第2084章 暗战血潮(1/1)
好望角东南方向的海域上,归义号和新船在完成与第四个终端节点的首次信号交互后,于当天正午在矩形区域的中心位置以并行锚泊姿态停驻。沈确站在归义号的艉楼上,手里握着从归义号通信室取出的承平港方向加密指令,指令的内容由焰晶通信器的脉冲序列转为文字后显示在通信室的显示屏幕上:“好望角方向四个终端节点的信号交互数据已由承平港深海材料科完成初步分析。分析结果显示四个节点之间的信号相位差与咸海竖井底部导杆系统的基准频率在误差范围内一致,确认好望角方向的矩形终端网络与咸海方向的铁十字系统主干道保持着持续的信号同步。建议双舰编队在完成与四个节点的首次信号交互后,以矩形区域的中心位置为基准,沿矩形四条边的中点依次进行信号强度测量,以确认四个节点之间的信号覆盖范围是否存在因相位差导致的死角或衰减区,为双舰编队在矩形区域内的航行提供精确的导航数据支撑。”
沈确在读完指令后,在海图桌上画下了从矩形区域中心位置到四条边中点的测量航线图,在航线图上标注了与四个节点进行信号强度测量的预定顺序和时间间隔,然后向新船方向发送了一条编队操作指令:“双舰编队以矩形区域中心位置为基准,新船依次向矩形北侧边中点、东侧边中点、南侧边中点和西侧边中点方向移动,在移动过程中以船体与铁十字系统基准频率的耦合为基准记录信号强度的变化数据。归义号在矩形区域中心位置保持锚泊,在接收新船传输的信号强度数据后进行实时比对,以确认新船在移动过程中记录的信号强度变化是否与四个节点的相位差存在对应关系。”新船在收到指令后以中速向矩形北侧边中点的方向移动了约半里,在移动过程中以与铁十字系统基准频率同步的节奏记录着船体与四个终端节点之间的信号强度变化,使操作者可以通过船体在移动过程中传回的信号强度数据来确认矩形区域内的信号覆盖范围是否存在不均匀分布的区域,为双舰编队在后续与四个终端节点进行数据交互时提供一种不依赖声呐和光信号的信号强度导航方式。
新船在抵达矩形北侧边中点时,石破军蹲在船头护栏边,把探针的末端浸入海水约一掌深,感受着信号强度在矩形北侧边中点位置的变化——探针表面在接触海水后传回了一组与矩形金属结构物信号强度不同的微弱脉冲,像是四个节点在矩形北侧边中点位置的信号叠加效果比矩形中心位置弱了约两成,使该位置的信号强度在矩形区域的四条边中点中处于最低水平,像是矩形北侧边的信号覆盖范围受到了某种水下地形或海流的影响,使四个节点在矩形北侧边中点位置的信号传导效率比矩形中心位置低,使操作者在通过矩形北侧边中点时需要对船体与铁十字系统的耦合频率进行微调,以确保船体在信号强度较低的区域仍然能够保持与系统基准频率的同步。
他在确认信号强度数据后,从腰带中取出记录矩形区域信号强度测量计划的油布纸,在北侧边中点的坐标旁标注了该位置的信号强度数据和相位偏移量,然后让新船以与矩形北侧边中点相同的航速继续向矩形东侧边中点的方向移动了约半里。在移动过程中,新船艉楼海图桌上的金属板表面记录的信号强度在向东南方向前进的过程中出现了逐步回升的趋势,像是四个节点在矩形东侧边中点位置的信号叠加效果比北侧边中点略强,使该位置的信号强度在矩形区域的四条边中点中处于中间水平,像是矩形东侧边的信号覆盖范围受到与北侧边不同的水下地形或海流的影响,使操作者可以通过新船在移动过程中记录的信号强度变化曲线来判断矩形区域内信号分布的地形关联性,为双舰编队在后续与四个终端节点进行数据交互时提供一种不依赖海图的地形特征参照方式,使船体可以通过信号强度的变化来感知海底地形与铁十字系统终端节点之间的空间对应关系,为操作者在能见度较低或声呐失效的情况下提供一种以信号强度变化为基准的导航参照。