共和国海军一直闭口不谈。
受此影响,也就只能用分析的方式来猜测这种划时代战舰的防御能力与生存能力了。
首先可以肯定,“秦”级肯定有远超过以往战舰的被动防御能力,只不过肯定不是以增加装甲厚度的方式来实现的。从高达15%的动力系统空间占用率(即动力系统占全舰空间的比例)来看,“秦”级很有可能采用了“能量装甲”。说得直接一点,就是通过电能、流体动能、高温内能等等方式来摧毁与破坏弹药穿甲作用的防护装甲。最原始的,就是由英国人在21世纪初体出的压电装甲,即通过在穿甲弹或者高温射流通过两层电压差高达数丝毫万伏的装甲板时产生的高压电流,来破坏穿甲弹的动力结构与高温射流的流体结构,从而大大降低穿甲弹与高温射流的穿甲能力。此外以色列的科学家还提出了“流体装甲”的概念,即利用液体不易压缩、且在受到外力作用时会产生切向力的特点,来破坏穿甲弹的稳定性与高温射流的连续性,从而降低穿甲能力。当然,这些新概念装甲都得到过检验,而且都被证明是比较有效的。问题是,这些装甲的质量都不轻,用在大型战舰上很不现实。由此可知,共和国海军肯定开发出了一种更加先进的能量装甲,比如由强磁场防护装甲。当然,这种早在20年前就被提出来的防护原理只有一道门槛,那就是巨大的能量需求。因为“秦”级是以电磁炮为主战武器的战舰,对动力系统的要求肯定非常高,也就有能力为能量装甲提供足够的能源。
其次是,“秦”级肯定有更加先进的拦截系统。不管怎么说,任何被动的防御手段都不可能确保战舰万无一失。事实上,没有任何战舰能够以增强被动防御的方式避免战沉。要想提高战舰的生存能力,还得加强主动防御,也就是提高拦截系统的作战效率。也就是说,拦截系统必须具备拦截炮弹的能力,还得具备在同一时间拦截更多目标的能力,甚至得根据目标的性质来自动调整输出能量,以最大限度的提高拦截效率。可惜的是,直到第三次世界大战结束,共和国海军也没有公开“秦”级主力舰所配备的拦截系统的主要性能。通过战争期间的战况,只能确定,“秦”级主力舰的拦截系统与以往的拦截系统都不一样,不但作战效能提高了好几倍,而且作战方式也大不相同。当然,这句话应该反过来说,即因为采用了新的作战方式,所以作战效能大大提高。
从衡量战舰战斗力的角度出发,具备了出色的进攻手段与强大的防御能力的战舰就是强大的战舰。
当然,与没有完美的人一样,世界上也没有完美的战舰。
如果说“秦”级有什么缺点的话,至少有一点得到了所有人公认,那就是非常有限的持续作战能力。
这一点,从其武器系统的配制上也看得出来。
按照共和国海军公布的数据,“秦”级的武器系统比重只有11%,即武器系统的质量只有标准排水量的11%。毫无疑问,这是一个偏低的指标。要知道,在“秦”级以前,巡洋舰的这一指标往往在15%左右(因为以往没有与“秦”级类似的战舰,所以只能拿最接近的巡洋舰进行比较)。照这个比例计算,“秦”级武器系统(不包括火控系统,这是算在了电子设备里面)总共只有7200吨左右。即便“秦”级没有配备其他远程武器,并且将拦截系统算到防御系统里面,且电磁炮自身的质量按照30%计算(仍然是巡洋舰的标准),“秦”级的弹药库里也就只有5000吨炮弹,也就是大约5600发900千克级炮弹(这是最大限度的估算,因为没有计算弹药库自身的质量,以及扬弹系统的质量)。以“秦”级的火力水平,就算以正常速度开火,这点炮弹在10分钟内就将耗光。仅仅够战斗10分钟的备弹量,确实低得吓人。
当然,实际情况并非如此。
在制海作战中,“秦”级肯定不会持续开火,而会以短促急射的方式,在打完一次齐射之后,对弹着情况进行评估,然后调整瞄准点,再开火。如此一来,即便最大持续开火时间仅有几分钟,实际战斗时间也有数小时。如果执行对地支援任务,那就更不是问题了,因为“秦”级的主炮可以使用450千克与200千克级炮弹,而且大部分时候对付的都是地面固定目标,所以弹药消耗量肯定没有制海作战那么惊人。
总而言之,“秦”级的这一缺陷,成为了限制其作战使用的主要因素。
事实上,在建造了8艘“秦”级与8艘“唐”级(以历史上的王朝命名,为“秦”级的小改型,主要性能指标与“秦”级完全一致)之后,共和国海军的第三种,也就是“汉”级(以民族名称命名)在主炮数量没有增加的情况下(只是换了改进型的电磁炮),标准排水量一下子增加到了10500吨,即增加了40000吨,相当于增长了61.5%。在增加的排水量中,武器系统占了60%,而其中绝大部分都是用来增加弹药携带量,以及采用安全标准更高的新结构弹药库。
这一变动足以说明,连共和国海军都忍受不了“秦”级的备弹量。
要知道,“汉”级一口