时间一点点过去,随着命令的传出与执行,参与此役的各方面力量基本上已经就位;
120门加装了给养车厢的‘轰击者1型·改,420轨道炮,在驼鹿的牵引下南下、并三门前后相连组成炮阵,分散布置于前中后三条横向炮击轨道线之上;
600台同样进行了养分补给改装的‘破甲者1型·改,自走战车,也在收拢了各自的八条节肢后装载于轨道车南下,进入了靠近南方火山群的营地当中;
220座负责近距离控制、贴脸穿甲的‘战争古树,,在经过加装手持穿甲炮、添加养分补给体系后,也于第三批南下在火山基座就地扎根潜伏了起来;
200艘(前60+后140)‘420·5,炮艇,也在拖曳船、补给船的辅助下,在河口处待命,因为其部署后会放弃移动能力,所以只有当战场真正确定后,它们才会开始进行正式的部署。
这些武器毕竟还不是真的‘全自动,、真的‘全遥控,,它们还是需要操控员才能完成各自之使命的,
其中,‘轰击者1型·改,因为没有‘自走,功能,所以仅需要2名炮组成员分工协作,便可以完成相应的装填控制、指令接收、射界调整、攻击等一系列操作,且另需要由20只驼鹿进行攻击后的转移阵地任务;
而当三门一组合成线列炮阵时,其炮组成员可以在加设的图腾设备之辅助下减少2名,只需要4位战士便可以完成操作,但驼鹿牵引队却需要增加到50只左右;
于是,120门轨道炮被分成了40个炮击小组,共需要160名操控员、2000头驼鹿支撑其运转;
另还需要有分布在沿线的诸多固定站点、共计300名征召兵,专门负责炮弹补给、轨道炮维护、驼鹿安抚等工作。
另一边,体型更小的‘破甲者1型·改,则因具备复杂的‘自走系统,,所以需要在两名炮组成员之外,另行添置两位控制八足节肢的‘驾驶员,控制其相应的行动力,因此每辆自走战车共需要四位战士才能做到最高效利用;
此战共有600台该型号的战车参与,合计就是2400名兼任维修兵的一线操作员,需要亲临3千米以内的前线。
‘战争古树,则是某种意义上的‘全自动武器,,其核心本体便可以完成行走、攻击等所有任务,并不需要由战士进行操控。
在‘420·5,炮舰这边,每五艘炮艇将共用一个炮击指挥操作部;
该部会被建立在一艘远离阵地百多米的近岸装甲小艇上,其上共有五名战士负责完成攻击任务,200艘船共分成了40个近海炮阵,共计需要200名战士完成具体操作。
除此之外,万名角蹄种雇佣兵、以及万名巨魔壮年征召兵,在经过为期数月的共同训练后,此时也领着重点防护大脑与心脏的盔甲、领着充分的食水补给,进入了他们所要负责操控的牵制型术法植物当中,当起了‘植物人,。….
这些雇佣兵、征召兵是需要统一指挥的,尤其是作为外来者的角蹄种更是如此;
因此,本部专门在它们内部设立了一套大而化之的管理系统,共计填补进去战士约200位,少部分负责征召兵的指挥、大部分负责雇佣兵的指挥。
········
需要知道的是,光是新增的‘420·5,炮舰,就在一年内生产了200艘,平均产量在艘/月、实际定型产量高达艘/月;
而定型时间更久的‘轰击者,、‘破甲者,的生产数量,按理来说更应当远不止现在这个规模。
事实也的确如此,此二型号相关的各级生产线基本定型于符文历51年末,其生产能力在
51年中旬达到了最大值。
其中,‘轰击者1型,生产速度的峰值为30门/月,且保持了约36个月的全速生产;
最后约12个月的时间,则因为上下游生产线被炮艇占去了大半,所以被压制到了5门/月的产量。
可即便如此,这前后持续了四年的生产,也使得本部拥有了超过1100门的该型号存量。
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至于‘破甲者1型,这边,其巅峰产量虽因节肢系统的制造难度,所以被拖累了不少进度,但也在更多力量的投入下,一度达到了20台/月的程度,且维持该生产效率共计36个月的时间;
之后的12个月,则因为与‘轰击者,同样的理由,让渡了不少上下游生产线给‘420·5,炮舰,使自身产量下降到了2台/月;
通过简单的计算可知,两个阶段合计之下本部共计生产了744台‘破甲者1型,,且全部完成了养分供给改装;
此中,有600台将在第一批次直接参与此战,剩下的近150台则作为损失补充在前线营地待命。
这样一看,生产的‘破甲者,参与任务基本上只是时间早晚而已,可以说它们已经全数进入了备战状态;
而‘轰击者,却似乎只有120门被交付了任务,其余八百多台库存是要吃灰么?.....自然不是。
120门轰击者被投入到了可移动战场之上,在尽可能增加自保能力的同时,还可以通过横向移动来最大化的利用自身射程;
其余八百余门库存,在此战中虽因为人力、驼鹿力、轨道容纳力等方面的原因,不能得到上述待遇,但本着‘物尽其用,的原则,军部还是为它们找到了合适的部署办法.....
在三列轨道环线的后方与间隔中,本部紧急建设了81座固定炮台,并在对八百余门420原轨道炮进行了改造后,每10门成为一组、装进了这些炮台当中。
因为准备时间有限,所以炮台在建设时除了防后座力平台、地下掩体操作室、地下养分供给室等有限的部分之外,从装填、到护甲全都只在原有轨道炮的基础上,做了场地适应性、护甲组合结构性等方面的调整,然后使之初步拥有了部署于固定位置时的战斗力。….
此外,为了更有效的利用它们的攻击力、为了配合军此前做出的‘诸炮阵指挥权上交巫医,指令,这些炮台按照九宫格方位被分为了9个片区,每个片区拥有九座炮台、九十门炮,由同一个片区炮击指挥中心进行炮击统合。
炮击指挥体系被分为了三个区间,从靠近前线可以目视战场的‘观察站,、到计算射击诸元的片区指挥中心、再到各个炮台的掩体操作室。
‘观察站,中,会布设9名对接九炮击片区的二阶巫医;
他们将负责确认目标,并预判目标在一定时间内的走位,然后将相关判断整理成数据、传递往它们应该前去的地方。
下一层级的九个‘片区炮击指挥中心,,也会有27位二阶巫医坐镇;
他们会每三位合成一组、分别坐镇一个指挥中心,平均每个巫医需要同时负责三座炮台的诸元调校,并将调校结果传递向下级实操单位。
当81座炮台的掩体操作室,接收到来自‘片区指挥中心,的调校指令后,其各自驻守的三名学者型战巫会根据已经确定的演算方案,在指挥中心数据的基础上微调炮台中十门炮各自的具体指令,之后由征召兵操炮手完成具体操作。
计划似乎很完备,在巫医们的脑力支持下,其各自的数据分析能
力可以在很大程度上,解决炮击准确性的问题,但在稍早前的小规模演习中还是发现了一个***烦.....
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装备70L·420炮的炮台,其有效攻击距离基本上处在5-65公里这个区间之内;
由于不同射程所使用的的弹丸标准区别,其威力也有不同的呈现,弹重、初速度、以及威力之间会形成有趣的函数曲线。
如,10公里之内,可投射重达13吨的超重弹,出膛速度最低;
25公里左右时,可以将重达7吨的重弹用600s的初速度发射出去;
40公里左右时,可以将3吨重的复合弹用900s的初速度发射至目标处;
55公里左右时,1吨的轻质复合弹、1100s初速度。
此外,由于目标为活体,其在战场上移动时所造成的的距离、角度等变化,会影响到诸炮台的射界;
有时,这些变化会使某些炮台在某段时间内失去攻击能力;
即便是保有攻击能力的炮台,也会因为这些因素的变化,而产生改换炮弹种类等等需求。
正是因为这些因素的存在,缺乏基于电磁波雷达之火控系统的这些远程炮击阵地,才需要由巫医们去坐镇各层级指挥系统中,用他们的生物脑来充当雷达、计算器等等作用。
一众巫医们、乃至新近出现的‘战巫,们,在演习中也的确很好的完成了这一项使命;
尤其是进阶后的二阶纯粹巫医,其在演算这些数据时所需花费的时间,甚至不会比加减法运算慢上多少,只要上层数据及时到位,他们便可以在短时间内完成‘计算,这一步。….
然而,事情却在‘传递,这个环节出现了障碍....那动辄十数、数十公里的炮台距离,成为了实际战术应用中的巨大缺陷;
更具体点说,就是‘信息获取速度,不合格.....
共和国此时对于信息的传递,基本上都是以‘次声,作为媒介进行的;
因为其可以在几乎不产生损耗的同时,将信息传递至很远的距离,所以在缺乏替代手段的现下,次声应用在通讯、科研等领域可以说起到了极为关键的作用。
但是,再怎么迅捷、再怎么无损耗,其所利用的也不过只是声波而已....
平时还好,无论是本部内的通讯、亦或者大陆基站所传来信息的接收,都没有在时效性方面太高的要求;
且在‘有无远程信息交换能力,刚刚被解决的当下,对其它方面的要求自然不会太过于苛刻。
但眼前这场战争却是不同的,‘大炮,这种远程武器的出现、再加上想定中瞬息万变的战场情况,声波在大气中的传播速度已经更不上实际需求了。
巫医们凭一己之力所节省下来的运算时间,就因为‘大气音速,的限制被消耗在了传递的过程中;
炮台的确可以做到指哪儿打哪儿,但奈何只是个‘高频战士,,反应总是慢上何止一拍.....
当然,这并非不能解决的问题....