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第651部分(第1页)

纳涑檀锏搅?5公里,远超过了高能激光武器。每分钟能够射击15次。因为这并不是能量武器,所以不需要对目标进行太久的持续照射,只需要2秒钟左右就能够摧毁一枚反舰导弹了。

在“青海湖”号还在海试的时候,中国就秘密进行过一次真实的导弹拦截实验。一共20多枚导弹对“青海湖”号战列舰进行了饱和攻击,而四座高能粒子炮成功的对所有目标进行了拦截,而且将所有目标摧毁,没有一发导弹能够接近到距离战舰5公里的范围之内,根本就没有对战舰构成威胁。而最苛刻的实验是对炮弹的拦截。当时由“太湖”号在5分钟之内对“青海湖”号附近的目标进行了10轮炮击,发射了90发重型穿甲弹。但是,最终只有4发炮弹落了下来,而且都偏离了目标,落在距离目标一公里之外的海面上!由此可见,中国开发出来的粒子炮的作战能力是非常强大的。当然,其真实的战斗力,还需要经过实战才能得到考验,毕竟战争中的条件比实验中的环境要恶劣得多了!

粒子束武器最早并不是在海军中得到应用的,而是在空军,或者是天军中最先得到应用!因为,在国家防御系统中,粒子束武器的作用比高能激光武器更为显著!

在最初的国家防御系统中,最主要的武器就是高能激光器,但是后来各国都在战略导弹上装备了对抗高能激光武器的系统,所以高能激光武器的拦截效果已经不很明显了,虽然在辅助以电磁炮,天基导弹之后,国家防御系统得到了加强,但是仍然无法满足实际的需要,因为仅仅能够拦截200到300个目标的国家防御系统,根本就无法对付大国之间的全力一击!而正是粒子束武器的出现,彻底的改变了这一现状!

因为太空环境更为理想,而且不需要对粒子束武器的安全性做太多的考虑,条件也更为宽松,所以从2030年开始,中国,美国与欧洲都先后开始部署天基粒子束反导武器系统了!

中国第一代天基粒子束武器系统采用的是分离体技术,即粒子加速器,能源组件,变轨舱是分开发射的,然后在太空中组合到一起,构成一个完善的武器系统。这主要是当时各系统的小型化工作还不到位,而国家的安全又迫切需要一种能够有效对付战略弹道导弹的武器系统,也就只有采用这个虽然笨,但是有效的办法来克服这些问题了!当然,美国与欧洲几乎也采用了一样的办法来改进自己的国家防御系统!

到了2040年,中美欧的国家防御系统基本上改造完毕,对战略弹道导弹的拦截能力得到大幅度的提高。以中国的国家导弹防御系统为例,能够同时拦截800枚导弹,或者弹头。这已经基本上满足了国家安全的需要。而同时,三个国家也开始部署第二代的粒子束武器系统了!

第二代天基粒子束武器采用了一体化的设计,主要是聚变反应堆的重量与体积都大大缩小,而且在微型化方面取得了巨大的进步。整个系统基本上能够控制在50吨以下,而这已经能够通过大型运载火箭一次性发射到300到1500公里的近地轨道,并且完成太空部署!

当然,直到2050年左右,三大国才建立起了能够抵挡对方所有战略核武器打击的天基反导系统。同时,俄罗斯也在这方面取得了进步,发展起了自己的天基反导系统。同时,几个大国都在天基反导系统本身的生存能力,以及打击范围上做文章了,谁都知道,如果自己的天基反导系统如果不能够在战争中生存下来的话,那就没有任何用处了!

可以说,21世纪的30年代到50年代,就是一个新能源取代旧能源的时代。在这20年中,人类所依赖的能源发生了巨大的变化,新生能源在很大的程度上取代了老式能源,成为了主导人类发展的主要动力。而说白了,人类的发展就是能源的发展,不同效率的能源,直接决定了人类发展的层次。当然,聚变核能是主要的新能源,而在这之外,天基太阳能,潮汐能,地热能都得到了开发,只是这些都是辅助性能源,要取代聚变核能的地位根本就不可能,最多起到配合性的作用!

而随着新能源的出现,现在人类能够飞得更快更高更远了,而且人类的生产力也得到了巨大的提高,生产模式出现了巨大的变化。当然,最显著的变化,还在出现在军事领域。新能源带来的翻天覆地的变化,颠覆了以往的军事思想,在很大的程度上改变了战争的面貌。而也正是新能源的出现,让战争的危险再度降临了!

第三章 海洋世纪

第三章 海洋世纪

21世纪是海洋的世纪,这句话已经被人说过无数次了。但是事实证明,在21世纪前40年,世界上主要的纷争还是在陆地上,直到2040年之后,海洋上的战争才超越了地面上的战争,成为了人类争夺地区最重要的地点,当然,这也是随同海洋价值上升而带来的结果!

关于海洋的价值,如果仅仅认为海洋上有更多的石油,那就完全错误了。海洋资源分为两种,可见的以及不可见的。或者说是可再生的与不可再生的两种资源!

可见资源,即石油,海底矿产等,这些都是不可再生资源。当然,石油是非常重要的,而其他的方面,最主要就是海底矿藏!早在20世纪80年代,开采海底矿藏的事情被提了出来。但是,限于当时的技术,要开采海底矿藏却存在着非常大的技术难度!首先,海底矿藏基本上都是在深海,一般的开采办法是无法使用的,就这一点,已经限制了海底采矿业的发展。其次,在海洋上建立起采矿基地,这需要非常大的本钱,这直接导致开采海底矿藏的成本无法降低,自然也就没有了商业运做的潜力!

这里所说的海底矿藏,一般是指裸露在海底表面的矿结石。这类矿结石一般都是锰结石,出了富含锰之外,还有铁,钴,镍,金,银等等。而按照21世纪初的探测与估量结果,仅太平洋的海底的锰结石数量就有数千亿吨,如果供全人类开采的话,足够使用上万年。当然,很多矿藏的开采是存在着很大的难度的。另外,海水中的盐份也是一种矿藏资源,饱含镁,铝,钠等金属,而这笔价值更是无法估计!

这些因素在很大的程度上限制了海底矿藏的开发,但是在21世纪20年代之后,陆地上的矿藏资源基本上已经被各大国霸占完了,而要想获得更多的资源,某些想成为大国,但是又缺乏资源的国家,就只能把目光与希望都放到海底矿藏上去。毫无疑问,日本人又在这方面走在了世界的前列,第一个开始着手研究海底采矿的方法!

其实,早在2008年的对日战争结束之后,日本人就已经认识到其发展的最大问题就在资源上!当时,日本还能够通过与欧洲的贸易,获得廉价的矿产资源。但是,日本人心里很清楚,在自己的海军实力无法在短时间内追上中美之前,从欧洲渠道进口矿产品的做法是很危险的,只要中国与美国再度切断日本的对外联系通道,那么日本就会被饿死!而只有寻求可靠的资源来源,才能够让日本得到一个安全的,稳定的发展机会!

鉴于当时的采矿技术,日本还是无法对深海中的矿藏进行开采的。所以,在2020年之前,日本一方面研究深海采矿技术,另外一方面也在大力的探测海底矿藏资源,希望能够找到能够满足自己需要的矿产资源!而他们的天照大神似乎在这个时候睡醒了,看到自己的子民成天在为着资源的事情头痛,在日本身边搞了几个储藏量非常丰富的矿区出来。只是为了考验自己的子民,这些矿藏都在2500米左右的深海里,而要开采出来,是必须要克服很多技术上的难题的!

2021年,日本就在八丈岛附近的深海海域发现了一座储量丰富的海底矿藏区。这立即被作为日本最高国家机密被严密保护了起来。而根据事后解密的资料显示。当时日本在这里探明的锰矿石数量超过了12亿吨,能够提炼至少2500万吨钢铁出来。另外,还发现了一座储量丰富的海底金矿,只是开采难度非常大,直到日本从这个世界上消失都没有能够正式开始开采!

随后的朝鲜战争以及战后日本受到的制裁,对中国以及朝鲜的战争赔款,在很大的程度上限制了日本对深海资源的探测行动,让日本被迫放慢了这方面的工作。直到2025年,日本经济稍微有点起色之后,才重新组织起大规模的深海探测行动,并且将探测范围扩大到了自己所属的专属经济区内,同时对国际公海海底的资源也进行了部分探测!

2026年,日本在须美寿岛附近发现了一处储藏量并不比八丈岛少的海地矿藏集中区,而这也是次年在鸟岛发现深海石油的主要动力。虽然现在日本的开采技术还不是很成熟,但是日本人在探测方面的行动可以说是非常迅速的,特别是这两处矿藏的发现,刺激了日本人在这方面的经济意识与安全意识,加上政府巨大的拨款支持。到2030年前,日本已经完成了对自己领海与专属经济区内的所有深海资源的探测行动。他们一共发现了4处深海油田,其储备的原油大概在250亿吨左右,完全能够满足日本在未来几十年内的石油需求!同时,发现了12处深海矿藏集中区,也就是有开采价值的区域。铁矿储备量达到了12亿吨,黄金储备量在2500吨左右,另外还有银矿,镍矿等等。而这么丰富的资源,至少能够满足日本未来几十年的发展需要!而此时,大概日本人也在欢庆自己摆脱了资源贫穷国的帽子,正式成为了资源大国吧!

当然,光是发现了深海矿藏,这是没有多少用处的。中国,美国,欧洲等强国早在日本之前就已经开始利用海军测绘海底地形图的机会,对几乎全世界的海洋资源做了一次摸索性的探测工作,得出的结论,自然是让三国开始疯狂的发展海军,因为在陆地矿产资源越来越紧张的时候,只有开采海底资源才能够缓解资源紧缺方面的危机!而对深海资源的利用,最大的限制是技术方面的,如果开采成本不能够降下来,以及无法在开采的同时做到保护环境,并且合理的开采出矿产资源,不要造成浪费与污染,这些都直接制约着深海资源的开采性工作!而最早对这方面技术进行研究的不是日本,而是中国!

虽然中国有着比日本多很多的资源储备,而且还掌握着世界上近4成的陆上资源,可以通过进口来解决国内资源紧缺的现象。但是,中国自己也知道,进口是无法解决所有问题的,而且依靠进口所需要承担的风险,以及经济上的压力非常大。所以,早在结束了对日战争,即中国获得了西太平洋上的霸权地位之后,中国就已经开始着手研究开采深海资源方面的技术问题了。当然,中国本身的需求压力并没有日本大,所以在研究方面的速度自然也就慢了很多!

2015年的时候,中国在渤海上建立了一座海上矿产开发基地,采用的是浮动驳船型开采平台,而且开采的是浅海资源。中国这么做的意图非常明显,先在浅海海底矿藏的开采上积累经验,然后再逐步走向深海开采!而渤海是中国的内海,虽然发现的那处海地矿藏区并不是很大,但是却能够作为一个非常理想的实验基地,为今后的大规模开采行动做好准备。而这个实验一直持续了20多年,直到2034年,该处矿产被开采完毕,中国才在这方面总结出了一套完善的浅海矿产资源开采方面的经验,并且开始着重研究深海矿产资源开采的技术性问题了!

其实,中国在这方面,之所以发展得比较缓慢,最主要的是将注意力放到了环保上。在开采渤海的海底资源时,中国开始了一项持续长达20年的海洋生物学方面的研究!谁都知道,人类在海洋上的活动,多多少少都会危害到海洋生物的生活与繁衍。而海洋生物的多样性,其实才是人类最为宝贵的资源。中国是最重视发展基因技术的国家,自然不会来破坏海洋这些独特的生物群体,而是要想办法保护它们,然后再研究它们!而在开采海底矿产资源的时候,不可避免的要对海底的生物群落造成影响。所以,中国在研究海底矿产资源开采方面的速度慢了下来,就是要满足生物学研究方面的需求!

本来,渤海内的这座海底矿产区的开采时间在5年左右,但是因为要搞生物学研究,所以开采进度防满了许多,一直开采了19年!而生物学的研究持续到2035年,这座海上开采平台被拆掉的时候才结束。虽然,中国在研究海底矿产开采技术方面因此而落在了日本的后面,但是中国在研究海洋生物学方面却走在了世界的前列,并且第一个开始建立海洋生物基因库,这为中国后来的发展,特别是建设海上牧场发挥了非常关键的作用!换句话说,中国注重的是长远的,可持续性的发展,而日本注重的只是眼前的利益!

日本对深矿产开采方面的技术研究,到2035年左右取得了成熟。而这个成熟,只是说的技术上的成熟,而并不是商业运做方面的成熟。对于一个急需资源的国家而言,即使初期开采的代价再高,日本都不会在意,因为在他们看来,资源才是第一位重要的东西!

2036年,日本在八丈岛附近开始建设第一座深海矿产开采平台。日本人也是使用的浮动驳船平台,这主要是深海矿产与石油并不一样,石油可以固定在一个地方开采,而矿产资源,特别是现在能够开采的大部分矿产资源基本上是裸露在海底地表上的,所以需要使用移动开采技术。当然,这方面的技术最大的难题就是定位,以及保持开采平台的稳定性!谁都知道,西太平洋地区是台风经常光顾的地区,而在台风到来之时,12级海况是很经常出现的,所以,怎么保护开采平台在台风季节仍然能够稳定工作,至少是能够抵抗台风的侵袭,这就成为了最大的技术难题!

日本人在这条路上走了很多的弯路,因为这是一个世界性的难题,涉及到的问题与学科非常多。当然,经过好几年台风的磨练,日本在损失了数座海上石油开采平台之后,终于在惨痛的教训中总结出了自己的经验!从2040年起,日本在克服了最主要的技术难题之后,开始大规模的修建海上矿产开采平台了!当然,几乎同时,日本也开始大规模的修建深海石油钻井平台,开始了对深海石油的开采行动!当然,直到2045年之前,日本的主要开采活动都集中在自己的领海与专束经济区内,因此并没有引来多大的国际纷争。只是,日本人不注意海洋环保,恶性的开采行动,受到了绝大多数国家的指责。特别是当人类的生存建立在了海洋资源上的时候,日本人这种杀鸡取卵的行为简直就让其成为了世界的蛀虫!

当然,因为日本人的恶意开采行动,已经引起了很多国家的重视,作为日本的海洋邻国,中国一直高度重视日本在这方面的行动,甚至多次发出了战争警告!因为在2045年之前,日本的开采行动还在自己的领海与专属经济区之内,所以中国也最多是指责,并且在海洋上威胁日本一番,让日本的行为稍微收敛了一点。但是,这却不能够制止日本人的贪婪欲望,在很大的程度上,丰富的海底资源让日本人成为了资源大国,同时也为日本人铺设好了一条通往灭亡之门的道路!这就是说日本来自海洋,同时也灭亡于海洋的原因了!

除了开采海底的矿藏资源之外,日本人同时还在研究别的海洋资源提炼方法!虽然海洋矿产资源很丰富,但是却因?

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