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第533章 从破交战和斯卡帕湾战役中学到的教训(2 / 3)

导科技都很发达之后,那些“反鱼雷鱼雷”或者别的什么拦截弹科技,也确实有出现的,但那都是70~80年代的产物了。

在1930年代中期,哪怕电子、计算机和雷达/声呐这些科技已经攀升到接近地球位面1950年的水平了,也不可能造出这么逆天的东西吧?

鲁路修内心的第一反应是非常朴素的:如果这东西以1950年代的科技水平就能造出来,那为什么历史上没有造出来呢?

但是,在跟海军装备局的相关科学家深入探讨、听取汇报后,鲁路修也渐渐收起了自己的“知见障”,意识到历史上这玩意儿没出现,或许只是因为资源和科技的错配。

海军装备局最新的设想,技术原理具体是这样的:

之前,不是一直有在研发“让鱼雷上的声呐传感器,在感受到稳定声源越来越近、又越来越远后,就自动起爆”的声控引信么。那玩意儿已经完成了,而且可以替代马上要被敌人破解掉的磁性引信,被新一代鱼雷所用。

按照海军部门的预期,明年一定可以造出更新一代的、带自动转向跟踪声源方向的声引信鱼雷。

(注:前者只是确保鱼雷在距离声源最近的地方自动起爆,后者还带跟踪,所以难度更高一些。具体技术原理忘了的可以翻回去看,有严密的声控科技推演。本章后续科技推演都是基于441章推演的进一步深挖发展)

而在这些技术的基础上,如果把这种声控自动起爆的引信装到深水炸弹上,然后结合火箭助推的抛射式深弹发射器,不就可以在

“看到敌机或敌潜艇对着我方主力舰发射鱼雷后,我方主力舰就用抛射式深弹发射器,对着敌鱼雷来袭轨迹的大致方向,提前抛射一些深水炸弹用于拦截这些鱼雷”的场景下使用了。

当然,要确保这些深水炸弹入水后可以定深、或者缓慢下沉而非立刻沉底。甚至可以弄一款带浮标的炸弹。

等敌方鱼雷越来越靠近这些深水炸弹、又越离越远的时候,声控引信检测到声纹越来越大又越来越小,就在敌鱼雷距离深弹最近的位置自动起爆。

这时,只要敌鱼雷距离自爆的深水炸弹距离在30米以内,以水的压力传导效率,绝对可以触发鱼雷本身的压力引信,造成来袭鱼雷也跟着自爆。

这不是靠水压直接把敌方鱼雷炸殉爆,以深水炸弹的威力,水下隔着几十米还没那么大的威力。水压的作用主要是误导敌鱼雷的引信,让敌鱼雷误判“刚才的剧烈震动是因为已经撞到了敌舰”,然后鱼雷就自爆了。

如果鱼雷离深水炸弹足够近,比如起爆时只有几米或十几米,那也是可以靠爆炸威力直接撕碎鱼雷外壳殉爆的。

鲁路修很快意识到:“这种深水炸弹要是真能研发成功,那么它对来袭鱼雷的拦截效率,至少会提升数十倍”。

目前海军在遭遇鱼雷袭击时,除了躲避以外,也是有尝试反击把鱼雷打爆的,但那都是要靠小口径舰炮直接对着海面开火,要指望炮弹刚好直接命中鱼雷,才能把来袭鱼雷打爆。

如果不再要求直接命中鱼雷,而是“大致散布在来袭鱼雷附近几十米内,就可以诱爆鱼雷”,那命中率当然会直接提升好几十倍。

而且,在使用定深漂浮深弹拦截时,你也不用考虑拦截弹的“时机”问题了。

正常用枪炮拦截,你要确保鱼雷航行到某个点、某个距离时,枪弹和炮弹刚好也飞到这个位置,提前零点一秒或者延后零点一秒都不行,那就错过了。

但声控引信的深弹,你可以估算来袭鱼雷轨迹后,提前发射守株待兔,你早一秒也行,早半分钟也行,时间上的误差容许范围也扩大了无数倍。

综合算下来,这种拦截科技的命中率,至少是传统枪炮打鱼雷的上千倍!

当然,这种科技也不是完全无解的,因为你要拦截的话,深弹发射需要时间,入水后也需要时间重新调整深度、解开保险。

所以要是以后还有敌方潜艇从一两公里外对着主力舰发射鱼雷、而且主力舰能第一时间发现的话,这些鱼雷就注定不可能命中了。

主力舰有充分的时间散播拦截深弹、让深弹完成振荡定深,等鱼雷自己开进深弹埋伏区后,就会被诱爆炸毁。

但是,如果敌机冒死突进到一公里以内投掷空射鱼雷,甚至在距离军舰800~500米的绝对死亡距离投雷,战列舰肯定还是必中无法拦截的。

一来你可能来不及反应发射深弹,

二来就算深弹入水了,刚入水的时候深弹自身的定深还没稳定,不一定能拦截到鱼雷。

最后,航空鱼雷和潜射鱼雷有个最大的不同,那就是航空鱼雷入水时的冲击也是比较大的,最初几百米可能会丢到很深的海里、然后在数百米的航行过程中慢慢上浮回到定深深度。

因此如果鱼雷本身的深度都没有进入稳定段,拦截用的深水炸弹也就无的放矢,只能指望瞎猫碰死耗子了。

鲁路修彻底梳理了这条技术路线后,发现还真有可

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