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第515~516章 中华帝国海军的准备和电子工业

唯我独裁 · 巡洋舰

美战之,华帝海为世界海霸,海之强令世界望尘莫及,连极盛期英帝皇海难以望项背。

情况,战五海限制备约签署,华帝海为最比例拥,标志世界各列强海最终承认华帝海世界霸权位。

样,华帝帝海条约海代为际认最强海,加战西各列强济疲软力支撑强海力量,最低限度维持支土防御海力量。

尽管裁之华帝海力战舰减少之,但哪海够威胁华帝海世界霸权位,更华帝海外领殖民造威胁,因为华帝剩余之海力量依全球最强存,英德意四海力舰吨位之。

环境,华帝幅度削减海费,停止建造力舰,让帝海放长假足为奇。,华帝海整体处休假期,但代表华帝海放松海力量建设。

华帝皇帝王辰浩深知未海之力兵航母战斗群海航空兵,因已持续海假期间,王辰浩导,帝海航母战斗群海航空兵力量建设投入量资金力,使帝海展长足步。

西洋战争期间,华帝海先建造艘力航空母舰,改装百艘运输护航航空母舰,战争期间海航空兵力量更达极盛状态,舰载战斗机数量各海航空兵总。为华帝海最终打败美海提供强保障。

战,华帝海裁减改装运输航空母舰护航航空母舰,恢复些航母商业运营性质。保留艘力航空母舰,包括两艘标排28000吨级黄山级航空母舰,四艘标排42000吨级峨眉山级航空母舰,以及四艘战争期间建造但直战才服役标排65000吨武山级航空母舰。

艘航空母舰为华帝海航母战斗群力核指挥舰,全球范围内最先,任何航空母舰够超。

,1927,英海德海航空母舰吨位已达黄山级,加之黄山级航空母舰服役龄已接近,各设备陈旧老化严重,维护费激增,继续服役价值已,因华帝海部决让黄山级航空母舰退役。

光华七月,华帝庆之,黄山号【v-6】庐山号【v-7】两艘航空母舰东海最次战备执勤,舰全体官兵别甲板排列华帝万岁字样,给帝庆献礼,随母港连海基举盛退役仪式,并移交给连海综合训练基,更名为千朵莲花山号凤凰山号(辽宁省两座名山),为华帝海训练航空母舰训练舰使。

黄山号庐山号退役,华帝海剩两级八艘航空母舰,八航母战斗群。原黄山号庐山号两航母战斗群剩共计八艘华神盾防空巡洋舰、艘暴雨级驱猎舰几艘宋级、唐级潜艇,以及艘勤补给舰、通讯舰临解散重新配。八航母战斗群司令官纷纷提请求,求海部些战舰配给,以增强航母战斗群实力,但因为战舰兵源配均等问题,八航母战斗群司令官彼间闹,造很影响。

最,海部索性谁给,重新组建航母战斗群。

按照华帝海战备条例规,帝海战舰艇为部,每之舰艇部队海战斗值班,随准备世界任何现突件反应。之舰艇部队留海巡训练,确保具备完特战任务力保持舰队战斗力降。另外之舰艇部队实施保障业,即入船坞保养维护,升级现武器装备系统,确保战争突临足够舰艇投入战斗。

战备条令导,八航母战斗群平均部,海部决再打造航母战斗群,样九航母战斗群正部,轮流战备执勤。

新航母战斗群计划很快帝皇帝王辰浩批准,由海令部达正式立第九航母战斗群命令,舰政总署负责打造第九航母战斗群需力航空母舰。

光华七底,舰政总署完梵净山级航空母舰设计案。梵净山级航空母舰级建造艘,梵净山号【v-36】,以贵州名山梵净山命名,武山级航空母舰升级改良型。

武山级航空母舰本华帝海为准备美开战倾力打造首级型航空母舰,黄山级属轻型航空母舰,峨眉山级属型航空母舰。武山级航空母舰排水量则达64000吨,新设计梵净山级航空母舰则因为技术步,保持武山级航空母舰样战斗力情况,设计排水量略微缩,降至60270吨。

战间,华帝工业果科技巨,海工业则检验间华帝数重衡量标准,艘战舰科技含量足以显示工业整体水平以及科技力量强弱。

早武山级航空母舰开工建设候,负责该项目设计师、专高级工程师等队伍,华已占据相比例。梵净山级航空母舰,设计开工建造,华设计师、造船专、高级技术工程师,乃至名普通焊工,已占据95%以比例,华帝已再像以样外籍科、专技师极度依赖,表明华帝已彻底吃透西科技术,再依赖西,走东展路。

由华帝已完武山级航空母舰建造工,些武山级航空母舰服役情况跟踪检验,华帝已型航空母舰设计建造验,通武山级航空母舰以及之黄山级峨眉山级航空母舰优缺点比,优点继续采纳,缺点断改改良,使梵净山级航空母舰设计建造变更加合理、济。

合理设计优化,梵净山级航空母舰虽较武山级航空母舰减轻四千吨排水量,但降低梵净山级航空母舰性,反幅度提升。科技步使梵净山级航空母舰机库布置显更加合理,容量扩很。舰岛设计少变化,比武山级航空母舰舰岛高层,安装更功率、搜索范围更远雷达系统。

科系统优化之,梵净山级航母载机数量比武山级航母略,以搭载210架狱火战斗机。但海部打算继续产狱火舰载机,正开歼战斗机舰载型,准备让梵净山号航母为第搭载歼舰载机(j-10b)平台。由歼战斗机体积总量比狱火战斗机,因理论以搭载200架歼舰载战斗机。

飞甲板依采直角斜边型飞甲板,为以配合歼b型舰载机舰飞,舰体加长至326.4米,首次突破300米关,为华帝乃至全世界最长战舰,舰宽达39.6米,吃水更突破11.3米,华帝千港码头,足以让停靠,庞舰体为飞甲板扩,因飞甲板长达319.1米,宽度更达82.3米米,足足球场。飞甲板降落甲板均以降华帝空最新式h6n1轰炸机,巨战斗力言喻。保证华帝海航空兵以做全球达全球打击战略目标。

梵净山号航母防御力设计,帝海舰政总署设计师费很血提升航空母舰防御力。为增强该航空母舰抗沉力,舰政总署武山级航母结构基础步优化,采更坚硬更轻合金材料,增强舰内水密舱强度密闭性,设计动化压力舱封闭门,紧急刻舱门动关闭,水兵冒命危险入破损舱室封堵舱门。

抗沉力,梵净山级比武山级略微提高,装甲防护为270毫米,却比武山级320毫米少50毫米,但益华帝材料科技步,最新型spk235号华特钢比以武山级航母使sd-79号华特钢强度增加50%,重量却降低15%,因梵净山号航母使新型钢材既节省吨位体积,提升防护力,水线带装甲以抵抗5.6枚21英寸黑头鱼雷(2.3枚红头鱼雷)非致命性贯穿攻击,并以挨两枚鱼雷以保持战舰平衡驶,至沉。

由华帝海华神盾防空巡洋舰存,强防空火力给舰队带安全,航空母舰跟神盾防空巡洋舰冤。为,帝武器工程师梵净山号航空母舰设计安装更加强k24a3型火神密集阵,最新型防空密集阵系统比武山级航母k16a1火神密集强数倍,防空力更强。

24a3火神密集阵,开火布局幅度修改,虽继续采7管加特林式枪炮布局,口径30毫米,但倍径提升至55倍,使炮弹变加长型弹药。样为付类似华帝空最新型狱火b型战斗机即服役歼黑鹰战斗机金属外壳高速战斗机研。因为黑鹰战斗机速度已达766每,原防空密集阵系统30毫米口径火炮射炮弹速度效射程临足,战斗机速度更快,远华帝设计师眼光放长远些,因倍径至55倍,炮弹改为专加长型脱壳穿甲弹,射程射高更远,以安装更火药提高射速,抗速度超700每战斗机。

火神密集阵k24a3型射速3000-4500/钟,并以调节射速,每门机关炮储弹2000,最射程提高至8500米左右,效斜距达4500米,射高达4200米,防空火力网覆盖覆盖距离幅度提升。

虽点提高密集阵防空力,但因为加长炮管(7),弹药加长20%,整密集阵系统全改造,战斗部重量比k16a1增加1吨余。

想仿制华帝火神密集阵防空系统,但知核秘密。各走加特林机关枪思维圈,依采加特林机关枪身气动式供设计,靠身气动量射击武器并稳,因加特林机关炮尽管理论射速6000每,但射速达800每反影响枪机动化系统,现卡壳卡弹必,为什加特林机关炮风靡很快被马克沁机枪取代原因。

华帝够做突破,益皇帝王辰浩指导。虽王辰浩知具体何做,但告诉工程师给加特林机关炮单独提供外接电源,电动机高速齿轮驱动枪管旋转、枪机击、弹壳退堂等操,依赖枪机身量驱动以挥加特林机关炮威力。原理很简单,王辰浩提醒,华帝工程师很快研制火神密集阵系统。但样简单原理,外专想破头明白,做点。甚至宣称华帝火神密集阵系统使外星先科技,因为越想越复杂致。

展,华帝雷达技术已获突破性展。原本以探测20目标雷达系统,设备重达数百吨,体积巨安装明级战列舰。但今,华帝电管技术取巨步,使雷达系统需电设备体积重量幅度缩,梵净山级航母安装雷达系统140吨,海探测范围却达300,以现千吨级舰艇,误差超500米,空探测范围达150,以现任何飞机,误差超1200米。

雷达技术步使火神密集阵系统以安装空搜索雷达系统,24a3火神密集阵系统防空识别圈30够,因为提高密集阵防空力,首次取消工操控式,改为机结合办动化处理系统,利雷达系统锁空袭敌机,防止操员视力疲劳或疏忽造防空火力网漏洞。美战争期间,华帝海防空兵使光观瞄仪器测敌机向、速度等参数,常士兵因为长间空战造视力疲劳,受伤或受战争气氛冲击,理紧张导致疏忽。疏忽,以造防空火力网漏洞,果候敌机飞投弹,造损失估量。因,火神密集阵借助空雷达系统提高防御力次巨步,标志动武器系统开始兴,未渐渐为代替工操式。

拥先空雷达系统24a3火神密集阵系统,防空火力之强言喻。,海员太放,毕竟飞机展速度太快,敢保证火神密集阵系统够。,设计之初,图纸预留升级空间,原本武山级航空母舰搭载32座火神密集阵位置,增加四,共部署36座24a3火神密集阵系统,格外预留四位置,为升级之。

六座火神密集阵系统沿舰岛飞甲板四周布置,强化飞甲板保护,再重点保护舰岛,左右布比较合理,形立体防空火力网,强化航母防空火力。

原本武山级航空母舰采座双联装103毫米高平两速射炮,打击靠近航母水型舰艇,被取消,保护航母认为交给护航护卫。

,水威胁依航空母舰首选防御象。由华帝宋级潜艇空气强,静音系统达,基本快接近洋噪音,因海梵净山级航母增加部声纳系统阵列,达25套,以及部水拖拽式声纳阵列,以严防航母反潜盲区。由航空母舰太巨,原本武山级航母布置两座释放深水炸弹弹射器,被证明理想,今梵净山号增加部,别航母向飞甲板突平台,强化反潜力。

动力系统提高华帝战间展最为迅速项,益华帝称霸世界海洋,使华帝商船增加,各以英订造船改为华帝订造,促华帝造船业巨步,使华帝船舶动力系统飞速展。

梵净山号航母便安装海船舶重工镇山宝xbx-3000齿轮传动蒸汽轮机系统,该系统打破北洋科技重工旗帕森斯司帕森斯轮机系统垄断,另辟蹊径,打造华帝己研先动力系统。

安装xbx-3000蒸汽轮机系统梵净山号航母,锅炉数量8座,比武山级20座锅炉少半以,但速度却反提高些。两套xbx3000蒸汽轮机系统,双轴推,航速达31节,比武山级航母快节。节省空间增加几燃油舱食物冷冻舱,使梵净山级航母续航力达10000海/20节,给间长达六月。

由建造艘梵净山号航空母舰,因华帝战间科研果她体现。梵净山号航母艘强航空母舰,她艘帝海测试检验新技术新装备试验舰更为恰。

电设备,首屈指雷达系统建设。

梵净山号搭载战场搜索l波段雷达(电磁波波长度为22)两部,部空搜索(150),部海搜索(250),属积战场搜索,精确度高,给最高指挥官做战略部署提供情报。战术指挥官,给专门配备s波段雷达两部(波长为10),部空(120)搜索,部海搜索(230),以较为精确锁海舰空飞机,并够较为精确计算致速度、高度向。

雷达系统,位舰岛最。x波段火控雷达系统(使3电磁波),武器系统指挥,梵净山号体现火神密集阵半动化指挥,为华帝海力舰央火控指挥仪各级炮连接,由央火控指挥仪统指挥,提高炮射击效率精度。

雷达系统步,益华帝晶体电管研究突破。特斯拉等批专接触蛟龙号之,便陆续开始蛟龙号电设备研究,由王辰浩求必须保证把设备拆完损安装回,否则砍脑袋,因特斯拉等非常。

些研究,受益匪浅,特斯拉第制造足手榴弹晶体电管功,电管技术已印证,欠缺工艺制造水平。战华帝科技爆炸,济高速展,工业制造力幅度提高,加材料技术步,使晶体电管产制造熟化缩化。

1925,华帝晶体电管已降至火柴棍儿粗细,各基电路设备陆续型化。电冰箱、空调、电动洗衣机等规模工业化量产,价格越越平民化。

但电工业兴标志。标志华帝电工业革命电视机图像传真机现。

首先,电视机由费罗?恩斯沃斯、维拉蒂米尔?斯福罗金李明各独立明,但明电视区别,费罗斯福罗金电视机械扫描电视,李明电视则电电视。

华帝把192510月2李明北_京次电视开播放实验,电视功扫描位帝广场光华帝金像图像电视诞标志,被称做“电视之父”。

第台电视机世全世界,疑技术爆炸,电影代入电视代。华帝电工程师李明博士明电视机,很快1927,华帝央电视台率先播第套电视片《华帝五千》,,电视机开始改变类活、信息传播思维式。 ,类开始步入电视代。

李明明甲号电视机原型机被送入华帝皇博物馆珍藏,帝皇帝王辰浩提名李明为明华际宝星奖技术明奖候选。

,李明明丙号电视机,造价为8300龙币,很快北洋重工新立电视机厂投入产线,为世界第台量产电视机,华帝皇帝王辰浩亲为该产线剪彩,并命名为华牌电视机,世界奢侈品。

伴随电视机现,另外电设备震惊世界,华帝首次实现彩色图片传真技术。

192712月8,华帝央情报局驻柏林别动处肖乃武少校部传真机刚刚空侦察基尔造船厂内德俾斯麦级战列舰动工场照片直接回北_京情报局总部,画质量很清晰。肖乃武少校使部传真机便华帝皇科院院士陈南海博士明,由最先被情报局掌握,因第间入市场,为华帝情报局特工员传递侦查照片之。

实,传真技术早19世纪40代已诞,比电话明早。它由位名叫亚历山?贝恩英明1843明。但,传真通信电信领域展比较缓慢技术,直20世纪20代才逐渐熟。

关传真技术源很奇怪,它意探索新通信手段结果,研究电钟派。1842,苏格兰亚历山?贝恩研究制项电控制钟摆结构,目构若干钟互连步钟,像现母钟样系统。研制程,敏锐注意现象,钟系统每钟钟摆任何瞬间相位置。现象使明想,果利摆使它程通由电接触点组图形或字符,图形或字符远距摆或几点复制。根据设想,钟摆加扫描针,电刷;另外加钟推动块“信息板”,板传送图形或字符,它电接触点组;接收端“信息板”铺张电敏纸,指针纸扫描,果指针电流脉冲,纸现黑点。送端钟摆摆动,指针触及信息板接点,脉冲。信息板钟驱动,缓慢向移动,使指针信息板扫描,把信息板图形变电脉冲传送接收端;接收端信息板钟驱动缓慢移动,样电敏纸留图形,形送端样图形。原始电化纪录式传真机。

1850,位英明,名叫弗?贝克卡尔,把传真机结构很改,采“滚筒丝杆”装置代替钟钟摆结构。改结构,工状况点像车床,滚筒快速旋转,传真送图稿卷滚筒随之转动。扫描针则沿呖杆缓慢顺滚筒轴向,滚筒表图形螺旋式扫描。滚筒式传真机直被延百。1865,位名叫阿巴卡捷伊朗根据贝恩贝克卡尔提传真机原理结构,己研制以实际应传真机,并且带传真机巴黎、昂马赛等城市传真通信实验。

新闻照片摄影图片传送求很广泛。许科曾致力相片传真机研究。

陈南海便之。为华帝皇科院院士,研究便通讯传真技术。华帝皇科院办楼正华帝电信线路北京——海始点终点,为陈南海研究提供独厚条件。陈南海潜研究,获华帝电信部门允许,意夜间利条通信线路做实验。陈南海楼室废寝忘食研究试验七间,终制相片传真机。

很快,陈南海研究被央情报局特工盯,考虑传真机够传照片途(传情报直接附带照片更明),央情报局冻结陈南海研究计划,但很快跟陈南海达解,陈南海为央情报局特工专门研制世界第部新闻采访手提式传真机,便特工执任务传递情报。

战,随华帝各项技术幅度提高,尤光电领域爆炸式展,晶体电管现为陈南海研究解决难题。陈南海继续专研相片传真技术,把指针接触式扫描改变光电扫描,仅使传真质量提高,且光电扫描照相感光制版配合,使相片传真以实现。

1925,长间平令华帝央情报局放宽传真机保密级别,陈南海研究最新型传真机以投放市场。华帝_海电报电话司购买专利权,很快研制高质量相片传真机。

1926,华帝批准,正式开放横贯华帝陆海外领线相片传真业务,华共荣圈员之间开放横跨西洋、太平洋、印度洋线相片传真业务。

1927,陈南海再次实现技术性图片,首次最新明传真机实现图片彩色传输。实际滤色镜按红、绿、蓝顺序颜色次独立传送,再重叠合。虽繁琐,但为第彩色图片传真功,华帝皇帝王辰浩样把推荐给明华际宝星奖评审委员,使为科技明奖候选。

,使电晶体管仪器很,电视机彩色图片传真机最绝代表性。它现表明华帝电晶体管已走向熟,标志华帝电工业兴。

华帝雷达系统巨,正益电工业迅速崛。原雷达系统设备臃肿,规模采电晶体管,体积重量幅度减,才够让雷达系统以安装别型战舰,连火神密集阵体积武器系统以实现火控雷达系统安装。

先雷达系统除梵净山号航母安装外,陆续华帝各力战舰安装。

华帝截获德海建造俾斯麦级战列舰英海建造伊丽莎白女王级战列舰消息,虽采取反制措施(建造超级战列舰),但预防措施准备。

华帝海八艘明级战列舰、四艘元级战列舰、四艘衣阿华级战列舰、艘北卡罗纳级战列舰,以及四艘奥林匹亚级战列巡洋舰四艘兰克福级战列巡洋舰封存保养,光华八初开始现代化改装,为英海德海反制措施。

,现代化升级改装秘密,华帝总参谋部批准解封七艘超级战舰,她改装完继续封存,除非世界局势变,影响华帝海全球霸权位或影响华帝核利益才视情况陆续解封。

七艘超级战舰升级包括火力、动力电设备升级。

火力,除炮,各级副炮更换炮管业外,原空高射炮炮位全部改装24a3型火神密集阵防空系统,提高力舰身防空火力。

动力改动最为费费力,华帝建明级、元级战舰太问题,需更换少量易磨损易腐蚀零部件即,俘获美海衣阿华级战列舰奥林匹亚级战列巡洋舰封存期间很保护,因为服役新舰,动力系统算以,因需幅度保养即。

唯需幅度升级动力系统俘获美海艘北卡罗纳级战列舰四艘兰克福级战列巡洋舰,她服役,参加西洋海战,动力系统战斗期间磨损较为严重,因需更换很关键部件。由美战舰跟华帝战舰技术层差距很,因改造些困难。

电设备,管华帝建战舰俘获美海战舰,需升级改造。

最重雷达系统央火控指挥系统。雷达系统全部换装最新型先战场雷达、测高雷达火控雷达系统。战场雷达系统测高雷达系统梵净山号航母雷达系统,火控雷达系统则端安装各级炮火神密集阵火控雷达,另端则连接央火控指挥室内终端火控指挥系统。

尽管神弓型战列舰现,统炮口径战舰挥巨海战优势,但雷达现,央火控指挥系统跟各级炮系统之间通机械操,靠光仪器观测员报告,再通计算员核算,最传达给央火控指挥室,再给各级炮指令,程极为繁杂且精度高,造炮开火周期长,命率高。

但随雷达现,尤华帝电荧光屏设备投入实际产,雷达终为央火控系统缺少重环,直接通火炮终端火控雷达央控制室实现统即传播数据,样再需冗杂射击准备流程,幅度减少炮准备间,火控雷达指挥,命率幅度提高。

七艘力舰各级炮系统悉数安装火炮控制雷达系统,些改造案使战舰火力更为强,程度令全球海继续巨舰炮义充满期待。(未完待续。果您喜欢部品,欢迎您点(qidian.)投推荐票、月票,您支持,最动力。)

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