《龙的力量-南海扬帆》

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龙的力量-南海扬帆- 第115部分


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滩头阵地上满嘴压缩饼干的战士们挥动着一度作为近身战利器的铁锹,不顾伤疼、干渴和疲劳的煎熬一刻不敢怠慢的挖掘着掩体。因为今夜注定将会是要血战到黎明。

夜幕降下,这是一个热带海洋上多见的烦闷、单调然而星光采纳蓝的夜晚。弥漫着浓郁血腥味的沙滩上,一个个临时修筑的散兵坑内,疲惫的战士们抱着步枪打盹。迷懵的夜色中不断有两军的照明弹腾空而起,灼热的光球升到半空照耀着一片昏黄的有如旧照片一般的大地。双方前沿的战壕里往往会骤然响起机枪对射那刺耳的声响,在几声声嘶力竭的残叫声后,一切又归于平静。而两军配备着夜视装备的精锐特种部队有如鬼魅般活跃于各条战线之上,这一弯半月笼罩下的黑夜正是他们最好的舞台。

“集中所有可以动用的炮火对滩头的中国人实施火力突袭。” 布莱尔港的地下指挥中心内,印度要塞总司令印度海军准将拉维。

萨蒂亚正忙于准备自己今夜的反击计划。虽然印度陆军在今天白天的战斗中损失了将近一半的兵力和重型装备。但是这并不代表着,他们已无力再战。

在中安达曼群岛和南安达曼群岛的坑道工事内,印度陆军还有相当数量的隐蔽炮群在白天的作战中有意保存了实力,没有参与战斗,此刻借着夜色的掩护,印度陆军的士兵正紧张的掀去这些重炮上的伪装网,在月光下调整着射击诸元,瞄准着滩头的方向。

这些火炮之中不仅有相当数量的俄制S23式180毫米牵引式加农炮,更有数量拆除了底盘的BM…21型40管火箭炮,但真正令人叹为观止的却是有着“世界陆军现役口径最大的自行迫击炮”之称的俄制2C4

式240毫米自行迫击炮。这些前苏联红军70

年代中期开始装备的重型武器,由于可以当量发射2000吨级的核炮弹而具有核作战能力,通常由前线指挥部或最高指挥部直接掌握。

在与巴基斯坦对峙的岁月里,印度陆军秘密向俄罗斯方面采购了相当数量的2C4

式240毫米自行迫击炮,期望能在必要的时候作为核突击力量在进攻和防御作战中发挥作用。但随着印度空军力量的强化,这些重型迫击炮在局部核冲突中的作用,逐渐被空军所取代。于是印度军队就将他们运抵安达曼-尼科巴群岛充当要塞炮来使用。

要将这些大家伙塞进地下工事之中,印度陆军也的确花费了一番功夫。好在这些采用PM3

装甲布雷车底盘的重炮在坑道中机动性倒不成什么问题。此刻这些恐怖的巨炮正逐一进入发射阵地,安装在车体尾部的座钣,缓缓的放下。短粗的炮管昂首对准漆黑的夜空。

第四十一章:并肩浴血(三)下

被前苏联炮兵亲切的称为“郁金香”的2C4

式240毫米自行迫击炮,已经进入预定射击位置。战斗室内装有的两个鼓型弹舱内,一枚枚高爆炮弹在月光下散发着淡蓝色的诡异光泽。每个弹舱内装有20发火箭助退高爆弹,这种炮弹在射程上较普通高爆弹远了将近1倍,从岛屿核心的炮击阵地发射,就可以直接覆盖18公里以外的中国陆军滩头阵地。

为了加强这次炮击的精确度,印度要塞炮兵还配备名为“勇敢者”的俄制激光制导作战系统,这种简易的激光指导系统由1组1II22型激光目标指示器、1组1A35型同步装置、P107M或P108型无线电通信装置或有线通信装置构成。只需要一个4名特种兵组前沿炮兵观察所就可以展开使用。

漆黑的战场上,几个黑影正在此起彼伏的枪声中缓慢的接近中国陆军的滩头阵地。在一个深入中国陆军滩头1公里土丘上,4名印度陆军敢死队员正蜷缩在一个弹坑中紧张的架设着自己所背负着的沉重装备。1II22型激光目标指示器是整个“勇敢者”激光制导作战系统的核心,它可以选择15倍或6倍的放大倍率,同时锁定3个目标进行攻击。

但1A35型同步装置在制导炮弹和激光目标指示器之间的协调作用也同样关键,当炮弹到达目标上空时,必须通过同步装置发出无线电信号,弹开炮弹导引头上的整流罩,同时激光目标指示器射出激光束,这样可以只需要0。3~3秒的照射时间,就可以牢牢的锁定住一个目标。此刻这几个刚刚学会操作这一系统的印度陆军敢死队员小心的激光目标指示器对准了停靠在滩头阵地最前沿的中国陆军1辆96式主战坦克上。

只要后方的炮声一响,这辆一个白天都让印度陆军视为眼中钉的铁甲战车就会被炸成一团废铁。但这些只有小学文化水平的印度士兵显然忽略了一个致命的事实,那就是他们已经太过于深入中国陆军的阵地了。他们所使用的1II22型激光目标指示器实际上已经位于了目标物之后了。

随着一声声震耳欲聋的炮声从远处的山丘之后传来,巨大的火光映红了整个山谷。印度陆军的要塞炮群终于露出了它的峥嵘。无数的火箭弹和榴弹呼啸着从隐蔽的炮位喷射而出。弹坑内的印度陆军敢死队员无暇为眼前的壮丽景色欢呼,他们迅速打开手中的激光目标指示器对准远处的坦克射出一道微弱的激光束。

凭心而论这些印度陆军敢死队员的运气实在不是特别好,他们所瞄准的正是徐虎威中校的座车,这辆登陆前刚刚经过强化防护的特别改装。在槟榔屿战役结束之后,针对96式主战坦克在面对印度陆军反坦克导弹攻击中战损严重的情况,中国陆军特别空运了百余套98D式主战坦克的坦克车载激光干扰系统。

中国98D式主战坦克一向以自行研制的JD…3综合激光测距仪/警告/自防卫装置为特色。这套系统不同于俄制主动坦克自防卫系统,以发射拦截射弹去破坏或“击落”入射的反坦克导弹和炮射导弹为目的。中国自行研制的JD…3综合激光干扰系统使用一种高功率激光直接地攻击敌人的武器光学系统和炮手。

随着位于指挥官位置后面的炮塔顶上的圆顶形激光告警接收机接受到激光目标指示器所射出的激光束,炮塔内的车组成员们立刻警觉到他们的坦克正被敌人的距离…探测或武器…制导激光照射着。如果是98D式主战坦克遭遇这样的攻击的下,炮塔迅速能横向旋转面向敌人的威胁方向,在炮手位置后面炮塔顶上的砂箱形的激光自防卫武器自动对抗敌人的激光源。

激光武器的程序会首先使用低功率光束去定位敌人武器的光学系统。一旦敌人的武器被定位,激光功率水平会立刻和急剧增强。一个如此攻击会使敌人的武器制导光学系统失去能力或损害敌人炮手的视力。

但仅仅安装的激光告警接收机的96式主战坦克迅速启动了自身的干扰系统,炮塔两侧的十个烟榴弹发射器迅速抛射出干扰弹,但显然这一切已经太晚了,在干扰弹散开有效的遮蔽烟雾之前,被激光束引导的炮弹已经划破寂静的夜空飞向了徐虎威中校的座车。

不过这2枚激光制导炮弹却没有击中这辆还来不及发动的96式主战坦克,而是呼啸这继续向前,直接扑向印度陆军敢死队员隐蔽着的弹坑。随着一声巨大的爆炸声。这4名印度陆军敢死队员至死都不愿意相信,自己所指导的炮弹为什么会砸在自己的头上。

以他们的学识和智商,恐怕也很难跟他们解释激光目标指示器的工作原理,不过各国陆军在实战中使用激光目标指示器却有一个铁的原则,那就是作战过程中,装备有激光目标指示器的前沿炮兵观察所必须在炮兵阵地和攻击目标之间,且不能在同一直线上。如果象他们这样将激光目标指示器架设在目标物之后,那么由“没有长眼睛”的炮弹自然会将前沿炮兵观察所和目标混淆。

虽然这一充满喜剧元素的意外挽救了徐虎威中校的坦克,但是整个滩头阵地上仍然承受着印度陆军猛烈的炮击。与各种大口径的榴弹炮相比,攻击范围巨大的火箭炮无疑是步兵最大的杀手。虽然印度陆军装备有俄罗斯生产的最新型BM…30型300毫米“旋风”火箭炮,但这种最大射程为90公里,但生存能力脆弱的重型火箭炮在岛屿防御战中多少有些大材小用。

所以主要参与炮击的印度陆军所装备的BM—21“冰雹”型122毫米40管火箭炮,在这样的狭小岛屿内,缺乏制空权的印度陆军当然知道依靠机动来逃避打击是多么不现实的事情。唯一的办法是将这些火箭炮同样隐蔽在地下坑道里,为了节省下越野卡车底盘,三角形箱式发射架连同两侧可以升降的稳定装备被一起拆除了下来,安装在固定的水泥发射平台上构成了国际少见的“要塞火箭炮”。据说印度陆军还曾试图将其中的部分“要塞火箭炮”改装成具用对空射击能力的防空火箭炮,不过这方面的实验目前仍在印度本土昌德普尔的“陆军武器验证与实验站”中进行着。

作为前苏联及其盟国大量装备的成熟武器,BM—21“冰雹”型122毫米40管火箭炮拥有20公里以上的超远射程,一次齐射可以覆盖24~27平方公里的广阔地域,所以覆盖中国陆军滩头阵地之外,印度陆军还用来它来打击在近海停泊的中国海军舰艇。为了迷惑中国军队的炮兵定位雷达,印度炮兵从5公里的距离开始,每向前增加500米的距离就发射1枚干扰丝火箭弹,这样的举措可以在20秒之内在长宽5公里的地区上空形成相当数量的假目标

采用尾翼/旋转双重稳定方式的火箭弹纷飞着落向中国陆军狭窄的滩头阵地,虽然在开火的同时就有相当数量的炮兵阵地被中国空军和渗透过来的特种兵发现并摧毁。但是印度陆军相信这些牺牲是值得的,因为即便是火箭弹的破片都可以1米的距离能有效的摧毁装甲运输车和步兵战车,对于步兵而言,这更将是一场末日的洗礼。

但是印度炮兵恐怕难以想象的是在水际滩头附近的近海海域内,数艘停泊着的万吨级货轮上,一个个看似普通的集装箱正缓缓的打开。一道眩目的光束在夜空中各自绚烂起来。

第四十一章:并肩浴血(四)上

一艘艘万吨级货轮甲板上突然闪烁了奇异光芒,照耀着原本月光下平静的海面,毫不知情的水兵们纷纷从自己的卧舱跑上战舰的甲板,好奇的观望着这安达曼上空不可多得的奇异景观,这是真正的奇迹之光。这样的激光拦截船团一般由2艘万吨级货轮组成,每艘万吨级货轮甲板上都装有6~8个激光发射装置,在这些高能射线的攻击范围内,一枚枚来袭的火箭弹和炮弹在空中被击毁,幻化成绝美的午夜烟火。

每套激光拦截系统均有三个部分组成,包括武器射击系统、指挥控制系统和为激光提供动力的化学燃料箱。其中,武器射击系统主要负责对空发射激光波束,拦截空中飞来的炮弹。指挥控制系统则主要负责目标的探测、截获和跟踪。传感器不断地监视天空,随时发现飞来的炮弹。一旦发现目标,指挥控制系统自动引导武器系统进行瞄准射击。甲板之下的每个化学燃料箱可以支持武器射击系统连续进行50次拦截射击。

这些战术高能激光武器系统的主要通过高聚焦、高能激光柱,以产生足够的能量发射到火箭弹或是炮弹上,从而使其在半空中爆炸。而机动战术高能激光武器系统每发射一次的费用主要就是使用化学制剂的费用,仅仅是数千美元,远远低于这些炮弹落在滩头上所将给共和国带来的不可挽回的损失。

每次拦截作战指挥控制系统最多可以同时跟踪50枚飞越战场上空的炮弹,一分钟可以精确摧毁大约12个空中运动着的目标。在如此近的距离内印度陆军BM—21“冰雹”型122毫米40管火箭炮所发射火箭弹的飞行时间仅为30秒左右,可以说是拦截环境中难以对付的目标。虽然在高能激光的拦截之下,仍不时有几枚成功的穿越拦截火力,落在滩头阵地上,但是对于追求火力密度的火箭炮而言,这样的打击显然难以实现其原先的战略目标。

自20世纪60年代现代激光技术问世以来,各国的军工学者们便一直致力于军用激光技术和将其作为武器战场部署的可能性,在冷战时期美苏两大阵营读为此进行了锲而不舍的努力。

但是,要将日趋成熟的激光技术运用在全新的武器系统上。各国的光学精英们无一例外的面临着一系列技术上的挑战:首先,需要研制出输出功率或能量足够大的激光器,其次,需要研制出能够使激光束精确瞄准和跟踪目标的系统,还要了解高能、大功率激光束在大气中传输的特性,并找出解决影响激光束传输的办法。最后需要研究激光与目标材料的相互作用机理,为设计激光武器提供技术层面的基础。

虽然经过40多年来不屑努力,世界各军事强国在解决这些技术难题的探索过程中,已在以大型基地为依托的战略激光武器和小功率的单兵激光致盲枪、舰载激光眩目镜等领域取得了巨大的突破,但一度被寄希望于在战区前拦截敌方近程地对地导弹、火箭弹的“战术高能激光武器”系统,却迟迟无法进入实战部署阶段。

在“战术高能激光武器”的研制领域,美国军方无疑是世界范围内的“先行者”。曾一度试图在韩国、以色列和伊拉克等地区部署的美国陆军“鹦鹉螺”型激光反火箭系统,便是由著名的美国诺思罗普。格鲁曼公司负责研制,由美国和以色列联合研制的“机动战术高能激光项目”的氟化氘化学激光系统发展而来。

这个简易的高能激光炮由氟化氘化学激光器、雷达、激光束定向器、火控系统等组成,分别安装在几辆车上,可以在地面机动,氟化氘激光器功率为40万瓦,发射孔径0。7米,能对付10公里内的战术飞行目标。一旦发现目标,几秒钟内就可将其击毁。强激光武器的激光以光束传播,命中率极高,激光束质量近于零,几乎无后坐力,因而能迅速转移火力,在短时间内拦截多个目标。因而能迅速转移火力,在短时间内拦截多个目标。缺点是随着射程增大,激光束发散角增大,功率密度下降,毁伤效果降低,恶劣环境对其影响也很大。

虽然在1996年~2004年间,“鹦鹉螺”型激光反火箭系统在美国内陆白沙导弹靶场,曾多次成功的拦截了来袭的火箭弹和迫击炮弹,但要将其

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