顶的曲率数据,再回来一点点复原。弧面上的纹样也不是随意画的,他们对照石窟里暴露在外的残存壁画,尽量还原菱形格的排列方式和色彩分布。
“光绘制这口‘锅’就花了很长时间,炭黑要涂得均匀,太厚了信号穿不过,太薄了又模拟不了真实情况。”庄羽轩说。
他们甚至把单一颜料压成薄片,建了一套太赫兹指纹谱数据库。“朱砂在1.15太赫兹有特征吸收峰,铅丹在1.88太赫兹附近。现场测到对应峰,就能反推是什么颜料。”庄羽轩说,就像每个人指纹不同,每种矿物在太赫兹频段也有自己的“身份证”。
但炭黑层并不老实。它结构松散,太赫兹反射信号复杂。“有时候三个反射峰挨得太近,分不清是炭黑散射,还是底下多了一层颜料。”为这,团队来回做了五六轮大迭代,小优化上百次。实验室的灯常常亮到凌晨,电脑屏幕上的波形图一帧一帧跳动,像心电图一样。
三星堆的铅锡黄之谜:
科技考古正在改写历史
太赫兹在文物上的应用,最早并非壁画。
2019年,胡旻团队与浙江大学、四川省文物考古研究院、三星堆博物馆合作,对三星堆青铜器锈层做三维层析成像,这是全球首次。在三星堆3号坑,团队参与了对青铜残片表面黄色锈蚀的检测。经多种手段交叉验证,该黄色锈蚀为化合物铅锡黄,且在表面分布均匀。
据悉,铅锡黄多为人工制备,生成温度需稳定在800℃左右。14世纪至18世纪,欧洲油画和珐琅器上才大量使用这种颜料。
“如果铅锡黄被证实由古蜀人的工艺制作而成,那么人类使用这种颜料的历史,可能比现有文献记载早3000多年。”胡旻说。
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▲团队在克孜尔石窟进行勘测 图据受访者
从青铜器到石窟壁画,场景变了,逻辑没变:都是不碰文物,用太赫兹波去看。但这套多模态系统用到克孜尔,难度上了一个台阶——弧面、高空、炭黑,哪一样都是新问题。
“中国文物太多了,这种场景的需求会越来越大。”胡旻说。他站在实验室里,背后是那口“锅”,面前是正在调试的机械臂。两种设备,一个模拟过去,一个试图穿透过去。
一束“光”离产业有多近:
太赫兹在芯片检测上的探索空间
太赫兹波的想象力,远不止戈壁滩上的石窟。
“太赫兹波能穿透几乎所有半导体材料。晶圆在可见光下是黑的,不透明,但对太赫兹波来说,它是透明的。”胡旻说。
这意味着芯片检测有了新可能。太赫兹波能穿透硅材料,看到芯片内部电子输运的状态。
“晶圆在可见光下是黑的,不透明,但对太赫兹来说,它是透明的。”胡旻说。过去,芯片检测大多停留在表面,像隔着一堵墙猜里面的动静。太赫兹却能直接“透”进去,看到每一层的结构和缺陷。
尤其对3D封装芯片——相当于把原来的平房盖成楼房,层与层之间的检测更难。太赫兹在这方面有独特优势。胡旻提到,华为等企业布局的堆叠芯片方向,很多内部检测技术都可能是太赫兹的用武之地。
半导体之外,机场安检也在推进。太赫兹穿透衣物却不伤人体,能识别隐匿物品和危险品特征谱。生物医学同样是方向之一。目前,团队正与四川大学华西口腔医院合作,研究太赫兹口腔早期龋齿检测仪器,不用拔牙就能看到牙釉质下面的白斑和龋坏深度。
“但目前太赫兹还没走进大众消费市场。”胡旻提醒,“市面上但凡你能买得起的、打着太赫兹功效的产品,基本都是假的。”
眼下,团队完成新一轮算法优化,单点采集从约30秒压缩到十几秒,效率提升一倍以上。9月中下旬,机械臂重返克孜尔。按计划,今明两年要把穹顶可扫描的轮辐区域逐步还原,拼成一幅完整的数字壁画。
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▲团队在克孜尔石窟进行勘测 图据受访者
“除了克孜尔,敦煌也有被熏黑的场景。还有墓道里不同时期叠压的壁画层,理论上都能用这套技术去‘翻’。”胡旻站在那口“锅”前,弧面上的炭黑在灯下泛着细碎的光。
那些被时间吞没的图像,正在科技考古的视野里,借着肉眼看不见的光波,慢慢重新显形。
红星新闻记者 赵雨欣 摄影记者 陶轲 部分图据受访者
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