火炮作为“战争之神”的地位已经出现了晃动,尤其对于海军来说。昔日所谓的“船坚炮利”变成了现在的“船薄炮少”。终归其原因,主要是火炮的准头、威力和距离都不如导弹。那么在导弹诞生之前,海军是如何增加火力精度的呢?
跟着感觉走西方有很多电影都展现过风帆时代的炮战,大家完全是凭借上下好几层的火炮,依靠数量来解决命中率的问题。
可是后来,军舰不再单纯依靠风帆,而是用上了蒸汽机,再后来还有了柴油机。与之相匹配的就是越来越厚的装甲和越来越粗的炮管,铁甲战列舰出现了。
现代战列舰的出现意味着海军的交战距离开始拉长,以前几百米内可以解决的事非要在十几公里外较量,那么光依靠火炮数量来完成对话,很明显是不现实的。
最初,瞄准的器具只有六分仪。
六分仪这玩意儿是测太阳与海平线夹角的,只能保证航行的大致方向。但用六分仪在炮战中测量敌方军舰的位置,很明显是不现实的。就好比拿着两根树杈子当筷子夹菜,除了要练功夫之外,正常人都不会这么干。可能有些朋友不知道,在很多介绍甲午海战的文章中都刻意强调过“定远”舰首先开火,看得大家一头雾水。
开第一炮就开第一炮呗,也扭转不了失败的结局。
其实率先开炮的背后故事是这次在5公里左右的开火,落点距离日舰目标只有100米左右。要知道,当时军舰普遍交战距离大部分处在1公里内。
删去蒙的成分,说明当时“定远”舰水兵的素质还是比较高的。
进入仪器时代1893年,英国率先为军舰研发了瞄准装置——测距仪。测距仪就是一个带镜片的横筒,直到现在炮兵还在用。这种仪器分为英制和德制,因为原理的不同也分为合像式与体视式。撇开繁杂的学术语言不说,简单讲英制的分像式就是两个人用两个观察口,但对外只有一个镜头。两个观察口通过不断调整角度,直至两人看到的目标刻度重合。那么根据角度和瞄准基线可以算出距离。不过两名测距员除了需要刻苦训练到步调一致之外,还要有对几何立体的感知天赋。
德国的体视式就相对比较简单,一个人使用双目镜通过操作游标进行瞄准,一旦瞄准就可以根据游标的参数算出距离,与现代使用的狙击枪瞄准镜类似。
体视式测距仪最大的优点就是反应速度快。一战之前,除了德国,几乎所有国家都跟风使用英制合像式测距仪;一战之后,除了英国,所有国家都换装了德国的体视式。
看来优秀就是王道。
机械计算机时代测距仪的使用,让铁甲战舰的交战距离顺利扩展到5公里以上。但测距仪过重依靠测距员,这需要灵巧的头脑、果断的判断,以及眼力和经验。
但是在激烈的交战中,站在前端的测距员很容易被炮火照顾到,如果军舰的测距员都无法参加战斗了,那么这艘军舰就彻底成为了瞎子。为了减少这些意外的人为因素,英国率先安装了火控计算机。
此“计算机”并不是我们现在认为的计算机,而是一种古典式的机械计算机。通过机械或机电传动手段转动机械部件。虽然这玩意儿的应用领域并不大,但计算初始距离和距离变化率还是绰绰有余的。
不过机械计算机最大的问题就是分体式的,无法顺利整合。可能正是因为这个缺点,才促成科学家发明了电脑,也就是最初为了解决测算炮弹弹道问题的电子计算机。机械计算机主要分为两大流派,一则是德雷尔体系。该体系是将所有分体式机械计算机整合到一起,期间需要大量人工来修正机械设备所影响的各种误差。
二则是坡伦体系。他减少了人工,将所有分体设备整合到一个高度自动化的箱子里,这也是现代计算机的雏形。不过没有人工干预的结果就是数据产生的误差会非常大,已经到了影响作战的地步。因此,一战期间英国皇家海军毫不犹豫地抛弃了坡伦体系计算机。
不过随着后来陀螺仪的成熟、液压系统的发展、以及飞机的校射,大幅减少了机械部件产生的误差对测算结果的影响,坡伦体系才一统江湖。
四、短暂的飞机校射
从20世纪20年代开始,战列舰就开始配备飞机。弹射器产生之前,飞机还从炮塔顶部起飞过。到二战前,飞机已经成为战列舰的标配。
战列舰携带的飞机主要用于侦察和校正准精度,但当时无法有效进行实时传输。在火炮射击诸元已经可以自动化计算的同时,操作人员还需要将飞行员汇报的数据再进行转换,非常浪费时间。
同样浪费时间的还有飞机回收的问题。一般来说,回收一架飞机需要花费十几分钟,甚至几十分钟的时间。需要军舰上专门的吊车进行吊装。也就是说全舰都要等飞机回收之后才能开火,这在千钧一发的战场上几乎是无法接受的。
有人会说可以等炮战结束了再收飞机啊。但这意味着期间出现任何意外,军舰都没有能力协助,等于放弃了飞机,还有飞机上的飞行员。
最终在航母彻底统治现代海战格局后,战列舰上的飞机被纷纷取消,全部分配到航母舰队。由于该类飞机职能单一,因此只能干一些侦察、搜救这类的打杂活计。
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