国陆军的血肉长城。在所有苏联军队的可能进攻路线上,中国军队都在层层设防。最终只能令莫斯科考虑不采用常规进攻,而改用的核突袭的战术来打破可能的僵局。而从蒙古发射的中程弹道导弹,从发射到命中中国境内的战略目标,整个时间甚至不到十分钟。
为了防御这种随时可能爆发的灾难,1964年中国国防科委召开了弹道导弹防御科学讨论会。明确了反导的三个可能途径,并就此做了初步分工:国防部五院负责导弹反导弹,炮兵科学研究院负责超炮反导弹,中科院上海光机所负责激光反导弹。
这三种模式之中“超炮反导弹”可以说是中国人的首创。
用火炮来拦截弹道导弹并不是什么新奇的想法,早在导弹出现之初。盟军便试图使用高射炮来拦截来袭纳粹德国发射V-2型导弹。而在拦截巡航导弹的过程,密集高速的炮火已是大型水面舰艇和地面战略目标的重要拦截手段。但是对于达到数倍音速的垂直攻击弹道导弹来说,炮火显然是难以达到目标。而究竟该怎么用超级大炮来反导弹,也曾成了摆在中国国防科研者面前实实在在的技术难题。来袭核弹头速度太快,高度又太高,这就决定了大炮射出的拦截弹头,其飞行速度必须足够的快,而射高也必须足够的高。
经过了使用85毫米口径滑膛炮上“炮射次口径拦截弹”的方案、“火箭加力弹”、“固体冲压加力弹”等一系列试验之后,中国最终研制成了可以发射18公斤重的弹头,初速达到了1600米/秒,射高达到了74公里的140毫米口径的滑膛炮。中国的超级大炮梦想逐渐清晰起来。这个系列名为“先锋”号的超级大炮。其长长的身管下,是三个很有特色的支架——如此巨炮,身管的实际重量必然非常惊人;为了防止身管下垂,德国克虏伯往往是在牵拉上做文章,而中国人则使用了技术上似乎更容易实现的支撑方式。对于一门超级大炮来说,底盘固定、相对较低的初速、支撑式身管,从战术上说,并不能说是非常理想的;不过考虑到“先锋”只用于要地防空,敌方弹头必然是从天而降,这个方案确实也有其合理之处。
但就在“先锋”系列火炮的发展初现端倪的时候,一个突如其来的弯路却阻碍了中国国防科研者的道路:炮弹弹丸一离开炮膛,就再没人能干涉它的行踪了。因此,对于需要不断修正截击弹道的超级大炮而言,配备无控火箭弹是极不合适的。而如果在炮弹上安装导引系统,整个炮弹也就变成了导弹——虽然还是炮射的。如此一来,大规模齐射的撒网式拦截变成了小规模的精确打击,其效果当然要好的多。
从炮射火箭弹,改为炮射导弹。
而又要求炮射导弹既有炮弹的高速度,又有导弹的高精度,无论高低拦截都能使用。这样的设想固然很好,但是在当时的科研条件下,“先锋”系列火炮却不得不面临两个无法逾越的难题—炮射导弹的尺寸和过载。特别是过载的问题,因为按超级大炮的参数计算,大概要承受5000到10000个G,而在一切几乎成为了一个不可能的任务时,经过不懈努力,和从1000到5000个G的炮射试验,中国科研人员竟最终得出结论:一些部件经过加固后,可以耐受3000到5000个G的超高过载—而加固的办法说穿了并不神秘,就是用本身绝缘的石蜡或者环氧树脂灌封。
但是尽管“先锋”系列的超级大炮的种种试验工作在十年文革那样艰苦的环境之下仍在坚持的进行着,甚至一些成果直接应用到了中国空间飞行器再入开伞回收技术,换而言之,“神洲”系列载人航天飞行器的成功,其中也有“先锋”系列超级大炮工程的功劳。但是在国际社会的风云变幻之中,这些“先锋”系列的超级大炮不得不在特定的历史条件下暂停了研制。但是他们并没有真正的消失。而是以另一种方式保卫着共和国的天空。此刻当印度发射的携带有核弹头的中程导弹试图展开攻击时,这些几乎已经被人们遗忘的巨炮又一次发出了咆哮。
第五十八章:百密一疏
随着火药的问世并用于军事领域之后,火炮便成为冷兵器时代演进至热兵器时代中发展最快,变化最大的人类工具之一。从早期发射实心球弹的滑膛前装炮开始,螺旋线膛、锥头柱体长形爆炸弹、强度较高的炮钢和无烟火药这些新技术的伴随着人类将剧烈的爆炸物抛掷到远方同类头顶的愿望而不断发展。随着身管和口径不断的膨胀,最终人类终于在20世纪创造出了空前绝后的怪物—巨型火炮。
谈起20世纪的巨型火炮,在人们的记忆中曾留下过无数宏伟的身影,但无论是在一战伊始之初便轻松摧毁比利时门户—列日要塞的“巨炮之母”—假“大炮之王”阿尔夫莱德.克虏伯妻子之名的“大贝莎”,还是以史无前例的射程震撼塞纳河的“巴黎大炮”,甚至是纳粹德国无坚不摧的重炮—“多拉”,他们的体积和射程最终都不得不在加拿大籍天才科学家杰拉德.布尔博士疯狂的作品前面显得黯然失色。
虽然有着各种千奇百怪的外型,但是人类历史上所出现过的巨型火炮无非可以分为两种类型:一种是拥有超大口径可以发射超大威力的弹头,粉碎那些最坚固的堡垒;而另一种则具有超远射程,用于打击那些理论根本不可能够到的战略目标。可以说第一种巨型火炮不过是短兵相接中可有可无的重锤,毕竟再坚固的堡垒也存在从内部攻破的可能。而随着人类战争技术的不断进步,对敌境进行纵深打击的目标显得更为迫切。最终20世纪40年代初,德国列库林公司的工程师昆达根据战争的需要,提出了多节远程大炮计划。
这是一种炮身长达150米,口径为150毫米的巨大管道,在使用时,需要将多节炮身组装在一起,顺着山坡布置成一定的仰角,最佳倾角为55度。炮身从下到上呈多节形状,每一节炮身的左右两侧都有一个火药室,许多节炮身连接在一起,像多节蜈蚣一样。在发射时,最下端的火药室先点火,使炮弹开始运动,随着炮弹快速地飞过各节的火药室,各节火