作者:なかむらひろし
●開發經緯
由于吉翁公國軍的殖民衛星墜落和水陸兩用MS的攻擊,聯邦海軍蒙受了巨大損失。其結果是,他們失去了大部分主力艦隊,制海權也被對方掌握。作為應對策略,在主力MS——RGM-79 吉姆的全面量產開始后,聯邦軍開發了加裝水中用裝備的RGM-79U 海防吉姆以及改裝為水陸兩用的RAG-79 水中型吉姆。
然而,這些機體僅僅是進行了防水、耐壓處理,并將推進器更換為水流噴射引擎的應急產品,因此機體平衡性很差,完成度絕不算高。盡管如此,得益于RGM-79本身的高性能,雖然不及公國軍的水陸兩用MS,但還是取得了一定的戰果。
于是,本機“RAG-79-G1 水中型高達”,便是作為指揮官或王牌駕駛員的專用機,由RAG-79升級調整而來。
●外觀是高達,內在是吉姆
雖然基本構造與RAG-79相同,但本機更換了發電機,提升了輸出功率和推力。此外,為了改善機體平衡性,其外部裝甲也較基礎機型有了大幅變更。因此,雖說是升級調整,但實際上已堪稱重新設計。
其中,頭部設計的改變極大地影響了外觀印象。攝影機眼更換為雙眼式,后頭部的攝影機改為有線式潛望鏡,并且為了強化通信能力增設了V字型天線,使其外形酷似“高達”。因此,本機被稱為“水中型高達”,但實際上仍被歸類為“水中型吉姆”的強化型號。
●水中用兵器的強化
不僅機體本體,其兵器也得到了強化,采用了在RAG-79上未能實現的水中用光束兵器。光束在水中的衰減很大,運用困難,但不愧是聯邦軍,其在光束兵器方面的技術實力之高可見一斑。
其中之一便是偏向光束步槍。通過將光束壓縮至極限,提高了其收束率,確保了一定的射程距離。然而,盡管其威力足以輕易貫穿水陸兩用MS的厚重裝甲,但被壓縮的光束細如絲線,需要駕駛員具備高超的技術才能命中目標。
另一項是用于近身格斗的光束撥釘。這項裝備在RAG-79上也有配備,但其使用方式如同電擊槍,需要在接觸敵機時才能形成光束刃,因此極難操控,在駕駛員中的評價極差。于是,本機對此進行了改良,雖然出力被抑制在普通光束軍刀的70%左右,但已能夠在水中維持光束刃形態進行使用。
●聯邦軍水中用兵器稀少的原因
盡管性能仍不及公國軍的水陸兩用MS,尤其是MSM-07 魔蟹,但相較于RAG-79已有顯著改善,成功達到了堪一戰的水平。該機被用于船舶護衛和港灣警備等任務,取得了一定的戰績,但由于完成于大戰末期,生產數量非常有限。
生產數量稀少的原因不僅于此。反潛攻擊機“蝸牛”的存在也是一個重要因素。通過從空中投撒反潛導彈和深水炸彈,該攻擊機給公國軍的潛水艦隊造成了相當大的損失。
此外,聯邦軍的基本戰略是從據點防御從海中逼近的公國軍水陸兩用MS。他們沒有必要特意進入對方占優的水中戰場,只需在對方登陸后用RGM-79迎擊即可。
話雖如此,從運輸角度考慮,海路依然至關重要。然而,聯邦軍可以說幾乎放棄了海路,轉而集中于陸路和空路。尤其是在其強大的航空器開發技術支持下,大部分運輸任務由米迪亞運輸機承擔。
“RAG-79-G1 水中型高達”
●規格參數
全高:18.3米
本體重量:47.7噸
全備重量:58.5噸
發電機出力:1,330千瓦
推進器總推力:96,700千克
裝甲材質:鈦合金陶瓷復合材料
主要搭乘者:奇斯等聯邦軍MS駕駛員
●基本武裝
○光束撥釘
裝備于右側裙甲上,共兩基。這是一種近戰兵器,從原先接觸敵機時才形成光束刃的設計,改良為出力被抑制在普通水平的70%左右,雖然攻擊距離變短,但可以作為光束軍刀使用。后來,水中型吉姆也更換為這種裝備。
○手部錨鉤
裝備于右前臂的有線式帶爪錨鉤,用于直接攻擊、捕獲或固定在潛水艇上。
○炸裂式魚叉槍
掛載于左前臂的水中槍。發射內藏定向炸藥的魚叉,在刺入目標后于其內部引爆。雖然比水中型吉姆的同類武器更小型化,提升了操控性,但威力似乎因此下降,并暴露出無法貫穿公國軍水陸兩用MS裝甲的致命缺陷。
○魚雷莢艙
在背包的水流噴射引擎尖端各裝備一基。
○偏向光束步槍
通過將光束壓縮至極限并提高收束率,使其能在衰減劇烈的水中使用。但代價是光束變得細如絲線,需要高超的技巧才能熟練操控。水中航行時,為減少水阻力會加裝曲面護罩,使用時將其拋棄。
偏向光束步槍
●一款服役歷史悠久的機體
戰后,聯邦軍繳獲的MSM-01 扎古水中型因其高完成度、通用性和低成本而受到青睞,并對其進行了現代化改裝,催生了“海洋高扎古”及其發展機型RMS-192M 扎古海員型等機體的崛起。再加上海中用MS本身必要性不高,以及戰后復興需要巨額預算而進行大規模裁軍,因此本機及RAG-79的后繼機型開發計劃便被擱置了。
然而,新開發的、采用吉翁系技術的水陸兩用MS的絕對數量很少,因此幸存的本機和RAG-79仍繼續服役。在U.C.0096年發生的拉普拉斯事件中,仍能看到它們的身影。且不論RAG-79,本機甚至能與當時最先進的水陸兩用MS——AMS-129M 杰·祖魯分庭抗禮,從而頗具諷刺意味地,在機體完成十余年后,才真正展現出其高超的潛能。
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