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第417章 巴拿马运河航线的静默

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    第417章 巴拿马运河航线的静默 (第2/3页)

六点。

    巴拿马湾的海面上,晨雾尚未散去。

    美国海军第十一特混运输编队,排成了庞大而密集的四列纵队,以十二节的经济航速向着正西方向的太平洋深处航行。

    八艘弗莱彻级驱逐舰在编队外围拉开了十海里的反潜警戒圈。

    驱逐舰底部的声呐圆顶内,主动声呐每隔几秒钟就发出一声刺耳的“叮——”声。高频脉冲在海水中扩散,试图寻找任何潜伏在水下的钢铁外壳。

    在深度二百八十米的水下。

    091潜艇的声呐室内,原本平缓的走纸记录仪突然开始剧烈跳动。

    晶体管放大电路捕捉到了从上方海域传来的微弱低频振动。

    声学分析员立刻戴紧了封闭式降噪耳机,双手快速调整着带通滤波器的旋钮。

    “捕捉到大规模水面舰艇机械噪音!”分析员的语速变得极快,同时紧盯着示波器屏幕上分离出的频段波形。

    “提取出多个三叶螺旋桨的低频空泡特征,转速特征匹配‘自由轮’三胀式蒸汽机运转频率。数量超过二十艘!”

    “提取出高转速、四叶螺旋桨空泡特征。主机震动频率匹配高压蒸汽轮机。判断为护航驱逐舰,数量六至八艘。”

    在不发出任何主动探测脉冲的情况下,大西北的声学处理中心凭借着纯粹的被动监听和电子管矩阵的算法过滤,在几十海里外,精准地在黑板上勾勒出了美国舰队的轮廓。

    “锁定目标编队中心坐标。航向二七零,航速十二节。”

    指令传回指挥舱。

    林渊走到战术海图前,拿起圆规和铅笔,在代表美国舰队的航线上画出了一条拦截矢量。

    “右满舵,航向三零零。主循环泵提速。反应堆功率输出提升至百分之六十。”

    “准备上浮至深度一百五十米,切出温跃层阴影区。建立武器发射阵位。”

    随着指令的下达。

    副控室内的赵学森转动了控制棒的微调旋钮。机械驱动机构将插在反应堆堆芯内的银-铟-镉控制棒缓慢向上抽拔了几毫米。

    反应堆内部的核裂变链式反应速率瞬间加快,中子通量表指针跃升。

    燃料棒释放出的庞大热能迅速传递给一回路高压冷却水。水温飙升。

    二回路的蒸汽发生器内,大量的水在吸收热量后剧烈沸腾,产生的高压过热蒸汽带着尖锐的嘶鸣声,冲向舰尾的主蒸汽轮机。

    五千吨重的核潜艇,在强大的轴马力驱动下,从静止状态迅速加速。

    十五节,二十节,二十五节。

    在水下保持二十五节的高速潜航,对于二战时期的任何潜艇都是天方夜谭。但在核动力的加持下,091潜艇在海水中破开流体,像一条黑色的深渊巨齿鲨,向着猎物狂飙突进。

    “深度一百五十米。航向三零零。距离目标编队二十公里。”

    “减速至十节。消除自身流体噪音。”

    林渊在指挥舱内下达了武器准备指令。

    “一号至四号鱼雷发射管,注水均压。开启前盖。”

    在潜艇首部。四个直径五百三十三毫米的发射管内。

    装填的并不是传统的直航式热动力鱼雷。

    这是兵器工业在水下制导领域的最新结晶——黑鱼-4型线导声声复合制导鱼雷。

    这种鱼雷的尾部,不再仅仅是螺旋桨。在螺旋桨的上方,安装着一个特制的放线轴。 轴上缠绕着长达十公里的微型同轴铜芯绝缘导线。

    导线的另一端,连接在潜艇发射管的内部通讯接口上。在鱼雷发射后,这根细弱但抗拉强度极高的导线,会在海水中同时从潜艇端和鱼雷端双向释放,确保导线在水中处于无张力的悬浮状态,防止被拉断。 通过这根导线,潜艇庞大而精确的舰载声呐系统获取的目标数据,会被转化为模拟电压控制信号,实时传输给鱼雷,控制其气动舵面的偏转,引导其飞向目标。

    “目标分配。一号管、二号管锁定外围驱逐舰。三号管、四号管锁定编队核心护航航母。”

    “设定鱼雷航速三十五节。深度十米。”

    “发射!”

    伴随着发射管内高压空气的瞬间释放,四枚重达一点五吨的鱼雷被强行推出了发射管。

    鱼雷脱离潜艇后,内部的氧化银锌高能电池组接通,驱动大功率直流电动机全速运转。

    在水下十米的深度,四道几乎没有产生任何气泡的暗影,以三十五节的高速,向着二十公里外的美国舰队悄无声息地逼近。

    此时,美国舰队仍在按照标准的反潜阵型航行。

    外围的弗莱彻级驱逐舰上,声呐兵正百无聊赖地听着耳机里“叮——叮——”的单调回波声。

    在他们认知中,声呐能够探测到几千米外的潜艇。只要潜艇靠近,就绝对逃不过主动脉冲的扫描。

    但是,他们面对的不是潜艇,而是四枚体积极小、反射截面积微乎其微的线导鱼雷。

    在距离美国舰队还有五公里时。

    潜艇指挥舱内的声学分析员报告:“鱼雷导线传输正常。目标相对方位无明显改变。”

    “切断线导。激活鱼雷末端主动声学导引头。”林渊下达指令。

    指令通过十公里长的导线传达到鱼雷内部的微型继电器。

    鱼雷头部的压电陶瓷换能器通电,开始向正前方的水域发射频率为三十千赫兹的超声波脉冲。

    这种高频声波在水中衰减极快,但它的方向性极强,分辨率极高。

    “滴答——”

    鱼雷接收到了前方巨大钢铁船体反射回来的声波。导引头内部的模拟比较电路,通过对比左右两个接收阵元信号的相位差,自动生成舵面偏转电压。

    鱼雷不再需要潜艇的指挥,它们像嗅到了血腥味的猎犬,死死地咬住了目标最大的声学特征。

    两分钟后。

    美国护航编队右翼外侧的“本森”号驱逐舰。

    声呐兵突然在耳机里听到了一种极其尖锐、快速逼近的高频声脉冲。

    “长官!捕捉到高速水下目标!方位正东,距离不到一千码!速度极快!”

    舰长猛地冲到舰桥舷窗前,向下方的海面望去。

    他没有看到潜艇的潜望镜尾迹,也没有看到常规鱼雷发射时那种明显的白色压缩空气航迹。

    直到那道暗影逼近到距离军舰只有一百米的地方,螺旋桨在浅水区搅动的漩涡才在海面上留下了一道淡淡的波纹。

    “右满舵!准备抗冲击!”舰长绝望地大吼。

    但一切都太迟了。

    “轰!”

    第一枚黑鱼-4型鱼雷,准确无误地撞击在“本森”号驱逐舰水线下方三米处的侧

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