1063 新时代的开端
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种源号反反复复地观察考查船失踪的空域,又飞到那片空域,沿着考查船的方向一遍遍飞行,可最终结果仍是徒劳无功,什么也没能找到。
事情发展到这一步,已经可以确定考查船的的失踪,种源号在封雷的无奈和失望中调头返航。
考查船的失踪在军方的档案中变成了一个无法解开的谜。
2220年2月24日,种源号结束历时三个半月的考查任务返回蓝光星,此时新型超光速导弹已经进入了装备阶段,正式命名为磁能导弹。作为全军唯一一艘半机械半生物战舰,种源号立即被拉回一号实验室,进行全方位的维护和改造。
叶飞和他的战友们正好趁这个机会休息一阵子。
由于2219年年底针对亚特兰蒂斯首都星的破袭行动取得了意外的成功,2220年年初人类与亚特兰蒂斯人之间出现了难得的和平态势,双方都没有主动挑起战斗,共和国趁着这段宝贵的时间进行大刀阔斧的改装换装,全军的战斗力再上一个新台阶。
全军的改装换装行动将一直持续到2220年年底,改装和换装消耗了大量的军工产能和资源,再一次拖延了第五舰队的成军时间,令计划中的第五舰队又一次暂停,私下里许多人戏称第五舰队为难产舰队,甚至军方高层也有人这样说。
新型导弹的试验型采用了传统的金属结构。但是量产型对弹体材料进行了一定程度的改进,将导弹的外壳改成了多层高分子材料的复合结构。
磁能导弹发射之后直接进入超光速,不需要以常规速度突破光速。所以对材料的强度要求可以放宽一些,而且使用高分子复合材料,也可以节约大量的金属资源。
一线部队的官兵只看到了导弹的表面,实质上导弹内部除了磁力引擎必须使用金属的部件之外,其它的零件凡是可以用塑料树脂或者其它材料代替金属的,全部取消了金属零件,就连包裹弹头聚变材料的外壳。都是采用高分子材料制造出来的。
磁能导弹成品上的非金属材料比率高达百分之七十八,是人类历史上采用非金属材料最多的武器。
使用了大量非金属材料之后。研究人员发现磁能导弹的最高速度突破了一百倍光速!
这个发现实在是太令人意外了,经过细致的研究分析之后,磁力引擎方面的专家恍然大悟,确定磁能导弹的速度提升。与大量采用非金属材料有着直接的关系。
金属对磁力有着一定的干扰作用,而非金属材料很少会与磁力相互作用,而磁力引擎在干扰比较少的情况下,性能会更加地出色。
可惜战舰这样的庞然大物,主体必须使用大量的金属来建造,这个成果只能用于导弹。
不过也没关系,毕竟这个发现给研究人员找到了新的研究方向,不必再盲人瞎马地碰运气。
这个发现还造成了另一个后果,那就是军方一直对半生物战舰持保留态度。哪怕种源号成功地执行了几次任务,也没能改变军方高层总体的态度。
可是在发现磁力引擎有提升的潜力之后,人为地加强磁脏的能力。组建半生物实验舰队的提案摆上了军方高层的会议桌。
还是因为磁能导弹的正式服役,2204年共和国远征军第一次成立就是舰队主力装备,历经无数战火,为人类立正汗马功劳的光速鱼雷退出现役。
体积比光速鱼雷小,但是携带了低当量聚变弹头的磁能导弹,完全能够替代体积大。发射时间长的光速鱼雷。
从此以后,共和*方的主力武器就是射程三光分左右的磁能导弹。除磁能导弹之外,导弹类的武器就只剩下行星爆裂弹这一种。
而以往做为主力武器定向能武器,包括激光炮、微波炮在内,则彻底变成了二线的辅助武器,或者说是自卫武器。若不是战舰内的空间能够携带的磁能导弹数量有限,军方恨不得取消这些定向能武器,空出空间来全部装满磁能导弹。
自此以后,共和国舰队的战斗方式开始全面向超光速对抗转变,其意义不亚于热兵器取代冷兵器。
光拥有强大的武器只是第一步,武器再强,打不中敌人也是白搭。
三光分的有效射程远远超出了现有探测设备的能力,加强战舰的探测能力迫在眉睫。为此军方在磁能导弹基本型的基础上开发出了侦察型。
侦察型磁能导弹比基本型要长四分之一左右,主要功能是用来代替以往的侦察舰,通过弹〖体〗内的紧凑型共振通讯仪向战舰发送侦察数据,属于用后即抛弃的一次性侦察设备。
与此同时,出于节约的考虑,可以重复使用的新型无人侦察舰也完成了设计定型,这种舰的长度只有一百多米,现役战舰可以采用外装甲挂载的方式大量携带。
这两种侦察设备的设计定型,得益于量子通讯技术的又一次突破,或者说是人类突破了机械文明的通讯技术留下的瓶颈。
以往的共振通讯技术,只能在两台共振通讯仪之间实现,所以必须在基地星建设储存了大量共振终端的通讯中心。
但是新技术可以令共振源在某个固定频率持续震动,两个采用同样频率震动的共振源,可以立即形成量子纠缠状态,从而实现即时通讯。
侦察导弹和无人侦察舰上的通讯仪都是采用这种技术,在出发前临时与战舰构成通讯状态,任务结束后予以取消,不必再像第一代共振通讯仪那样,一旦输入的能量中断,共振源就会脱离量子纠缠状态。
更神奇的是这种技术不仅可以让两个以上的终端同时进入纠缠状态,实现多方即时通讯,绝对是人类通讯史上的一场划时代的〖革〗命。
此时此刻还没有人意识到,以磁力引擎技术和新型量子通讯技术为代表的两项技术相继突破,预示着人类又一次工业〖革〗命即将到来!(未完待续)
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事情发展到这一步,已经可以确定考查船的的失踪,种源号在封雷的无奈和失望中调头返航。
考查船的失踪在军方的档案中变成了一个无法解开的谜。
2220年2月24日,种源号结束历时三个半月的考查任务返回蓝光星,此时新型超光速导弹已经进入了装备阶段,正式命名为磁能导弹。作为全军唯一一艘半机械半生物战舰,种源号立即被拉回一号实验室,进行全方位的维护和改造。
叶飞和他的战友们正好趁这个机会休息一阵子。
由于2219年年底针对亚特兰蒂斯首都星的破袭行动取得了意外的成功,2220年年初人类与亚特兰蒂斯人之间出现了难得的和平态势,双方都没有主动挑起战斗,共和国趁着这段宝贵的时间进行大刀阔斧的改装换装,全军的战斗力再上一个新台阶。
全军的改装换装行动将一直持续到2220年年底,改装和换装消耗了大量的军工产能和资源,再一次拖延了第五舰队的成军时间,令计划中的第五舰队又一次暂停,私下里许多人戏称第五舰队为难产舰队,甚至军方高层也有人这样说。
新型导弹的试验型采用了传统的金属结构。但是量产型对弹体材料进行了一定程度的改进,将导弹的外壳改成了多层高分子材料的复合结构。
磁能导弹发射之后直接进入超光速,不需要以常规速度突破光速。所以对材料的强度要求可以放宽一些,而且使用高分子复合材料,也可以节约大量的金属资源。
一线部队的官兵只看到了导弹的表面,实质上导弹内部除了磁力引擎必须使用金属的部件之外,其它的零件凡是可以用塑料树脂或者其它材料代替金属的,全部取消了金属零件,就连包裹弹头聚变材料的外壳。都是采用高分子材料制造出来的。
磁能导弹成品上的非金属材料比率高达百分之七十八,是人类历史上采用非金属材料最多的武器。
使用了大量非金属材料之后。研究人员发现磁能导弹的最高速度突破了一百倍光速!
这个发现实在是太令人意外了,经过细致的研究分析之后,磁力引擎方面的专家恍然大悟,确定磁能导弹的速度提升。与大量采用非金属材料有着直接的关系。
金属对磁力有着一定的干扰作用,而非金属材料很少会与磁力相互作用,而磁力引擎在干扰比较少的情况下,性能会更加地出色。
可惜战舰这样的庞然大物,主体必须使用大量的金属来建造,这个成果只能用于导弹。
不过也没关系,毕竟这个发现给研究人员找到了新的研究方向,不必再盲人瞎马地碰运气。
这个发现还造成了另一个后果,那就是军方一直对半生物战舰持保留态度。哪怕种源号成功地执行了几次任务,也没能改变军方高层总体的态度。
可是在发现磁力引擎有提升的潜力之后,人为地加强磁脏的能力。组建半生物实验舰队的提案摆上了军方高层的会议桌。
还是因为磁能导弹的正式服役,2204年共和国远征军第一次成立就是舰队主力装备,历经无数战火,为人类立正汗马功劳的光速鱼雷退出现役。
体积比光速鱼雷小,但是携带了低当量聚变弹头的磁能导弹,完全能够替代体积大。发射时间长的光速鱼雷。
从此以后,共和*方的主力武器就是射程三光分左右的磁能导弹。除磁能导弹之外,导弹类的武器就只剩下行星爆裂弹这一种。
而以往做为主力武器定向能武器,包括激光炮、微波炮在内,则彻底变成了二线的辅助武器,或者说是自卫武器。若不是战舰内的空间能够携带的磁能导弹数量有限,军方恨不得取消这些定向能武器,空出空间来全部装满磁能导弹。
自此以后,共和国舰队的战斗方式开始全面向超光速对抗转变,其意义不亚于热兵器取代冷兵器。
光拥有强大的武器只是第一步,武器再强,打不中敌人也是白搭。
三光分的有效射程远远超出了现有探测设备的能力,加强战舰的探测能力迫在眉睫。为此军方在磁能导弹基本型的基础上开发出了侦察型。
侦察型磁能导弹比基本型要长四分之一左右,主要功能是用来代替以往的侦察舰,通过弹〖体〗内的紧凑型共振通讯仪向战舰发送侦察数据,属于用后即抛弃的一次性侦察设备。
与此同时,出于节约的考虑,可以重复使用的新型无人侦察舰也完成了设计定型,这种舰的长度只有一百多米,现役战舰可以采用外装甲挂载的方式大量携带。
这两种侦察设备的设计定型,得益于量子通讯技术的又一次突破,或者说是人类突破了机械文明的通讯技术留下的瓶颈。
以往的共振通讯技术,只能在两台共振通讯仪之间实现,所以必须在基地星建设储存了大量共振终端的通讯中心。
但是新技术可以令共振源在某个固定频率持续震动,两个采用同样频率震动的共振源,可以立即形成量子纠缠状态,从而实现即时通讯。
侦察导弹和无人侦察舰上的通讯仪都是采用这种技术,在出发前临时与战舰构成通讯状态,任务结束后予以取消,不必再像第一代共振通讯仪那样,一旦输入的能量中断,共振源就会脱离量子纠缠状态。
更神奇的是这种技术不仅可以让两个以上的终端同时进入纠缠状态,实现多方即时通讯,绝对是人类通讯史上的一场划时代的〖革〗命。
此时此刻还没有人意识到,以磁力引擎技术和新型量子通讯技术为代表的两项技术相继突破,预示着人类又一次工业〖革〗命即将到来!(未完待续)
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