Серия «Война в космосе»

Ядерное оружие в космосе - глупая затея?

Я как-то писал о том, как будут выглядеть реалистичные боевые действия в космосе, и отметил низкую эффективность ядерного оружия из-за отсутствия ряда поражающих факторов, которые оно имеет в условиях земной атмосферы. Немного углубившись в данный вопрос, я убедился, что ядерное оружие всё-таки может относительно успешно применяться в условиях космического боя.

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Чем хорошо ядерное оружие на земле? В условиях земной атмосферы, ядерный взрыв создаёт очень сильный нагрев в своём эпицентре, превращая воздух в плазму, за которым следует титаническая по своей разрушительной мощи ударная волна высокого давления, способная смести до основания даже бетонные постройки.


В условиях вакуума ядерный заряд ведёт себя совсем по-другому. Если обычная взрывчатка при детонации превращается в большой объём сжатого горячего газа, то ядерный заряд, следуя старой доброй формуле E = mc², превращает массу делящегося вещества в спектр электромагнитного излучения, по большей части рентгеновского спектра, с некоторым количеством гаммы. Кроме того, в разные стороны разлетается огромное количество высвободившихся нейтронов. Если на земле эти рентгеновские лучи поглощаются молекулами атмосферы и прочими материалами, встречающимися на пути, из-за чего последние сильно нагреваются и порождают ударную волну большой мощности, то в космосе нечему поглощать это излучение, поэтому не будет и взрывной волны, а «взрыв» будет состоять по большей части из электромагнитного излучения высоких энергий.


При их распространении работает т. н. «закон обратных квадратов», согласно которому интенсивность излучения (считай – в поражающая способность) уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Увеличивается расстояние в 2 раза, интенсивность падает в 4 раза, в 3 раза – интенсивность падает в 9 раз, и т. д.

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Уже один этот факт очень серьёзно снижает область поражения ядерного оружия в космосе, поэтому вам необходимы будут средства доставки, которые будут способны расположить заряд как можно ближе к вашей цели. Но к средствам доставки мы ещё вернёмся.


Как будет выглядеть ядерный взрыв в космосе? Вспышка. Просто яркая вспышка. Никакого огненного шара не будет, так как нечему превращаться в плазму, за исключением крохотного количества материала, из которого изготовлен сам заряд, ну и, разумеется, остатков вашего врага. Большая часть энергии взрыва улетит в открытый космос и будет безвозвратно потеряна.

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Впрочем, та часть энергии, которая придётся на испарение обшивки вражеского корабля, создаст целый поток раскалённых частиц этой обшивки, так же, разлетающихся во всех направлениях. Испарение этой части материала даже способно создать реактивную тягу, толкающую вашу цель прочь от точки детонации.


Если на вражеском корабле имелся живой экипаж, он будет поражён сильным потоком нейтронного излучения, обеспечивая летальный исход в течение периода от нескольких минут, до нескольких часов. От нейтронов очень сложно защититься (разве что исключительно толстым слоем лёгкого материала, вроде парафина или водорода), но у такой защиты не будет шансов против испепеляющих рентгеновских лучей, кроме того, подобная защита значительно увеличит массу корабля. С другой стороны, биологическая защита в любом случае потребуется, если на борту будет ядерный реактор, однако прикрывать обитаемые отсеки со всех сторон будет крайне непрактично.


Атакующему при помощи ядерного оружия кораблю так же достанется своя порция рентгена и нейтронов – из-за отсутствия атмосферы, они будут распространяться очень далеко, и единственный способ снизить их вредоносное воздействие – находиться как можно дальше от места взрыва (работает всё тот же закон обратных квадратов).


Разумеется, если вражеский корабль автономен, воздействие от детонации ядерной боеголовки нанесёт болезненный, но вовсе не «смертельный» ущерб, и тот вполне может продолжить бой даже после поражения, в случае, если критически важные элементы не были поражены.


Итого, с одной стороны мы имеем весьма неплохой эффект от прямого попадания, с другой – массу недостатков, а именно:


- высокую стоимость боеприпаса;

- необходимость запуска с расстояний, исчисляемых тысячами, если не десятками тысяч километров, что даст противнику массу времени на обнаружение и уничтожение такого боеприпаса, либо на манёвр уклонения;

- крайне неэффективное использование энергии взрыва (более 90% энергии не нанесёт никакого ущерба противнику, а просто улетучится в космос);


Как же можно повысить эффективность ядерного оружия в космических условиях?



Импульсный лазер с ядерной накачкой

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Идея подобного лазера в том, чтобы создавать возбуждения активной среды лазера при помощи энергии ядерного взрыва, создавая колоссальную плотность излучения и мощность лазера, исчисляемую гига- и тераваттами. Идея вполне реалистичная и даже планировалась воплотиться в программе стратегической оборонной инициативы Р. Рейгана в конце холодной войны для поражения советских баллистических ракет в середине их траектории.


Концептуально, такой лазер представляет собой стержень из специально подобранного материала, расположенный рядом с ядерным взрывным зарядом. При детонации ядерного заряда, мощный поток рентген-излучения испаряет стержень, мгновенно преобразуя его материал в раскалённую плазму. Однако, в первые микросекунды, плазменное облако все ещё сохраняло форму и конфигурацию стержня. Расширяясь и остывая в последующие микросекунды, плазменное облако испускало мощный импульс рентген-лучей вдоль оси стержня, таким образом, направляя луч на цель.

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

С обычными лазерами в космосе существуют проблемы с накачкой, так как процесс сопровождается сильным тепловыделением, требующим наличия массивных радиаторов, что в целом серьёзно ограничивает мощность лазерного луча и, соответственно, его поражающую способность.


Лазер с ядерной накачкой лишён всех этих недостатков. Разумеется, за счёт того, что является одноразовым боеприпасом. Из плюсов: высокая мощность лазера, большая дальность применения (можно стрелять хоть с расстояния в тысячи километров), отсутствие действенных способов обнаружения и уклонения, способность поражать большое количество целей одновременно. Из минусов – импульсный характер выстрела. Воздействие на цель будет длиться всего несколько миллисекунд, и, если выстрел не придётся на что-нибудь жизненно-важное, дело ограничится сквозной дырой в обшивке, которую легко заделать. Кроме того, стрелять таким боеприпасом необходимо с безопасного расстояния, так как от вредоносного излучения и нейтронов необходимо защищаться и самому стреляющему.


«Касаба» или Ядерный двигатель наоборот

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Чтобы улучшить поражающую способность ядерного заряда можно подумать о том, что раз в космосе плазме образовываться попросту не из чего, можно захватить с собой материал для неё. Был такой проект «Орион», предлагающий создавать тягу для перемещения при помощи ядерных взрывов. Тот же эффект можно использовать и наоборот.


Концептуально, взрывная шашка проекта «Орион» представляла собой ядерное или термоядерное взрывное устройство, помещённое в оболочку из материала, непрозрачного для рентгеновских лучей — например, урана. В сферической оболочке вокруг взрывного заряда имелось единственное отверстие, заткнутое «пробкой» из оксида бериллия. Сверху на «пробку» была наложена вольфрамовая плита. В первые микросекунды детонации, выделяющееся рентгеновское излучение отражалось от урановых стенок, и находило выход только в виде бериллиевой «пробки» — которая максимально эффективно переизлучала рентген-излучение в инфракрасное. Инфракрасная вспышка мгновенно испаряла вольфрамовую плиту, и приводила к выбросу узкого пучка плазмы в том направлении, в котором было наведено устройство. Таким образом, удавалось сфокусировать в нужном направлении до 85% энергии взрыва.

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Для того, чтобы превратить двигательный ядерный заряд в боевой, требовалось только заменить плиту из вольфрама плитой из материала с меньшей атомной массой, чтобы уменьшить угол расхождения пучка (в теории, 22,5 градусов для вольфрама) и получить более узко сфокусированный поток плазмы. Двигаясь на скорости до 1000 километров в секунду, плазменный фронт, при попадании в цель порождал ударные волны в толще материала, которые в буквальном смысле сминали цель. По своей сути такой боеприпас является ядерным кумулятивным зарядом.


Оружие такого типа становится эффективным при подрыве на расстоянии десятков и даже сотен километров от цели.


Чуть-чуть о средствах доставки

Ядерное оружие в космосе - глупая затея? Военная техника, Ядерное оружие, Спутники, Космическая фантастика, Длиннопост

Основной проблемой космического боя является крайне ограниченные возможности для скрытного нанесения удара и очень большие расстояния. Любое включение двигателей будет замечено за сотни тысяч километров. Ракета, запущенная с безопасного расстояния (скажем, в 10 тыс. км) будет моментально обнаружена целью, после чего её уничтожение станет весьма тривиальной задачей. Как ни странно, наиболее эффективным способом для поражения противника будет являться «минирование», иными словами – заблаговременное оставление боеприпасов в местах ожидаемого появления противника и их активация в последний момент.


Если же вражескому кораблю не посчастливится оказаться в пределах досягаемости «Касабы» (<1000 км), у него не будет времени уклониться от удара.

И так, как мы убедились, у нас имеются весьма эффективные способы использовать ядерное оружие в космосе, однако высокая стоимость подобных систем и высокие риски поражения боеприпаса сильно ограничивают возможности применения таких систем.

Показать полностью 7

Настоящий космический бой

Одно из обсуждений здесь на Пикабу коснулось космических боёв. Не таких, как нам показывают в фильмах и играх, а тех, которые могли бы происходить в реальности.

Некоторое время назад я уже размышлял на эту тему, теперь хочу поделиться своими соображениями, каким мог бы быть бой между двумя космическими кораблями в реальности.

(Опять много букв!)

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Мы будем рассматривать только те технологии, которые допускаются современной физикой, поэтому я не буду касаться сверхсветовых двигателей, инерциоидов, двигателей без выброса реактивной массы, силовых полей, тахионных излучателей и прочих экзотических изобретений фантастов и режиссёров.

Космос представляет собой новый уникальный театр военных действий, с которым человечество никогда ранее не сталкивалось. В фильмах и компьютерных играх можно часто видеть некое воссоздание морских сражений эпохи наполеоновских войн или адмирала Нельсона, где огромные корабли дают друг в друга грандиозные залпы из исполинских орудий, а между ними, как уже происходило во Вторую Мировую, идёт ожесточённый бой маленьких истребителей. Создателей этих фильмов и игр можно понять, так как зрелищность в индустрии развлечений много важнее реалистичности.

Реальный же космический бой будет выглядеть не так эпично, происходить гораздо быстрее, и в целом, смотреть в нём особо будет не на что.

Давайте подробнее разберём все фазы космического боя, и начнём с обнаружения противника.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

В космосе, несмотря на то, что он кажется большим, холодным и пустым, как бы это не казалось кому-то парадоксальным, всегда прекрасная видимость и отсутствуют плохие метеоусловия, что подводит нас к первому новшеству - скрытность в космосе невозможна. В космосе нельзя подкрасться к противнику незаметным. Любой космический корабль излучает тепло и будет хорошо заметен на фоне холодного космоса за многие сотни тысяч, если не миллионы километров (даже слабосильный ионный двигатель можно засечь современными средствами обнаружения на расстоянии до 1 астрономической единицы /~150 млн. км/).

Чтобы просто затаиться, можно попробовать излучать всё своё тепло в противоположном направлении от противника, но, во-первых, это технически трудно-реализуемо, во-вторых, данной тактике легко противодействовать запуская следящие зонды, оснащённых детекторами инфракрасного излучения в разных направлениях.

Ещё труднее сделать конструкцию своего корабля такой, чтобы он мог запасать тепло во внутренних радиаторах, но рано или поздно наступит перегрев, который может повредить или вовсе уничтожить такой корабль.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Рис.: Радиатор на МКС

Вопреки распространённому мнению, непосредственное маневрирование может быть и не связано с сжиганием топлива, например, при использовании "солнечного паруса", однако, развиваемая им "тяга" крайне низка, двигаться он позволяет только в направлении от Солнца, а размеры самого паруса настолько велики, что могут быть обнаружены в видимом диапазоне электромагнитного излучения обычным телескопом.

Итак, мы увидели противника (а он увидел нас!), теперь необходимо определить, что это за противник. Используя спектрометрию мы исследуем яркость и температуру реактивных струй, покидающих его двигатели, сопоставляем эти данные с наблюдаемым ускорением, и узнаём массу вражеского корабля. Тепловые ловушки и прочие цели-обманки не сработают. И противник, и мы знаем все характеристики друг друга, возможности нашего вооружения и средств защиты.

Космический бой будет проходить в условиях беспрецедентной осведомлённости о силах, средствах и местонахождении противника. Никакого "тумана войны", поле боя открыто как шахматная доска.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Рис. Скрин из игры Children of a dead Earth

Начиная сближение, следует иметь в виду, что оно будет происходить на скоростях, измеряемых в километрах или даже десятках километров в секунду. На принятие решений у нас будут миллисекунды, поэтому мы полностью исключаем человеческий фактор и включаем боевой компьютер, так как человек не способен анализировать информацию и принимать решения с требуемой скоростью. Далее, всё управление боем будет происходить исключительно "на автопилоте".

Мы готовимся к сражению до первого попадания, так как, вероятнее всего, одного попадания окажется достаточно для уничтожения противника. Не исключён так же исход, когда в результате космической дуэли погибнут оба противника.

Не увидим мы и красочных боёв истребителей в стиле "Звёздных войн". Космический истребитель может лететь в заданном направлении, при этом стрелять вперёд, назад, вверх, вниз, изменяя свою ориентацию в пространстве как угодно. Чтобы повторить сцену кинематографического боя двух истребителей, два враждующих пилота должны действовать сообща, координируя свои движения, двигаясь с одной скоростью, в одном направлении, синхронно включая маневровые двигатели.

Наш корабль весьма мал, до размера линкоров Второй Мировой или авианосцев современности, ему далеко. Нет смысла делать большие корабли, когда что одного попадания ядерного заряда или просто кинетической болванки будет, скорее всего, достаточно, чтобы его уничтожить или безнадёжно вывести из строя. Не сильно обнадёживающе. Кроме того, большой корабль столкнётся с большими нагрузками на конструкцию при маневрировании и попросту развалится. Нет на нём и серьёзной брони, так как от прямого попадания она всё равно не защитит, а масса сильно увеличится, что отрицательно скажется как на запасе хода, так и на манёвренности, а скорость и манёвренность корабля - его единственная надежда на выживание. Именно по этой причине, любой беспилотник получает огромное боевое преимущество перед пилотируемыми кораблями. Мало того, что ему не надо нести в себе системы жизнеобеспечения, пустое пространство для проживания экипажа, защиту от радиации, запасы пищи и средства спасения, но, кроме того беспилотный корабль оказывается гораздо манёвреннее, ведь ему не надо следить, чтобы перегрузки при ускорении, маневрировании и торможении оказывались переносимыми для экипажа. Хорошо сконструированный беспилотник может выдерживать ускорение в десятки g, может быть, даже сотни, что гарантированно убьёт человеческий экипаж, а в космической битве, если ты недостаточно быстр - ты мёртв.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Любой наш манёвр - это придание ускорения в занном направлении, которого можно достичь согласно третьему закону Ньютона только путём отбрасывания реактивной массы - включением двигателя и сжиганием топлива. Одной из важнейших характеристик любого космического аппарата является запас характеристической скорости (дельта-V или dV), который измеряется в км/с (или м/с). Её можно описать как максимальное изменение скорости, которое способен произвести корабль, используя имеющийся запас топлива, иными словами запас манёвренности. Чем больше наш dV, тем больше изменнний траектории мы можем себе позволить. Есть два способа заставить космический корабль ускоряться быстрее - сжигать больше топлива за единицу времени, либо использовать более высокую температуру сгорания. Первое даёт большую тягу, но увеличивает расход топлива, второе - пониженный расход топлива, но более низкую тягу.

В погоне за высоким dV на счету каждый килограммм. Именно поэтому, наш корабль не должен иметь на борту ничего лишнего (вроде человеческих существ и средств обеспечения их жизнедеятельноси), а если экипаж и необходим, то чем меньше он будет - тем лучше. Идеальный боевой космический корабль должен состоять из набора вооружений, прикреплённых к двигателю с топливными баками.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Рис. : вот так скучно и неказисто может выглядеть наш корабль. Кадр из игры Children of a dead Earth.

Нет,  мы не увидим лазеры на нашем корабле. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного вида вооружений, давайте честно посмотрим фактам в глаза - лазеры слишком громоздки для космического боя. Давайте прикинем: для уничтожения ракеты или дрона, который вращается, снижая эффективность нагрева, и имеет покрытие с хорошей теплоёмкостью, потребуется энергетическое воздействие в 60-80 КДж/см^2. Хорошо сфокусированному ультрафиолетовому лазеру, мощностью в 100 МВт потребуется от 2 до 4 секунд, чтобы уничтожить такую цель на дистанции в 10 тыс. км, от 20 до 40 секунд на 30 тыс. км и от 70 до 113 секунд на дистанции в 50 тыс. км. Может, и неплохо, но подобный лазер имеет зеркало диаметром в 10 метров, подобная выходная мощность потребует порядка 1 ГВт электроэнергии, а сама установка будет генерировать 900 МВт тепловой энергии, которую надо будет отводить при помощи массивных радиаторов. Импульс в несколько секунд должен будет сопровождаться минутами на охлаждение и отвод паразитного тепла. Турель с таким лазером будет размером с небольшой дом и потребует отдельного реактора для запитки, кроме того, она не сможет быстро вращаться при прицеливании. Если мы имеем дело с атакующим, хаотично маневрирующим роем из ракет и дронов, некоторые из которых могут ещё и распылять газ или жидкость, которая будет дополнительно рассеивать луч, можно понять, что применение подобного монстра будет абсолютно неэффективным.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Так что же вместо лазеров? Посмотрим на вооружение нашего корабля.

В первую очередь, на борту имеется несколько сотен вооружённых автономных дронов. Дроны различаются по виду и назначению:
Одни - дроны-перехватчики, имеющие очень высокую скорость и манёвренность. Их задача - уничтожение элементов вражеского роя (ракет и дронов). Они начинены мелкими поражающими элементами и тяжёлым сердечником. По возможности, он выстреливает шрапнель в сторону вражеской ракеты или дрона стараясь вывести из строя двигатели, системы управления или ориентации, главная задача такого выстрела - прекратить маневрирование цели, превратив её в свободно-летящую. При исчерпании боезапаса, такой дрон получает целеуказание и таранит вражеский дрон или ракету, стараясь достичь максимальной кинетической энергии удара.

Второй тип дронов - постановщики помех - такие дроны распыляют аэрозоль или газ, рассеивающий лазерные лучи, а так же имеет на борту мощные радиоизлучатели, глушащие сигналы вражеского роя.

Третьи - дроны-разведчики - начинены инфракрасными датчиками, радарами и лазерными дальномерами, обеспечивая рой и материнский корабль полной информацией о местонахождении, траекториях, скоростях и прочих характеристиках вражеского роя.

Компьютер на материнском корабле анализирует обстановку, просчитывает оптимальные варианты нейтрализации вражеского роя, даёт индивидуальные целеуказания, и в целом руководит процессом.

Четвёртый тип - собственно, ракеты - те же дроны, только имеющие на борту ядерный или термоядерный заряд. Их задача - уничтожение материнского корабля. Это самые тяжёлые и тяговооружённые дроны из всего роя. Их задача, хаотично изменяя свою траекторию добиться максимально-возможного сближения с вражеским материнским кораблём и подорвать заряд.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Несмотря на кажущийся огромным разрушительный потенциал ядерного и термоядерного оружия, следует иметь в виду, что для эффективного поражения взрыв подобного боеприпаса должен произойти как можно ближе к цели, так как в космосе отсутствует два из важнейших поражающих факторов подобного оружия - температура и ударная волна. Поражающее воздействие наших и вражеских ракет с ядерными и термоядрными боеголовками связаны лишь с электромагнитным излучением высокой интенсивности, и эта энергия убывает пропорционально квадрату расстояния до цели, поэтому крайне важно дать нашим ракетам достаточно времени для того, чтобы подойти как можно ближе к вражескому кораблю.

Каждый элемент роя поддерживает связь с соседями при помощи радиосвязи или направленных лазерных лучей, когда вражеские помехи и ядерные взрывы делают радиосвязь ненадёжной. Будучи отрезанными от коммуникаций с остальным роем, дрон или группа дронов способны самостоятельно продолжить выполнение боевой задачи в меру своих возможностей, либо предпринять действия по восстановлению коммуникаций.

Из-за небольшого размера дронов запас dV у них не велик. Очень оптимистичным для будущих технологий можно считать бюджет в 5-10 км/с. Это сравнимо с dV стартующей с Земли на орбиту ракетой. И хотя, в открытом космосе, такого запаса хватит, чтобы долететь до Плутона, так как свободно-летящий по прямой траектории дрон представляет собой прекрасную мишеть, необходимость в частом маневрировании, и высоком ускорении при манёврах серьёзно сокращает дистанцию активного взаимодействия с противником.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Последней линией обороны, на близких расстояниях, как ни странно, в противодействии вражеским ракетам и дронам, является скорострельное кинетическое оружие (банальные пушки и пулемёты). Да, пороховое оружие прекрасно работает и в космосе (в герметичной гильзе достаточно окислителя для сгорания пороха). Хотя принцип метания может быть любым (электромагнитные пушки, например), у порохового оружия есть преимущество - оно компактнее и не требует подвода дополнительной энергии. Эффективность в космосе будет даже выше, так как пули/снаряды не тормозятся о воздух и не теряют своей скорости. Тем не менее, нам необходимо помнить о законе сохранения импульса - даже повреждённая нашим снарядом вражеская ракета всё ещё представляет опасность, так как движется к нам на относительной скорости порядка (десятков) км/с, и имеет высокую кинетическую энергию, поэтому ммпульс наших снарядов должен быть достаточно высоким, чтобы погасить эту энергию. Нам необходимо кинетическое оружие с высокой дульной энергией. Большая скорость снаряда предпочтительнее большой массы, так как энергия удара растёт линейно пропорционально массе и квадратично пропорционально скорости (Е = m*v^2 / 2).
Не следует забывать и о перегреве. Отвести тепло в космосе можно только излучением, поэтому каждой такой пушке потребуется мощный радиатор.

Настоящий космический бой Космические исследования, Космос, Космическая война, Научпоп, Длиннопост

Скорость сближения двух кораблей может колебаться от нескольких метров в секунду (на параллельных курсах) до десятков километров в секунду (на встречных курсах).
Встречный курс представляет собой наибольшую опасность для обоих противников, так как даже обыкновенная гайка на подобной скорости способна прошить корабль насквозь и нанести серьёзные повреждения. Кроме того, поскольку время столкновения очень мало, дроны покажут себя наиболее эффективно, так как не успеют за это время истратить свои запасы топлива, и будут способны нанести максимальный урон противнику. Обратной стороной медали является то, что и на уничтожение вражеских дронов времени будет крайне мало. Наиболее вероятный исход столкновения на встречных курсах - взаимное уничтожение.

Сближение на параллельных курсах может происходить с любой скоростью (хоть 1 см. в год), и тактика здесь совершенно другая - это борьба на истощение. Чьи дроны ранее израсходуют своё топливо, тот и проиграл, так как времени на эффективное обнаружение и уничтожение будет более чем достаточно. Поскольку запас дронов ограничен, большие шансы на успех имееет тот корабль, у которого больше дронов на борту. При равных силах, наиболее вероятным исходом станет ничья, когда ни один корабль не сможет вывести другой из строя.

Вот, примерно так, по моему мнению мог бы выглядеть реальный космический бой. В этих размышлениях для меня осталось загадкой только одно - какая в этом всём цель - кому и зачем может потребоваться вести неимоверно-дорогостоящие боевые действия в открытом космосе.

В космосе хватит места на всех.

Показать полностью 10
Отличная работа, все прочитано!