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第九百一十二节(2 / 2)


,超低空、且有海面杂波干扰的目标,并计算准确的射击诸元,难度依然很大。

所以通常情况下,美军军舰都是以大中口径防空炮进行高空拦截,而以中小口径防空炮进行低空拦截。

这也是日军挂载航空鱼雷的流星攻击机没有遭到大口径防空炮拦截的原因。

而当流星攻击机接近tf23特混舰队,美军军舰上的中小口径防空炮准备射击时,却不防日军掏出了另一款秘密武器--声导航空鱼雷。

这是日本研发的新型秘密武器。

是日本从德国引进声导潜射鱼雷后自行研发出来的。

历史上的二战时期,是没有声导航空鱼雷的,这是因为声导航空鱼雷面临两大技术障碍:其一是入水冲击破坏,鱼雷从飞机投放入水时承受巨大冲击(等效过载≥100g),早期声学换能器及电子元件极易损坏。

其二是水下姿态失控:空投鱼雷需先完成弹道稳定(减速、调平),声导系统在混乱入水阶段无法有效工作。

但是在本时空,日本科研人员却解决了这些问题。

首先是航空鱼雷入水冲击破坏,日本科研人员选择从中国采购更先进可靠的电子元件,同时别出心裁的给鱼雷装上落水前脱落的降落伞,并要求鱼雷机在100米高度投放航空鱼雷,这就避免了声学换能器和电子元件入水即损坏。

然后是稳定空投鱼雷的弹道,这个对日本而言并没有什么难度,因为日本海军有自己的木制尾翼稳定器,鱼雷入水后瞬间解体;然后日本还从中国进口了自稳定陀螺仪(冷战鱼雷标配),这就解决了空头鱼雷弹道和入水后稳定性的问题。

最后日本科研人员设置了声导系统定时开机,即在落水后通过强烈震感开机,等到航空鱼雷以4

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