联合体的重骑兵----M7埃克尔伯格主战坦克(14)
M7A4C对于M7A3所采用的高隐蔽能力设计进行了进一步提升。额外在重点位置加装有隔热层与红外抑制材料降低热能特征,同时,M7A4继续装备有AN/VSQ-43光学干扰装置与VNS静音机动装备,同时消除噪声和提供电磁屏蔽。其装甲外壳表面覆盖有非磁性和非导电复合聚合物。这个表面所具有的光发射特性,允许它投射迷彩、热模式和定向偏振全息图。M7A4C还特别配备了一台智能计算机专门处理这些光学干扰系统的细微调控,利用外部传感器提供的信息来优化自身的伪装能力。用于屏蔽发动机热气柱与空气颗粒混合以使敌方热成像仪迷惑的功能,以使坦克更难被热传感器和雷达发现。
电子战装备
埃克尔伯格系列配备了矩阵电子压制装置与梅塔特隆干扰器。该系统的最初型号于2060年底投入使用。并在2087年更新为第7代系统。两者的结合形成了一个全谱电子战套件,能够对所有已知的威胁提供检测和干扰。
M7A4C同时装备有INCANS干扰消除系统,该系统将在干扰敌方通信时允许语音通信。除雷达预警和干扰设备外,埃克尔伯格坦克还拥有通信接收器和干扰系统,可对机载通信威胁进行抑制和电子攻击。该装备的批量生产于2085年6月开始,并在2086年装备澳大利亚军队与驻欧美军部队。该装置能够成功压制、瘫痪对方的通讯、雷达与电子系统。并且抑制坍缩反应。其电子战系统在南极战争中起到极为重要的作用,有效的瘫痪了南联军队的各种电子系统,为联合体军队攻陷南极洲提供了支持。
武器
SEPv3的另一重要升级是武器的更新,所有M7A4C的主炮都换装为M423A2 140mm/L48电磁炮。该武器由线性加速器驱动,其工作方式在围绕着电池的圆柱形超导电体进行长波加速。并加装了更高效的冷却系统,同时加入可抛式热容模块装置以应对高强度作战的主炮过热问题。与3800kg的M356主炮相比,M423A2的重量为4100kg。该型号更换了炮管材料提高炮管寿命,并换装M44自动装弹机,将主炮射速提升到20rpm。
通用动力武器与战术系统部门同时为M423A2电磁炮开发了新一代APFSDS弹药,该弹具有更先进的长杆穿甲体,其穿甲体直径比M423A1所使用的M870A3穿甲弹增加了10%,且长度更长,配合全新的线性加速器,穿深可以突破2950mmRHA。比M423A1的性能提升13%。
此外,M7A4C加装新型M177模块化遥控武器站,可根据任务情况对武器模块进行更换,标准配置为MK52 30mm电磁机炮,除主炮外的所有车载武器系统均可以交由AI控制,失效或必要情况下也可以进行手动操控。
电子战装备
埃克尔伯格系列配备了矩阵电子压制装置与梅塔特隆干扰器。该系统的最初型号于2060年底投入使用。并在2087年更新为第7代系统。两者的结合形成了一个全谱电子战套件,能够对所有已知的威胁提供检测和干扰。
M7A4C同时装备有INCANS干扰消除系统,该系统将在干扰敌方通信时允许语音通信。除雷达预警和干扰设备外,埃克尔伯格坦克还拥有通信接收器和干扰系统,可对机载通信威胁进行抑制和电子攻击。该装备的批量生产于2085年6月开始,并在2086年装备澳大利亚军队与驻欧美军部队。该装置能够成功压制、瘫痪对方的通讯、雷达与电子系统。并且抑制坍缩反应。其电子战系统在南极战争中起到极为重要的作用,有效的瘫痪了南联军队的各种电子系统,为联合体军队攻陷南极洲提供了支持。
武器
SEPv3的另一重要升级是武器的更新,所有M7A4C的主炮都换装为M423A2 140mm/L48电磁炮。该武器由线性加速器驱动,其工作方式在围绕着电池的圆柱形超导电体进行长波加速。并加装了更高效的冷却系统,同时加入可抛式热容模块装置以应对高强度作战的主炮过热问题。与3800kg的M356主炮相比,M423A2的重量为4100kg。该型号更换了炮管材料提高炮管寿命,并换装M44自动装弹机,将主炮射速提升到20rpm。
通用动力武器与战术系统部门同时为M423A2电磁炮开发了新一代APFSDS弹药,该弹具有更先进的长杆穿甲体,其穿甲体直径比M423A1所使用的M870A3穿甲弹增加了10%,且长度更长,配合全新的线性加速器,穿深可以突破2950mmRHA。比M423A1的性能提升13%。
此外,M7A4C加装新型M177模块化遥控武器站,可根据任务情况对武器模块进行更换,标准配置为MK52 30mm电磁机炮,除主炮外的所有车载武器系统均可以交由AI控制,失效或必要情况下也可以进行手动操控。