鹰酱,我不想组联盟了 第182章

作者:塔博里茨基

苏27的雷达还停留在机械扫描时代,扫描速度慢、多目标跟踪能力弱,可美国的F15已经开始换装有源相控阵雷达了。最令人诟病的是苏27的座舱还是传统的仪表盘,之后必须要用多功能显示器替代仪表盘,让飞行员看到整合后的战场态势图。

联合开发的成果在几年之后会分别诞生了各自的结晶。

中国那边在苏27SK的基础上发展出了歼11B,用中国自主的航电和雷达替换了苏联原装。苏联这边参考了联合开发中的部分航电成果,加上自己的升级方案搞出了苏27SM。

新飞机换成了有源相控阵,玻璃座舱里的多功能显示器替代了很多仪表盘,信息化改革成果引入的数据链同样接入了苏联空军正在建设的C4I指挥系统。新的武器系统可以挂载更先进的中距空空导弹和精确制导对地弹药。

看来在五代机苏47出来前,苏27还能再战至少十年。

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在1991年10月的一个清晨,符拉迪沃斯托克军港里一艘军舰缓缓驶入了船坞。

瓦良格号航母顺利完成了最后一次海试,正式加入太平洋舰队。

这艘航母在尼古拉耶夫的黑海造船厂开工建造,跟苏联第一艘正规空母库兹涅佐夫号是姊妹舰,同属1143.5型航空母舰。在另一条时间线上,苏联解体后它被乌克兰以废铁的价格卖给了一个中国商人,说是要改成赌场,然后被拖过了半个地球最终变成了中国海军的辽宁号。

在这条线上苏联没有解体,瓦良格号按照原计划完成了建造和海试。

瓦良格用的是常规蒸汽轮机,飞行甲板是滑跃式,前端翘起一个十二度的斜坡,舰载机从这个斜坡上滑跃起飞。

这意味着它的舰载机在起飞时的载荷受限,重载的攻击构型起飞困难,这是它跟美国的尼米兹级蒸汽弹射相比最大的劣势。

可它终究是一艘航母。它能搭载二十多架苏33舰载战斗机和十几架直升机。它给了苏联太平洋舰队远程防空和远洋作战的空中力量,让苏联能在接下来的大计划中顺利解决日本海对岸的那个敌人。

日本自泡沫爆炸后右转已经成为定局,美国人默许了日本开始走向国防自主,显然是打算把麻烦留给亚洲。

根据苏联军方的计划,和中国联合登陆日本时苏联至少要三个航母战斗群防备可能的美军支援,太平洋舰队必须能以最快速度击破日本的海上防御!

在1991年11月,黑海造船厂里另一艘比瓦良格号大得多的船从船台上滑入了水中。

那是乌里扬诺夫斯克号,1143.7型,苏联的第一艘核动力航空母舰。

它自1988年11月开工到现在终于完成了主体建造,排水量超过八万吨的它设计上和美国的尼米兹级对标,它的是四台KN-3型核反应堆理论上可以不加油连续航行数十万海里。

它还需要几年的舾装和海试才能形成战斗力。按照计划,乌里扬诺夫斯克号完成舾装后将编入波罗的海舰队。但后来因南斯拉夫局势发生巨变、阿尔巴尼亚和南斯拉夫人民联邦加入华约,因此苏联成立了地中海舰队并把它编入舰队,这艘航母将负责在地中海、红海、印度洋投射力量。

很快,在看到空军要搞新飞机后,海军总司令部和总装备部在1991年12月联合召开了一次舰载航空兵发展规划会议。

会议的核心议题是下一代舰载战斗机的选型方向。

桌上摆着两个方案。

方案一是在苏33的基础上深度改进,开发苏33弹射型。加强前起落架、机体关键部位的结构、换装推力更大的发动机。

优点是风险低,苏33已经在役技术成熟,改进比从头设计快。缺点是改到最后它还是一架八十年代的飞机。

方案二则是改造米格29K。米格设计局一直在推它的舰载型米格29,米格29K从一开始就考虑了弹射兼容性(米格局看到了弹射器的趋势提前做了预研)。它的起飞重量比苏33低,对弹射器的要求也低。

可米格29K也有缺点,它比苏33小,航程短,载弹量少。作为舰队防空战斗机它够用,可作为远程打击平台它偏弱。

讨论非常激烈。苏霍伊的人替苏33说话,米格的人替米格29K说话——这种设计局之间的竞争跟坦克那边的T72/T80之争如出一辙。

最终总装备部拍了板:

“先将就着混用”

于是根据计划,近期5年内,苏33的弹射改型作为乌里扬诺夫斯克号的第一批舰载机。乌里扬诺夫斯克号再有两三年就要舾装完毕开始海试,等不了一款全新飞机从头设计。苏33改型虽然不完美,但能在时间窗口内交付。

在7年内,米格29K作为第二款舰载机型列装。跟苏33弹射型形成高低搭配——苏33负责远程截击和舰队防空,米格29K负责近距空战和对海/对地攻击。

两款机型在同一艘航母上共存跟美国海军的做法类似。美国航母上也不只有一种飞机——F14负责远程截击,F18负责多用途,高低搭配,各司其职。

远期目标则是海军和空军合作,海军加入空军的五代机项目,新的五代舰载机要做到隐身+超音速巡航+弹射起飞,这是苏联海军航空兵的终极目标!

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舰载机的问题解决了方向,接下来是更大的一个问题——苏联海军未来的造舰计划。

斯拉瓦在总装备部的报告送到之后叫来了海军总司令弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·切尔纳温。

“现在我们有几艘航母?”斯拉瓦问。

“严格说是两艘半。”切尔纳温说,“库兹涅佐夫号在北方舰队服役,瓦良格号刚编入太平洋舰队,乌里扬诺夫斯克号刚下水,估计还要两到三年的舾装。”

“乌里扬诺夫斯克号完成之后呢?三艘航母够吗?”

斯拉瓦在脑子里盘算了一下。

“三艘是最低限度。”切尔纳温说,“一艘航母不是三百六十五天都能在海上,它需要维护大修和换装。一般来说,三艘航母的轮换周期是一艘在部署、一艘在训练和准备、一艘在维修。如果您想在某一个方向上始终保持一艘航母在海上——您至少需要三艘。”

“好吧,我们有两个方向——北方和太平洋。我们至少要六艘?”斯拉瓦有些为难。

“是的,总书记,培养一套航母战斗群可不只是建造航母,那将会是几十年的工程和几千亿卢布的投入,而且如果我们要建造下一代航母可能要花更多的钱。”

“那就相信后人智慧吧。”斯拉瓦调侃道,“我们先把乌里扬诺夫斯克号完成了再论证第四艘咋搞的问题。”

一艘航母出海需要一整支舰队护航。护航编队的巡洋舰提供区域防空和反舰火力,驱逐舰提供反潜和防空,护卫舰提供近程防御和反潜,攻击型潜艇负责水下护航和反潜,补给舰负责油料和弹药补给。

苏联海军在水面舰艇方面不弱,苏联有基洛夫级核动力巡洋舰,有光荣级巡洋舰、现代级和无畏级驱逐舰,这些主力舰的战斗力在全世界排第二,仅次于美国。

可跟美国比差距仍然明显。

美国海军有十几艘航母,苏联此刻只有两艘半。美国的提康德罗加级巡洋舰听说装备了宙斯盾系统——这是世界上最先进的舰载防空系统,可以同时跟踪几百个目标、引导几十枚导弹。

苏联没有宙斯盾级别的东西,它的舰载防空系统分散在多个舰型上,没有形成统一的网络化防空体系。

海军总司令拿出了一份造舰规划草案。

“这是接下来十年的计划。”他说。

现有的主力舰如基洛夫级、光荣级、现代级将继续服役并进行中期现代化改装,主要是加装数据链和升级防空系统。新建的驱逐舰和护卫舰要按信息化标准来——相控阵雷达、垂直发射系统、舰队数据链。

跟陆军和空军一样,奥加尔科夫的信息化思路要贯穿到海军里。

攻击型核潜艇是苏联海军的传统强项,阿库拉级和塞拉级的静音性能和作战能力都是世界一流的。苏联需要继续保持水下力量的优势。

弹道导弹核潜艇比如台风级和德尔塔IV级,这是苏联核三角的海基部分,这一块只能加强。

现在苏联也要考虑补给舰的问题了,一支远洋海军没补给舰可不行!

苏联海军长期以来是一支“近海防御加远洋突击”的力量,在战时用潜艇和远程反舰导弹切断北约的海上交通线,而不是像美国海军那样在全球维持持续存在。

看来有航母和形成战斗力是两回事,不能着急。

...

海军总司令走了后,斯拉瓦独自坐在办公室里收拾残局。

桌上摊着的东西很多,海军造舰计划、舰载机选型报告、补给舰的预算估算、远洋基地的可行性分析,还有空军的一大批东西。

他把这些东西一份一份地摞起来摞成一叠,然后打开保险柜把它塞了进去。

随后,他打开终端调出了最新的季度经济数据。

信息化系统汇总的全国生产数据显示:在1991年第四季度,苏联的国民收入增长了4.3%,消费品供应持续改善,远东特区的日资企业消化进度正常。

经济在好转。

可经济好转的同时花钱的地方也在暴增。第四代坦克、第五代战斗机、航母编队、南斯拉夫的维和费用、全国各地的基建投入、信息化的全国扩展、新空间站的建造、格洛纳斯的卫星补网...

每一项都在花钱,每一项都不能砍!

斯拉瓦知道,一个国家可以同时做很多事,但不能同时做所有的事。他必须排优先级,必须在该花钱的地方和想花钱的地方之间划一条线。

航母很重要,可航母也很贵。一艘乌里扬诺夫斯克级核动力航母造价几十亿卢布——还不算配套的舰载机、护航舰艇和补给舰。三艘航母的总投入够建上百座信息中心和计算中心,够给全苏联的工业企业装上新终端,够把几千公里的铁路双线化!

无非是刀刃和刀背上的区别。

他得在面包和大炮之间找到一个平衡点,这个平衡点在苏联的历史上从来没有被找到过。

赫鲁晓夫砍了军队砸了面包,勃列日涅夫堆了大炮忘了面包,戈尔巴乔夫两个都想要,结果两个都没拿到。

斯拉瓦不知道自己会不会比前任们做得更好。

可他知道一件事——如果他不试,就永远不会知道。

他拿起笔在造舰计划的封面上批示道:

“苏共中央原则上同意该计划。可以分步实施,每一步的经费和国内经济增长状况挂钩,绝不许寅吃卯粮。”

他合上了文件。

窗外是莫斯科的冬天,树叶已经落尽了。

马上就要到1991年的圣诞节了。

在历史上的那个冬天,红色帝国土崩瓦解,而现在...

斯拉瓦拉开窗帘凝视着莫斯科的万家灯火。

随着原来熟知的历史被他逐渐扭曲,他曾经的记忆能提供的帮助将会越来越少。

他将追随心中的导师的脚步,带领联盟走向一个未知的未来。

在几千公里之外的尼古拉耶夫,乌里扬诺夫斯克号的甲板上焊接的弧光还在亮着,工人们在给它安装弹射器的滑轨。

那些滑轨此刻正被一根一根地焊进飞行甲板的结构里。等它们焊好了,总有一天一架飞机会被它们弹射出去,它将从甲板的边缘腾空而起,冲向海天之间的那条线。

正如联盟的未来一样。

第129章 苏联万维网上线

1991年8月6日 瑞士日内瓦 欧洲核子研究组织(CERN)。

蒂姆·伯纳斯·李坐在他的电脑前,做出了一个将会改变后世的重大决定——将万维网技术提交给CERN,供同事们使用。

他先在CERN内部技术员论坛alt.hypertext新闻组上发了一条帖子,标题大意是:“嘿,这里有一个项目叫World Wide Web,我做了一个超文本系统,可以让你在不同机器上的文档之间通过链接跳转。”

不同于后世某些互联网大厂随便一点屁事就要搞新闻发布会,CEO站在舞台上宣布“今天我们改变了世界!未来所有人要么加入要么被时代抛弃!”,这就是一个普通的英国物理学家在粒子物理实验室的办公室里往论坛上发了一条帖子。

伯纳斯·李才三十六岁,这位年轻的牛津毕业生在CERN工作了好几年,负责给粒子物理学家们解决信息管理的问题——CERN有几千个研究员,分布在全世界的不同大学和实验室,他们产生的数据和文档堆积如山互相之间很难共享。享

他想了个办法:如果每一份文档都有一个地址,而文档里的某些词可以变成链接,点击链接就跳到另一份文档——那么所有的信息就可以像蜘蛛网一样串起来!

这就是万维网。

它的核心是三样东西:HTTP协议——超文本传输协议,定义了信息怎么在机器之间传递;HTML——超文本标记语言,定义了文档的格式和链接的结构;URL——统一资源定位符,定义了每一份文档的唯一地址。

当时间来到11月时,世界上第一个网页和第一台网页服务器在CERN的电脑上成功运行起来。伯纳斯·李在那台被临时用作服务器的电脑上贴了一张纸条:

“这台机器是服务器,不要关机!!”

这就是万维网诞生时的全部排场,很快,苏联科学团队便盯上了这个技术将它上报给了电子和信息化部委。

8月末的CERN非常热闹,在1990年,苏联和欧洲共同投资的大型正负电子对撞机刚刚建成并投入运行,苏联科学院派了许多团队在CERN工作。

由于苏联这么多年的信息化改革中为全国自动化系统建造并设计了大量信息中心和计算中心,积累了大量经验,世界上主流的大型科研组织都在用苏联的大型计算机并雇佣苏联的计算机工程师。

因此,负责维护CERN大型计算机的苏联科学团队里很快有人注意到了伯纳斯·李。

这位苏联工程师从莫斯科物理技术学院毕业,在计算中心干过3年,被派到CERN来做数据处理系统对接。他和伯纳斯·李是好朋友,于是在察觉到这个技术的潜力后他立刻去找伯纳斯·李。

当他走进那间办公室的时候,伯纳斯·李正在给另一个同事演示他的万维网——在屏幕上一个简陋的浏览器窗口里显示着一个页面,页面上有几行文字,其中几个词是带下划线的蓝字。伯纳斯·李用鼠标点了其中一个蓝色的词,屏幕很快就跳到了另一个页面。

“你看,”伯纳斯·李对那个同事说,“我叫它链接,你不再需要知道哪个文档存在哪台机器上,你只需要点它就行了,这不是很方便吗?”

如果这玩意引用到OGAS上会怎么样?苏联的国民经济信息网络在这些年已经发展起来了,全苏联的工厂、农业产研联合体、大型仓库、运输节点全都通过终端连入各地的计算中心和信息中心。

这些生产数据自下而上汇聚该地区的计算中心,在苏联最优秀的数学家和工程师设计的自动化算法的调控下完成部分物资调配职能,那些生产信息则会立刻再向上传输直到汇聚到莫斯科,让计划委员会下发指令。

在这股系统里信息的流动是纵向的,从基层到中央,从中央到基层。而伯纳斯·李做的这个万维网可以让信息横向流动!

信息从这台机器到那台机器通过链接跳转,任何人可以创建一个页面,任何人可以链接到任何人的页面。如果...如果把这种超文本架构嫁接到OGAS的信息中心上呢?

目前,苏联高校之间可以做到信息的横向交流,科学家们借助欧洲那边“蜂窝电话网络”的灵感让高校之间的论文可以互相查询,但在基层的生产单位之间,横向交流很困难。

比如乌克兰的一家工厂想知道哈萨克斯坦的某家仓库里有多少零件,它要将信息上报到中央的计算中心再中转。这很慢,而且给中央的计算负荷增加了压力。

如果在全国的各个信息节点之间加上路由让各节点可以随时访问其它节点的数据呢?

“伯纳斯·李,能给我详细讲讲这个东西吗?”

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两周之后 莫斯科

一份报告从CERN送到了苏联科学院:《关于CERN万维网技术的调研与应用前景分析》。

它用了几十页的篇幅描述了万维网的技术架构以及它跟信息化系统的结合方式,核心的判断是一句话:

“这种超文本架构可以很容易地嫁接到OGAS的信息中心上,把原本的计划指令网络变成一个有横向信息流动的系统。”

苏联科学院的人开会讨论了这份报告,很快得出结论:这个技术对苏联非常有用!

不只是在学术领域,在整个国民经济信息系统中横向信息流动的价值是巨大的。目前国家自动化系统的瓶颈之一就是中央计算中心的负荷过重——因为所有的信息都要经过中央。

如果在基层节点之间建立直接的横向连接,中央的负荷可以大幅降低,同时信息流转的速度可以大幅提高。