神风屏障——二战美国海军防御“神风特攻队”战术(下)美军武器

神风屏障——二战美国海军防御“神风特攻队”战术(上)日军战术

上回我们分析了日军的“神风”战术,那么这次我们回归正题,来看看美军是如何防御他们的。

近视的“千里眼”

如果要想在最快的时间发现日军就必须尽可能早的发现他们的位置,不过于各种原因,这个任务反而变得会比较困难。例如,如果离陆地近的话,日军飞机可以利用陆地在雷达上造成的“阴影”来躲避美军的侦测。他们还可以在一定距离内跟踪返回的美军飞机,这样一来,观察雷达信号的士兵很难识别哪些飞机是自己人,哪些是日军的。另外,“神风”队员还可以利用云层来隐藏自己,或是利用太阳让美军高射炮手处于逆光的位置。

神风屏障——二战美国海军防御“神风特攻队”战术(下)美军武器

美军舰艇装备的SK与SM雷达,不过在某些时候它们并不好用

虽然美国海军有很多舰艇都配备了对空搜索雷达,但那些雷达并不是万能的,看似神奇的玩意儿在关键时刻无法提供足够的预警是一个持续存在的严重问题。安装在大型舰船上的标准对空搜索系统——SK雷达在对高空飞行和低空飞行的飞机进行侦测时均表现出了不稳定的性能。它可探测到80公里以外的飞机,不过这种长波雷达会产生劳埃德镜效应。雷达信号在特定的高度会出现一个“空值”。如果飞机进入这个“空值”中就会在雷达屏幕上消失,这样就使雷达操作员很难与敌机保持不间断的接触。如果飞机从4600米以下接近,那么在进入40公里以内的区域后雷达基本上就处于“失明”状态了。除了SK雷达美军还有一种SM雷达,SM雷达在近距离的精度较高,但它对处在高空的飞机的侦测距离非常有限。那么有朋友就会说如果把它俩放在一起不就能互补了吗?然而,在同时装有SK和SM雷达的大型船只上,两种雷达间的相互干扰会阻碍SM雷达。当有“神风”接近时,情况甚至会变得更糟,海杂波和其它的雷达信号会使其变成真正的“瞎子”。

远程火力

当时,美国海军大多数的舰艇的防空火力通常由三种口径的防空炮构成。它们是负责远程5英寸的高平两用炮,负责中近层防空的40毫米的速射炮和负责最内层防空的20毫米速射炮。这些武器的有效射程各有不相同。一门Mk12 5/38火炮在火控设备的控制下有效射程为9100多米,40毫米速射炮的有效射程一般在2700米以内,20毫米速射炮的有效射程在1800米以内。

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“新墨西哥”号战列舰上装备的的5/25型火炮

在5英寸火炮系列中,较早出现的5/25型火炮通常被安装在一些老式的巡洋舰、战列舰和航母上,这种火炮的其设计可追溯到1921年。它有一个较短的炮管,这使它能更容易的与快速移动的目标交战,但短炮管也会让炮弹的初度变得相对较低,从而使射程变短。5/25的升级版是5/38型火炮,这是一个非常成功的型号,以致在整个二战中它成了美国海军舰艇上的标配。相比5/25型,5/38型增加了炮管的长度,这就使得炮弹的初速比以前更高,射程也变得更远。半固定弹药和自动提弹机的应用也提高了火炮的射速,一群训练有素的炮手每分钟可以发射15发炮弹甚至更多。

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美军“埃塞克斯”级航母上装备的双联装5/38型火炮

为了使5英寸的火炮能够准确的击中移动中的飞机,还需要一个精准的火控设备。Mk 33火控指挥仪是第一种为操控5/38火炮而设计的火控设备。这种指挥仪能够跟踪速度高达320节的目标,还可以跟踪400节速度俯冲的飞机。不过Mk33在计算射击诸元时显得过慢,特别面对高速机动的目标时基本无法及时计算出设射击诸元。Mk33的升级版是Mk 37。这个新系统的计算机被安装在甲板下方。该系统可以自动生成400节水平运动和250节俯冲运动目标的射击诸元。而Mk4火控雷达的加入则让其减少了计算射击诸元所需的时间。不过,Mk37也并不是特别的完美。到1945年时,它在“神风特攻队”面前开始暴露自己的弱点。Mk37最有效的计算距离是5500米以外,但在到了2700米以内就开始变得越来越不准确,在270米以内就基本无法有效进行计算了。这就导致水兵们在近距离内必须使用Mk51和Mk57手动指挥仪。到战争后期,许多舰船把它们的5英寸火炮都分成了两部分。其中一些由Mk37控制,以获得更好的远程火力,另一些由手动指挥仪控制,用于近距离射击。

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反“神风”利器之一,VT引信

战争中后期,VT引信的使用也大大增加了5英寸火炮的威力。出于安全考虑,美国海军将其称之为可变定时引信。这种1940年开发出来的高机密高优先级的装置能够发出无线电信号来探测目标,并可自行在目标附近爆炸。这种引信解决了普通高射炮弹必须预先设定高度和时间的问题,也大大提高了5英寸火炮的有效性。美国海军估计,一枚装有VT引信的炮弹比普通炮弹的效率高出了四倍。被5英寸火炮击落的“神风”特攻机中有56%是VT引信的杰作。不过这种威力强大的VT引擎还是会有一定的局限性,原因在于很多时候,日军的“神风”在被发现时交战距离实际上已经变得非常近了。再有,对付超低空突防的“神风”时,VT引信时常会被海水的回波提前引爆,导致无法对其进行有效的拦截。所以舰队防空火力的中坚力量依然是那些口径较小的40毫米和20毫米速射炮。

中坚力量

对于40毫米速射炮,火控最初是由Mk44指挥仪提供的,不过很快,它就被不太复杂但更有效的Mk51所取代。因为Mk51会被放置在远离火炮振动、烟雾和闪光的地方,所以它会更有效率。而易于生产的特点,也这意味着它可以大量装配在战舰上。战争后期,Mk 51逐渐被更先进的Mk57和Mk63所取代。

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美军战舰上普遍的装备40mm博福斯速射炮,火炮身后的小圆形掩体中就是Mk51指挥仪

对于射程较近的20毫米速射炮来说,其瞄准方式更加简单,炮手可通过火炮上的环形瞄准器进行瞄准,也可以与Mk14陀螺瞄准器配合使用,据美国海军估计,使用Mk14能让20毫米速射炮的效率提高50%。然而对于“神风”来说20毫米防空炮的炮弹的威力过于弱小,在撞击舰船前很难将其完全摧毁。战争后期,美国海军开始用双联装20毫米速射炮取代单管的20毫米速射炮。这样,在增加了火力的同时可减轻一些重量,从而能让舰船安装更多的40毫米速射炮。

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电影《决战中途岛》中“亚利桑那”号上的美军士兵操纵20mm Mk10速射炮反击日军的攻击

数量众多的20毫米和40毫米速射炮虽然能够很从容的对付那些发动常规空袭的战机,但当面对“神风特攻队”时它们却显得有些力不从心。由于较小的20毫米和40毫米炮弹不能安装VT引信,所以,即便这些速射炮成功地点燃了一个猛冲的“神风”或打掉了飞机的其中一个机翼,他们还是会依靠自身的动能冲向目标。为了确保那些“神风”不会伤害到舰船,速射炮的射手们必须竭尽全力将其彻底摧毁或让飞机偏转到离战舰足够远的地方。尽管如此,40毫米速射炮在击落“神风特攻队”方面依然还是最有效的。根据美国海军收集的数据显示,绝大多数“神风”是被20毫米和40毫米速射炮击落的。其中40毫米炮占50%,20毫米炮占27%,剩下的才是被5英寸炮击落的。


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