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第2058章 双线夹击(1/1)

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好望角东南方向的海域上,归义号和新船在完成弧形矿脉带分叉结构的声呐测绘后,于当天午后的海面上开始以编队队形向该分叉结构中的次级矿脉延伸方向进行更详细的接触探测。沈确在归义号艉楼上用焰晶透镜持续观察着椭圆形轮廓所在的海面位置,那处人工结构物所在海域的海水在正午的阳光下呈现出一种与周围海水不同的深绿色调,像是结构物上方的海水层中存在着比周边海域更多的悬浮金属微粒,使海水的颜色在阳光的折射下形成了与铁十字系统终端节点上方海水相同的绿色光晕,在正午的日照中以与咸海竖井底部铁十字形符号激活时相同的浅金色冷光带在海水表面若隐若现。他放下透镜后对身边的信号兵说:“向新船方向发送接触探测启动信号,归义号以低速向椭圆形轮廓所在位置靠近,新船保持在分叉结构处锚泊,以船体的被动声呐阵列全程记录归义号在靠近过程中与结构物之间的信号交互变化。”

信号兵用焰晶信号灯以两短一长的节奏向新船方向发射了接触探测启动信号。归义号在接收到信号后约半刻钟内完成了转向,以中速向椭圆形轮廓所在位置缓缓靠近。在靠近到约半里处时,归义号船底的焰晶声呐屏幕上椭圆形轮廓的成像变得更加清晰——轮廓的边缘呈现出与咸海竖井底部框架网格节点相同的银灰色金属光泽,像是结构物的外壳在制造时使用了与铁十字系统终端节点相同的铜锌合金材料,使其在深水层中的声学反射特性与咸海竖井底部的框架网格节点一致,使任何在好望角方向使用与咸海方向相同声呐频率的操作者都可以通过该轮廓的反射特性来判断该结构物与铁十字系统终端节点之间的材料关联性,为该结构物在铁十字系统好望角方向信号传导网络中的功能定位提供以材料声学特征为基础的功能判断依据。

在归义号接近到约一里处时,该人工结构物表面的银灰色金属外壳在焰晶声呐的照射下出现了一圈与咸海竖井底部铁十字形符号激活时相同的浅金色冷光带,像是结构物在探测到归义号的声呐信号后,以与铁十字系统终端节点相同的冷光响应方式向归义号确认了它的身份与铁十字系统存在直接的技术关联,使操作者可以通过该冷光带的形态和颜色来判断该结构物与三个终端节点之间的功能分工是否相同,还是属于铁十字系统在好望角方向的另一种功能单位——可能是信号中继站、数据储存站或矿物采样站。

沈确在确认冷光带的出现后,让声呐操作员以高分辨率模式对该结构物进行了连续扫描,扫描结果显示结构物的外壳在冷光带出现后,其表面的银灰色金属光泽出现了局部增强,像是结构物在接收到归义号的声呐信号后,其内部的某种设备被激活并开始运行,使外壳的潮银沉积层在设备运行过程中通过电化学沉积的增强而在表面形成了比周围区域更厚的金属光泽层,以增强结构物在深水层中的信号广播强度。增强区域在结构物外壳的顶部形成了一个直径约一丈的圆形光斑,像是该结构物的内部设备以该圆形光斑作为信号广播的天线端口,使结构物的信号可以在该端口处以更高的强度向海面方向释放,使任何在海面上使用焰晶透镜观察该位置的人都可以通过该圆形光斑的亮度和颜色变化来获取结构物内部设备的运行状态和信号广播的实时数据,为操作者提供了一种不依赖水下声呐设备的远程状态监控手段,使在好望角方向执行探测任务的船只可以通过海面观察来确认该结构物是否处于可通信状态,而不需要每次都派遣水下探测器进行近距离接触。

在归义号完成对该结构物的第一次靠近后,新船通过焰晶通信器向归义号发送了一条警戒通报:“新船被动声呐阵列在分叉结构处捕捉到一组新的水下运动信号,信号来源位于归义号西南方向约一里处,以低速向归义号方向移动,形状与棱形设备在好望角方向首次出现时相似,推测为该棱形设备在深水层中经过信号屏蔽层的覆盖后以较低的速度重新接近结构物区域,可能是在完成撤离和信号屏蔽层的释放后,返回该结构物所在位置进行设备回收或维护作业。”沈确在收到通报后立即让声呐操作员将归义号的主声呐转向西南方向,在增益调到最高后,声呐屏幕在西南方向约一里处捕捉到了一个与棱形设备尺寸和形状一致的微弱反射信号,像是棱形设备在重新接近结构物时以比之前更低的信号强度移动,以降低被归义号和新船声呐探测到的概率,但新船的被动声呐阵列在分叉结构处通过多角度监听的方式仍然捕捉到了该设备的声学特征,使归义号可以在棱形设备接近到更近距离之前完成对该设备的持续跟踪和预警。

沈确在确认棱形设备的位置后,没有让归义号立即转向拦截,而是让声呐操作员以被动监听模式持续跟踪该设备的移动方向和速度,同时向炮手们下达了第二级战斗准备命令:深水引信弹炮以棱形设备所在深度为基准,引信深度设定在设备当前深度上下各半丈的范围内,在设备进入归义号约半里的射程后以覆盖射击的方式发射,以阻止棱形设备在该人工结构物附近进行任何可能的操作或接触。炮手们在完成装填后,棱形设备在声呐屏幕上的信号强度开始缓慢增强,像是设备在以低速向结构物方向接近的过程中逐渐减小了信号屏蔽层的覆盖范围,使其外壳的声学反射恢复到更接近首次出现时的水平,使归义号的声呐可以更准确地追踪该设备的移动路径和速度变化,以在设备进入射程时以更精确的引信深度和射击角度进行覆盖射击。

在棱形设备接近到归义号约一里处时,设备的移动速度开始加快,像是设备在确认了结构物的位置后正在以更快的速度向结构物外壳的顶部接近,试图在归义号的覆盖射击之前完成与结构物的接触。沈确在观察到设备加速后,向炮手们下达了第一轮深水引信弹的齐射命令:右舷三门炮以棱形设备当前深度为基准提前发射,在设备与结构物之间的连线上形成一道垂直方向的水下弹幕,以阻止设备在加速接近过程中到达结构物的外壳表面。三门炮在入水后约数息的时间内在预设深度同时引爆,在棱形设备的前进路径上形成了三道从深水层向浅水层方向扩散的冲击波扇面,使设备在穿过弹幕时被迫承受了从下方和侧方两个方向同时挤压的冲击力。在冲击波扇面形成后约一次呼吸的时间,声呐屏幕上棱形设备的移动速度出现了约一息的减缓,像是设备在穿越冲击波扇面时被迫调整了推进系统的输出功率,以较低的速度穿过弹幕区域,在通过弹幕区域后以比之前略低的速度继续向结构物方向接近。

沈确在观察到设备以较低速度通过弹幕后,让炮手们立即装填第二轮深水引信弹,以设备通过弹幕后的新位置为目标进行第二次覆盖射击。第二轮炮弹在入水后约数息的时间内在设备前方约一里处同时引爆,在设备到达结构物外壳之前形成了一道比第一轮更密集的冲击波带,像是第二轮齐射的弹幕宽度比第一轮更宽,使设备在穿过第二轮冲击波带时需要承受更长时间的冲击波压力。在第二轮齐射后,声呐屏幕上棱形设备的光斑出现了约一次呼吸时间的显着衰减,像是设备在连续穿过两轮冲击波带后外壳受到了较大损伤,使其信号输出功率在短时间内降到了比此前更低的水平,在恢复后其移动速度比穿越第二弹幕前降低了约三成,像是设备在穿过两轮弹幕后需要以更低的速度维持移动,以避免因外壳损伤的扩大而失去基本的水下机动能力。在移动速度降低后约半刻钟,棱形设备在声呐屏幕上改变了移动方向,从原来的向结构物接近改为向西南方向偏转约三十度,像是设备在穿过两轮弹幕后判断无法在受损状态下完成与结构物的接触,正在以规避方向撤离该人工结构物所在海域,试图在归义号第三轮射击之前脱离深水引信弹的射程范围,以撤离方向携带的损伤和信号屏蔽层向西南方向的更深水域退去。沈确在确认棱形设备改变方向后,没有下令进行第三轮射击,而是让声呐操作员以被动监听模式持续跟踪该设备的撤离方向和速度,同时让通信兵向新船方向发送了一条警戒更新通报:“棱形设备在穿过两轮深水引信弹弹幕后改变方向向西南方向撤离,推测该设备因受到损伤而放弃了与结构物的接触任务。建议新船在分叉结构处保持锚泊状态,以被动声呐阵列持续记录棱形设备撤离方向上的声学特征变化,以确认该设备在撤离后是否会返回其信号屏蔽层的释放位置,或是向好望角方向的其他铁十字系统节点位置移动。”在警戒更新通报发出后,归义号声呐屏幕上的棱形设备信号强度在向西南方向撤离的过程中持续衰减,像是设备在撤离过程中重新释放了信号屏蔽层,使外壳的声学反射被屏蔽层吸收,在归义号的声呐屏幕上逐渐消失,在约半刻钟后完全从屏幕上隐去了。

沈确在棱形设备从声呐屏幕上完全消失后,走回艉楼海图桌前,在海图桌上的弧形矿脉带分叉结构位置画了一个小叉号,然后在叉号旁写下了棱形设备在穿越两轮弹幕后的撤离方向和速度数据,表示该设备在好望角方向的活动记录已经被完整地纳入归义号的探测日志中,作为该设备在好望角方向进行水下活动的持续性行为模式的一部分,将在下一步的终端节点接触和弧形矿脉带测绘任务中作为参考数据,以判断棱形设备是否会在未来的夜间或低能见度条件下再次接近该人工结构物,或是否会在好望角方向的信号网络中以更为隐晦的方式执行与铁十字系统相关的未知任务。

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