Энциклопедия космических вооружений
Журнал "Самиздат":
[Регистрация]
[Найти]
[Рейтинги]
[Обсуждения]
[Новинки]
[Обзоры]
[Помощь]
|
|
|
|
Аннотация: Основные технологии йэннимурской Вселенной, включая оружие и сверхсветовые приводы. Предупреждаю, что к РЕАЛЬНОЙ физике они имеют весьма мало отношения. Автор не может гарантировать, что в реальности всё будет так, как на самом деле :-) Тапки и замечания приветствуются.
|
Энциклопедия
космических
вооружений
(Вселенная сарьют)
Основа: космология
Обитатели Вселенной сарьют представляли свое мироздание как три трехмерных гиперплоскости (браны), вложенных в объемлющее 10-мерное пространство: две положительных (одна из которых - видимый мир) и одна отрицательная, которая разделяет и уравновешивает их, т.е. для внешнего наблюдателя суммарная энергия равна нулю и Вселенная не существует.
Считалось, что триплет бран замкнут в четвертом измерении и образует гиперсферу в бесконечном объемлющем пространстве. Такие гиперсферы рождаются в нем спонтанно, в результате квантовых флуктуаций, и теоретически их бесконечно много, но друг для друга они незаметны и неощутимы.
Корабль, оснащенный отклоняющим фазовым генератором, мог "сорваться" с браны и уйти во "внутреннее" (между положительной и отрицательной гиперплоскостью) объемлющее пространство (Иннат), где мог "скользить" со скоростью, фактически превышающей световую на бране (Х-скоростью). Х-скорость зависела от глубины погружения (т.е. фазы пространственного Отклонения), но перейти на отрицательную плоскость было невозможно, т.к. это требовало бесконечной энергии.
Всего лишь поменяв полярность генератора, можно было так же "сорваться" с браны и уйти во "внешнее" объемлющее пространство (Хеннат), но подобные опыты были смертельно опасны: в объемлющей Бесконечности полностью отсутствовало вещество, а силы всех физических взаимодействий экспоненциально возрастали. Кроме того, там происходили непрерывные флуктуации энергии, в том числе и отрицательной, теоретически способные достигать бесконечной величины.
Наконец, в Хеннат так же существовал дрейф: любой объект, "сорвавшийся" с вмещающей браны, подвергался воздействию отталкивающих сил, уже не стремившихся вернуть его в родной мир, а сносивших в Бесконечность со скоростью, неограниченно приближавшейся к скорости света. Таким образом, "уйти" в Хеннат было гораздо проще, чем "вернуться".
Самым удивительным в Хеннат был обратный поток, состоящий из тахионов - частиц, движущихся быстрее света и обладающих отрицательной энергией. Это означало, что на все три-браны что-то "светит", как бы "из-за бесконечности" (или из бесконечно далекого будущего. По сути, это одно и то же). Релятивистское замедление времени при приближении к скорости света, так же теоретически бесконечное, позволяло преодолеть бесконечное расстояние за конечное внутреннее время объекта. Предполагалось, что "на бесконечности" само объемлющее пространство замыкалось, образуя десятимерный аналог черной дыры с многомерным горизонтом событий, - метасингулярность, в которой любое представление о физических законах или причинности теряет смысл. Тем не менее, этой метасингулярности, в принципе, можно было достичь и история знала немало таких попыток, результаты которых, по понятным причинам, остались неизвестными.
Йалис
Когда законы строения Вселенной были изучены, сделалось очевидным, что любое ничтожное изменение любой из множества физических постоянных сделает жизнь невозможной. Вероятность совпадения всех их соотношений составляла всего 10-118. Этот парадокс был разрешен допущением, что наша Вселенная - лишь один из возможных вариантов, которых (теоретически) может быть вообще бесконечно много. Это было решение, сколь изящное, столь и бесполезное, ибо в принципе не поддавалось проверке. Тем не менее, Аниу задумались над этим вопросом. Было очевидно, что у всех возможных Вселенных есть некая общая "основа" и индивидуальные "надстройки". Прояснение их физической природы стоило триллионов часов гиперкомпьютерного времени и неизмеримого количества умственного труда, и стало, в результате, следствием чистой случайности. Как оказалось, все соотношения физических постоянных зависят от соотношения разновидностей квантов скалярного поля - промежуточных векторных бозонов или лептокварков, поскольку они сочетают признаки, характерные для обеих классов частиц. Это стало фундаментом Йалис, или изменения физической реальности.
Всего было открыто 12 видов лептокварков: X+1, Х+2, Х+3, Х-1, Х-2, Х-3, Y+1, Y+2, Y+3, Y-1, Y-2, Y-3. Все они обладают нулевым спином и электрическим зарядом, равным 1/3 или 4/3 элементарного. Их массы очень велики - от 1014 до 1016 ГэВ и они являются квантами Единой Силы, Суперсилы, объединяющей все взаимодействия. Именно поэтому они могут вызывать практически любые изменения элементарных частиц.
Примером служит распад протона, катализируемый лептокварками Х+. Под их воздействием кварки превращаются в мезоны и позитроны, что невозможно в любых других условиях. В больших масштабах такой процесс приводит к мгновенной аннигиляции материи, что является неплохой иллюстрацией безграничного могущества Йалис.
Лептокварки делятся на 4 семейства, каждое из которых отвечает за одно взаимодействие: Х+ - за слабое ядерное, Х- - за электромагнитное, Y+ - за сильное ядерное и Y- - за гравитационное. 1-частицы ослабляют взаимодействие, 3-частицы усиливают его, а 2-частицы определяют симметрию взаимодействия (т.е., в частности, несет электрон отрицательный заряд или наоборот). Х1 являются наимение массивными, Y3 - наиболее массивными.
Технически Йалис основан на производстве лептокварков различных семейств с помощью сверхмощных ускорителей, "выстреливающих" их в нужную область пространства при помощи привода Хиггса (см). Это ведет к изменению в ней уровня скалярных полей - и, следовательно, самой физической реальности.
Следует помнить, что физические законы под воздействием Йалис, строго говоря, не изменяются: энтропия по-прежнему возрастает, а вечные двигатели не работают. Гравитационная постоянная или скорость света могут становиться больше или меньше, стабильные элементы могут превращаться в нестабильные и наоборот, но Йалис НЕ приводит к возникновению новых частиц или новых взаимодействий, а всего лишь повышает или понижает вероятность некоторых ядерных реакций. Излишне добавлять, что любое применение Йалис требует чрезвычайной осторожности и разрушить с его помощью неизмеримо проще, чем создать что-либо полезное. Тем не менее, именно последняя возможность представляет наибольший интерес, ибо среди 10118 возможных Реальностей существует 1018 не худших и не лучших, а просто по-другому сложных. Весьма интересно, что использовать Йалис в объемлющем пространстве неизмеримо проще, чем на бранах и возможность создания целой Вселенной с заранее заданными свойствами не кажется там совершенно неосуществимой.
Оружие
и военные технологии
Источники энергии
Импульсный реактор. Представляет собой сферическую камеру, "выстланную" изнутри магнитным полем и окруженную системой мощных лазеров. Капсулы из ядерного или термоядерного горючего выстреливаются в её центр, где, под воздействием лазерных импульсов, подвергаются имплозивному сжатию. Его результатом является небольшой ядерный взрыв, генерирующий перегретую плазму. Она либо вылетает в космос через "горлышко" магнитной ловушки, создавая реактивную тягу, либо производит электричество в каскаде МГД-генераторов, либо и то, и другое одновременно. Эта система была разработана для получения термоядерной энергии, но оказалась неэффективной и более выгодным стало применение мишеней из тяжелых делящихся элементов. Импульсные реакторы хрупки, капризны и ненадежны, но они стали первым источником энергии для космических кораблей. При достаточных размерах и массе реактора можно обойтись и без лазеров, перейдя на обычные ядерные или термоядерные заряды. Используются в небольших кораблях устаревшей конструкции.
Термоядерные реакторы. Представляют собой тор из магнитных катушек, внутри которого содержится активная плазма. Принцип действия подобен импульсному реактору - либо прямое создание реактивной тяги, либо МГД-генерация электричества. Исходя из огромной потребности в горючем, обычно используют дешевое бороводородное топливо, которое не требует разделения изотопов и ядерных трансмутаций и не создает при реакции синтеза нейтронов. Но бороводородные реакторы эффективны лишь при достаточно больших размерах (50 метров и более) и весят десятки тысяч тонн.
Термоядерный синтез - наиболее простой и доступный источник энергии, но корабль с таким двигателем никогда не сможет достичь и десятой части скорости света. Полет от звезды к звезде займет сотни лет.
Энергоблок холодного распада. Представляет собой компактный источник энергии. Содержит заряд метастабильного изотопа (который "заряжается" в ядерном или другом реакторе) и небольшой рентгеновский лазер, при облучении которым изотоп распадается точно дозированными порциями, выделяя энергию в виде гамма-излучения или пучка заряженных частиц. Такие устройства безопасны (т.е. разрушаются без взрывов) и, как правило, не создают существенного радиационного фона. В специальной конфигурации они представляют собой боеприпасы промежуточной (между ядерными и обычными) мощности. Могут использоваться в качестве магазинов к лучевому оружию, электрических батарей и даже заменять двигатели в небольших космических аппаратах. Обычно имеют вид массивных стержней или труб и являются одноразовыми, т.е. по исчерпании заряда передаются на утилизацию.
Бозонный реактор. Состоит из магнитной удерживающей системы и реакторного ядра - сгустка бозонного конденсата, т.е. пи-мезонов, Х-бозонов и других метастабильных частиц, осуществляющих ядерный катализ "невозможных" реакций, в т.ч. распада протонов. Т.е. бозонный реактор может поглощать любую материю, превращая её в энергию или в поток практически любых частиц. Вне стабилизирующих полей (вопреки широко распространенным опасениям) бозонная плазма существовать (в малых объемах) не может, т.е. любой отказ или повреждение магнитной системы приведет к грандиозному взрыву и полному уничтожению корабля.
Хотя создание бозонного конденсата связано с чрезвычайными техническими трудностями и требует колоссальных по размерам и стоимости установок, любой достаточно крупный объем бозонной плазмы может достаточно долго поддерживаться в относительно простой магнитной системе, т.е. существуют два типа бозонных реакторов: маточные (формирующие бозонную плазму) и рабочие, которые используют её как источник энергии и различных физических эффектов. В частности, бозонное ядро реактора является и ядром отклонителя, т.е. позволяет кораблю погружаться в объемлющее пространство.
С технической точки зрения "первоначальный" БР - сфера из сверхмощных ускорителей, с исключительно высокой точностью направляющих свои лучи на урановую мишень, эффект имплозивного сжатия которой создает пороговый уровень энергии. Такая конструкция обычно имеет несколько десятков миль в поперечнике и её вес составляет многие миллиарды тонн.
Йалис-реактор. Йалис-генераторы по существу являются машинами по изменению изотропического спина, т.е. могут превращать помещенную в их рабочий объем материю в излучение, гравитацию, магнитные монополи или в кванты других взаимодействий, причем, самораспад (аннигиляцию) вещества можно катализировать с относительно ничтожными энергетическими затратами. Йалис-реакторы являются наиболее эффективными по отношению масса-мощность, но требуют очень высокого уровня технологий и, как и все предыдущие типы, притока питательной массы.
Магнитно-монопольный энергоблок. Созданные в Йалис-реакторе магнитные монополи можно выделить и хранить в магнитной удерживающей решетке. Поглощая любую материю, они превращают её в жесткое гамма-излучение. Рассеиваясь на внутренних ВЧ-полях (см.), оно передает им свою энергию, создавая разность потенциалов в их проекционных матрицах, т.е. генерирует электричество, служит для создания реактивной тяги или ускорения частиц в различных пучковых орудиях. ММЭ, как правило, питаются от газовых батарей или плазменных генераторов и в атмосферной среде могут действовать практически вечно. Как правило, используются в устройствах небольшого размера и содержат поровну положительных и отрицательных полюсов. Хотя при разрушении устройства в таком случае происходит массивный взрыв, бесконечного распада материи всё же удается избежать.
Вакуумный реактор. Принцип действия основан на т.н. "реакции нулевой точки", повторяющей (хотя и в несравнимо меньших масштабах) процесс возникновения Вселенной. Она инициируется созданием Отклонения с углом выше + 1500 и "пробоем" между Хеннат и реальным пространством, что приводит к своеобразной "поимке флуктуаций" (хотя суть этого процесса нам чрезвычайно трудно понять). Его результатом является рождение нового пространства в виде т.н. "ложного вакуума", который затем распадается, создавая массивный ливень метастабильных элементарных частиц. Реакция практически не поддается контролю и ведет к экспоненциально растущему выделению энергии, т.е. по сути является оружием и ничем больше. Создание управляемых ВР требует изменения физической реальности, поэтому они пригодны лишь для питания продвинутых Йалис-генераторов.
Двигатели
Плазменный двигатель. По сути - электромагнитная труба, ускоряющая поток перегретой плазмы. ПЛД очень просты технически и обладают мощной тягой, а на малом расстоянии могут служить эффективным оружием. Недостатками ПЛД являются высокий расход рабочего тела и внешний источник электропитания. Используется, в основном, в небольших кораблях.
Пучковый или ионный двигатель. Реактивную тягу создает ускоритель, выбрасывая пучок заряженных частиц. Чаще всего это - разновидность энергоблока холодного распада. ПД очень компактны и экономичны, но обладают низкой тягой и действуют лишь в вакууме.
Фотонный двигатель. Фактически - режим работы бозонного ядра или Йалис-реактора, в котором происходит аннигиляция. Её результатом является мощный направленный поток гамма-излучения, отдача которого и создает реактивную тягу. Достоинства: очень малый расход рабочего тела. Недостатки: очень низкое отношение тяга/мощность (2,93 ТВт/т.) и сложность в достижении высоких ускорений. Основной двигатель межзвездных кораблей. При точной фокусировке потока может служить чрезвычайно эффективным оружием (т.н. суперлазер).
Нейтринный двигатель. Сверхгорячая бозонная плазма испускает так много нейтрино, что её обычно не используют из-за огромных энергетических потерь. Но в сверхмощном (1012 Гс) магнитном поле это излучение становится направленным, т.е. создает реактивную тягу. Такое устройство не требует систем фокусировки и является лишь режимом работы бозонного ядра. Оно более компактно, чем фотонный двигатель, но, ввиду колоссальной концентрации энергии, пригодно лишь для очень больших (от 1 триллиона тонн и выше) космических кораблей. Хотя нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом, концентрация их в потоке НД, как правило, столь высока, что они выжигают всё живое на расстоянии до миллиарда миль, т.е. нейтринный двигатель может быть и очень эффективным оружием, проникающим через большинство видов защиты.
Гравистатический двигатель. Весьма хитроумное устройство, действие которого основано не столько на ухищрениях техники, сколько на математических парадоксах. Состоит, как правило, из идемитных блоков (см.), размещенных особым образом. В своем полом ядре ГД формирует высокоплотное поле отрицательной энергии, что создает эффект антигравитации. Такие устройства структурно чрезвычайно просты и могут работать почти неограниченно долго, не потребляя при этом энергии. Антигравитационное поле может быть изменено или отключено простым механическим изменением конфигурации элементов идемитного ядра. ГД бесполезны в космическом пространстве (где не от чего отталкиваться), но очень удобны при стартах и посадках. Единственный недостаток - очень малый размер антигравитационного поля, т.е. конструкция двигателя должна выдерживать полный вес корабля. Аналогичные установки с обратной полярностью служат для создания искусственной гравитации, а более мощные разновидности с т.н. "открытой ловушкой" - для создания гравиметрических щитов.
Системы
сверхсветовых приводов
БЕТ-двигатель. Разновидность вакуумного реактора. Принцип действия основан на "мягком саморождении" нового пространства без его последующего распада. Расширяясь, оно создает волну, несущую корабль. Достоинства: можно превышать скорость света в обычном пространстве и достигать огромных ускорений. Минимальные потребности в топливе. Недостатки: нестабильность БЕТ-реакции. Сильные искажения метрики (гравитационные вихри) делают корабли с БЕТ-двигателем смертельно опасными для живых организмов и они могут состоять только из бозонной плазмы.
Х-привод. Установка фазового сдвига, смещающая корабль во "внутреннее" объемлющее пространство (Иннат). Хотя сам процесс Отклонения не слишком энергоемок, поддерживать его уровень нужно постоянно. Скорость движения зависит от глубины сдвига и возрастает пропорционально затратам энергии.
Не-пространственный привод. Он же - привод Хиггса или теневой привод. Бозоны Хиггса - элементарные частицы, наделяющие все прочие массой. Соответственно, их античастицы лишают вещество массы покоя и других физических характеристик, т.е. корабль превращается, по сути, в сгусток квантовых функций и может (теоретически) перемещаться с бесконечной скоростью на бесконечные расстояния. На практике, однако, такая виртуальная структура подвержена почти мгновенному (в пределах 10-28 сек.) распаду, но даже меньшего промежутка времени достаточно для преодоления миллиардов световых лет. Этот способ межзвездных путешествий, бесспорно, является наиболее изящным и удобным, но он доступен лишь при наличии генераторов Йалис.
Туннельный привод - по сути, гибрид БЕТ-двигателя и Йалис-реактора. В данном случае корабль не входит в объемлющее пространство, а создает вокруг себя дополнительные измерения с идеальными свойствами для полета. В отличии от стандартного Х-привода, ТП позволяет развивать очень высокую Х-скорость, не нуждается в топливе и отличается почти неограниченной дальностью, однако требует невероятных технических ухищрений и очень высокого уровня Йалис.
Силовые поля и системы защиты
Существует множество видов силовых полей и теория этого явления (силоника) чрезвычайно сложна. В общем, силовыми полями считаются поля, создающие эффект физической преграды без наличия материи. Наиболее известным примером СП является магнитное поле.
Магнитное поле. Эффективно защищает от плазмы и заряженных частиц. При наличии сверхпроводящих катушек почти не требует расхода энергии. Их размер ограничивает размер защищаемой зоны, кроме того, МП имеют неустранимые полярные отверстия. В чистом виде МП практически не используются.
Плазменный щит. Мощное МП, в котором по кольцевым орбитам движутся заряженные ионы. ПЩ эффективно защищает от плазмы и микроволновой радиации, в остальных отношениях бесполезен. ПЩ могут работать лишь в высоком вакууме.
Высокочастотные поля. Это - основной, наиболее распространенный вид силовых полей. Эффект ВП основан на корпускулярно-волновом дуализме материи, прежде всего электронов. Квантово-кристаллические проекционные матрицы излучают "волны материи" с эффектом "умножения частоты". Складываясь на определенном расстоянии от источника, они формируют стоячую волну "виртуальной материи", создающей эффект преграды для вещества и электромагнитного излучения. Характеристики ВП чрезвычайно разнообразны, форма поля может быть любой и изменяться очень быстро. Кроме того, ВП могут создаваться любым числом излучающих матриц и быть любого размера. Они могут менять свою прозрачность, служить источниками света и даже формировать физические тела, почти неотличимые от настоящих (т.н. фальшивая материя, не обладающая, однако, массой и теплоемкостью). Низкочастотные "волны материи" смертельны для живых организмов и даже могут разрушать химическую структуру вещества (поскольку ВП могут распространяться на большое расстояние от источника, этот эффект часто используют в системах активной защиты и горнорудных машинах), но высокочастотные вполне безопасны и даже могут формировать подобие мебели.
ВП прекрасно защищают от излучения, но обладают малой емкостью (хотя установка многослойного поля с раздельными источниками питания отчасти снимает этот недостаток) и весьма уязвимы для физического воздействия, хотя, если уцелел генератор, могут быть быстро восстановлены. ВП не могут проникать в плотные предметы и обтекают их, в частности, кончаются у земной поверхности (т.е. под наземное ВП можно проникнуть с помощью подкопа). Кроме того, лучи протонных и нейтронных орудий проходят сквозь ВП, не встречая сопротивления, а сами поля подвержены разрушению под воздействием мощного микроволнового излучения и электромагнитного импульса.
Даймеры (темнители). Разновидность ВП, поглощающая световые волны. Выглядит как аморфное облако абсолютной тьмы. Идеальное средство космической маскировки, безвредно для живых организмов, но в качестве защиты от лучевого оружия малоэффективно и проницаемо для любых предметов.
Зеркало Мира. Практически все образцы проекционных матриц способны к генерации лишь "электронных волн", однако теоретически возможно создание ВП, непроницаемых для всех видов элементарных частиц и полей (кроме гравитации). Однако на практике такие установки (генераторы Зеркала) чрезвычайно сложны и почти не получили распространения.
Статическое или противоударное поле. Разновидность высокочастотного поля, СП создает своеобразную "кристаллическую решетку", которая останавливает движение молекул, т.е. человек в таком поле превращается в глыбу абсолютно мертвого вещества. После снятия поля все жизненные функции могут быть мгновенно восстановлены, т.е. СП служит прекрасным заменителем анабиоза. На практике, однако, СП вызывает не остановку, а лишь замедление жизненных процессов в несколько тысяч раз, что вынуждает делать перерывы в "заморозке". СП блокирует лишь химические реакции, не затрагивая электромагнитные процессы и радиацию. Кроме того, оно может поддерживаться лишь между двух квантово-кристаллических проекционных матриц, что ограничивает его применение защитой экипажей кораблей от ударов и других неблагоприятных условий.
Пластическое поле. Поскольку ВЧ-поле при определенной частоте изменяет химическую структуру вещества, его можно использовать для обогащения руд, производства несложных по составу материалов и даже для постройки различных сооружений. Но пластическое поле - штука более интересная, там реальные поля (электромагнитное и пр.) создаются на основе фантомных частиц. Фактически - это система наноботов, но состоящих, по сути, из чистой энергии. Всё это мгновенно адаптируется под конкретные задачи и объекты и бесследно убирается, когда пропадает нужда (с материальными наноботами так не поступишь). Пластическое поле обычно "разбирает" объект на структурные элементы (организм - на клетки) и "складывает" их в другой форме, т.е. масса и химический состав при этом не меняется. Однако, это требует "фасеточных" проекционных матриц и сверхмощного интеллектронного управления ими.
Бозонные щиты. Представляют собой облака метастабильных частиц дельта-уэмон (обладающих массой покоя, магнитным зарядом и очень высоким сечением рассеивания), прозрачные для излучения, но непроницаемые для вещества. Создание БЩ невозможно без бозонного реактора или идемитных блоков (см). БЩ прозрачны для элементарных частиц, не имеющих электрического заряда (прежде всего - для нейтронов). Создание БЩ требует "опорного каркаса" в виде ВП или МП, т.е. фактически БЩ являются комбинированными.
В отличии от ВП, БЩ не поднимаются мгновенно и обладают определенной инерцией: им нужно время (иногда - часы) чтобы достичь максимальной плотности. Полностью развернутый БЩ требует минимальных энергозатрат и даже при отключении бозонного ядра может действовать довольно долго. В силу этого БЩ (особенно с "опорным каркасом" в виде магнитного поля), чрезвычайно трудно пробить, т.к. они могут "врастать" в окружающие предметы (в т.ч. в земную поверхность), используя их в качестве якоря и отводить избыточную энергию в бозонное ядро, т.е. БЩ фактически нельзя разрушить без уничтожения реакторного ядра, которое, в свою очередь, может сбрасывать избыточную энергию в виде излучения фотонного двигателя или через криогенное поле (см). Т.о. во Вселенной сарьют защита очень резко преобладает над нападением: бозонное силовое поле может быть пробито лишь ударом, превосходящим мощность реактора корабля, в то время как оружие нападения, как правило, требует сложных промежуточных систем накачки и охлаждения.
Нуль-щит. Разновидность гравистатического привода. НЩ создает вокруг корабля поле отрицательной энергии, поглощающей обычную. Изящный, но неэкономичный способ защиты (чтобы произвести 1 единицу отрицательной энергии, надо затратить 2-3 обычной), к тому же, НЩ бесполезен против физического оружия и по этой причине применяется лишь как маскировочное поле.
Криогенное поле. Одной из наиболее сложных проблем при создании космических кораблей является, как ни странно, сброс тепла, т.к. вакуум служит превосходным теплоизолятором. Окончательно она была решена лишь с созданием полей отрицательной энергии: они без следа поглощают избыточное тепло. Тем не менее, КПД процесса весьма мал (см. выше). Т.о. криогенные поля эффективны лишь при КПД основных механизмов в 99 % и выше. По сути, представляют собой "активную" разновидность гравистатических двигателей.
Гравиметрический щит. Основан на искажении метрики мощным гравитационным полем. Может отразить любое количество энергии и защищает даже от фазового сдвига вакуума. Недостатки: как правило, ГМЩ прикрывает лишь от атак с какого-то определенного направления (создание сферического ГМЩ - задача чрезвычайно трудная) и требуют чудовищных энергетических затрат.
Фазовый щит. По сути - режим работы Х-привода корабля, который создает Отклонение на меньший, чем нужно для перехода в объемлющее пространство, угол (900). Уже Отклонение в несколько угловых минут может сделать объект недоступным для физического воздействия, но защита от излучения и фазового сдвига вакуума требует Отклонения минимум в 50-700. Защитные свойства ФЩ не зависят от мощности воздействия, причем ФЩ на малых углах Отклонения требует мало энергии и очень выгоден для защиты разного рода наземных объектов. Но уже при угле Отклонения в 10-150 наблюдение за внешним миром становится практически невозможным, т.е. использовать такие ФЩ можно лишь непосредственно в моменты вражеских атак. Также действующий ФЩ при любом угле Отклонения блокируют работу плазменных и ионных двигателей, пучковых орудий и создают помехи сканерам и системам наблюдения. Кроме того, ФЩ не является преградой для объектов с собственным генератором фазового сдвига, хотя сихронизация двух генераторов ФС (особенно если один из них быстро меняет частоту ФС в произвольном ритме) чрезвычайно сложна и часто опасна.
Йалис-щит. Защищаться от Йалис можно двумя путями: либо парировать опасные изменения такими же, но обратными по знаку (что, ввиду неизбежного запазывания, не всегда эффективно), либо мешать "туннелированию" лептокварков в зону цели, что не спасает от лептокварков, выброшенных вне зоны защиты и "долетающих" через обычное пространство, ввиду чего оба вида защиты обычно комбинируют. Не-пространственный щит обычно придает объектам дополнительный импульс и очень эффективен против кораблей с приводом Хиггса, которые "перелетают" намеченную зону перехода на существенное (иногда очень большое) расстояние. Самый лучший Йалис-щит - это Зеркало с проекционными матрицами для всех 12 видов лептокварков. Эта защита абсолютно надежна, но исключительно сложна, т.к. проекционные матрицы должны состоять из анизотропной сверхжидкости (см).
БЕТ-щит. По сути - побочный эффект работы БЕТ-двигателя. Очевидно, что сверхсветовой поток "новорожденного" пространства может буквально "сдуть" любое количество энергии, распространяющейся со скоростью света, а так же защищает от вакуум-ударных генераторов и Йалис.
Пространственный щит. Очевидно, что корабль, находящийся в созданном им дополнительном измерении (Туннеле Дополнительности) неуязвим для любого воздействия из реального пространства. Такая защита может быть пробита лишь кораблем аналогичного класса, но, поскольку её генератор одновременно является движущим приводом, "состыковать" два корабля с ПРЩ, если один из них этого не желает, исключительно трудно. Создание ПРЩ требует чрезвычайно высокого уровня Йалис и колоссальных затрат энергии, но, будучи сотворенными достаточно искусно, пространства-Дополнительности могут существовать неограниченно долго, вмещать в себя планеты и астроинженерные конструкции, либо быть очень маленькими и даже "вписываться" в городскую застройку. Структура их может быть "многоэтажной" и чрезвычайно сложной, но очевидно, что любая система Дополнительностей должна иметь "опорные точки" в виде Ворот Соизмеримости (см).
Комбинированные поля. Каждый вид силового поля имеет свои преимущества и недостатки и комбинация их может увеличить количество первых и сократить количество вторых, поэтому корабли очень часто имеют несколько видов полей, прикрывающих друг друга: так фазовый или бозонный щит надежно укрывает высокочастотный от опасных для него физических воздействий. Обычно используется комбинация БЩ+МП, т.к. в поле все равно нужны полярные отверстия (для работы двигателя, сенсоров и оружия), в наземных же сооружениях - фазовый щит + ВП.
Броня
и конструкционные материалы
В большинстве наземных машин и в стационарных конструкциях чаще всего используется сталь, ввиду своей прочности и дешивизны. В летательных аппаратах и космических кораблях обычно применяют титан или дюралюминий. Поскольку при наличии силовых полей основная функция брони сводится к защите от нейтронов, в конструкции космических кораблей применяют борал (смесь алюминия и карбида бора) или бериллий (также хорошо отражающий и плазму), иногда с добавками редкоземельных элементов (чаще всего - гадолиния), что дает прекрасные результаты. Для защиты от лазерного оружия используют броню из титана (он почти полностью отражает ИК-лучи), углепластика или сверхпроводящей полимерной пленки, обладающей абсолютной отражающей способностью. Для защиты от гамма-излучения используют свинец. Наилучшие результаты (в защите от гамма-лучей, нейтронов и физического оружия) дает сплав обедненного урана с вольфрамом, молибденом или гафнием, хотя такой материал весьма малодоступен и дорог. Некоторые стальные бронесплавы также способны создавать мощное постоянное магнитное поле.
Углепластик - композитный материал из углеродных (карбиновых) волокон и эпоксидной смолы, обладающий очень высокой жаростойкостью и механической прочностью, а также очень легкий (0,6 г/см3). Углепластик практически не проводит тепло и не плавится. Его стойкость к воздействию лазеров в шесть раз выше, чем у титана. Единственный недостаток - этот материал весьма дорог и не может применяться в больших масштабах.
"Вечное стекло". Монокристаллический карбид кремния, тяжелый, зеркально-черный материал. Он в несколько раз прочнее стали и выдерживает температуры до 3000 С0, а также химически инертен. При надлежащей технологии его производство обходится очень дешево, ввиду чего вечное стекло обычно используют для строительства стационарных укреплений, но оно также очень эффективно и как броня боевых машин и даже как материал для индивидуальных доспехов.
Сверхпроводящая броня. Высокомолекулярный материал, сохраняющий сверхпроводимость при высокой температуре. Обладает идеальной отражающей способностью в диапазоне видимого света и абсолютной теплопроводностью, т.е. очень быстро рассеивает поглощенную энергию. Пропустив по СПБ мощный ток, можно создать дополнительное магнитное поле. Быстро разрушается под воздействием частиц и гамма-излучения и не защищает от физического оружия (что при наличии бозонных полей несущественно). Обычно используется для защиты космических кораблей, но может применяться и в виде индивидуальных накидок, комбинезонов и т.п.
Пластическая броня. "Сплав" пластического поля и материи, по сути, новое состояние вещества - металлоплазма. Обладает довольно низкой механической прочностью, но способна генерировать мощные магнитные и ВЧ-поля для поддержания структурной целостности. В ПБ множество нанопроекторов поля перемешаны с частицами других материалов, что позволяет почти мгновенно создавать объекты разной формы и даже различной структуры. Самое полезное свойство ПБ - возможность восстанавливать повреждения, перемещаться в наиболее угрожаемые зоны и т.д. На этом основании пластическую броню часто называют органической. Фактически, металлоплазма представляет собой следующую (после органической) фазу развития жизни.
Идемит. Представляет собой матрицу из плотного кристаллического материала (стали, "вечного стекла" и т.п.) в которую "вплавлены" тяжелые стабильные частицы - дельта-уэмон или даже лептокварки. Идемит может неограниченно долго проецировать мощное бозонное поле, т.е. по сути является аналогом постоянного магнита. Чаще всего идемитные блоки используют для создания постоянных силовых стен или ворот в укреплениях. Как правило, имеют большие размеры (3-4 метра в высоту, хотя встречаются и 70-80-метровые). Более экзотические разновидности идемита содержат лептокварки и служат для создания защитных зон или даже зон перехода в пространство Дополнительностей (т.н. Ворота Соизмеримости), а также зон других экзотических эффектов, в т.ч. гравистатических. Идемит, содержащий обратные по заряду дельта-уэмон, служит идеальным материалом для сердечников полебойных снарядов, хотя природа бозонных полей требует иметь две их разновидности - "положительную" и "отрицательную".
Квантово-кристаллическая броня. Состоит из сверхпроводящей кристаллической решетки и сверхтекучей электронной жидкости и отличается очень высокой плотностью (до 1000 г/см3). По свойствам подобна сверхпроводящей броне, обладает очень большой физической устойчивостью, но требует стабилизирующей идемитной подложки (см). Проекционные матрицы высокочастотных полей тоже состоят из квантовых кристаллов, но отличаются исключительно сложной структурой.
Бозонная броня. Представляет собой слой холодной бозонной плазмы, обладающей низкой активностью. По физическим свойствам является жидкостью, но по стойкости превосходит любой твердый материал. Способна генерировать как высокочастотные, так и бозонные силовые поля. Единственный недостаток - бозонная плазма разрушает все прочие конструкционные материалы, т.е. корабль, использующий эту броню, должен состоять из неё почти полностью.
Нейтронная броня. Представляет собой "мыльные пленки" или мембраны из нейтронной сверхжидкости, покрывающей квантово-кристаллические проекционные матрицы. Обладает плотностью атомного ядра и отражает все виды частиц и излучений (предельная плотность отражаемой энергии - 1020 Дж/см2). Тем не менее, является нестабильной, требует для поддержания особых высокочастотных полей и непрерывного поступления энергии. Может "наращиваться" и убираться по мере необходимости (при этом "лысые" проекционные матрицы могут создавать очень мощное ВП). Нейтронная броня исключительно дорога и тяжела и может использоваться лишь на очень больших кораблях.
Анизотропная сверхжидкость. По свойствам подобна нейтронной сверхжидкости, но состоит из более тяжелых частиц (гиперонов, Х-бозонов и других) и лишь отчасти подчиняется известным физическим законам. Именно из нее состоят ядра Йалис-генераторов.
Физическое оружие
Артиллерийское оружие. Обычные огнестрельные пушки калибром 35-155 мм., как правило, гладкоствольные. Используют порох или химическое ракетное топливо. Компактны и дешевы, не нуждаются в генераторах мощности. Как правило, стреляют 40-50 килограммовыми снарядами с системой самонаведения и небольшой ядерной/изотопной боеголовкой. Основной недостаток - низкая (около 1 км/с) начальная скорость.
Гаусс-оружие. Плазменно-электромагнитные пушки, состоят из двух рельс. Ток короткого замыкания, подающийся от униполярного генератора, создает облако плазмы, которая, расширяясь, выталкивает снаряд в керамическом поддоне со скоростью 10-20 км/с. Боеприпасы те же, что и у обычных пушек, в противоракетном режиме может применятся стальная или урановая картечь. Гаусс-орудия длинны (100-500 метров) и могут применяться лишь на больших кораблях. Кроме того, плазма разрушает ускорительные шины и после 1-2 тыс. выстрелов орудие, как и обычная АП, выходит из строя.
Ракеты. Как правило, оснащены плазменными двигателями, несут ядерный или термоядерный заряд и взрываются при ударе о защитное поле или корпус цели. Тяжелые ракеты часто имеют свой генератор силового поля.
Боеголовки ракет и снарядов
Макрозаряды. Генераторы холодного распада, рассчитанные на мгновенное выделение энергии. Тротиловый эквивалент - около 50 кг. на 1 г. изотопа. В зависимости от его вида, дают смертельный импульс гамма-излучения или плазменный взрыв. Средняя мощность - от 1 до 50 тонн в тротиловом эквиваленте.
Бороводородные заряды. Основаны на эффекте ядерного катализа, т.е. к термоядерному бороводородному топливу добавляется смесь оксида гафния и редкоземельных металлов (чаще всего - диспрозия и самария), или же ортоваданат иттрия, активированный европием. В результате, инициировать термоядерную реакцию в БЗ можно с помощью примитивной взрывной имплозии или даже поместив бороводородное ядро в фокус мощного кумулятивного заряда. Хотя тротиловый эквивалент БЗ обычно невелик (около 400 т. в тротиловом эквиваленте, иногда - до 1 кт.), для их создания не нужно сложной электроники или ядерных трансмутаций: достаточно обычной механики и химии. Несмотря на редкость исходных ингридиентов и отсутствие радиации на месте взрыва, бороводородные заряды заслужили дурную репутацию "кустарной бомбы", которую можно изготовить из люминофора для ртутных ламп и впихнуть в боеголовку даже такого примитивного оружия, как противотанковые управляемые снаряды.
Ядерные заряды. Существуют две основных разновидности - плутониевые имплозивные бомбы и "пушечные" урановые (из двух полусфер). В последнем случае чаще всего применяют уран-233, полученный из тория. Предельная мощность - до 500 Кт.
Термоядерные заряды. Как правило, используют стандартное бороводородное топливо (с катализаторами). Бывают двух- (с ядерным запалом) и трехступенчатые (в урановой оболочке). Двухступенчатые бомбы считаются "условно чистыми", трехступенчатые выделяют огромное количество радиоактивных осадков. Как известно, мощность термоядерных бомб принципиально не имеет ограничения.
Нейтронные бомбы. Небольшие термоядерные заряды, создающие при взрыве плотный нейтронный поток. Он проникает сквозь большинство видов силовых полей и задерживается лишь тяжелой броней. Для запала обычно применяют макрозаряды на основе гафния или других изотопов.
РРР-заряды. Разновидность термоядерной мини-бомбы, создающая мощный импульс протонов и альфа-частиц. "Чистое" оружие, не дающее никакой радиации, но зато формирующее (в атмосфере) мощнейшую ударную волну.
Кумулятивные плазменные бомбы. Термоядерные боеголовки с профилированным зарядом, создающим направленный плазменный поток. Очень сложны и дороги, но весьма эффективны при пробивании мощных щитов. Средняя мощность - 100-500 Мт.
ЭМИ-заряды. Тяжелые термоядерные боеголовки с полым цилиндрическим зарядом и плазменным генератором бегущей волны, аналогично обычной "радиобомбе" с тротиловым зарядом. Создают при взрыве мощнейший импульс микроволнового излучения, не только уничтожающий электронику и ВЧ-щиты, но и буквально поджаривающий живые организмы. Радиус смертельного действия ЭМИ для 100 Мт. заряда - 1000 км. Недостатки - большие размеры и мощность (не менее нескольких десятков мегатонн).
Магнетронные бомбы. Разновидность ЭМИ-бомб с полым зарядом и внутренней магнитной катушкой. Формируют при взрыве мощное магнитное поле. Используются, в основном, для разрушения бозонных силовых щитов. Если обычный 20 Мт заряд пробивает бозонный щит емкостью 8/104 ТДж, то магнетронный заряд той же мощности - 1,2/106 ТДж.
Гамма- и рентгеновские лазеры с ядерной накачкой - взрываются на большом (до нескольких тысяч километров) расстоянии от цели, что позволяет обойти системы ПРО. Весьма дороги и их поражающая мощность в десятки раз меньше, чем у ракет, несущих такой же ядерный заряд. Однако гамма-лазер может направленным образом изменять структуру атомных ядер. Подобрав частоту излучения, можно раскачивать и разрывать определенные связи в ядре и осуществлять таким образом самые экзотические ядерные превращения.
Плазменные орудия
Плазменное орудие представляет собой электромагнитную ускоряющую трубу, схожую с плазменным двигателем. Выбрасывает шарообразные сгустки плазмы, связанной мощным магнитным полем. Поражение цели происходит, во-первых, за счет температуры плазмы (несколько десятков тысяч градусов), во-вторых, кинетическим воздействием её частиц, а также за счет способности плазмы растекаться по поверхности и проникать в мельчайшие щели. Это обеспечивает поражение цели даже при непробитии брони. Однако, нестабильность плазмы означает также малую дальность эффективного огня, особенно в атмосфере. Плазменное оружие - технически чрезвычайно простое, но громоздкое и подвержено влиянию всех видов силовых полей.
Лазерные орудия
Во Вселенной сарьют классические лазеры, с их низким КПД и обязательной потребностью в молекулярном рабочем теле (кроме гамма- и рентгеновских) используются лишь в лазерных локаторах и других подобных устройствах. Основной тип лучевого оружия - ускорители электронов, создающие узкие пучки синхротронного излучения - лазерами, строго говоря, не являются, т.к. их луч не когерентный. Достоинства: нет дифракционного предела параллельности луча (зависит лишь от энергии электронов), можно изменять частоту излучения, высокий КПД (близко к 100%), узкий высокоплотный луч, нет потребности в оптике. Небольшие синхротронные лазеры, как правило, работают в диапазоне видимого света, более мощные - в гамма или рентгеновском. Бывают двух типов - линейные и кольцевые. Первые проще по конструкции, вторые компактнее и могут вести огонь в одной плоскости одновременно в нескольких направлениях. Недостатки: малый угол отклонения луча, и, как следствие - сложность наведения больших орудий. Обычные лазеры, как правило, малоэффективны: хотя световой поток мощностью в 100 Дж/см2 может стать причиной смертельных ожогов, уже 3-мм алюминий (стандартный материал корпуса для гражданских машин) требует для поражения 1 КДж/см2, а 3-мм личная титановая броня - 10 КДж/см2. Очень легкая 3-мм углепластовая броня выдерживает 30 КДж/см2, а стандартный боевой доспех (толщиной около сантиметра) - 100 КДж/см2. Защита из сверхпроводящей пленки выдерживает до 100 МДж/см2.
ЭМИ-орудия. Стреляют узким пучком микроволновой радиации. Очень эффективны против незащищенной электроники, ВЧ-щитов и живой силы, но на адекватно экранированные объекты никакого воздействия не оказывают.
Пучковые орудия
Электронные пушки. Стреляют узким пучком ускоренных электронов. Чрезвычайно простое и эффективное оружие, но действует лишь в атмосфере: в вакууме электронный пучок быстро рассеивается из-за объемного заряда. В атмосфере же ЭП (при достаточной мощности) прожигает ионизированный канал, в котором возникает т.н. эффект плазменной фокусировки и луч становится строго паралльным. Достоинства: огромная убойная сила (поскольку выстрел ЭП представляет собой, по сути, летящий ток напряжением в десятки миллионов вольт, даже легкое прикосновение луча тут же сражает жертву насмерть), способность поражать электронику, энергосистемы, эффективно разрушать ВЧ-щиты и проникать через большинство средств индивидуальной защиты. Недостатки: большая потеря энергии на трассе луча и как следствие - малый радиус действия. Очень высокий уровень радиочастотных помех и тормозного рентгеновского излучения делает ЭП опасными в качестве личного оружия.
Протонные орудия. Стреляют пучком ускоренных протонов. Из-за объемного заряда последних обладают малой дальнобойностью (до 1000 км), но протоны могут без потерь проходить через ВЧ-поля и даже через толстые броневые преграды и выделять энергию лишь после определенного ускорением пробега в веществе. При достаточно продвинутой технологии могут применятся и в качестве личного оружия.
Ионные орудия. Стреляют пучками нейтральных ионов (разгоняются, естественно, отрицательные ионы, а затем "лишние" электроны снимаются мембраной ВЧ-поля). Обладают очень высокой дальнобойностью, т.к. пучки нейтральных частиц практически не рассеиваются. В качестве рабочего тела обычно используют дейтерий, т.к. при ударе о броню или бозонное поле дейтрон распадается и нейтрон летит дальше. По этой причине ионные орудия часто называют нейтронными.
W-орудия. Этот вид оружия часто называют дезинтеграторами или квантовыми орудиями, хотя они не являются ни тем, ни другим: они стреляют W-бозонами, переносчиками электрослабых взаимодействий. Попадая в материальные тела, они катализируют множество ядерных реакций, вызывают распад межатомных связей, т.е. их разрушительный эффект на порядки больше их физической мощности. Однако, W-орудия, во-первых, требуют бозонно-плазменного ядра, во-вторых, сами W-бозоны обладают электрическим зарядом, т.е. подвержены воздействию всех видов силовых полей, хотя (при высокой плотности потока) эффективно разрушают более мощные (в 20-25 раз) бозонные щиты.
Орудия Хиггса или кластерные орудия. Сильно упрощенный вариант (или дополнительная функция) не-пространственного (теневого) привода. Кластерные орудия направляют в цель поток античастиц бозонов Хиггса, лишая её массы и других физических характеристик. В зависимости от фокусировки потока, цель может быть либо отброшена на колоссальное расстояние в пространстве, либо буквально разорвана на элементарные частицы, опять-таки рассеянные в пространстве. Бозоны Хиггса могут "туннелировать" со сверхсветовой скоростью и проникают через все виды щитов (кроме БЕТ, Йалис и гравиметрических), а само оружие является "тихим", т.е. цель просто исчезает без всяких дополнительных эффектов. Единственный недостаток - исключительно высокий уровень необходимых технологий.
Бозонное оружие
Бозонная отклоняющая технология, по сути, является разновидностью Йалис - она тоже использует промежуточные векторные бозоны, но лишь один их вид, определяющий "принадлежность" материи к какой-либо из бран, либо к объемлющему пространству. Так как он также способен "туннелировать", генератор Отклонения может выбрасывать в Хеннат не только окружающий его объем вещества, но и довольно удаленные (до десятков и даже сотен тысяч миль) объекты. Однако, здесь существуют определенные ограничения - выбросить в объемлющее пространство изолированный объект несравненно проще, чем вырвать кусок из массивного тела - крупного астероида или планеты. Очевидно, что если цель обладает собственным бозонным генератором, мощность атаки должна превосходить его мощность в несколько раз, причем, даже это не помешает противнику вскоре вернуться обратно. Как и генераторы Йалис, бозонные генераторы различаются не только по мощности, но и по глубине воздействия, т.е. более продвинутые забрасывают противника в Хаос (Хеннат) так глубоко, что он не может вернуться. Аналогично им, уровень бозонных генераторов измеряется в единицах реконструктивной работы (ЕРР).
Вакуумное оружие
Генератор фазового сдвига вакуума (вакуум-преобразователь I рода) повышает энергетический уровень вакуума, создавая т.н. "ложный вакуум". Распространяясь со скоростью света, подобно ударной волне, он разрушает любые материальные структуры, не взаимодействуя с силовыми полями, но вызывает "эхо" в объемлющем пространстве и может быть остановлен встречным импульсом сравнимой (или большей) мощности.
Вакуум-преобразователь II рода создает новый вакуум в старом. Новый вакуум тоже распространяется как ударная волна, но гораздо быстрее света. Разрушительная мощь генератора ФСВ II рода зависит от скорости создания нового пространства и от его энергетического уровня: "медленный холодный" вакуум (в БЕТ-двигателе) лишь разбрасывает материальные тела, "быстрый холодный" вызывает разрушительные искажения метрики (гравитационные вихри), а "горячий быстрый" ("горячий медленный" вакуум невозможен по определению), имеет крайне малый размер, но способен генерировать (теоретически) бесконечную энергию, порождая лавину тяжёлых частиц и силовые поля и такая реакция способна даже (теоретически) породить новую Вселенную.
Генераторы ФСВ исключительно сложны и использовать их в качестве "вакуумных бомб" слишком расточительно. Все их образцы создают в пространстве направленную "ударную волну". Это достигается с помощью т.н. "пространственного зеркала" - слоя "уплотненного" или "напряженного" вакуума (т.е. сверхмощного гравиметрического щита), имеющего вогнутую форму. В его фокусе и происходит "реакция нулевой точки". "Пространственное зеркало" представляет собой идеальное средство защиты, но требует для своего создания, во-первых, равной ему по размерам бозонно-плазменной суперструктуры и, во-вторых, огромного количества энергии, т.е. генератор ФСВ должен иметь сверхмощный бозонный реактор, который формирует "пространственное зеркало" и Отклонение, вызывающее "реакцию нулевой точки.
Генераторы ФСВ II рода эффективны лишь как приводы БЕТ-двигателей и генераторы первичной энергии, аналогично бозонным и Йалис-реакторам. Они не нуждаются в топливе (питательной массе) и обладают (теоретически) неограниченной мощностью, но в "новом" вакууме меняются как элементарные частицы, так и правила их взаимодействий - часто возникают "магнитные заряды", происходит распад протонов и т.д., причем этими "скачками" невозможно управлять. Проще говоря, они могут работать лишь совместно с генераторами Йалис.
Фундаментальное оружие
Фундаментальное оружие или оружие Йалис действует на самых глубинных уровнях мироздания, поражая не материю напрямую (как остальные виды), а сами физические законы. Оно позволяет изменять базовую матрицу Реальности (по крайней мере - её физическую основу), что открывает поистине безграничные возможности перед тем, кто овладеет таким оружием.
Технически оружие Йалис основано на изменении изотропического спина, т.е. на превращении обычного вещества в лептокварки и на рассеивании их в пространстве с помощью привода Хиггса. В определенном смысле это оружие является итоговым, т.к. создать более совершенное уже невозможно. Однако Йалис имеет множество уровней и "простейший" уровень может отличаться от "продвинутого" очень сильно. Эффективность Йалис очень сильно зависит от качества управления и быстроты реакции, т.е. множество небольших установок Йалис могут взять верх над более крупной, но реагирующей из-за своих размеров замедленно.
Генераторы Йалис подобны бозонно-плазменным, но их ядра состоят из анизотропной сверхжидкости. Их размер и мощность принципиально не имеют ограничения. Самые маленькие имеют размер в несколько метров и весят около ста тонн. Источником их энергии, как правило, является аннигиляция, но самые крупные устройства используют вакуумные реакторы.
Расы
и космические
империи:
Рутения:
К 2941 году Земная Конфедерация насчитывала около 800 планет и Рутения была самой развитой из них. Население планеты - 960 млн. (население Конфедерации - 1,7 трлн.). Культура Рутении может быть определена как патриархальный капитализм.
Армия Рутении:
Официально - Добровольческая армия Рутенской Империи. Общая численность - 738 тыс. На вооружении состоит до 8 тыс. легких атмосферных скиммеров, 1800 тяжелых БМП "Таран-2" и 600 самоходных гаубиц "Мста-14". Также имеется около 700 устаревших танков Т-995 (мощность лазерного орудия - 9 МДж, емкость ВЧ-щита - 20 МДж).
Рутенский Легион - собственно планетарная армия, самая многочисленная (400 тыс.) часть ВС Рутении. Предназначен для обороны наземных баз ПКО и других жизненно важных объектов. Вооружение - лучевые бластеры, ваджры и плазмометы. В Легион принимают только физически крепких юношей от 18 до 25 лет. Стратегический резерв Легиона составляют 12 переоборудованных орбитальных паромов "Буйвол" (на каждом - 100 ядерных ракет С-11 (мощность - 650 Кт), предназначенных для орбитальных бомбардировок.
Космодесант - экспедиционный корпус ВС Рутении, численность - 72 тыс. Предназначен для защиты интересов Империи за пределами планеты. Космодесантники носят черную, с золотой отделкой, форму + шлемы и пластинчатые доспехи из "вечного стекла", способные отразить лазерный удар в 300 КДж. Все они отличаются превосходной тактической и физической подготовкой и умеют управлять тяжелым оружием. Основная боевая единица - батальон - 480 десантников, 12 тяжелых БМП и 4 самоходных гаубицы. 150 батальонов сведены в 36 бригад, те - в 6 дивизий по 12 тыс. чел. Обычно десантники действуют в составе множества автономных отрядов по 72-180 человек + звено тяжелых БМП "Таран-2", САУ "Мста-14" и силовой заградитель "Щит-11". Другой вариант поддержки - рота тяжелых БМП и звено скиммеров. В общем, боевые возможности космодесанта Рутении равны возможностям 300-тысячной линейной армии.
Войска ПКО - реликт докосмической эры Рутении. Общая численность - 186 тыс., располагаются в крупнейших городах планеты. К 2941 году корпус обороны столицы имел 25 тысяч солдат, 125 х 24 ГДж и 200 х 800 МДж стационарных лазерных орудий, 15 х 2 ТВт стационарных суперлазеров и бозонный генератор "Смерч-I". В других городах на вооружении часто состояли устаревшие стационарные электронные орудия мощностью до 100 ГВт (энергия электронов 10 МэВ, ток - 10 кА). В атмосфере до 10% энергии пучка переходит в микроволновое излучение (радиус поражения ВЧ-щитов - порядка сотни метров). Основная задача войск ПКО - ремонт и применение наземного оружия планетарной обороны. Представляют собой прекрасно подготовленные инженерные части, способные также вести пехотный бой.
Оружие Рутении:
Лучевой бластер АК-343.
Внешний вид: похож на карабин с пистолетной рукояткой и коротким, толстым цилиндрическим стволом. Длина 82 см., масса - 3,2 кг. Мощность - 200 КДж/выстрел ("летальная доза" световой энергии для человека/Аниу/файа - около 100 КДж), скорострельность - 800 выстр/мин. Питание - микрогенератор холодного распада (заряд на 2200 выстрелов). Как и все прочие устройства с таким питанием, являеется одноразовым и после исчерпания заряда сдается на утилизацию ввиду износа ствола и излучающих механизмов.
Действие: представляет собой ручной синхротронный лазер, ведущий одиночный и автоматический огонь. Изотопный заряд генерирует импульсные электронные пучки. Магнитный конвертер преобразует их в синхротронное световое излучение. Боевая дальнобойность АК-343 достигает 600 метров.
Применение: основное оружие рутенской пехоты. Очень эффективно для борьбы с незащищенным врагом и гоблинами Мроо (см.), но не пробивает доспехи файа и личные ВЧ-поля Аниу. Впрочем, высокая скорострельность АК-343 отчасти снимает этот недостаток.
Плазмомет "Шмель-8М".
Внешний вид: мини-базука с пистолетной рукояткой. Длина - 80 см, диаметр - 9 см., масса - 4,8 кг. Мощность - 9,6 МДж/выстрел, скорострельность - 40 выстр/мин. Питание - микрогенератор холодного распада (заряд на 60 выстрелов).
Действие: стреляет магнитно-плазменными сферами на расстояние до 150 метров. Блокируется силовым полем сопоставимой или большей мощности, но легко поражает мини-геты Аниу и малых боевых зверей Мроо.
Применение: пехотное оружие поддержки. В бою не очень эффективен из-за малой дальности огня.
Ваджра ("Молния-А").
Внешний вид: похожее на базуку массивное цилиндрическое устройство. Длина 112 см., диаметр - 18 см., масса - 12,1 кг. Мощность - 25 МДж/выстрел, скорострельность - 20 выстр/мин. Питание - микрогенератор холодного распада (заряд на 65 выстрелов).
Действие: электронное пучковое оружие. Выстрел из него похож на удар молнии, а предельная дальность достигает 800 метров. Разрушительная сила каждого выстрела примерно равна 130-мм. фугасному снаряду. Сбивает ВЧ-щиты емкостью до 200 МДж, но неэффективна против любых целей с бозонными силовыми полями.
Применение: была разработана для борьбы с наземной бронетехникой, но способна поражать ААМ файа и больших боевых зверей Мроо. Предназначена для стрельбы с плеча, переносится одним человеком. Также используется для вооружения скиммеров и наземных боевых машин.
Зенитный лазер (модель "Зонт-7").
Внешний вид: массивный цилиндрический ствол с коробчатым казенником, установленный на треноге, с плоской антенной радара наверху. Длина - 124 см, высота - 136 см, вес - 151 кг. Мощность - 8 МДж/выстрел, скорострельность - 600 выстр/мин. Питание - микрогенератор холодного распада (заряд на 1800 выстрелов).
Действие: представляет собой синхротронное световое орудие и ведет огонь на расстояние до 2000 метров с исключительно высокой точностью. Система наведения полностью автоматическая и может замыкаться на любую подвижную цель. Возможно ручное управление.
Применение: основное оружие поддержки пехоты. В автоматическом режиме служит для ведения заградительного огня, часто устанавливается на скиммерах и других легких транспортных средствах. Всего на вооружении состоит до 10 тыс. штук. Чрезвычайно эффективны против пехоты файа/Аниу, гоблинов и малых боевых зверей Мроо, а также микроистребителей Аниу "Инту".
ПТУРС "Поток": противотанковая управляемая ракета с лазерным наведением и твердотопливным двигателем. Длина (в ТПК) - 138 см., диаметр - 15,3 см., масса - 22 кг., масса боевой части - 4,7 кг. (мощность - 20 МДж), масса ПУ - 13,8 кг., прицельная дальность - до 5000 метров, бронепробиваемость по стали - 1400 мм. Технически безнадежно устарел, но при пуске "в хвост" весьма эффективен против низколетящих ААМ. "Вторую жизнь" "Потоку" дала возможность установки в фокус тандемной БЧ (с "перевернутым" лидирующим зарядом) бороводородного взрывного ядра (диаметр - 4 см, масса - 30 г., тротиловый эквивалент - 400 тонн/1,6 ТДж), способного поражать штурмовые транспорты файа, шогготы Мроо, геты и террейны Аниу. Более мощные БВЗ (до 1 Кт.) имеют массу 20-25 кг. типичный размер 60 х 15 см. и представляют собой две развернутые друг к другу боеголовки "Потока", снабженные синхронным взрывателем (используются, в основном, как носимые фугасы или сбрасываются в качестве бомб с легких скиммеров). На вооружении Легиона состоит до 3000 пехотных ПТРК "Поток".
Боевая техника Рутении:
Скиммер "Стрекоза": овальной формы машина с прозрачным куполом. Структура - дюралюминий с углепластовой броней, предел структурной стойкости - 400 КДж. Длина - 5,2 м, ширина - 2,6 м., масса - 2,2 тонны, предельный потолок - 12 км, скорость - 900 км/ч. Экипаж - 1 пилот, несет 5 пассажиров или 500 кг. груза. Основной вид пассажирского транспорта Рутении, оснащен 800 КДж ВЧ-щитом, привод - электротурбинный/гравистатический, питание - 2 генератора холодного распада, дальность полета - до 80 тыс. км.
Вооружение:
- в варианте военного транспорта - лазер "Зонт-7" на надкабинной турели + 4 десантника (3 пассажира + пилот).
- в варианте истребителя - два синхротронных лазера "Зонт-7", неподвижно закрепленных в носовой части корпуса (+ 1 на турели), что позволяет сражаться с ААМ.
- в варианте бомбардировщика - до 12 ПТУРС "Поток" на внешней подвеске, в т.ч. с бороводородными или 10-тонными (40 ГДж) гафниевыми боеголовками или 8 тяжелых бороводородных зарядов во внутреннем бомбоотсеке + турельный лазер "Зонт-7".
- в варианте штурмовика - 8 ваджр "Молния-А", неподвижно закрепленных в носовой части корпуса + турельный лазер "Зонт-7" или четыре микроволновых орудия по 0,9 МВт + турельный лазер. Штурмовики также эффективны при сбивании ВЧ-щитов (емкостью до 21,6 МДж с микроволновым оружием и до 1,6 ГДж с ваджрами, однако радиус действия ЭМИ-оружия почти в 10 раз больше).
- в варианте машины ПКО - 2 ПУ гамма-лазеров "Игла-19" на внешней подвеске + турельный лазер "Зонт-7". Одна из таких машин уничтожила корабль-мир Потерянных "Лцита" массой в 15 млн. тонн.
Кроме того, возможно множество комбинаций различных видов вооружения (2 лазера "Зонт-7" + 4 ПТУРС "Поток" или 2 лазера "Зонт-7" + 4 ваджры "Молния-А" и т. д.). Штатно ВВС Рутении включают 50 эскадрилий скиммеров-истребителей (600 машин), 8 эскадрилий скиммеров-бомбардировщиков (96 машин), 6 эскадрилий скиммеров-штурмовиков (72 машины) и 7200 военно-транспортных скиммеров, но все они несут быстросменные модули полезной нагрузки. Обычно военные скиммеры действуют звеньями по 4 или 6 машин (пара штурмовиков с ваджрами или микроволновыми орудиями сбивает щиты ААМ, 2-4 истребителя с синхротронными лазерами сбивает сами ААМ или прикрывают бомбардировщики и т.д.).
Тяжелая БМП "Таран-2": массивная машина с глухим ограненным корпусом на 8 больших колесах. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 20 МДж. Длина - 12 метров, масса - 55 тонн. Вооружение: выдвижная 1 х 4 ПУ ПТУР "Поток" (16 ракет) или аналогичное число ваджр "Молния-А", два 8 МДж зенитных лазера "Зонт-7", установленных на передней и задней части крыши, 24 МДж ВЧ-щит. Экипаж - 2 чел., несет 36 десантников или 8 тонн груза. Водные преграды переходит по дну. Обычно БМП действуют ротами по 8 машин. В бою "Таран-2" имеет несомненное преимущество над наземными силами других рас, но уязвим для огня истребителей файа и флаузеров Аниу.
До появления гравистатических скиммеров именно БМП "Таран-2", простая и дешевая в производстве, была основной ударной силой космодесанта Рутении. На её основе была разработана ЗСУ "Меч-К" (2 х 57 мм автоматических орудия "Гром-3", боезапас - 1200 выстрелов, в т.ч. 180 идемитных, сбивающих 2,4 ГДж бозонный щит, очень эффективная против челноков и истребителей Аниу), турельная микроволновая пушка мощностью 3 МВт (дальность действия - 20-22 км, сбивает ВЧ-щит емкостью 18 МДж) и бозонный силовой заградитель "Щит-11" мощностью 800 МВт (+ 240 МДж ВЧ-щит). Этот же бозонный генератор (масса - 8 тонн, высота - 2 метра, диаметр - 1,5 метра, радиус эффективного действия - 50 метров) часто использовали для прикрытия небольших наземных объектов, а также как источник энергии. Всего их было изготовлено более 40 тыс.
Самоходная гаубица "Мста-14": черная бронированная коробка на восьми колесах, с орудийной башней. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 8 МДж. Длина - 8 метров, масса - 44 тонны. Вооружение: 155-мм гаусс-орудие "Гром-9" (с дальностью огня до 50 км.) и дистанционно управляемый зенитный лазер "Зонт-7" (8 МДж) наверху башни, 8 МДж ВЧ-щит. Стандартный набор боезапаса для "Мсты-14" включал 8 х 10-тонных (40 ГДж) управляемых гафниевых снарядов, 8 х 3 Кт. (12 ТДж) самонаводящихся нейтронных снарядов (радиус поражения пехоты файа - 1600 м., пехоты Аниу - 800 м., челноков/истребителей файа - 150 м.) и 64 малых (1 т./4 ГДж) плазменных изотопных снаряда. Экипаж - 2 человека.
Самоходная гаубица "Мста-14" является основной ударной силой наземной армии Рутении. Один её нейтронный снаряд способен уничтожить штурмовой транспорт файа или террейн Аниу. Гаубица может вести огонь с закрытых позиций, т.е. вне возможности ответного огня любого лучевого оружия. Защита машины, правда, достаточно слабая и в бою каждую "Мсту-14" сопровождают три БМП и силовой заградитель "Щит-11", осуществляющий общее прикрытие. На 2941 год непосредственно в войсках находилось 4800 нейтронных и РРР-снарядов, на складах - ещё около 19 тыс.
Мобильная крепость "Буря-У": черная конструкция, похожая на корабль на воздушной подушке. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 50 МДж. Длина - 32 метра, ширина - 14 метров, высота - 8 метров, масса - 960 тонн. Движется на "подушке" из ВЧ-полей, максимальная высота движения - 8 м., максимальная скорость - 200 км/ч. Вооружение: 2 х 155-мм гаусс-орудия "Гром-9" (2 х 180 выстрелов, из них 2 х 24 нейтронных), 4 х 80 МДж лазерных пушек или 4 х 2 57-мм автоматов "Гром-3" (4 х 1200 выстрелов), 8 х 8 МДж зенитных лазеров "Зонт-7", 16 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", 4 х 2 ПУ ПТУР "Поток" (96 ракет), 2 х 800 МВт бозонных генератора "Щит-11", 800 МДж ВЧ-щит. Экипаж - 18 человек, может нести 132 десантника и 2 атмосферных скиммера или электронную пушку "Гром-11" (мощность - до 1 ГВт, дальность действия - до 5 км, сбивает 10 ГДж ВЧ-щит).
Мобильная крепость "Буря-У" представляет собой универсальный морской/наземный крейсер, защищенный от огня истребителей файа. Эффективное, но дорогое средство планетарной обороны. Всего построено - 96.
Гамма-лазеры:
Представляют собой одноразовое оружие с ядерной накачкой. При боевом применении лазерные модули отстреливаются за пределы силового поля носителя, синхронно наводятся, а потом производят залп. Уникальная технология выращивания монокристаллических стержней (100 тыс. для одного гамма-лазера), созданная в Рутении, позднее была предоставлена и другим планетам Земной Конфедерации.
Гамма-лазер "Игла-2". Первая модель этого оружия, разработанная в Рутении. Длина - 5 м., диаметр - 1,1 м., масса - 2 т., мощность - 4-6 ТДж/2 Мт. заряд накачки, дальность поражения - 4000 км. Всего на орбиту было выведено 1200 (по 6 на 200 орбитальных платформах). Позднее устарели и были переданы в систему ПКО Надежды - колонии Рутении, где стали крайне неприятным сюрпризом для файа во время их Первого Вторжения, уничтожив одним залпом 7 кораблей-колоний и 126 штурмовых транспортов, а также около 2 млн. их обитателей.
Гамма-лазер "Игла-4". Длина - 3,35 м., диаметр 0,6 м., масса - 0,45 т., мощность - 1 ТДж/150 Кт. заряд накачки, дальность поражения - 2000 км. Всего было выведено 9600 (по 24 на 400 орбитальных платформах). Вторая оборонная система Рутении. Также устарела и была передана на вооружение сил ПКО Светланы (другой колонии Рутении). "Игла-4" обладала меньшей мощностью, однако показала высокую эффективность во время Первого Вторжения, уничтожив 12 транспортных кораблей файа, т.е. всю их эскадру.
Гамма-лазер "Игла-7". Длина - 4,5 м., диаметр 0,8 м., масса - 1,1 т., мощность - 100 ТДж./1,2 Мт. заряд накачки, дальность поражения - 12000 км. Разработан как главный калибр космических крейсеров, имеет мощность, достаточную для поражения Н-торпеды. Боевой рой из 9 гамма-лазеров "Игла-7" может уничтожить транспорт или корабль-колонию файа.
Гамма-лазер "Игла-9". Длина - 8 м., диаметр - 2 м., масса - 12 т., мощность 2600 ТДж/8 Мт. заряд накачки, дальность поражения - 48 тыс. км. Создан для замены устаревшего гамма-лазера "Игла-7". Всего 2 гамма-лазера "Игла-9" могут уничтожить крейсер файа. Боевой рой из 35 "Игл-9" может уничтожить Наблюдатель Аниу.
Гамма-лазер "Игла-11". Длина - 24 м., диаметр - 4 м., масса - 45 т., мощность 6000 ТДж/13,6 Мт. заряд накачки, дальность поражения - 145 тыс. км. Разработан для вооружения линкоров Рутении. Всего один гамма-лазер "Игла-11" может уничтожить крейсер файа. 14 "Игл-11" поражают Наблюдатель Аниу.
Гамма-лазер "Игла-13". Длина - 2,48 м., диаметр - 0,406 м., масса - 227 кг., мощность - 25 ТДж/50 Кт. заряд накачки, дальность поражения - 3000 км. Новейшая компактная модель, разработанная для вооружения канонерок и эсминцев. Предназначена для борьбы с Н-торпедами файа (для перехвата 1 Н-торпеды достаточно 4 "Игл-13").
Гамма-лазер "Игла-19". Длина - 0,9 м., диаметр - 0,3 м., масса - 45 кг., мощность - 930 ГДж/4,5 Кт. заряд накачки, дальность поражения - 500 км. Запускается с поверхности с помощью 113-килограммовой разгонной ступени (16-зарядная ПУ на основе БМП "Таран-2" или 4-зарядная - на легком скиммере "Стрекоза"). Разработана для поражения штурмовых транспортов и тяжелых ракет файа (модель СХ-14), но после начала войны с Аниу оказалась эффективна и для борьбы с мониторами. Во время первого конфликта Рутении и Аниу всего 1 гамма-лазер "Игла-19" уничтожил корабль-мир Потерянных "Лцита" (модель Mk-I) массой в 15 млн. тонн. К началу Второго Вторжения файа наземно было развернуто всего 230 "Игл-19", к началу войны с Аниу поставлено более 8 тыс. Это оружие оказалось исключительно эффективным для борьбы с террейнами и штурмовыми транспортами.
Ракеты:
Очевидно, что суммарная мощность зарядов гамма-лазеров не может превышать мощности силового поля носителя, в противном случае корабль будет уничтожен. Для отвода их на безопасное расстояние используют простые и дешевые ракеты.
"Высота": длина - 8,75 м., диаметр - 0,8 м., стартовый вес - 9,4 т., полезный груз - 1,135 т., радиус захвата цели типа "крейсер" - 9250 км, боеголовка - 1 гамма-лазер "Игла-7". Предел структурной стойкости - 9 МДж, плазменный двигатель. Питание - генератор холодного распада.
Была разработана как главный калибр космических крейсеров, впоследствии устарела и была передана для вооружения кораблей второй линии (не имеющих Х-привода, т.е. корветов, фрегатов и эсминцев).
"Вспышка": длина - 14 м., диаметр - 2 м., стартовая масса - 35 т., полезный груз - 12 т., радиус захвата цели типа "крейсер" - 12500 км, боеголовка - 1 гамма-лазер "Игла-9". Предел структурной стойкости - 12 МДж, плазменный двигатель. Питание - генератор холодного распада.
Более мощная версия ударной ракеты, оснащенная новой боевой частью. Полезный груз "Вспышки" был увеличен за счет трехкратного роста массы и габаритов ракеты, однако мощность поражения возросла в 26 раз.
"Молния": длина - 6,25 м., диаметр - 0,406 м., стартовый вес - 1,2 т., полезный груз - 0,227 т., радиус захвата цели типа "крейсер" - 5500 км, боеголовка - 1 гамма-лазер "Игла-13". Предел структурной стойкости - 2 МДж. Питание - генератор холодного распада.
Разработана на основе опыта Первого Вторжения, доказавшего эффективность компактного оружия и оснащена плазменным двигателем. Используется как средство ПРО тяжелых кораблей Рутении.
"Закат" - длина - 12 м, диаметр - 2 м., стартовая масса - 24 тонны, полезный груз - 12 тонн, радиус действия - 300 тыс. км, боеголовка - 30 Мт., термоядерная. Предел структурной стойкости - 8 МДж + 800 МДж бозонный щит. Питание - 800 МВт бозонный генератор А-11.
Новейшая модель с Х-приводом. Не имеет классического реактивного двигателя и выходит к цели в объемлющем пространстве (Иннат) с Х-скоростью до 0,11 С, что позволяет обойти системы ПРО, но "Закат" не может войти в фазовое защитное поле цели, т.к. оно существует одновременно и в объемлющем пространстве. Ракета имеет инерциальную систему наведения и после запуска уже не может быть управляема. Соответственно, очень велик процент промахов, т.к. "Закат" не способен к вторичному входу в Иннат (катапультируется в него бозонным генератором корабля, т.к. мощность А-11 достаточна лишь для удержания ракеты в объемлющем пространстве). Тем не менее, если фазовое поле не поднятно (а оно блокирует работу систем наведения и сканеров) "Закат" может уничтожить даже корабль-мир файа (модель Mk-IV).
Защитные мины:
Лазерная платформа: цилиндрической формы конструкция диаметром 4 м., с антеннами и рефлектором лазера на переднем торце. Структура - титановая, предел структурной стойкости - 400 КДж. Разработано две модели: "Зарница-I" и "Зарница-II". Длина - 17 и 24 м., масса - 20 и 35 тонн, мощность 5 и 10 МВт, дальность захвата цели типа "истребитель" - 4000 км. и 12000 км.
Лазерная платформа является автономным разведывательным модулем активной локации, предназначенным для обнаружения небольших целей, типа ракет и истребителей. Даже корвет Рутении может нести 4 "Зарницы-I", эсминец - 20 "Зарниц-II" и крейсер - 80 "Зарниц-II". Используется как передовой дозор систем ПВО/ПРО флота Рутении, что резко повышает их эффективность.
"Вулкан-1" - дырчатый шипастый 24-гранник с магнитно-плазменным ядром. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 90 МДж + магнитно-плазменный щит емкостью 200 ГДж. Диаметр - 30 метров, масса - 3200 тонн. Питание - плутониево-импульсный реактор, вооружение/двигатель - магнитно-плазменные сгустки мощностью до 500 ГДж, выстреливаются через отверстия в гранях в любом направлении. Экипаж: нет.
"Вулкан-1" был разработан на основе трофейных технологий файа как автономное боевое средство и обладает исключительно высокой маневренностью. Предназначен для прикрытия разного рода стационарных объектов (баз, строительных верфей и т.д.). "Вулканы-1" очень эффективны для борьбы с истребителями и штурмовыми транспортами, но, к сожалению, бесполезны против любых межзвездных кораблей. Всего построено - 1400.
"Вулкан-2" - дырчатый 24-гранник из зеркального металла. Структура - сверхпрочная сталь с ртутно-магнитной броней, предел структурной стойкости - 18 ГДж. Диаметр - 80 метров, масса - 40 тыс. тонн. Х-скорость - 420 световых, дальность - до 200 световых лет. Вооружение - шаровое лазерное орудие мощностью до 500 ТВт, может вести огонь сразу в 24 направлениях, бозонный генератор "Смерч-II" (мощность - 800 ТВт/18 ЕРР) + 20 ГДж ВЧ-щит. Экипаж: нет.
Одна из новейших систем вооружений Рутении, активная мина "Вулкан-2" разработана для поражения Н-торпед и тяжелых ракет файа как автономное средство ПРО флота. Также (в составе "стаи" из 20-30 штук) используется как автономный рейдер для уничтожения строительных верфей, орбитальных заводов и других незащищенных целей файа. Эффективно противостоит массированным атакам ядерных торпед и истребителей (как правило, сбивает 40-70 штук до уничтожения), однако может передвигаться лишь в объемлющем пространстве, а низкая мощность защиты делает "Вулкан-2" уязвимым для лазерного огня тяжелых кораблей файа. Всего построено около 12 тыс.
Фокусная бомба - 96-гранная ажурная конструкция. Структура - дюралюминий с бозонным аномалоновым микроядром. Диаметр - 360 метров, масса - 8320 тонн. 0,8 ГДж маскировочный даймер/ВЧ-щит. Чрезвычайно дорогое и хрупкое устройство, требует исключительной точности сборки. Синхронное срабатывание 96 гамма-лазеров "Игла-11" с коническими нановолоконными зарядами, направленными на аномалоновую мишень, приводит к ее имплозивному сжатию и концентрации 576 000 ТДж энергии в объеме, равном объему атома, что ведет к возникновению сингулярности. Её распад влечет за собой "реакцию нулевой точки" со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде вакуумного взрыва I рода (мощность около 2 млн. Мт/8/109 ТДж), разрушающего все материальные объекты в радиусе 5000 км. Фокусные бомбы очень сложны и громоздки и могут применятся лишь в качестве стационарных зарядов, т.е. мин. Тем не менее, даже одна из них может уничтожить крейсер Мроо или корабль-мир Аниу (модель Mk-IV). Однако попытка подорвать Сверх-Эвергет Аниу оказалась неудачной, столь надежной была его система защиты от ФСВ.
Космические корабли Рутении:
Истребитель: обычный атмосферный "челнок" с цилиндрическим корпусом и загнутыми на концах вверх крыльями. Структура - титановая с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 0,5 МДж. Длина - 12 м., ширина - 8,6 м., высота (с оперением) - 4,2 м., масса взлетная - 22 тонны. Экипаж - 1-2 чел. Гравистатический взлетно-посадочный привод, 4 маршевых плазменных двигателя. Предельное ускорение - 12 "G". Питание - бозонный генератор А-11 мощностью 800 МВт. Вооружение: 4 х 8 МВт осевых лазера, револьверная ПУ на 4 гамма-лазера "Игла-7" или 12 гамма-лазеров "Игла-13", 80 МДж ВЧ-щит. Кроме того, возможна установка кассетных ПУ гамма-лазеров "Игла-19" (24 х 8).
Истребитель класса "Корниловец" разработан на основе гражданского "челнока" (масса полезной нагрузки - 8 тонн или 16 пассажиров). Его основным назначением является борьба с крупными кораблями и перехват Н-торпед, для боев с истребителями машина не предназначена. 3 "Корниловца" могут уничтожить транспорт или корабль-колонию файа. Недостатком машины является слабая защита: даже одного попадания орудий истребителя файа она не выдерживает. Всего построено - 10 тыс.
Паром: плоская прямоугольная конструкция со скругленными гранями и двухкилевым оперением. Структура - титановая с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 28 МДж. Длина - 65 м., ширина - 24 м., высота - 8 м. (с оперением - 17 м.) масса взлетная - 1080 тонн. Грузоподъемность - 155 тонн или 360 пассажиров. Экипаж - 12 чел. Гравистатический взлетно-посадочный привод, 4 маршевых плазменных двигателя. Предельное ускорение - 2 "G". Питание - 8 бозонных генераторов А-11. Вооружение: ВЧ-щит (800 МДж).
Паром класса "Буйвол" является основным транспортом "земля-орбита" всех планет Конфедерации; только на Рутении было построено более 6 тыс. паромов. Они служат также для межконтинентальных перевозок и в качестве десантных кораблей: один "Буйвол" перевозит 68 легких скиммеров, 2 БМП "Таран-2" или 3 гаубицы "Мста-14". Силовой экран защищает его от огня двух истребителей файа. Кроме того, любой "Буйвол" может быть превращен в канонерку, способную нести 4 х 800 МДж лазерных орудий, эффективно поражающих челноки/истребители файа, 96 ПУ гамма-лазеров "Игла-19" и 36 ракет "Молния". Всего в канонерки на Рутении было перестроено 320 паромов. Они использовались как мобильный резерв сил ПКО. Кроме того, в грузовой отсек любого парома может быть установлено тяжелое ионное орудие (энергия дейтронов 200 МэВ, мощность пучка - 200 МВт), эффективно поражающее штурмовые транспорты файа.
Корвет: цилиндрической формы конструкция с 8 радиально расходящимися трапециевидными "крыльями". Структура - сверхпрочная сталь с углепластовой броней, предел структурной стойкости - 0,4 ГДж. Длина - 120,6 м., диаметр - 18,9 м., размах крыльев - 44 м, масса - 2200 т. + 400 т. навесных ПУ, экипаж - 12 чел. Плазменный двигатель, питание - бозонный генератор (16 ГВт/18 ЕРР). Предельное ускорение - 14 "G". Вооружение: 16 х 800 МДж лазерных орудий, 16 х 8 МДж противоторпедных лазеров (радиус действия - 3-5 км.), 64 ПУ ракет "Молния", 128 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", 16 ГДж ВЧ-щит. Всего построено - 1828.
Быстрые и маневренные, корветы класса "Генерал Шкуро" создавались как анти-истребительные корабли с возможностью противодействия штурмовым транспортам и Н-торпедам. Тем не менее, мощи их ракетного залпа вполне хватало, чтобы уничтожить транспорт файа или Изменитель Аниу. Во время Первого сражения при Млаке корвет "Преображенец" уничтожил корабль-мир Потерянных (Аниу) "Ауна" массой в 15 млн. тонн. К 2941 году большая часть корветов была продана колониям.
Разведчик - цилиндрической формы конструкция с глухим корпусом. Структура - сверхпрочный бериллиевый сплав с пластической броней, предел структурной стойкости - 8 ГДж. Длина 80 м., диаметр 11 м., масса - 5800 тонн + 200 тонн навесных модулей, масса топлива - 2000 тонн, масса магнитной системы реактора - 1000 тонн, масса бозонного ядра - 900 тонн, масса отделяемого отсека экипажа - 100 тонн, экипаж - 4 человека, предельное ускорение - 10 м/с, запас ускорения - 130 000 км/с. Х-скорость - 100 тыс. световых, дальность - 24 000 световых лет. Вооружение: 4 х 800 МДж лазерных орудия + 14 ракет "Молния", 2 тяжелых и 4 легких разведывательных платформы, 1,7/104 ТВт осевой гамма-лазер/фотонный двигатель/бозонный генератор (24 ЕРР), 8 ТДж ВЧ-щит.
Новейший легкий корабль, обладающий принципиально новым бозонным реактором и способный уничтожить крейсер файа. К сожалению, стремление вписать максимальную мощность в минимальный объем не позволило оснастить разведчик пучковым или плазменным двигателем, так что маневренность и собственно вооружение корабля оказались более чем посредственными. К началу Аниу-сарьютской войны было построено 18 разведчиков.
Фрегат: то же, что и корвет, только больших размеров. Структура - сверхпрочная сталь с углепластовой броней, предел структурной стойкости - 2 ГДж. Длина - 186,6 м., диаметр - 18,9 м., размах крыльев - 84 м., масса - 8600 т. + 3000 т. навесных ПУ, экипаж - 24 чел. Питание/двигатель - плутониево-импульсный реактор. Предельное ускорение - 16 "G".
Вооружение (до модернизации):
- 155-мм. электромагнитное орудие (длина 200 м., масса снаряда - 1 кг, скорость снаряда - 10 км/с, энергия снаряда - 50 МДж (11 кг. тротила). Прицельная дальность орудия - 10000 км., боезапас - 1200 выстрелов. Может стрелять самонаводящимися снарядами массой 15 кг. (изотопный заряд на 80 ГДж/20 т. тротила) со скоростью 2 км/с или "картечью" массой 30 г. со скоростью 30 км/с в противоракетном режиме (одна "картечина" пробивает 150 мм стальной брони).
- осевой суперлазер (мощность - 2 ГДж, ресурс - до 1000 выстрелов, радиус поражения - до 1000 км).
- осевое ионное орудие (мощность - 2,7 ГВт, дальность действия - до 1000 км, время непрерывного огня - до 1000 с, диаметр пучка (калибр) - около 20 см, перезарядка ионов - с помощью ИК-лазера.
- микроволновое орудие (мощность 1 ГВт, на дальности 1000 км. в зоне диаметром 100 м. происходит воспламенение горючих материалов. Диаметр антенны - 20 м. Длительность излучения - до 1000 с., запас мощности - 1 ТДж (250 т. в тротиловом эквиваленте).
- 90 легких нейтронных ракет (3 Кт.)
Вооружение (после модернизации): 155-мм электромагнитное орудие, осевой суперлазер непрерывного огня (мощность - 2 ГВт), импульсное ионное орудие (мощность до 1 ТДж), 4 радиальных ионных орудия (мощность 0,2 ГДж, дальность - 250 км., 360 ПУ ракет "Молния", 96 ПУ ракет "Высота", 225 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", 2 ГДж ВЧ-щит. Всего построено - 80.
Фрегат класса "Барон Унгерн" стал первой моделью боевого корабля Рутении. Его вооружение было непригодно для борьбы с истребителями и слишком слабое для поражения тяжелых кораблей (хотя ионные орудия и могли поражать штурмовые транспорты файа). Модифицированные впоследствии установкой ракетного вооружения, во время Первого вторжения фрегаты играли роль мобильных пусковых платформ, имеющих некоторый (небольшой) шанс поразить крейсер файа.
Бозонный фрегат: то же, только меньших размеров. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 4 ГДж. Длина 116,5 м., диаметр 12,8 м., масса 10100 т. + 2100 т. навесных ПУ, экипаж 18 человек. Плазменный двигатель, предельное ускорение - 12 "G", питание - бозонный генератор (80 ГВт/18 ЕРР). Вооружение: 1 х 24 ГВт осевой гамма-лазер, 16 х 800 МДж анти-истребительных лазеров (диаметр ИК-телескопов наведения - около метра, дальность захвата торпеды - 500 км.), 40 х 8 МДж противоторпедных лазеров, 480 ПУ ракет "Молния", 1120 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", 48 ГДж ВЧ-щит. Всего построено - 432.
Первые бозонные корабли Рутении, фрегаты класса "Барон Врангель" были разработан специально для патрулирования её планетной системы и приняли на себя первый удар вторжения файа, очень эффективно противодействуя штурмовым транспортам и Н-торпедам. Почти все (694 из 728) бозонные фрегаты погибли, уничтожив 189 транспортов и 7 кораблей-колоний файа.
Эсминец: то же, что и фрегат, только больших размеров. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 8 ГДж. Длина - 345 м., диаметр - 51,5 м., размах крыльев - 135 м., масса - 131 тыс. т. + 14550 т. навесных ПУ, экипаж - 48 чел. Плазменный двигатель, предельное ускорение - 8 "G". Х-скорость - 64 световых, предельная дальность - 28 световых лет. Вооружение: 9 х 24 ГДж и 24 х 800 МДж лазерных орудий (диаметр ИК-телескопов наведения - 2 м, дальность захвата торпеды файа - 1000 км.), 16 х 155-мм гаусс-орудий (16 х 80 нейтронных снарядов), 480 ПУ ракет "Высота", 1680 ПУ ракет "Молния", 1120 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", бозонный генератор "Смерч-II" (мощность - 800 ТВт/18 ЕРР), 2,048 ТДж ВЧ-щит. Всего построено - 320.
Первые межзвездные корабли Рутении, эсминцы класса "Генерал Деникин" были впоследствии переоборудованы в мобильные платформы ПКО и сыграли важную роль в отражении Второго Вторжения.
Грузопассажирский корабль. Цилиндрической формы конструкция с антеннами на переднем торце и единственной круглой дюзой на заднем. Длина - 640 м., диаметр - 110 м., масса - 480 тысяч тонн. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 20 ГДж. Грузоподъемность - 180 тысяч тонн или 90 000 пассажиров в стазисных кабинах. Экипаж - 120 чел. Предельное ускорение - 0,5 "G". Х-скорость - 360 световых. Предельная дальность - 120 световых лет. Вооружение: 16 х 800 МДж лазерных пушек, 16 х 8 МДж противоторпедных лазеров, 2 х 8 ПУ гамма-лазеров "Игла-9", 12 х 24 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", 2 х 732 ТВт бозонных генератора (18 ЕРР), 8 ТДж ВЧ-щит. Может нести на стыковочных узлах до 16 паромов, модули ионных орудий (16 х 2 х 300 МВт с радиусом поражения 250 км или 16 х 900 МВт с радиусом поражения 500 км) или 16 тяжелых лазерных орудий (импульсная мощность 20 ГДж, плотность мощности 1013 Вт/см2, скорострельность - 30 выстр/мин).
Корабли типа "Граф Витте" являлись основными для Рутении. Всего их было построено более 20 тысяч, в т.ч. для Флота - 1200. Рутения была торговым центром всей Земной Конфедерации. Хотя полеты к ней считались довольно опасными, Х-привод "Графа Витте" является мощным оружием - он может выбрасывать в Хеннат любые объекты сопоставимого размера на дистанции до 1000 км. с периодом 1 секунда. Кроме того, корабль может быть переоборудован в авиа- (360 истребителей "Корниловец"), ракето- (2400 ракет "Вспышка") или миноносец (50 мин "Вулкан-I" или 20 фокусных мин). Корабль также может быть превращен в лайнер, что позволяет ему перевозить 17280 пассажиров, носитель грузовых паромов (до 48 штук) или в десантный крейсер (2280 космодесантников, 48 БМП "Таран-2", 48 самоходных гаубиц "Мста-14" + 768 нейтронных снарядов). 80 кораблей были перестроены в мониторы с 800 ТВт осевым суперлазером: эти орудия легко поражали транспорты и корабли-колонии файа, однако сами мониторы, не имеющие мощных щитов и оборонительного вооружения, оказазись беззащиты перед атаками их истребителей.
Крейсер. Цилиндрической формы конструкция с 8 радиально расходящимися трапециевидными крыльями. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 20 ГДж. Длина - 820 м., диаметр - 110 м., размах крыльев - 610 м, масса - 970 тысяч тонн. Экипаж - 128 человек. Предельное ускорение - 8 "G". Х-скорость - 480 световых. Предельная дальность - 160 световых лет. Вооружение: 8 х 24 ГДж и 32 х 800 МДж лазерных орудий, 440 ТВт осевой суперлазер, 32 х 155-мм гаусс-орудия (32 х 96 нейтронных снарядов), 60 х 30 ПУ гамма-лазеров "Игла-19", бозонный генератор (7200 ТВт/18 ЕРР), 280 ТДж ВЧ-щит. К внешней структуре могут стыковаться 8 паромов и грузы общей массой до 240 тыс. т. Это придавало крейсеру класса "Адмирал Колчак" огромную универсальность. С подвесными топливными баками он превращался в корабль-разведчик с дальностью полета 280 световых лет, орудийные модули (до 360 х 800 МДж лазерных орудий), делали его практически неуязвимым для истребителей и ракетного огня. Основной вариант вооружения - 2400 ПУ ракет "Вспышка" и 4800 ПУ ракет "Молния" или 3600 ПУ для ракет-капсул С-11 (мощность - 650 Кт), предназначенных для орбитальных бомбардировок. Во время Войны Гнева на крейсеры устанавливали по 8 х 3065-тонных ракет С-96 (16 Гт./6,4/107 ТДж). С их помощью было стеллифицировано 368 населенных ратиноидами планет с общим населением в 2,2 трлн. Попытки использовать С-96 против крейсеров файа не принесли результата, так как их защита (0,2 ТДж ВЧ-щит) была совершенно недостаточной для этого. Боевые возможности крейсера Рутении высоки и эскорт из 8 активных мин "Вулкан-2" ещё более повышает его противоракетные и анти-истребительные качества. Система ПРО крейсера рассчитана на одновременное противодействие 20 целям, т.е. на перехват 1000 торпед с дистанцией пуска 400 км. Дальность обнаружения торпеды файа пассивными (ИК) системами 1650 км, захвата цели 1250 км. Мощность осевого орудия достаточна для уничтожения штурмового транспорта файа на расстоянии 80-90 тыс. км., мощность синхронного ракетного залпа достаточна для уничтожения Наблюдателя или корабля-мира Аниу (модель Mk-II) массой в 8 млрд. т. Силовой щит может отразить удар 40 ядерных торпед. Броня выдерживает тепловые нагрузки в 100 МДж/см2 в течение 100 секунд. Всего в Конфедерации было построено около 1900 крейсеров, из них на Рутении - 800, в т.ч. 96 были оснащены в качестве анти-истребительных кораблей и 32 - в варианте разведчиков. Состав типовой крейсерской эскадры - 30 кораблей.
Монитор - бронированная конструкция в форме 16-гранной призмы. Дюзы на нижнем торце (одна большая в центре, 8 - по углам). На переднем торце - генератор мультилучевого лазера (выглядит как огромный круглый глаз, окруженный кинжаловидными ресницами); 16 меньших на корпусе. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 0,8 ТДж. Диаметр - 320 метров, высота - 980 метров, масса - 24 миллиона тонн. Предельное ускорение - 1,2 "G", пучковые маршевые двигатели. Х-скорость - 150 световых, дальность - 80 световых лет. Вооружение: 1 х 25 ТВт и 16 х 2 ТВт мультилучевых лазеров, 96 х 128 ПУ для 12288 ракет "Молния", 64 х 20-зарядных ПУ для 1280 ракет "Вспышка", 16 х 24-зарядных ПУ для 384 ракет "Закат", бозонный генератор "Смерч-I" (18/104 ТВт/18 ЕРР), 896 ТДж ВЧ-щит. Дальность захвата торпеды файа - 5000 км, диаметр ИК-телескопов - 5 м. Экипаж - 96 человек.
Монитор класса "Генерал Корнилов" разрабатывался, прежде всего, как корабль планетарной обороны: он мог оградить себя непробиваемой стеной из силовых экранов и лучевого огня от атак практически любого количества истребителей. Во время Войны Гнева их приспособили для планомерного прогрызания планетарной обороны ратиноидов. Методично продвигаясь внутрь защитного периметра, мониторы уничтожали легкие корабли противника и отвлекали на себя огонь остальных. К сожалению, файа поражали мониторы тяжелыми ракетами СХ-14 и Н-торпедами. Всего Рутения построила 630 таких кораблей. Состав эффективного соединения планетарной обороны - 200-300 крейсеров и 10 мониторов.
Линкор - цилиндрической формы конструкция, увенчанная множеством шпилей. Круглые дюзы на днище (одна большая в центре, 8 - вокруг неё). Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 16 ТДж. Диаметр - 880 метров, высота - 1280 метров, масса - 124 миллиона тонн. Предельное ускорение - 4 "G". Х-скорость - 380 световых. Предельная дальность - 110 световых лет. Вооружение - синхротронный ускоритель с 8 излучающими блоками (по 24 ТВт) вокруг корпуса, 20/103 ТВт осевой гамма-лазер, 128 х 256 ПУ для 32768 ракет "Молния", 315 х 24-зарядных ПУ для 7560 ракет "Вспышка", 960 Х-ракет "Закат", 360 ПУ гамма-лазеров "Игла-11", бозонный генератор "Смерч-III" (12/106 ТВт/18 ЕРР), 36 активных мин "Вулкан-2", 48 истребителей класса "Корниловец", 8 канонерок/грузовых паромов, 9600 ТДж ВЧ-щит. Для управления достаточно экипажа из 84 человек, может нести до 1280 десантников или пассажиров, 16 БМП "Таран-2", 24 САУ "Мста-14" или 544 легких скиммера.
Боевая эффективность монитора произвела глубокое впечатление на адмиралов и после создания более мощного бозонного генератора "Смерч-III" он был увеличен до размеров ударного суперкорабля. Линкор класса "Св. император Николай II" мог уничтожить сотни крейсеров файа, однако имел слабое защитное вооружения, что было исправлено установкой активных мин. Все линкоры Рутении славились прекрасными условиями для экипажа, ввиду чего обычно служили представительскими кораблями Императорской Фамилии. Во время Второго Вторжения использовались как флагманы крейсерских эскадр и своеобразные мобильные щиты: это был единственный тип кораблей Рутении, способный выдержать массированный ракетный огонь. Всего было построено 4 - "Св. император Николай II", "Александр II Освободитель", "Петр Великий" и "Екатерина Великая".
Супердредноут - конструкция в форме 8-лучевой призмы, увенчанной множеством шпилей. Структура - сверхпрочная сталь с кремний-карбидной броней, предел структурной стойкости - 96 ТДж. Высота - 1280 метров, диаметр - 2280 метров, масса - 1,2 млрд. тонн. Предельное ускорение - 4 "G". Х-скорость - 500 световых. Предельная дальность - 120 световых лет. Вооружение - 24 х 800 ТВт суперлазеров, 256 х 96 ПУ ракет "Вспышка", 1024 х 48 ПУ ракет "Закат", до 966 фокусных мин (в разобраном виде), бозонный генератор "Смерч-IV" (8/107 ТВт (18 ЕРР), 128 истребителей, 32 канонерки/грузовых парома, 12/104 ТДж ВЧ-щит. Экипаж - 480 человек, может нести до 5120 десантников или пассажиров.
Супердредноут "Св. равноапостольная княжна Ольга" стал первым в серии из 18 кораблей, построенных на основе бозонных генераторов "Смерч-IV", от наземного размещения которых отказались. Представляет собой, прежде всего, носитель Х-ракет "Закат", способных поражать даже корабли-миры Аниу (модель Mk-IV), если их фазовый щит не поднят. Суммарный залп гамма-лазеров супердредноута способен уничтожить даже Разведчика Мроо.
Наземные защитные установки:
Стационарные бозонные генераторы не являются, собственно, боевыми машинами. Они производят бозонную плазму для реакторов космических кораблей и других установок. Тем не менее, они могут служить очень эффективным оружием, выбрасывая корабли противника в Хеннат, даже на огромном расстоянии. Все стационарные бозонные генераторы Рутении созданы на основе термоядерных реакторов и их бозонное ядро имеет форму кольца.
Бозонный генератор "Смерч-I". Высота - 240 м., диаметр - 320 м., масса - 18 млн. т. Мощность - 18/104 ТВт (18 ЕРР). Радиус боевой фокусировки - 2000 км.
Первый из созданных Рутенией бозонных реакторов. Был предназначен для защиты столицы. Мог отразить ядерный удар в 35 мегатонн. Позднее в крупнейших мегаполисах планеты было построено ещё 19 таких машин. Следует добавить, что атмосфера Рутении по плотности соответствует 10-метровой толще воды и сама по себе поглощает лучи мощностью до 100 ГВт, т.е. непроницаема для огня любых кораблей меньше крейсеров.
Бозонный генератор "Смерч-II". Высота - 32 м., диаметр - 24 м., масса - 20 тыс. тонн, мощность - 800 ТВт (18 ЕРР), радиус боевой фокусировки - 500 км.
Первый из "рабочих" бозонных генераторов Рутении. Всего было построено 868 штук, чтобы защитить все крупные города от орбитального обстрела. Впоследствии стал основой автономной боевой системы "Вулкан-2".