爱琴海沿岸废弃渔村以南约二里处,塔里克在海滩上的地下通道凹陷带沿线行走时,在一处被海浪冲刷出的浅水沟槽中看到了一个与咸海竖井底部框架网格节点尺寸相似的银灰色金属格栅。格栅的边框由铜锌合金方管焊接而成,内部填充着一层与咸海戈壁干涸河道金属板嵌合槽内相同材质的黑色玄武岩碎石,像是铁十字系统在爱琴海方向的通道出口处设置了一组以格栅为界面的空气流通和地下水交换口,使通道内部的气压和湿度能够通过格栅与外部环境进行调节。他在格栅旁边蹲下,用手掌在格栅表面的黑色玄武岩碎石上按了一下,碎石在手掌按压下发出了一声与咸海竖井底部碎屑层相同的摩擦声,像是格栅内部的碎石经过了与咸海地下工坊相同的筛选和处理,使碎石的粒径和密度在不同方向的铁十字系统节点上保持一致。
他在确认格栅的存在后,用短刀在格栅边框的铜锌合金方管表面刮了一下,刮下的金属粉末在焰晶灯下呈现出与咸海竖井壁螺旋线标记圈间距等距的银灰色光泽,像是格栅的边框材质与铁十字系统的其他金属构件使用了同一批铜锌合金材料。他在刮下的粉末旁用短刀刻下了一道与咸海竖井底部铁十字形符号中心相同的圆点标记,然后沿着海滩的凹陷带继续向南步行了约一里,在凹陷带延伸到一处被海水淹没的礁石群时停住了脚步。凹陷带在礁石群的北侧边缘消失在了水面以下,像是铁十字系统在爱琴海方向的通道出口在穿过海滩后以水下隧道的形式延伸到了浅海区的海底,使通道的末端在礁石群下方形成了一个被海水覆盖的终端结构。
他在礁石群北侧的浅水中蹲下,用手掌贴着礁石表面的海水层向下探了约一臂深,触到了礁石根部的一层与咸海竖井底部平整面相同材质的银灰色金属表面。表面在海水中的温度比周围的岩石低了数度,像是金属表面在海水长期浸泡后以与海水温度均衡的方式保持了比岩石更低的比热,使金属表面在接触手掌时产生了比周围岩石更明显的凉感。他在确认金属表面的存在后,用短刀的刀背在海水下的金属表面敲了两下,刀背接触金属表面时从水下传来了与咸海竖井底部导杆稳定嗡鸣声节奏相同的低频振动,像是爱琴海方向的海底终端结构在浸泡多年的海水环境中仍然保持着与咸海方向系统主干道的信号同步,使任何在该处进行水下接触的人都可以通过振动信号的传导来确认该终端与铁十字系统之间的连接状态。
塔里克在确认振动信号后,把短刀从水中抽出,在海水中洗净了刀身上的沙粒和海水盐分,然后沿着礁石群的边缘向西南方向游了约五十步,在礁石群西南侧的浅水区看到了一座与咸海戈壁干涸河道金属柱相同材质的银灰色金属柱,像是爱琴海方向的通道出口在其末端以与咸海方向相同的金属柱作为地表校准标记,使任何在该海域以潜水方式接近通道末端的人都可以通过金属柱的位置和形态特征来确认通道终端与咸海方向之间的空间对应关系。他在金属柱旁边浮在水中,用手掌贴着金属柱的顶部表面感受其温度,柱顶的圆孔内壁光滑,孔口边缘没有毛刺,像是与咸海戈壁干涸河道中那根金属柱在加工精度和表面处理工艺上完全一致,使爱琴海方向的金属柱与咸海方向的金属柱在材料、加工和表面特征上都实现了与铁十字系统基准的一致性。
他在金属柱顶部的圆孔中插入了一根从咸海竖井底部带来的备用探针,探针在接触孔底后从柱体内部传回了一组与咸海竖井底部导杆稳定嗡鸣声节奏相同的低频振动,像是爱琴海方向的金属柱在连接了探针后以振动信号向操作者确认了该终端节点与铁十字系统主干道之间的信号通路仍然保持通畅。他在确认振动信号的节奏后,把探针从孔中拔出,在海水中洗净了针身上的沉积物,然后向西南方向的海岸线游回,在回到海滩的浅水区后站起身,在沙滩上方的干燥沙层中坐了一段时间,听着爱琴海方向的海浪拍打礁石群时产生的一组与咸海竖井壁螺旋线标记圈间距等距的拍击声序列,然后用短刀在沙滩表面的干燥沙层中刻下了他在爱琴海方向发现的金属格栅和金属柱的位置标记,在金属柱的标记旁加了一个与咸海竖井底部铁十字形符号中心相同的圆点标记,表示该终端节点已与铁十字系统完成对接确认。