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“无人化时代”只有一项关键技术,即神经网络计算机。虽然在电子计算机时代,美国就研制了大量的无人作战装备,比如在空中飞的“全球鹰”与“捕食者”、在地上跑的“驮马”、在海里游的ulc(先进无人潜水器)等等。但是随着美国的x-45b项目下马,证明电子计算机的性能无法达到战争的最低需求,也就是说电子计算机的智能化程度不足以取代人脑。事实也确实如此,不管是“全球鹰”还是“暗星”,都不是真正意义上的无人武器,必须由身在后方的人员遥控。
2028年7月,第一台神经网络计算机在共和国诞生(美国的第一台神经网络计算机仅晚了2个月问世),宣告了神经网络计算机时代的到来。与电子计算机相比,采用了仿生技术的神经网络计算机的最大特点就是智能化程度大大提高。虽然第一代神经网络计算机的性能算不上先进,因为共和国与美国为了降低开发难度,都选择以昆虫为模拟对象(共和国的以蝗虫的神经系统为基础,美国的则以蟑螂为基础),但是随着技术进步,神经网络计算机的发展潜力不可限量。实际上,即便以昆虫的神经系统为基础开发的神经网络计算机的智能化程度也比运算速度达到每秒1亿亿亿次(10的24次方)、同时代最先进的电子计算机高出1亿倍!
神经网络计算机开发成功之后,共和国与美国的选择一样,首先应用在军事领域。
两国投入巨额资金研发暂时无法商用(主要是运算速度还比不上电子计算机)的神经网络计算机,也是为了军事目的。具有更高智能化程度的神经网络计算机完全能够成为无人作战平台的“大脑”,取代人脑的地位!
研制新一代无人作战装备的时候,共和国与美国的选择基本上一样。
以神经网络计算机为基础,结合电子计算机的强大运算能力,组成“神经-电子计算机系统”,构建无人作战装备的控制系统,从而全面提高无人作战装备的智能化程度,逐步取代现有的有人作战装备。
最先发展的,肯定是无人作战飞机。
经过2年多开发,2030年8月,由共和国空军与海军投资研制的“梵天”无人战斗机首次试飞。美国为了在军备竞赛中超过共和国,通过降低技术验证机的设计指标,让同样由神经网络计算机控制的x-77在6月底完成首飞。只是美国的运气确实不好,12月底,x-77在测试低空飞行性能的时候坠毁。
与x-77相比,“梵天”的最大特色就是具备了基础作战能力。
也就是说,共和国空军与海军要的不是纯粹的技术验证机(早在2029年初,共和国的第一架神经网络控制系统技术验证机已经实现首飞,只是投资方不是军队,而是由军情局主导的“炎黄计划”,而且试飞工作只秘密进行了10多次,随后就转入地面试验),而是真正的武器平台。
更重要的是,“梵天”一共制造了12架。
虽然只有4架“梵天”配备造价极为高昂的动力系统,其他8架要么是控制系统测试平台、要么进行静力测试,都没有配备动力系统,但是已有的4架“梵天”在完成了各项飞行参数测试与武器系统控制测试之后,已经具备基本打击能力,能够携带基本的对地与对空弹药打击地面与空中目标(进行作战测试,也是试飞内容)。
“梵天”的先进之处,还体现在其动力系统上。
x-77配备的是美国为改进f-35系列战斗机研制的新一代涡轮风扇发动机,“梵天”配备的则是共和国陆海空三军与天兵为下一代空天作战平台研制的“吸入式电离电磁回旋推行系统”。也就是说,“梵天”不仅用来验证神经网络计算机的控制能力,还用来验证新一代推进系统。虽然这么做有比较高的风险,但是能够很好的降低开发成本。在技术验证阶段对两种新技术进行整合,能够减少制式武器平台的开发时间,使新式技术能够以最快的速度具备大规模装备能力。
“吸入式电离电磁回旋推进系统”与第三次军事变革没有多大关系,而是“能量革命”的自然延续。该推进系统的最大特点就是,依靠复合蓄电池提供的强大电能,对吸入的空气进行电离回旋加速,喷出前融合释放电能(大部分通过电力回收系统充入复合蓄电池),从而产生推力。与传统的涡轮发动机相比,因为推进的不是空气,而是空气电离后产生的带电离子,所以作用方式也不是普通的反作用力,而是电磁力,从而不受力学条件的限制,能够最大限度的发挥储存在复合蓄电池里的电能。
新技术,带来的是更加强大的战斗力。
只是,新装备的战斗力到底有多强,项铤辉与裴承毅心里都没底,因为试验场上的测试数据不能代替战场上的作战行动!
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