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丹尼斯顿承认,“所以我们需要大面积部署。
这就是‘水听器’网络的作用。”
他指向码头上的另一个设备——一个巨大的喇叭形装置,连接着复杂的电子设备。
“被动声呐,我们叫它‘水听器’。
可以监听水下声音,探测潜艇的位置。
当发现潜艇时,附近的舰艇可以前往搜索,或者投掷深水炸弹。”
参观团中有人点头,有人怀疑。
这是英国海军应对德国潜艇威胁的技术努力的一部分。
随着封锁收紧,德国潜艇活动加剧,英国商船损失上升,反潜技术成为当务之急。
但技术研发充满挑战。
资金有限,时间紧迫,而且是在战争中,不能像和平时期那样慢慢试验。
“还有这个,”
丹尼斯顿带众人到另一个区域,这里停着一艘改装过的商船,甲板上安装着奇怪的平台和起重机,“‘q船’,伪装商船。
看起来是普通商船,但隐藏着火炮和深水炸弹。
当德国潜艇上浮用甲板炮攻击时,‘q船’会突然揭开伪装,开火反击。”
一位官员问:“效果如何?”
“有限但有用,”
丹尼斯顿诚实地说,“已经击沉了三艘德国潜艇。
但德国人学得很快,现在他们更倾向于用鱼雷攻击,不上浮。”
这就是战争中的技术竞赛:一方开发新武器或战术,另一方适应和反制。
然后前者再改进,后者再适应。
螺旋上升,代价高昂。
在实验区的另一个角落,航空工程师正在测试新型深水炸弹。
传统的深水炸弹需要精确计算潜艇的位置和深度,投掷后下沉到预定深度爆炸。
新设计增加了磁感应引信,可以在靠近潜艇金属船体时自动爆炸,提高命中概率。
“但我们需要更好的探测手段,”
一位工程师说,“知道潜艇在哪里,才能有效攻击。
我们现在基本上是在盲目投弹。”
丹尼斯顿点头:“所以我们也在开发主动声呐——发出声波脉冲,通过回波探测目标。
但技术还不成熟,特别是区分潜艇和鱼群、礁石或其他障碍物。”
技术竞赛不仅在英国进行。
在德国,工程师们也在努力工作,改进他们的武器,对抗英国的封锁。
在基尔的海军船厂,德国工程师正在测试新型水雷:磁性水雷,不是通过接触爆炸,而是通过船只的磁场触发。
这种水雷可以布设在更深的水域,更难被发现和扫除。
在威廉港,潜艇设计师正在改进u艇:更长的续航时间,更大的载弹量,更好的潜航性能。
最新的u-51型潜艇可以在水下停留72小时,携带16枚鱼雷,航程达8000海里。
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