壮士笑谈:黄花版座请了: 上周发稿的兄弟不太懂铁血的规矩,未及时回复。 本周末接到新稿子时俺就开之八。 帖子发稿的形式方便大家讨论,一直以来,石油的评论结合时事,颇富深刻精辟之作,很有意义。
不过嘛,不知道版座能不能看到啊:
俺刚进小说发布看了一下,这个帖子寻找很麻烦。不知道之八出台之后怎么找?还是版座把之八给个置顶?或者在之七里给个链接?
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1500枚拦截炮弹是近于实心的铁磁体,在离心初速上进入电磁加速炮管后作为类磁铁的高磁导率物体被电磁线圈间接加速,为了便于在中国具有的工程技术水平上迅速制造成功,电磁加速功率只有美国使用的可比电磁加速功率的1/6,但电磁加速炮管长度却比美国的大了2个数量级,二者的乘积开方后仍有近4倍的速度增益,使得炮口初速达到××××米每秒,这个初速还不能使射程覆盖大洋彼岸的全境,不过打到北极弹道的高度却还有富裕。
以这样的高初速打出炮膛后,剧烈的空气摩擦对炮弹的烧蚀作用严重。正是铁磁实心弹体抵抗了这种烧蚀,如果炮弹内有推进机构和制导机构,恐怕都难过高温烧毁这一关。铁磁炮弹从大气层内空气摩擦导致的极热状态被大气层外缘低温层骤然冷却,弹体按多次实验的那样出现密密麻麻的细微裂纹,打到北极弹道时内部微小炸药包爆炸将8吨重的弹体炸裂成十几万块质量数十克的小碎块。
美国的洲际弹道导弹的基本模式还是半个世纪前的,由多级火箭推进装载着核战斗部或非核战斗部的可制导的大炮仗。导弹在末端制导开启前的绝大部分行程内依靠惯性制导,近年来加入了GPS中段小矢量火箭微调校准。陆基洲际导弹在它的巢穴里——坚固的发射井里或者机动车辆上的时候是最难摧毁的,在再入大气层段是次难摧毁的,包括难以无害拦截,在中段却是它最脆弱的时候。美苏对抗的年代,双方倾注心力财力于初段和发射前——苏联的末端精度比美国的差了那么一点点,为了摧毁同样坚固的发射井,不得不把核弹头当量从20万吨级提高到百万吨级,为了掌握对方的机动发射车队,为了初段发现及早预警,双方都竭尽全力发展卫星侦察系统,已方的拦截手段是反弹道导弹,这种以一颗子弹击中另一颗子弹的思维模式,使得双方在精确制导上想尽了办法,耗费了天文数字的财力,终于把苏联拖垮了。
中岳岛认为这些精确拦截方式都是吃力不讨好的笨办法。洲际导弹在中段飞行时反而是它最脆弱的时候,没有末端拦截的难点和危害,也不像初段那样具有时间上的高难度和低速度,速度很重要,动能撞击拦截靠的是双方的相对速度,被拦截的目标导弹的自身速度因此也很重要,初段200米每秒速度的导弹撞上一块60克的小石头,撞击动能破坏力仅相当于3克TNT炸药,如果这枚导弹速度到了1000米每秒时再撞上这块石头就相当于挨了75克炸药,现在,北极弹道上中段飞行的洲际导弹自身速度已达近第一宇宙速度的规模,铁磁小碎块的迎面速度分量也有××××米每秒,二者叠加,一块数十克小碎块撞在洲际导弹上就相当于在核桃大的一点上爆炸7-8公斤的TNT炸药!等于挨上了一发105毫米炮弹,洲际导弹是个精密而又脆弱的东西,外壳做得尽量轻还要覆盖上更脆弱的隔热瓦,挨上这样一发炮弹会怎么样呢?
洲际导弹的中段弹道又是很精确的。如果不使用末制导的话,仅靠传统惯性制导的落点误差可能达到数千米,在中段飞行的与弹道轴线偏差在千米以内,加上美军近年改进的中段GPS微调校准,中段偏差不超过三百米,在半径300的园柱型弹道内,以中岳岛发射位置对北极弹道的交汇角打击洲际导弹前侧面被弹面积,每枚导弹以0.99的概率撞上一块碎块需要不到6万块匀布的小碎块,因此一发600毫米铁磁炮弹散布出的近似匀布的十几万块碎块可以遮蔽2个弹道。 “北极弹道”并不是真正经过北极,否则必然从俄罗斯东端上空经过,俄罗斯又怎能断定只是“经过”,因此必定拦截甚至报复,所以弹道的设计是不能经过任何一个非目标大国的上空的,从美国本土主要是阿拉斯加到东亚日本的弹道若是设计得过于偏南也不行,绕路太长,误差大,成本高,费时长,被拦截的几率大,整体效能大幅降低。北也不行,南也不行,所以打击日本-中国的“北极弹道”只是经过白令海-千岛群岛上空的一条窄窄的通道,美国的2600多枚大炮仗是在这个窄通道内分批次顺序飞行的。这使得铁磁拦截炮弹的小碎块群掠过一批导弹后又遮蔽了下一批导弹的去路,或者说一枚导弹会依次撞上多块小碎块,拦截效能多倍地提高了。
只不过,有48枚导弹是从鄂霍次克海面升起来的。鄂霍次克海在某种程度上被俄罗斯看成是其内海,所以美方一直不愿意动用长时间潜伏于此的2艘战略导弹潜艇,此刻事急无奈,48枚潜射弹道导弹穿出海面后升空直扑向正南方的日本列岛。从这里在这个方向攻击日本的导弹就不是中岳岛号所能拦截的了。处于最有利拦截位置的俄罗斯远东国土防空军发现这群导弹之后不禁大惊失色,因为一直追踪这两艘美军战略导弹潜艇的2艘俄罗斯攻击潜艇在一周前就跟丢了目标,技术情报分析认定的最大可能位置与这2艘美国潜艇的实际位置竟然偏出了数百千米,手忙脚乱之后,俄罗斯对这群向正南飞行导弹的拦截动作姗姗来迟,也只能对导弹群可能的向西转向作出拦截戒备,接下来,到大家都发现了这些可能载有核弹头的潜射导弹时,能有效拦截它们的或许只剩台湾号战列舰了。
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中岳岛号,屋顶大厅。
近紫外长基线望远镜下传的图象,令全息激光成像前的人们血脉贲张。
樱花三号飞出浅见山的方向是指向东北,可以想见其跑道方向就是这样,浅见山是休眠火山,外界一般不会相信山腹内修建了庞大的工程,多条山涧具有西南-东北的走向,跑道修建在其中一条上。
这架樱花飞机冲出浅见山不久,高度刚达到其尾焰辐射映入中岳岛近紫外望远镜的下限,就急遽转向冲向东南,陡峭地爬高、加速,
李中岳对着麦克风大喝:“老五,打掉它!”
6条细线从东京湾上空升起,冷发射炮弹流与大气层内空气剧烈摩擦,发出从远红外到近紫外的宽谱辐射,被中岳岛顶坪到前端相隔1500米的两个天线镜合成的等效直径1500米的高端电磁频谱-光谱-直至紫外波长的宽谱望远镜灵敏地接收和高分辨率地辨识,计算机立即指出:这900发8英寸炮弹飞往东北东向是拦截美国北极弹道导弹群的。
全息激光成像前的人们血脉贲张。中国军人在竭尽全力拦截飞向你的洲际导弹群,你却趁机攻击我们!
从中岳岛发射什么东西也来不及了,顶坪的化学激光器打那么远的目标,光斑发散过大将没什么效果,无法穿透樱花飞机包裹的范艾伦离子层。
台湾号还有一项至关重要的装备未来得及安装上舰,战前估计如果日军那项绝密的“樱花”系统能够提前启用,台湾号有可能顶不住。那时战列舰的安全伞会突然失去,曾南岳集团可能全军覆没!
20秒过去了,未能观察到台湾号再射出什么炮弹。为什么不打了?出了什么事?
樱花三号将在30秒内飞临东京湾上空。
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停滞在奄美大岛东北的布什号航母战斗群,航空母舰歪斜地漂浮在海面上,和许多战斗舰只一起,依旧冒出滚滚浓烟,隶属台湾号战列舰编队的015、016号驱逐舰开始时在旁执行监控/救援任务,016舰随后奉命尾随日本联合舰队主力南下,东京湾战事爆发,015舰即高速北上支援台湾号,2条监视者先后离开,布什号航母战斗群自下午抢修到后半夜,此时,北侧的一艘导弹巡洋舰突然接连腾起火光,一群重磅弹道反舰导弹升空,向南穿出大气层;
西太平洋小笠原群岛-火山列岛西侧,3艘战略导弹潜艇浮出暗夜下波涛汹涌的海面,近百条潜射巡航导弹的火光划破了西面的海空;
北马里亚纳-毛格岛链,一百多道陆基弹道导弹的尾焰冲向西北;
从关岛起飞的B1、B52轰炸机群,此刻放过原定目标日本联合舰队南下分队不管,一路扑向中绳方向,距离中岳岛号450千米,急忙忙放下数十枚空射反舰导弹,导弹发动机点火,一群醒目的尾焰加入了对中岳岛号半月型向心攻击的大合唱。
中岳岛的远程监测系统是一个立体电子-光学的大网,本舰的近紫外望远镜和圆形建筑风轮机数十块集风板上装设的大规模相控阵合成阵列和顶坪的合成孔径雷达本身已具有海平面曲率以上远达数千公里的探测能力,激光卫星通讯将卫星观测数据同步传输给战舰中心计算机和外层的电战侦察机计算机,500-1000千米半径内对北-东-南半环型分布的8条子潜艇与各自放出的无人机群组成8个无可逃匿的立体探测区,立体探测区之间的空隙漂浮着大量的155毫米炮射浮标传感器,与500-1500千米半径内半环型分布的12架海军电战侦察机一起,结成了当代任何隐形飞行器都难以偷渡的立体警戒半球,美军300枚弹道导弹和巡航导弹——其中一部分可能载有战术核弹头——都不是什么隐形飞行器,连同具备隐形能力的B1轰炸机一起,在距离中岳岛500千米以远即被准确测定,大部分是刚一出道就被抓住了。
远距侦察预警提供了足够的反应时间。后面的事情并无悬念。所有300枚反舰导弹无一成功突破。连飞到450千米处即掉头返回的战略轰炸机群,都被中岳岛的155毫米离心电磁副炮先行射出的上千发炮弹炸毁了。
