5万吨战列舰的重生:未来海战的深空演进趋势

技术革新驱动的战列舰重生逻辑

就像数字动画打败传统电影,飞机击沉了舰。虽然经过个世纪的发展重炮巨舰在第二次世界大战中,它们在射程却无法对抗没有火炮的载机舰。航空母舰可以派战斗机和鱼雷/俯冲轰炸机在舰炮无法到达的距离进行攻击。海军装备的变革一直充满着戏剧性与颠覆性,虽然大型战舰至今仍未恢复其主导地位,但这并不意味着它们有一天不会恢复。

5万吨战列舰的重生:未来海战的深空演进趋势

新概念战列舰的巨炮重甲会被巨型雷达和重型深空拦截导弹代替!

5万吨战列舰的重生:未来海战的深空演进趋势

航母困境:无处藏身

随着技术发展,航母现在也同意受到了天基侦察,地面超远程反舰导弹的挑战,使航母的作战环境愈发恶劣。随着技术的进步让卫星发射的门槛越来越低,这里最为明显的就是“星链”系统,单个卫星价格非常低,作为消耗品在用,如果若干这类低端的卫星携带光学/雷达侦察系统(能够发射卫星的就能搞出级别较低的弹道反舰导弹),实施跟踪定位,并引导大量超远程弹道反舰导弹攻击,会给现有航母作战体系带来严重威胁!除了能够拦截弹道导弹,舰队还需要能够打掉这些侦查卫星;否则舰队一出港,就会被盯上,无处藏身!

5万吨战列舰的重生:未来海战的深空演进趋势

从海战角度来说,关键是谁能发现目标,最为明显战例就是中途岛海战,美军凭借情报和大量侦察机的基础上,首先判断了日军进攻方向,其次是部署大量的侦察机进行目视搜索与识别,引导了美国俯冲轰炸机机群攻击,最终击沉了日本分别是赤城号、加贺号、苍龙号和飞龙号;而到了“神风”突击队时期,由于是近岸作战,航母舰位容易被定位,就遭到了四面八方而来的神风攻击,航母搭载甲板上大量战斗机,一颗炸弹在甲板上爆炸后,就会让航母短时间失去战斗力,结果损失惨重;

这也是为什么美国在冷战时期装备了F14重型舰载战斗机,舰载预警机,宙斯盾防空系统的原因,不过冷战之后,美国觉得没啥威胁了,放弃了重型舰载战斗机,如今看来,这一决策使得美国海军在面对高强度空袭时,防御能力大打折扣。

航母 24 小时实时定位:卫星数量与轨道高度解析

如果要在全球范围内对航母进行 24 小时实时定位,据一些专家分析和类似“星链”的经验,若要达到较高的定位精度和实时性要求,可能至少需要 80 – 120 颗卫星,若只是对特定的一个区域,如某片大洋或特定海域的航母进行定位,所需卫星数量会相对少一些。在一个相对较小的特定区域,如地中海或西太平洋的部分区域,假设该区域的范围直径在数千千米左右,根据卫星覆盖面积和重叠度等因素计算,大约需要 20 – 40 颗卫星。这是因为在相对小的区域内,卫星的覆盖范围可以更集中,通过合理的轨道设计和卫星布局,能够实现对该区域内航母的实时定位。

卫星高度

低轨道卫星:高度通常在 500-2000 千米。其优点是信号传输延迟小,定位精度相对较高,一般可达米级甚至亚米级。但缺点是覆盖范围较小,需要较多卫星才能实现全球或大面积覆盖。例如铱星系统的卫星高度约 780 千米,通过 66 颗卫星组网实现全球通信和定位等功能,若用于航母定位,可利用其高分辨率成像和精确测距技术,结合多颗卫星数据实现对航母的实时定位。

中轨道卫星:高度一般在 2000-36000 千米。其覆盖范围比低轨卫星大,定位精度一般在几十米到几米之间。处于这一高度的卫星数量相对较少,通常需要与其他高度的卫星配合,才能实现对航母的实时定位。如全球导航卫星系统中的一些卫星处于中轨高度,为定位提供基础数据支持,可与其他专用定位卫星配合,辅助对航母进行定位。

高轨道卫星:地球静止轨道卫星高度约 36000 千米。其最大优势是相对地球静止,能持续覆盖特定区域,可对特定海域的航母进行持续监测。但定位精度相对较低,一般在几十米左右。如一些地球静止轨道的光学遥感卫星和雷达卫星,可利用其大视角和长时间观测能力,对航母进行初步定位和跟踪,再结合其他低轨或中轨卫星数据,提高定位精度,实现 24 小时实时定位。

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