船体本身的武器系统只有一门透明液体炮和一门大功率激光炮,大部分的功能都集中在运输上。考虑到战斗力的缺乏,洛雅还会给它提升力场护盾的功率,强化防护能力,并且在飞行时,有大量的战斗舰船护航。
该运输船的最高航速为300公里每秒,牵引航行可提升至24倍光速,可与战舰相比。
就在这一型号的不远处,一击新型驱逐舰,既第三级驱逐舰正在快速建造中。
这是为了逃离计划而准备的高级舰船,力场发生功率将达到原先的两倍,战斗模式上进行了简化,只安装8门炮。
即2门大功率大口径电磁轨道炮,2门大功率电浆炮,2门大功率透明液体炮,2门大功率激光炮,这些炮的口径全都为1米,但是功率上都因为4处聚变装置供能而变得极为惊人。此外,飞船上下左右四个区域各有一组125个导弹发射口,包含了大中小三种导弹,用来对付敌方的大型舰船和小型飞行器。
虽然所有的副炮取消了,但这种舰船的战斗力大大上升,完全作为现阶段的主战武器而存在。
面对小型飞行器和战船,激光虫将进行一次全面的进化,将战斗功率提升到足够一炮杀死一只镰刀虫的地步(星球大气污染环境10公里杀伤),进化过程会供应100万的大史莱姆能量,但效果就是让激光虫不再那么鸡肋。
预计2个月能够完成第1艘大型运输舰和高级驱逐舰,并在以后取代旧舰船的生产,也会让每个月生产的舰船少几艘,但随着产能的逐步扩大,这带来的弱势将得到很快的弥补。
……
随着前线危机的临近,提斯文明方向,刚刚完成对占领区管控的几只脑虫开始派出了科学探索船前往了附近的行星系。在拍摄20光年的一颗星球时,发现了文明的痕迹。
通过对其表面人造环球卫星的分析,确定其科技大致类似21世纪的地球。
这艘科学探索船一直在以24倍光速往这个地方进行牵引航行,距离只剩下了4光年,因此再有2个月就能到达目标星球。
而这期间,虫群的第8、9、10、11四个舰队总算是迎来了毁灭者文明的核子中枢舰队。
48艘船对战520艘,虽然这段时间洛雅又组建了3个舰队,却都还在赶来的路上。
共同迎接敌人的还有2500只炮台虫,以及运输舰运送的大量激光虫和风神翼虫。
不过,虫群主力暂时集中在行星系边界的位置,不主动发起攻击,而是任凭它们进攻100亿小甲虫镇守的行星。
1个月的航行之后,核子中枢的战舰轰炸了地面3天,随后运输船开始向着星球表面抛射大量的作战机器人。
虽然战舰数量比虫娘族多,但是却没有产生虫群进攻的威势,虽然是二级文明,但它们却还没办法让高倍的膨胀空间固化到船内。
伴随几万一秒的速度,机器人开始大批量降落了。
第一波进攻居然是自爆机器人,意图通过钻地攻入小甲虫们隐藏的地下,引爆体内的核弹。
不过小甲虫们悍不畏死地发动了反击,将敌人全都挡在了地面以上一公里处,并配合爆炸甲虫的爆炸,让敌人提前自保。
战术失败,核子舰队开始采用直接攻击的办法,数不清的大中型地面作战单位落下,每一台都有几十米高,一般小甲虫根本啃不动这玩意,爆炸虫对其护甲也产生不了太大的破坏力。
没办法之下,腐蚀甲虫上阵。
成群的甲虫喷射出腐蚀液,开始大面积地融化敌人的金属。
再配合其它爆炸甲虫的自爆,一台台的大型机器开始倒下了。
基本上,每一台大型地面作战机器人都可以消耗掉成百上千的甲虫,可若是去计算成本,恐怕一万只甲虫都未必比得上一台大型作战机器人。
在损失了100台后,敌人派下来的主要就是小型地面战斗机械了。
短短10分钟,先后2000万机械大军已经登录地表,形成了10个火力惊人的防御圈。
与雷霆舰队不同,核子中枢舰队擅长钻地作战,自爆部队也非常多,动不动就是自杀式的袭击。这样的战斗方式很适合产量惊人、悍不畏死的机器人,可以对生物产生非常大的心理压力,但面对虫群,除了造成的损失大了点,似乎没带来其它不好的影响。
大规模的战斗持续了一天又一天,向下派出2亿作战单位后,核子舰队似乎没什么军团可以投入了,它们中的半数船开始飞向其它的区域,准备采集矿物,建立工厂,与地面虫群进行长期作战。
核子舰队的中枢智脑本来还以为抛下一部分机器人就可以夺下目标星球,然后就能悠哉悠哉地前往其它虫娘族的星系,没想到会碰上这种事。
这片行星系的地理位置其实很重要,因为往右偏后(最终确定:虫娘星系中央方向为前,以此分上下左右前后6个方向)的位置,就是落嘎人文明的地盘,往前就是虫娘族的地盘,这儿等于两个文明的相交点,位置优越。控制了这里,那么两个文明就各自为战,不能互相支援了。
而且这么做也断绝了落嘎人提供舰队前往联盟的可能性。
但是中枢智脑没有想到,分出去采矿的舰队会突然在陨石带遭遇一大波未知能量的袭击。
由于没开护盾,30多艘船一波就没了。
剩下的船体才匆匆忙忙开启了护盾,但是时不时就有一波看不见的能量击中它们。
中枢智脑被迫让采矿舰队转向躲避,没多久,它就发现了成千上万颗大型导弹从周围飞来。这些弹体全都有跟踪功能,能够追着它们的船跑。
激光炮回击,意外发现导弹本身还有小型力场护盾,低功率的轰击根本无法拦截。第392章 拍到了恐怖的虫舰
“战斗部分严重受损,防护装甲被击破。”
在剧烈的震荡中,一名机器人被飞射而来的金属板击飞出数米远,狠狠撞烂了身后的合金墙壁。船舱内到处都是维修机器人在工作,虽说这是大型战舰,但是突然受到一发千万吨当量级的氢弹轰击,依然是无法抗住。
“反应堆泄漏,力场消失,激光充能不足,请求导弹回击。”
“导弹发射!”
一发发的飞弹脱离船体而去,前后30发,每一发都拖着尾焰消失在了视线的尽头。
这个时代的导弹都是依靠聚变发动机推动的,而且和初代那种不同,如今的飞弹发射瞬间速度就超过百公里,之后在很短的时间内,超高压的能量足以让其加速到数百公里每秒。
而第一代的聚变发动机,只能让导弹加速到几十公里每秒。
事实上,和很多科幻小说中写的不同,要想依靠核聚变将飞船或者导弹速度加到300公里以上就非常困难。核聚变本身的能量惊人,却足以让任何一艘飞船无法承受其内部压力,过小则推进力不足,导致其效果并不比化学能源强太多,过大则容易毁坏船体。
核聚变发展最初的科技文明,基本上都要遇到磁场束缚和材料承受力不足的问题,这种问题制约了聚变航行,当它们用核燃料对引擎进行驱动的时候,依然只能遵循缓慢的加速原则,而且当达到一个程度后,喷射口喷出的能量就很难保证船体加速前进了,也就是所谓的推进力不足。
太空船几乎是一个文明尖端技术的结晶,其中的每一个细节都要许许多多方面取得突破。
探测能力,反探测能力、武器能力,材料稳定性、高速运动时对星际物质碰撞的承受力、登陆和起飞难度……这其中任何一项都能给智慧文明带来极大的困扰。