石油咽喉保卫战 (修改稿) 第一部(第二次修改稿) 一 失控的导弹 11-20

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中国演习舰队旗舰,现代级大型驱逐舰。

巨大的电子显示屏上,标志着战斧式巡航导弹的亮点距离青岛号驱逐舰还有6500米,方向仍然丝毫未变。指挥舱内的军官们都知道,在双方强大电磁波的交互干扰下,发射反导导弹的命中率很低,要拦住这枚战斧,现在应该使用间接命中机制的速射炮发射子母拦截弹,而导弹现在已经进入间接命中机制拦截区域了。

可是,司令员一动不动,没有下达任何拦截射击的命令。战斧导弹将在27秒钟内命中青岛号。虽然有一个微小的角度的偏差,但是谁能保证导弹会一直直线飞行与青岛号擦身而过?如果这个小偏差是一个战术佯动,到了临近驱逐舰之时突然校正直扑,那么青岛号就只剩直接命中机制拦截武器,有把握吗?

时间在一秒秒流逝。

舰队政委心里在迅速地掂量。现在不拦截,是按预定计划行事。会有一发“误射”的导弹飞向新加坡。我们既要保证新加坡的安全,又要借助这枚导弹教育周边国家,粉碎美日阴谋。因此,计划是开始不拦截,拍摄取证,向全世界公开,直到导弹飞近新加坡,如果美国自己解决不了,日本不会帮助解决,那么美日的嘴脸就此暴露,而万一那时新加坡竟然也拦不住这个只有0.7马赫的庞然大物,那么我们还有一道最新技术成就的铁门,这枚导弹是闯不过这道铁门的。


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代表战斧导弹的光点继续逼近青岛号,距离4300米。如果这里不拦截,往下就将完全依靠直接命中机制的速射系统。

司令员命令:“青岛号拦截射击。50子母弹2发。”


舱内十几位中高级军官对少将的这个命令有不同的理解。大部分参谋军官的理解直截了当:为了我青岛号驱逐舰的安全,要用舰载近程速射系统拦截下这枚巡航导弹。至于计划中预计的那艘在我演习区域浮起的日军潜艇会协助制导使“误射”导弹偏开一点点,虽然看起来导弹是已经偏了一点,但是这是距离那么远的日本潜艇做到的吗?这枚导弹只要仍然控制在美日手里,那么它的突然转向攻击青岛号就随时可能,间接机制的子母弹要用最大射速密集发射,拦截概率也只有50%,只用2发显然是做做样子,打的是政治仗,可是导弹距离青岛号只有不到二十秒了,把临机应变的保障完全压在直接拦截速射系统上,这样拿青岛号冒险,把握怎么样?

参谋长是在场为数不多的了解底细的高级军官之一。事先绝密情报指出,日军一艘潜伏在我演习区域的潜艇,将适时浮出,制导这枚导弹向新加坡达旦岛巨大的炼油厂飞去。如果真是这样,那么导弹应该从我青岛舰南1700米处掠过。但是,如果导弹逼进我舰而不偏离,青岛号将只能用直接命中机制速射炮做最后几秒钟的拦截射击,通常拦截成功概率不超过1/3。但是,青岛号装有一项伟大技术发明的超高射速直接拦截武器系统,刚刚装上军舰,只来得及进行的3次实验证明近距同时拦截12发反舰导弹的成功率超过0.99,这就已是绝对把握了。今天首次历经实战,青岛号安危究竟如何,参谋长还是捏了把汗。

政委对这枚导弹的“向南偏离一点点”的背景有着深入的了解。刚才与总参周特派员加密联系,得到了再次肯定的答复,那就是说进展到现在,原定计划不变。令人隐隐感到不安的是,这枚误射的导弹如果突然再转过一个小角度攻击青岛号,那么即使青岛号的最新型拦截系统拦下了导弹,也说明事情的进展在政治上发生了重大变化,我们虽然也有预案应对,但是局势就将凶险复杂的多了。


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战斧巡航导弹以0.7马赫的速度飞到距青岛号驱逐舰3100米时,与2发122毫米舰炮射出的间接防御机制子母弹相遇,子母弹在距导弹300米左右的距离爆发,二次火药推进速度叠加在子母弹的一次末端速度上,成锥形角度喷射而出的共300发钨合金动能子弹以1700米每秒的速度分布在约200平方米的“窗口”面积内,只要导弹处于这个窗口之内,被摧毁的概率就达到90%。

“失控”的战斧巡航导弹本来直直地对准“窗口”飞来,此时却突然转向,正对准青岛号,导弹开始呈S形轨迹飞行的临近蛇行机动,末端火箭加速打开,速度猛增到2马赫,从“窗口”边缘掠过,2发子母拦截弹落空。这是最新型改进的战斧反舰导弹,美军撕下最后一道伪装的面纱,并且,其他方面的敌情出现了重大变化。


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我演习舰队联络军官立即愤怒质问美军:失控的导弹为什么还能反舰蛇行机动?为什么仍被精确控制?!


美舰队联络军官懒洋洋地回答:“大概你们的间接机制子母弹打伤了导弹的整流罩吧。这对你们来说已经很不简单了,恭喜你们啦。”


我联络军官气愤得一时说不出话来,巡航导弹是先做蛇行机动、后避开我动能子弹的,其间时间差了足有1秒钟!

舰队政委摇摇手示意联络参谋不必继续争辩了。美方一意孤行,事态发展至此,这种口舌争辩现在已属多余。后面,就让实力和钢铁辩论吧!


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战斧巡航导弹蛇行机动到距青岛号驱逐舰1500米时,舰载计算机计算表明:使用传统122毫米主炮以最大射速发射第二批间接拦截子母弹的“窗口”散布面积可达到3000多平方米,覆盖了巡航导弹80%的可能蛇行区域,但是平均密度下降到每发子弹丸1.4平方米,这已是战斧巡航导弹在蛇行机动时很大的被弹面积了,但是,子弹丸不可能做到等密度分布,被击中的概率实际上低于60%;如果使用传统的12部直接命中机制的计算机控制近程速射炮,总射速达到每分钟24000发即每秒400发,若战斧巡航导弹按原计掠经青岛号南侧1700米时,导弹整个侧面暴露,被弹面积达到最大,传统直接拦截速射炮击毁导弹的概率达到80%,现在导弹正对准驱逐舰飞来,被弹面积最小,要想以99%的概率摧毁导弹,射击密度要求的射速必须超过3万发每秒!这就百倍超过了传统武器可能达到的最高射速只能动用最新型直接拦截系统!

火控官知道青岛号驱逐舰的火控计算机能力无法解算导弹当前的复杂运动,传统武器的低射速高精度拦截可靠性很低,当机立断,命令所有新老拦截武器全部开火!

人机互动按钮以毫秒级的反应速度传达了命令。最新型的模糊拦截系统超导弹来袭的大致方向射出了30万发15毫米钢珠,虽然未经精确瞄准,但超高密度的弹丸云直如暴风骤雨猛然喷向战斧导弹,导弹的轻金属外壳在一瞬间被上百发高硬度轴承钢珠以相对速度1150米每秒同时命中,立即被打得粉碎。

美军最新式反舰战斧导弹撞上了中国最新式超高射速反导武器的钢铁长城,碰得粉身碎骨。


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小潜深航行中的日本春汛级潜舰。


中国人仍然不敢开火。也确认中国直升机已经收起了浮标声纳。

舰长的面颊爬出了一丝狞笑,命令:“按计划,01号发射管发射鱼雷!”


一条头部形状圆钝怪异的鱼雷从春汛潜舰前部鱼雷发射管射出,迅速潜下到接近海底的530米深度,加速到50节,

火箭推进器突然再次加速,头部发出特殊设定的周缘曲面超声波,鱼雷头部的界面海水在超声波作用下共振气化形成一个薄气膜界面,鱼雷第三次加速,

火箭脉冲式发动机推动鱼雷达到90节,高速冲压使头部超声波气化形成的界面气膜被挤压成形为鱼雷头部一个圆钝曲面的气泡,阻力骤然降低,鱼雷犹如在气泡中飞行,极短时间内速度达到前所未有的300节,

日本海军的绝密武器气泡鱼雷在深海超高速航行,由于水阻消失,鱼雷仅发出轻微的丝丝声,向着中国青岛号驱逐舰疾驰而去。


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春汛级潜舰东10海里是青岛号驱逐舰,中间不再有我军舰艇和投放了声纳的反潜直升机。


气泡超高速鱼雷犹如在空气中飞行,发出的轻微丝丝声要被水面舰艇在很大的背景噪声下清晰捕捉在技术上难度很高。青岛号驱逐舰是我军完全独立自主设计建造的现代驱逐舰,其声纳系统的能力已接近世界先进水平。

当气泡鱼雷接近到5千米距离内时,驱逐舰的声纳系统捕捉到了一个极其轻微怪异的丝丝声,这样低的声音已经不是声纳兵人耳听觉所能分辩,青岛号的声纳装有先进的计算机声学分析系统,声纳计算机捕捉到一个轻微的丝丝声信号自西面3900米深度530米海底传来,立即给出警报,但随即多普勒声学测速指出这个信号的移动速度高达300节!声谱比对分析立即指出这不属于任何一种现行的水下武器系统,而可能的情形还有一个鱼群发出的相同丝丝声在极短时间内一条鱼的点信号与临近另一条鱼发出的频谱非常接近的点信号连贯形成的一个超高速移动的信号,因此超高速可能是这样的误判形成的结果。声谱分析与速度分析拥有较高权阶,计算机发出一个警告后,本应继续跟踪侦测这个信号作出完整的结论,可就在此时,战斧导弹来袭的噪声和接踵而来的舰上枪炮齐鸣的拦截射击恰恰掩盖了这个轻微的海底信号,射击停止后,计算机再次捕捉到这个信号时,发现信号源已位于军舰东2300米,而声谱则与前次的舰西信号完全不同,声音很大,频谱特征明确,这次声纳计算机作出了对信号源的连续分析,连续分析排除了舰西的“偶然”信号,并导出了一个高度置信的完整结论,立即显示在指挥舱战情屏幕上,

这个结论让指挥舱的军官们大吃一惊:美军马克48型反舰鱼雷以50节航速已从东面逼近我舰到2250米!

青岛号驱逐舰东面不到16海里,就是美国海军的提康号导弹巡洋舰。


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青岛号导弹驱逐舰。

驱逐舰反鱼雷是高难度技术动作。对付马克48远程自导鱼雷,我军驱逐舰是有充分的战术预案的,但是舰长感到非常的不安。这枚鱼雷来得蹊跷,以青岛号的声纳能力,不会允许马克48接近到2250米才被发现,这是马克48型鱼雷吗?无论它是什么,最大可能是东面那艘提康号巡洋舰发射的,那艘舰已经越过边界进入中国演习区,距离我舰最近,方位也相符,只要是美军鱼雷,那么反制战术就应该有效。

舰长来不及多作思考,鱼雷将在85秒钟内到达本舰,声音冷静,舰长连续发布命令:

“报告旗舰,

抛射反鱼雷机动水雷!发射特种拦截鱼雷!

全速倒车!”

人机互动按钮同步按了下去。


8000吨排水量的青岛号驱逐舰全身一抖,开始头东尾西的全速倒车,前甲板上,8道桔黄色火焰依次划出优美的弧形,推动着自动追踪拦截水雷冲向远方敌弹来袭的海面,水下,2条特种拦截鱼雷从前左发射管射出,

舰长没有下令发射声诱饵鱼雷,依据是对方鱼雷能够接近到这么近才被发现,显然是最新型的低噪音鱼雷,它在这么低的本体噪声背景下,声纳鉴识能力一定非同小可,而我军刚刚上舰的第一代机动拦截水雷依靠被动声纳搜索来袭者,它们没有特征声纹鉴别能力,发射声诱饵鱼雷不仅干扰不了敌雷,还可能对我方拦截水雷徒增干扰。

舰长的分析是对的,但是他不知道来袭者是何等样的鱼雷。


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青岛号导弹驱逐舰东1300米,头部形状圆钝怪异的日军鱼雷尾部突然喷出淡青色的火焰,头部界面超声波振动使界面水分子共振,水膜立即气化,气泡形成,水阻顿失,鱼雷航速骤然跳增,150节!

与此同时,马克48的声纹传声突然消失,鱼雷继续增速,300节。只有轻微的丝丝声。


青岛号发射的按目标航速50节设定的特种拦截鱼雷来不及反应,打开时间过晚,张开在气泡鱼雷300米之后,机动拦截水雷溅落入水点也是按目标航速50节取的提前量,刚一入水,鱼雷就从水雷旁一穿而过,水雷毫无提前量可用,唯一可以指望的近炸引信受控于被动声纳探测头,可是气泡鱼雷模拟马克48的高分贝螺旋桨噪声播放突然停止,只剩极轻微的丝丝声,我军第一代被动声纳自导追踪机动水雷的声纳系统比起青岛号本舰声纳系统效能低了很多,青岛号的声纳应付气泡鱼雷尚且勉强,这些水雷就连鱼雷丝丝声的极限探测阈值还达不到,近炸引信随之失效。


只一瞬间,气泡鱼雷穿越了青岛号两大新型反鱼雷武器系统的拦截,以300节超高速冲向900米外的驱逐舰!


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青岛号驱逐舰全速倒退,倒车速度已提升到20节,这对于传统鱼雷已是一个不可忽视的延迟分量,可是这个倒车速度对于气泡鱼雷的超高速却不起什么作用。


指挥舱战情视屏上代表来袭鱼雷的光点急速逼近,5秒,4秒,3秒,

凄厉的警报声响彻全舰,舰长最后只来得及按下弹药、燃油舱的空化气泡装置喷发按钮,

轰!巨大的冲击波把指挥舱内所有的军官推翻在地,


巨大的水柱从青岛号导弹驱逐舰艏部升起。

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