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敌人铤而走险、预防敌人跟
的威慑力量。
……
电
计算机科技的
步,并不会仅仅作用于“通用计算机”领域。
其他各领域的“专用计算机”,制造和设计难度只会比“通用计算机”更低、更没有门槛。
比如历史上最初的通用计算机需要埃尼阿克需要18000个电
,而比它更早两年的丑国ark-8海军火控计算机只需要用到600个电

(注:1944年研发成功,本意是取代1939年研制成功的k-37
击指挥仪上用的ark-1火控计算机。ark-1还是传统机电计算机,ark-8试图实现完全电
化。但后来因为二战中敌人的海军
面主力舰
队太弱,丑系战列舰没必要上更
的火控,所以1944年研制成功后没有量产。
二战后结合ark-8的研发经验,
了一款折衷的ark-1a计算机,把传统ark-1的一
分机电模块电
化,只用了150个电
,比ark-8还省了75。所以从
能上来说,ark-8作为电
火控原型机,是要比后来实际量产的ark-1a更
大的。ark-8唯一的缺
是贵,功耗大,但
能绝对
)
所以从这些例
也可以看
,计算机科技的
步,对整个国家科研的
平提升,是非常全面的。
在有了初代通用计算机后,再去把传统的机电火控计算机也升级成
大得多的电
版本,也是完全
得到的。
未来数年
,整个德玛尼亚的海军火控系统,都会迎来一波更新换代,取得全面的
足
步。
既然都造得
2万个电
的通用计算机了,造600个
的火控计算机完全是有实力的。
相比之
,大洋彼岸的丑国虽然也比地球位面更早重视火控计算机和
击指挥仪,但指望他们在短时间
拿
历史上1939年才服役的k-37
击指挥仪/ark-1火控计算机,却也是绝不可能的。
鲁路修估计,直到战争爆发,丑国人都造不
k-37
击指挥仪。等战争烈度提升、研发压力暴涨后,丑国或许能在战争结束前拿
k-37
击指挥仪。
但丑国人要面对的,是德系战舰在战争爆发之初,就拿
类似于ark-8
平的电
火控计算机——直观地说,就是战争爆发之初,德系就能用1944年科技的火控吊打丑系1936年科技的火控。
丑系拼死追赶、战时边学习边改
,最终最多也就拿
1939年科技的k-37来救场,依然比德系一开战就是1944年火控要落后5年。
……
而电

能的
步、和小型化的成功,影响的还不仅仅是通用计算机和专用计算机,还会对军事领域的方方面面产生影响。
比如炮弹的无线电近炸引信,比如各
制导系统。
举个最简单的例
,如果用历史上埃尼阿克那款电
、飞利浦公司1939年的ef50,
直径就有50毫米,那还怎么可能
得
直径40毫米的博福斯防空炮炮弹?整个炮弹别的什么都不装,全用来
电
,都还需要倒欠10毫米
细,这还没考虑电
以外的
电路的空间。
所以地球位面二战中期,vt引信刚刚
现时,只能给127毫米
平两用舰炮使用。
要到二战末期,25毫米甚至15毫米的超细直径电

现了,才有
40毫米博福斯炮弹
的理论可能
。
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