美军舰队的方位,然后出动侦察机,或者直接由第一主力舰队用“侦察炮弹”来确定美军舰队的准确位置。因为东南方向上的潜艇警戒线与第一主力舰队的距离在1200千米左右,即便加上潜艇被动声纳的探测距离,在潜艇发出警报的时候,第一主力舰队与可疑目标的距离在1500千米以内,即可疑舰队已经在第一主力舰队的打击范围之内,所以使用“侦察炮弹”显得更实际一点。
受此影响,张雪峰制订的战术非常简单。
简单到几乎让人无法相信:用“侦察炮弹”确定敌人的准确位置后,让战舰在中央火控计算机的控制下,自动进行攻击。
说得不好听一点,这等于没有战术安排。
原因很简单,旗舰上的中央火控计算机(这是旗舰独有的,而且也是舰队里计算能力最强大的计算机)会自动分析处理“侦察炮弹”发回来的所有战场信息,如果发现了特征与打击目标数据库里的某种、或者某几种敌舰一致的可疑目标,计算机不但会自动将火控信息分发给舰队里的所有战舰,还会启动应急控制系统,即由旗舰统一控制所有能够对目标进行打击的战舰。更重要的是,在这个时候,计算机会向舰队司令发出是否进行打击的询问,只要舰队司令(或者具有指挥权的其他军官,比如值更长与舰队军令长)选择“是”,计算机就能自动发起攻击。
这种先进的火力控制系统,将人为的干扰因素降到了最低限度。
由此看得出来,张雪峰几乎什么都没有做。
这么说肯定有问题,因为主力舰与主力舰队的火力打击战术、即那些预先设置在火控计算机里的作战方案几乎都与张雪峰有关,其中不少甚至是由张雪峰一个人想出来的。毋庸置疑,这些预设作战方案都进行过模拟测试,而且都被证明是可靠的,而且是在相应特定情况下的最有效战术。
客观的说,在战斗节奏超过人类反应速度的情况下,让计算机控制战斗是唯一选择。
只不过,谁也不能否认,人才是战争的第一要素,计算机最多只能算得上是排在第一位的战斗工具,而工具永远只是人手里的武器。
即便在这种用毫秒计算胜负的时代,人的作用仍然超过了计算机。
可以说,某些时候,一个只有人的大脑才能想出来的点子,要比任何计算机按照逻辑分析出来的战术都要有效得多。
这其中,自然包括侦察战术。
按照张雪峰的安排,舰队的侦察任务由随行的巡洋舰与驱逐舰负责,而不是让主力舰挑起全部重担。
仅此一点,就让第一主力舰队的战术变得更加灵活,也有了多次选择的机会。
与美国海军一样,共和国海军也开发了多种型号的“侦察炮弹”,并且可以非常方便的组装与改变“侦察炮弹”的用途,比如在安装高分辨率的可见光照相机之后就主要在白天天气状况良好的情况下使用,而安装了毫米波合成孔径雷达之后则主要在天气情况恶劣的时候时候,配备红外与自外传感器之后则在夜间使用,如果使用广角摄像机之后则用在战后的打击评估。
更重要的是,共和国海军的“侦察炮弹”也是轻量级的。
前面提到过,在电子设备足够先进的情况下,没有必要用重达900千克的炮弹来执行侦察任务。在采用450千克弹体的情况下,“侦察炮弹”不但可以由主力舰发射,也可以用护航战舰上的电磁炮发射。准确的说,如此不需要将射程提高到1500千米以上,主要用护航战舰上的电磁炮发射。
原因很简单,“侦察炮弹”上的助推发动机能够将其射程提高到1500千米。
可以说,这是非常关键的一点。
众所周知,在不使用增程弹药的情况下,巡洋舰与驱逐舰上配备的第一代螺旋电磁炮最多只能将标准质量的炮弹发射到850千米之外,比主力舰上的第二代螺旋电磁炮的射程短了许多。事实上,即便在使用增程弹药的情况下,450千克级电磁炮的最大射程也很难达到1200千米。受此影响,在开发“侦察炮弹”(因为是专门为主力舰炮战准备的,所以“侦察炮弹”的开发设计工作不会早于主力舰,大批量生产则是2058年的事情)的时候,海军并没有考虑将其配备在护航战舰上,而是像美国海军那样,用主力舰上的电磁炮发射,以获得必要的射程,并且尽量降低开发难度。张雪峰在2057年底接手主力舰的开发工作之后,就对“侦察炮弹”的性能指标做出了新的要求,即必须可以由护航战舰发射,而且射程不得低于主力舰主炮的最大射程。万幸的是,在张雪峰接手的时候,电子设备的小型化工作由向前迈进了好几个级别,而且得益于天军着重开发小型军事卫星,海军“侦察炮弹”的电子系统能够做得更加精密,也就能够腾出空间与质量,装配推力更大、工作时间更久的火箭助推发动机,从而将“侦察炮弹”的射程提高到1500千米。
当然,没有理由相信,早在1年多前,张雪峰就遇见到了2059年初的海战。
以当时的情况来看,