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电磁炮、强制电磁干扰系统、电磁炸弹、全电推进系统、电动攻击潜艇等等先进的武器与技术,几乎都与共和国海军有关。如同一位西方的海军史学家所说,共和国海军在21世纪前50年的巨大努力,为最终超越美国海军奠定了坚实的基础。从世界各国海军的发展史来看,如果没有在基础技术与战术上的巨大投入,就算能够在舰队的规模上与老牌海上强国抗衡,也不可能在海战中战胜对手。法国、德国、日本、前苏联,无一例外的,都是因为只重数量不重质量,最终败下阵来。英国能够取代西班牙、美国能够取代英国,都与其高度重视海军的技术与战术有密切关系。由此可见,从2015年开始,共和国海军没有在规模上向美国海军看齐,而是在海军的发展方向,特别是在基础技术与战术上用力,就是找对了前进方向。事实上,连林啸雷都非常重视基础技术与战术。虽然在很多人看来,致力打造“大舰队”的林啸雷不但是个“海权至上论者”,还是一个只重数量,不重质量的海军统帅,但是细究林啸雷的提出的所有海军发展规划,就能发现一个要点,即所有的海军计划都与新技术有密切关系。
这种重视基础技术的发展模式既有好处,又有坏处。
好处是,可以用一支规模较小的部队来对抗实力强大的美国海军。因为共和国海军处于“增长期”,舰艇的更新换代速度比处于“稳定期”的美国海军快得多,所以不益盲目的提高扩张速度。说直接一点,如果海军的扩张速度太快,即在短期内建造大量战舰,那么在20到30年之后,就将面临同时更换大量战舰的巨大压力。因为战舰的建造周期远超过了其他任何一种武器装备,所以在持续20到30年的发展之后,海军的规模将增大好几倍,到时候同时更换大批战舰,必然导致海军的正常活动受到影响。用成语来说,在发展初期就提高速度,等于“拔苗助长”。只有保持合理的发展速度,并且持续不断的建设50年,即在两代人期间内以正常速度稳步发展壮大,共和国海军就能超越美国海军,成为世界上最强大的海上力量。
坏处是,没有几个国家能够保持50年以上的旺盛期。因为海军的特殊性,即漫长的建设周期、巨大的财力投入、长期的思想建设等等,所以在任何一个有实力问鼎世界头号强国的国家,都将海军当成战略力量进行建设。比如在第一次世界大战之后,美国与日本都制订了长达数十年的海军发展计划。第二次世界大战之后,美国与前苏联的海军发展周期都长达20年。如此漫长的发展周期,足以让那些没有实力争夺世界霸主宝座的国家原形毕露。
事实上,德国与日本就倒在了激烈的海军军备竞赛之中,前苏联解体也与海军军备竞赛有很大的关系。对于共和国来说,能否在长达数十年的军备竞赛中保持稳定,并且完成竞争对手根本不需要的国内体制改革,远比打造一支强大的海军困难得多。正是这个弊端,让共和国在发展海军的时候小心翼翼。
对于后起之秀,通过技术与战术创新增强自身实力,绝对是不二法门。
从事后的角度看,将电磁炮、强制电磁干扰系统等等新式武器装备推向海战战场,就是要借此抵消美国海军的强大优势。事实上,共和国海军不可能在短短20年内打造出15支航母战斗群。以共和国的实力,在2040年的时候维持9支航母战斗群已经算得上是难能可贵了。
当然,海战战术创新绝非易事。
航母与航空兵能够称霸海洋战场,将战列舰送进博物馆,根本原因就是航空兵拥有远远超过舰炮的打击范围与打击效率。以第二次世界大战中的太平洋战争来说,舰载航空兵的打击距离在350千米以上,有的甚至超过了500千米,而当时舰炮的最大射程只有40千米左右,基本上是舰载航空兵的十分之一,其打击效率也差不多是舰载航空兵的十分之一。在没有任何优势的情况下,战列舰自然不是航母的对手。
要想改变海战战术,让航空兵成为历史,至少让航空兵在制海作战中成为历史,就得在打击距离与打击效率上超越航空兵。
由此可见,电磁炮加强制电磁干扰系统正是针对舰载航空兵的利器。
即便是轨道电磁炮,最大射程也不比舰载航空兵的打击距离短多少,至少没有数量级上的差别。在强制电磁干扰系统的面前,制导武器毫无用武之地,舰载航空兵的打击效率自然高不到哪里去。
问题是,要想取代舰载航空兵,绝对不是一朝一夕的事情。
要知道,最后一艘战列舰直到20世纪90年代才退役,也就是说,在航母称霸海洋之后,战列舰又服役了将近半个世纪,才成为了博物馆中的展品。
因为航空兵在某些方面,特别是战场支援方面仍然拥有非常重要的地位,所以不会迅速退出战争舞台。如此一来,就有必要继续挖掘航空兵的潜力,通过改变对海作战战术来提升航空兵的制海作战能力。
正是如此,印度战争之后,共和国海军航空兵开始探索新的制海战术。
显然,使用反舰导弹不再是海军航空兵的主要手段。从这场战斗也看得出来,如果需要用反舰导弹来对付敌人的舰队,战略轰炸机与远程巡逻机都要比海军的战斗机,特别是舰载战斗机更加管用。受强制电磁干扰系统影响,海军航空兵回到了老路上来,即由不受干扰的飞行员用不受干扰的方式来引导弹药攻击海面舰艇。
不管怎么说,飞行员不会受到强制电磁干扰系统的影响。
关键就在如何让弹药不受影响。
传统的制导系统肯定不行,而惯性制导系统的精度又达不到要求。搞到最后,负责弹药开发工作的工程师只能把重点放在了定向通信系统上,也就是基于激光的通信设备。要让该系统发挥作用,关键还是开发出能够屏蔽无线电波段的电磁波的光学透镜。仅仅为了这么一块玻璃,海军就投入了几十亿的科研经费,用了近4年时间。可以说,如果不是在2039年初研制出了符合要求的光学透镜,也就不可能在这场战争中用上海军的新战术,让那些原本很难在海战中发挥作用的战术战斗机派上用场。
当然,在关键技术上取得突破,还得在其他方面有所进步。
这次,100多架战斗机使用的炸弹,就是海军为了新战术专门研制的。因为新的战术还没有得到检验,所以新式弹药的生产工作也没有全面展开。投入使用的近300枚炸弹都是提供给海航进行测试的,也就是说这些弹药的可靠性不会高到哪里去。
作为新式炸弹,自然有其新颖的地方。
以投掷方式来说,这种编号X…204002017(X是实验代号,2040是开发年份,02是炸弹的代号,017是序列号)的新式炸弹属于“火箭助推滑翔炸弹”,即配备有一具火箭发动机与滑翔弹翼;由此可以推断,该炸弹的射程肯定在50千米以上,而且末段飞行速度在4马赫以上。针对舰队的末段防御系统,该炸弹不但采用了新式的“层离式隔热涂层”,还采用了弹道修正系统。所谓的“层离式隔热涂层”,实际上就是在炸弹外表面按照受热膨胀性能涂上好几种不同的涂料,在受到脉冲激光武器等能量武器拦截的时候,隔热涂料会自动剥离,以此来抵抗能量武器,降低炸弹受到的影响。因为涂层剥离之后,炸弹的质量与气动外形都会受到影响,所以需要用弹道修正系统来调整弹道,确保炸弹按照一条比较固定的弹道飞向目标,降低引导环节的难度。
当然,作为还处于实验中的炸弹,X…204002017还有很多欠缺。
别的不说,其爆炸方式就只有一种,即触碰激发。也就是说,炸弹只有在撞到战舰上之后才会引爆,如果落到海水中,就不会爆炸。正是如此,在这场战争后,X…204002017的研制工作被彻底取消,所有研制成果转为技术储备。直到2045年,共和国海军才启动了另外一个相似的研制项目,并且利用了X…204002017的研制成功。共和国海军这么做,就是因为大约有20枚炸弹没有爆炸,其中至少有2枚落入了美军手中。虽然这些炸弹在装上战斗机之前,全都换了表面涂装,故意刷上了一组阿拉伯字母,让人认为是叙利亚空军装备的弹药,但是炸弹内部的零件上仍然铭刻了共和国军队的标记,很容易让人相信,这是共和国海军的杰作。当然,在共和国与美国都不愿意撕破脸皮的情况下,美国当局肯定愿意相信这是共和国援助给叙利亚的弹药。不管怎么说,叙利亚军队的绝大部分武器装备,甚至连步枪子弹都来自共和国,几百枚炸弹又算的了什么呢?
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