无尽的拉格朗日火炮技术一览,附离子炮集火、口径及制造方法

时间:2024-05-14 18:06:45
分类:无尽的拉格朗日
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无尽的拉格朗日火炮技术能为舰队提供属性加成,具体作用就是提升攻击力、防御力、射程等基本属性,虽然作用看似不大,但在后期就是这种基础属性的带来的伤害效果很明显,特别是在大帝级航母的加持下,一个很小的属性差都会被无限放大,最终成为比赛胜负的关键,这就是大家都热衷于提升无尽的拉格朗日火炮技术的最终原因。

无尽的拉格朗日cas066火炮型

无尽的拉格朗日火炮技术型号介绍

火炮技术解析:目前出现在游戏中的武器系统种类有:火炮、轨道炮、导弹、鱼雷、脉冲炮、离子炮、等离子武器、无人机,此外还有各种子系统平台技术、舰载机技术等。

火炮是基础稀有度为R1的直射实弹武器,官方英文翻译是“Cannon”,也就是指“加农炮”,具体来说,“火炮”一般指“身管火炮”,包括“加农炮”、“榴弹炮”、“臼炮/迫击炮”等武器,既可直射也可曲射。在太空中引力较弱处很难在短距离内像地表一样进行曲射,因此火炮一般作为直射武器使用。

加农炮较同口径的榴弹炮相比有着更长的炮管,因此炮弹可以获得更强的膛内压力和更快的初速,让炮弹可以射到更远的距离。因为炮弹的初速较快,所以其投射弹道衰减较慢,弹道较为平直,因此也作为直射炮使用。一般将炮管长度达到或超过口径40倍者称为加农炮。如今的多用途火炮混合了各种火炮的特点,并不作严谨的区分。

加农炮实战效果

战场加农炮演示

火炮使用火药燃气将弹头推出,可以利用动能或化学能来对目标造成伤害。为应对不同场景,设计了多种不同的弹头,包括穿甲弹头、高爆弹头及各类功能性弹头等,增加了火炮的威力与适用场景。由于太空中并没有大气作为冲击波传播的介质,因此火炮武器普遍采用高速穿甲、聚能破甲、爆震碎甲、破片毁伤等方式造成伤害,但同时因为没有空气阻力,火炮的射程、威力、精准度大大提高。

利用爆炸冲击波、弹片破坏外围设备。

高爆弹头飞行动图

高爆弹头摧毁坦克动图

利用被帽转正弹头以应对倾斜装甲。

被帽弹头运行原理

被帽弹头运行动图

利用硬质弹芯、高动能击穿装甲。

穿甲弹头破防原理

穿甲弹头效果演示

利用锥形聚能装药制造金属射流击穿装甲。

破甲弹头实战效果

破甲弹头理论3D展示

将炸药贴合于装甲上爆炸,崩碎另一侧装甲。

碎甲弹头实战动图

碎甲弹头摧毁敌方建筑原理

火炮的防御一般靠被动装甲、主动防御装甲。

较为经典的火炮有:阋神星I级-重炮驱逐舰所装备的“阋神灰烬”-AG-2300型重炮。

火炮发射动图

“阅神灰烬”-AG-2300型重炮

轨道炮是基础稀有度为R2的直射实弹武器,官方英文翻译是“Railgun”。中文语境下,人们也常称之为“电磁炮”。然而实际上“电磁炮”家族不仅包含“轨道炮”,也包含了“线圈炮”,英文名“Coilgun”。

注:轨道炮的防御一般靠重装甲,较为经典的轨道炮有:康纳马拉混沌级-轨道炮巡洋舰所装备的AR-2500C型舰首轨道炮。

通过安培力推动夹在两平行导轨间的导体弹头,结构简单,初速度高,导轨烧蚀严重,能量利用率低。

轨道炮导轨设计

轨道炮导轨结构模拟图

通过磁力推动磁性弹头前进,电流相对较小,能量利用率高,弹头与炮管无接触,能加速大型磁性弹头。

线圈炮推动原理

3D图展示线圈炮运动轨迹

极大的动能提高了电磁炮弹头穿甲性,撞击时极大的动能也会转化为大量热能。一般而言,轨道炮使用金属电枢作为弹托(不会直接让电流通过弹头),发射时强大的电流发热将弹托加热至熔融甚至等离子体态,因而会产生明亮的炮口火焰。发射时强大的电磁场以及加速度导致普通火药以及制导系统很难装载于弹头上。同时由于强大的电流变化,会产生电磁场从而暴露自身位置。电磁炮的优势在于发射初速快、发射成本低、殉爆危险低、弹药携带量大,在消耗战中具备很大优势。

轨道炮发射路线图

轨道炮发射效果模拟

电流在通过轨道时,会产生环形磁场,而电流流过处于磁场中的发射体时,发射体会产生向前的力,宏观上叫安培力,微观上叫洛伦兹力。(至于洛伦兹力不做功云云,大学对洛伦兹力定义不一样;当然你也可以理解成洛伦兹力的分力做功。)

离子炮是基础稀有度为R3的直射能量武器,官方英文翻译是“Ion Cannon”,也就是“离子加农炮”。

请注意与“等离子武器”与“粒子炮”区分。在等离子态下,原子、分子被电离,成为完全由正离子和电子构成的一种高能量物态。“离子炮”和“等离子武器”的区别在于“离子炮”发射的是纯离子,而“等离子武器”发射的是等离子体,不一定带电。而“粒子炮”包含了“离子炮”,其发射物不一定是离子,也可能是其他带电或不带电粒子。

离子炮利用电场将带电的氢离子(即质子)以亚光速推进,从而产生高能离子束。带电的高能质子能破坏未被保护的电路,也可能引起微型核反应。相较于激光武器能量更大,速度更低。此武器在大气层中容易衰减,因此仅装备太空平台使用。但由于离子间的碰撞、互斥,在一定距离后散射明显,因此该武器并不能在远距离上使用。

利用多级高压电场加速带电粒子。

直线加速器3D模拟图

直线加速器运行原理

利用磁场束缚离子流,以环形轨迹加速。

环形加速器结构图

环形加速器磁场模拟图

氢有三种常见同位素:氕、氘和氚。游戏中的“重氢”指的就是氘,可以作为核聚变的原料。而离子炮的发射物质子,是氕原子核而非重氢原子核。

注:离子炮的防御一般靠电磁场偏转,较为经典的离子炮有:艾奥级-攻坚离子炮巡洋舰所装备的“雷式”MK2-AI-2x720型双联装离子炮。

导弹是基础稀有度为R1的投射实弹武器,官方英文翻译是“Missile”。请注意与“火箭弹”区分,一般认为“火箭弹”没有制导系统,不属于“导弹”。在地球上导弹种类很多,但在太空中各类导弹工作方式其实并没有太大区别。

在大气层内有一类名为“巡航导弹”的导弹,工作时使用的是喷气式发动机而非火箭发动机,因此此类导弹并不能在太空中工作。火箭发动机自带氧化剂,而喷气式发动机则需要利用大气层中的氧气维持燃烧。在地球上,巡航导弹可以贴地、贴海飞行,利用雷达盲区实现突防。在太空中的导弹,一般采用隐身设计、集群高速机动突防。

太空中导弹利用火箭推进系统来推进其弹头,并采用内置制导系统来计算和控制其轨迹。弹头在撞击时引爆并造成伤害。由于太空中没有大气作为冲击波传播的介质,因此导弹与火炮武器一样,普遍采用穿甲、破甲、碎甲等方式造成伤害。

导弹飞行模拟图

3D模拟导弹运行原理

导弹的防御一般靠干扰或装甲、主动拦截,较为经典的导弹有:光锥级-攻击导弹巡洋舰所装备的BM-8x400A型反舰导弹阵列。

鱼雷是基础稀有度为R1的投射实弹/能量武器,官方英文翻译是“Torpedo”,在地球上鱼雷是依靠自身动力前进,攻击水面或水下目标的武器,有电动推进、热动推进、火箭推进等推进方式,攻击目标水线以下位置。水的不可压缩性导致爆炸冲击波传递产生“倍增效应”,大型鱼雷命中目标后甚至能将舰体折断。因此在武器打靶测试中,一般按照火炮、导弹、鱼雷的顺序来测试武器威力。在过去,定向航行的鱼雷常采用扇形发射提高命中的概率,而现代鱼雷采用了复杂的技术,增强了隐身性能、追踪性能、速度与威力。与专注于让目标失去战斗力的导弹不同,鱼雷生来就是让战舰沉没的武器。

鱼雷杀伤力展示

鱼雷爆炸的3D动图

而在太空中,没有水作为介质,无法使用螺旋桨推进。因此太空战中一般将装药更多、速度更慢的导弹视为鱼雷。有时候鱼雷会装备能量弹头。鱼雷由于速度慢,容易被拦截或躲避,因此常采用隐身设计、集群攻击的方式提高突防率、命中率。

注:鱼雷的防御一般靠干扰或装甲、主动拦截,较为经典的鱼雷有:卡利斯托-重型鱼雷袭击舰所装备的“超新星-白K”MK2-AT-8-820A型反舰鱼雷。

脉冲炮是基础稀有度为R2的直射能量武器,官方英文翻译是“Pulse Cannon”。它发射短脉冲但高能量的脉冲光束,以大量热能穿透目标的装甲,造成伤害,是一种“激光武器”。与同属于“激光武器”的“持续激光”相比,“脉冲激光”瞬时功率高、作用时间短。大气中的激光武器容易收到大气干扰,而在太空中激光武器具有灵活、抗电磁干扰的特性,应用广泛。其原理有热破坏、力破坏与光破坏。当目标受到照射后,表面材料吸收大量热量,快速气化、电离而高速喷出产生反作用力,同时也会破坏精密电子元件。

脉冲炮模型展示

脉冲炮运行动图

脉冲炮的防御一般靠高反射率涂装、反射装置或烟幕散射,较为经典的脉冲炮有:斗牛级-脉冲炮驱逐舰的BP-600T型试验型脉冲炮塔。

等离子武器是基础稀有度为R5的直射能量武器,官方英文翻译是“Plasma Weapons”,它通过高能激光将弹药工质加热至高能等离子状态,并使用空间束缚装置将其包裹为弹药,通过电磁弹射装置射出,在撞击时对目标的装甲造成巨大的热损伤。

“等离子武器”的工作原理与“离子炮”并不相同,反而更接近于“轨道炮”。尽管在弹药上有些相似,但“等离子武器”并不能像“离子炮”那样持续发射。形象地说,“等离子武器”就是把金属弹头换成了等离子体的“轨道炮”。

较为经典的等离子武器有:康纳马拉混沌级-高速等离子体巡洋舰的AIM-1200T型等离子投射器,新手要知道等离子武器的防御一般靠隔热装甲、电磁场偏转。

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