联合体的重骑兵----M7埃克尔伯格主战坦克(9)
M7A2
M7A2是埃克尔伯格主战坦克在2060年的升级版本。尽管车体和部分部件看起来很相似,但M7A2的作战理念比M7A1要更为先进,2种车型有80%的部件是可互换的。作为新一代主战坦克,M7A2采用MSV-4多光谱瞄准镜,并将该型瞄准镜安装在坦克炮塔的上方,同时重新设计的油箱与驱动系统可提供470公里的续航里程,最大行驶速度为70公里/小时。
2056年,由于意识形态与对于未来路线上的分歧,泛大洋联合体与泛欧联盟正式决裂。西欧的局势顿时开始恶化。为了应对西向的欧盟与东部的新苏联的双重威胁。泛大洋联合体开始针对M7A1系列主战坦克进行特化改装。根据联合体最高指挥部的分析,新的战争区域不仅仅包括乌克兰、白俄罗斯与新苏联本土,同时也需要考虑在波兰西部,德国与法国全境的作战需要。而IOP与铁血公司的装备进入新苏联军队,同时泛欧联盟也开始注重人形的使用,这也意味着机甲等衍生装备将会成为M7系列与联合体地面部队的主要对抗对象之一。为了应对新的作战需求,M7A2主战坦克被列入联合体装备计划2057内。
2057年,美军与英军启动新一轮主战坦克升级计划,负责M7主战坦克的活体金属装甲研发的沃斯堡高级技术研究实验室根据战场模拟数据与联邦领地7(原加利福尼亚州)的作战演习进行分析研究后,提出了PLUS(Protect Level Upgrade System,防护水平升级系统)方案,在保障战地改造能力的情况下,对现有M7A1主战坦克装甲进行大幅度升级改造,包括对系统进行升级,增强改进活体金属装甲抗穿能力,安装新一代约束框架等。
根据联合体最高司令部与作战部队的要求,M7A2需要强化对于粒子束武器与光束武器的防御能力。因此偏转盾技术被增加到M7A2的防护系统中,这种基于超导线圈与磁场技术而开发的防护力场可以中和粒子束的打击,并且偏转来袭的实体弹药。基于其工作原理,该装备在对抗坍缩武器攻击时同样具有相当的防御效果。
自2048年开始,梅塔特隆干扰装置成为了埃克尔伯格主战坦克的标准电子战装备。M7A2所配备的干扰器为梅塔特隆Block.3型,这是M7A1HA配备的Block.2型的升级版,可用于压制基于遗迹技术的电子系统与作战网络,例如战术人形的齐纳网络等。同时梅塔特隆装置还可以执行反向干扰与攻击行动,针对对方的电子战单位展开定向电磁压制与电子杀伤攻击。
M7A2是埃克尔伯格主战坦克在2060年的升级版本。尽管车体和部分部件看起来很相似,但M7A2的作战理念比M7A1要更为先进,2种车型有80%的部件是可互换的。作为新一代主战坦克,M7A2采用MSV-4多光谱瞄准镜,并将该型瞄准镜安装在坦克炮塔的上方,同时重新设计的油箱与驱动系统可提供470公里的续航里程,最大行驶速度为70公里/小时。
2056年,由于意识形态与对于未来路线上的分歧,泛大洋联合体与泛欧联盟正式决裂。西欧的局势顿时开始恶化。为了应对西向的欧盟与东部的新苏联的双重威胁。泛大洋联合体开始针对M7A1系列主战坦克进行特化改装。根据联合体最高指挥部的分析,新的战争区域不仅仅包括乌克兰、白俄罗斯与新苏联本土,同时也需要考虑在波兰西部,德国与法国全境的作战需要。而IOP与铁血公司的装备进入新苏联军队,同时泛欧联盟也开始注重人形的使用,这也意味着机甲等衍生装备将会成为M7系列与联合体地面部队的主要对抗对象之一。为了应对新的作战需求,M7A2主战坦克被列入联合体装备计划2057内。
2057年,美军与英军启动新一轮主战坦克升级计划,负责M7主战坦克的活体金属装甲研发的沃斯堡高级技术研究实验室根据战场模拟数据与联邦领地7(原加利福尼亚州)的作战演习进行分析研究后,提出了PLUS(Protect Level Upgrade System,防护水平升级系统)方案,在保障战地改造能力的情况下,对现有M7A1主战坦克装甲进行大幅度升级改造,包括对系统进行升级,增强改进活体金属装甲抗穿能力,安装新一代约束框架等。
根据联合体最高司令部与作战部队的要求,M7A2需要强化对于粒子束武器与光束武器的防御能力。因此偏转盾技术被增加到M7A2的防护系统中,这种基于超导线圈与磁场技术而开发的防护力场可以中和粒子束的打击,并且偏转来袭的实体弹药。基于其工作原理,该装备在对抗坍缩武器攻击时同样具有相当的防御效果。
自2048年开始,梅塔特隆干扰装置成为了埃克尔伯格主战坦克的标准电子战装备。M7A2所配备的干扰器为梅塔特隆Block.3型,这是M7A1HA配备的Block.2型的升级版,可用于压制基于遗迹技术的电子系统与作战网络,例如战术人形的齐纳网络等。同时梅塔特隆装置还可以执行反向干扰与攻击行动,针对对方的电子战单位展开定向电磁压制与电子杀伤攻击。