好望角東南方向的海域上,歸義號和新船在完成與矩形金屬結構物、垂直柱狀結構物和未知船體的首次訊號互動後,於當天清晨在三角形區域的中心位置進行了第二次訊號校準測試。沈確在歸義號的艉樓上用焰晶通訊器向新船方向傳送了一條校準指令:“新船以船體與鐵十字系統基準頻率的耦合為基準,依次向三個終端節點發射一組頻率遞增的校準脈衝,歸義號在節點外圍以被動聲吶記錄三個節點的回波響應時間和頻率偏移量,以確認三個終端節點在訊號互動完成後是否保持著與矩形分佈模式相同的訊號同步精度。”石破軍在新船的艉樓上收到指令後,把從鹹海豎井底部帶來的備用探針以弧形排列方式放入艉樓海圖桌的金屬板凹槽中,使新船的船體在金屬板與探針的接觸中以與三個終端節點同頻的方式向海面下方依次發射了校準脈衝。脈衝在發射後約一次呼吸的時間到達了矩形金屬結構物的表面,在結構物的潮銀沉積層上形成了與鹹海豎井底部鐵十字形符號啟用時相同尺寸的淺金色光斑,像是矩形金屬結構物在接收到校準脈衝後以表面的冷光響應方式向新船確認了訊號接收和同步狀態。
歸義號的被動聲吶在矩形金屬結構物的回波響應中記錄到了與預期一致的頻率偏移量,像是矩形金屬結構物在訊號互動完成後保持著與鐵十字系統基準頻率同步的狀態,使操作者可以透過回波響應的時間差來判斷新船與矩形金屬結構物之間的距離和方位。在完成與矩形金屬結構物的校準後,新船以與矩形金屬結構物相同的頻率向垂直柱狀結構物發射了第二組校準脈衝。垂直柱狀結構物在接收到校準脈衝後,在表面的潮銀沉積層上出現了與矩形金屬結構物不同的冷光響應模式——冷光沒有形成完整的光斑,而是以垂直的帶狀形式在結構物的表面出現了數條間斷的淺金色光帶,像是垂直柱狀結構物在接收到校準脈衝後以表面的帶狀冷光響應方式向新船確認了訊號接收,但同步狀態與矩形金屬結構物存在差異。歸義號的被動聲吶在垂直柱狀結構物的回波響應中記錄到了比矩形金屬結構物更大的頻率偏移量,像是垂直柱狀結構物在訊號互動完成後仍然受到偽裝訊號層的干擾,使回波響應的頻率偏移量比矩形金屬結構物高出約一成,使操作者可以透過頻率偏移量的大小來判斷垂直柱狀結構物是否仍然處於偽裝訊號層的覆蓋狀態。
在完成與垂直柱狀結構物的校準後,新船以與矩形金屬結構物相同的頻率向未知船體發射了第三組校準脈衝。未知船體在接收到校準脈衝後,在扁平的頂部表面出現了與之前訊號互動時相同的氣泡幕響應——像是未知船體在接收到校準脈衝後,從船體的排氣孔中釋放了一組以氣泡幕為形式的狀態確認訊號,氣泡幕在上升過程中逐漸膨脹成直徑約一掌寬的圓形氣泡幕,在到達海面後破裂成一片白色的泡沫帶,像是未知船體在以氣泡幕的方式向新船確認了訊號接收,但同步狀態與矩形金屬結構物和垂直柱狀結構物均存在差異。歸義號的被動聲吶在未知船體的氣泡幕響應中記錄到了一組與矩形金屬結構物和垂直柱狀結構物不同的聲學特徵——氣泡幕的破裂聲在頻譜圖上形成了一組與鹹海豎井壁螺旋線標記圈間距等距的倍頻序列,像是未知船體在釋放氣泡幕的過程中以與鐵十字系統不同的頻率產生了聲學諧波,使操作者可以透過氣泡幕的聲學特徵來判斷未知船體的功能分工與矩形金屬結構物和垂直柱狀結構物之間的差異——未知船體可能更側重於資料的採集,使其在校準脈衝的響應中釋放了一組與鐵十字系統不同的聲學諧波,為操作者提供一組與環境引數相關的輔助訊號。
沈確在歸義號的艉樓日誌上記錄了三個終端節點的校準資料,在資料旁標註了每個節點的冷光響應模式和頻率偏移量,然後向新船方向傳送了一條校準完成指令:“三終端節點校準已完成。矩形金屬結構物的同步狀態正常,垂直柱狀結構物的頻率偏移量仍受偽裝訊號層干擾,未知船體的聲學諧波特徵與採集功能一致。建議新船在後續與三個終端節點的接觸中,以與矩形金屬結構物的同頻校準為基準,對垂直柱狀結構物和未知船體分別使用不同的接觸頻率,以排除偽裝訊號層的干擾和聲學諧波的偏差,為三艦編隊在加勒比海方向的交叉驗證提供更精確的校準資料。”








