西太平洋上空,三萬五千米的臨近空間邊緣,空氣稀薄得近乎真空。四架於“帷幕”匿場中的“鸞鳥”,如同懸浮在深藍畫布上的四滴形墨水,無聲地注視著下方四百多公里外、那片被鋼鐵艦船犁開白航跡的海域。
“鋒矢編隊,保持陣型,‘帷幕’穩定度98.7%。”趙星海的聲音在加的量子編隊頻道中響起,平穩如常。“‘明眸’陣列,全向被偵測模式,重點過濾目標艦隊主輻訊號。”
“明眸”是“鸞鳥”Block 1型升級後的綜合被知系統的代號。它集了超靈敏的寬頻電磁接收、全向紅外凝視陣列、高解析度微/雷測距,以及基於量子干涉原理的、能探測空間本微弱曲率變化的引力梯度儀。此刻,四架戰機的“明眸”資料正過“翎”AI網路融合理,構建出一幅遠比任何單一平臺都確得多的全景態勢圖。
在趙星海的戰介面上,“斯坦尼斯”號航母如同一個散發著複雜電磁波譜的熾熱球。其艦載雷達(AN/SPY-6)、通訊天線、資料鏈、甚至廚房微波爐洩的微弱訊號,都被逐一捕獲、分類、標記。周圍護航艦艇、空中巡邏機、乃至水下潛艇可能產生的磁異常和尾流擾,都以不同的廓線清晰呈現。
“目標艦隊電子活強度維持在高位,符合高強度演訓特徵。”白楊(駕駛“清唳”)報告,“‘哨兵-1’(全球鷹改)在高度兩萬五,方位310,繞圈巡邏,其新型雷達間歇開機,掃描模式有調整跡象。‘哨兵-2’(曙神)已返回基地,疑似完快速偵察任務。”
“檢測到來自‘斯坦尼斯’艦島頂部的特殊頻段、高指向掃描脈衝。”雷振(駕駛“穿雲”)提示,他負責重點監控新型威脅,“脈衝持續時間極短,重複頻率不穩定,能量集中度極高。特徵分析……與報中‘海神之眼’量子雷達試驗系統的理論發模式匹配度85%。”
趙星海將注意力聚焦到那些特殊的脈衝訊號上。它們如同黑暗中刺出的、極其銳利的探針,試圖刺破匿,尋找異常。得益於“帷幕”場對常規電磁波的完散和吸收,這些量子雷達脈衝並未能直接發現他們。但趙星海注意到一個細節。
“伏羲,分析‘海神之眼’掃描脈衝的核心頻率,與‘鸞鳥’護盾基礎諧振頻率及其各次諧波的接近度。”
幾秒鐘後,“伏羲”的回覆在個人資料流中顯示:“目標雷達脈衝核心頻率(f0)為158.42 GHz。我方‘漣漪’護盾全功率執行時的第三次諧波頻率為158.39 GHz,偏差僅0.03 GHz。偏差率0.019%,低於當前‘帷幕’場態調諧容錯範圍(0.05%),因此未產生有效耦合共振。”
0.03 GHz的偏差,在浩如煙海的電磁頻譜中,幾乎可以忽略不計。但就是這微小的差距,決定了“海神之眼”的銳利探針,未能恰好刺中“鸞鳥”護盾在特定執行狀態下可能產生的、極其微弱的“諧振視窗”。
趙星海心中一凜。這不是巧合。對方顯然在嘗試各種頻率,試圖找到能夠穿或干擾匿場的“鑰匙”。而他們選擇的頻率,竟然如此接近“鸞鳥”護盾自的固有諧振點。這說明對方要麼過之前極其有限的接(如“勇士”號標記事件中可能洩的微弱訊號殘留),進行了驚人的逆向分析和推算;要麼……他們的技路徑,在底層理層面,與“鸞鳥”技存在某種不為人知的、微妙的相似或關聯。
“注意,‘海神之眼’正在微調頻率。”雷振再次報告,“最新脈衝序列顯示,其核心頻率在158.40 GHz至158.45 GHz之間進行小步進跳變掃描。他們在嘗試匹配!”
頻率匹配遊戲。如果讓對方在如此近距離、持續不斷的嘗試中,真的撞上了那個確的諧振點,哪怕只是瞬間,“帷幕”的完匿可能會出現一道微小的裂,被對方抓住。
“編隊,執行‘頻率擾’協議。”趙星海果斷下令,“‘翎’,控制各機護盾,在保持‘帷幕’整穩定的前提下,對護盾基礎諧振頻率進行隨機、小幅(±0.01%範圍)、非同步的微擾。增加對方頻率匹配的難度和不確定。”
“指令確認。擾演算法載,開始執行。”AI回應。
四架“鸞鳥”的“漣漪”護盾微微調整,其核心諧振頻率開始以無法預測的微小幅度隨機波。從外部看,“帷幕”場依然穩固,但構它的“磚石”卻在細微地、不斷地改變著自的“振音調”,讓外界的探針更難找到穩定的共振點。
與此同時,下方的“斯坦尼斯”號CIC,技軍的眉頭越皺越。
“‘海神之眼’主掃描持續進行,頻率自適應演算法執行中……未發現穩定可疑目標回波。”他彙報,“但是,系統在158.42 GHz附近頻段,檢測到極其微弱的、非背景的‘頻率拖曳’效應。疑似存在某種高能場對該頻段能量進行了態吸收或散,但訊號強度低於系統判定閾值,無法定位。”
頻率拖曳效應?諾蘭中將心中一沉。這意味著,那裡可能確實有東西,他們的雷達能量被“吞掉”或“推開”了,但對方的技讓他們無法形有效的回波。這種“知道可能有,卻看不見抓不著”的覺,比一無所獲更讓人焦躁。
“繼續掃描,擴大頻率搜尋範圍。命令‘哨兵-1’,提升巡航高度,嘗試從更高角度進行俯瞰式探測。”諾蘭不甘心。他們興師眾,攜帶最先進的裝置而來,絕不能就這樣灰溜溜地承認失敗。
高空,“哨兵-1”笨重的機開始爬升。但它的一切作,都在“鸞鳥”編隊的“明眸”監視之下。
“‘哨兵-1’爬升,試圖獲得俯瞰視角。”白楊報告。
“在其爬升路徑前方,標記存在一片因太風與地球磁場相互作用形的、短暫的等離子擾區。”趙星海調出空間環境資料,“雷振,計算一下,如果我們在其進擾區邊緣時,對‘哨兵-1’的資料鏈實施一次極短暫的、定向的脈衝干擾,模擬自然等離子干擾效應,是否能促使其提前返航或改變航線?”
“計算中……可行。等離子擾本就會對特定頻段通訊產生散,我們的定向脈衝可以模擬這種散的異常增強,使其誤判遭遇強烈自然干擾,發安全協議。”雷振快速回應。
“執行。使用最低功率,確保不可追溯。”
“明白。”
數分鐘後,當“哨兵-1”的航跡即將過那片等離子擾區時,一道極其準、能量集中、持續時間不足百分之一秒的定向微波脈衝,從匿的“帷幕”中出,命中了“哨兵-1”的資料鏈接收天線。
“哨兵-1”的機載系統立刻記錄到主資料鏈和備用頻段同時出現劇烈的、類似強等離子擾的訊號衰減和誤位元速率飆升。
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