以外的距离,也属于超远距离,也同样难以实施精确打击,原因之一是雷达很难锁定移动中的目标,
雷达电磁波也是光速的,但电磁波发射出去作用到目标后再反射回来,即便按300公里算,也相当于来回跑了一共600公里,然后集束射线打过去又得跑300公里,那么不计算下达攻击指令的反应时间,即使是人工智能也至少需要耗时0.003秒才能将能量集束作用到锁定的目标上。
一艘普通的星舰,巡航速度一般都在300米/秒左右,0.003秒之内,该星舰就能移动1米左右,如果发动攻击的星舰也在移动,那么就是2米的误差距离,这个误差距离还只是理论值,只是简单地计算了光速造成的延迟误差,还没计算两者的相对方向和角度问题。
而且在实际射击中,锁定目标后,炮台的角度要跟着目标移动,由于距离很远夹角很小,炮台要想瞄准打中对方,可能只需要旋转一微米甚至一纳米。
但很显然,这么微小的旋转距离和角度,再怎么精密的机械设备也难免会有误差,所谓失之毫厘谬以千里,只要稍微有一点公差存在,能量集束可能就不知道打飞到哪去了。
炮塔旋转公差所造成的误差,还只是精准度相对较高的副炮所存在的问题。
如果是主炮,由于体积很大且炮身炮管极长,主炮的整体结构基本上附着在了星舰的大半个舰身上,左右能旋转摆动的夹角只在5°之内甚至无法旋转,这就像古代战船两侧的火炮,炮管左右转动的夹角极小,能大幅转向的是船身,而星舰主炮的基座就是整个星舰本身。
所以发动主炮攻
第四十三章 打脸(三)(2/7)