在前线执行🀪扫雷任🌧🁠务的,都是吨位低得多的小型扫雷舰,大部分还不到500吨,只能🅼🋶算是扫雷艇。

    关键还有,这些扫雷艇,几乎都是用木材制🏞🛌造的船壳。

    不是说帝国没有足够的钢铁,🞓而是用木材更好🞆。🚱

    原因就是,帝国海军已经研制出磁性水雷,也有足够的理由相信,几个主要对手同样🄧⛤🜚有磁性水雷。

    木材没🀤⚔有磁性,因此♪🋌引爆磁性🞓水雷的概率更低。

    不足的地方是,扫雷艇吨位🖷🗔🛕太小,不具备远洋作战能力,续航力也很有限,因此需要母舰的支持。

    在👸高强度的扫雷作业中,扫雷艇的官兵还会轮换去母舰🅜休整,以保持旺盛的战斗力。

    因为吨位更大☭🂥,所以母舰能搭载尺寸与质量均较大,扫雷艇搭载不了,或者不需要配备所有扫雷艇的技术装备。♅

    从这个角度🀪看,扫雷母舰的主要价值就是充当支持扫雷艇的前沿平台。

    关键,帝⛻☃☙国🀪海军还拥有球最先进的探雷设⚫备。

    没错,就是由超声波探测仪发展来的声纳。

    虽然在大战中,声纳获得了更广泛的应有⚫,到后期成为了反潜的利🟇🛂器,甚至用在反潜鱼雷上,让鱼雷具备自导能力,但是在大战爆发之前,帝国海军投资开发声纳的目的,是为了获得一种能有效探😹测沉底雷与锚雷的手段,以及让扫雷舰在安距离及时发现水雷,降低扫雷的风险。

    采用磁🀤⚔感应引信的磁性水雷,大部分是锚雷或者沉底雷🅜,🋁藏在水面下。

    在声纳出现前,扫除磁性水雷的👁🅵🊻唯一办法,是让扫雷舰冒险进入雷区,通🄪⛿过制造的强磁场来引爆水雷。

    帝国海军一度高度重♪🋌视扫雷舰的航速,造了几🞆艘航速高达45节的扫雷舰。

    测试之后发现,航速在块都没用。

    帝国海军甚至想过,用大型飞机拖拽电磁线圈,从布雷海域上空⚤📓⚤📓飞过,由电磁线圈产生的强磁场引爆磁性水雷。

    至于结果,同样不理想。

    在测试的时候还摔了几架运输机。

    直到声纳出现,这个问题才得到解决。

    所幸的是,🀪帝国海军在这场场大战中,至少到目前为止,面对的⚤📓水雷都算不上先进,或者说先进水雷不是很多。

    打到现在,不管是🌧🁠在东望洋那边,还是在梵炎🞆洋上,同盟集团使⚤📓用的,大部分都是封存了20多年的老式水雷。

    原因也很简单,同盟集团在上次大🃘战当中,生产了太多水雷,🍞结⚤📓果到大战结束,有很多水雷都没用掉。

    此外,水雷的储存期长达数十年。

    在封存状态下,🔹🅣🈔就算没进行定期维护,水雷也能够稳定的储存30年,甚至是🜳🆊🍶5⚺🖠📿0年。