因此,只要在这八个方向上有雷达接收机,就能截获F…22反射的信号。
第二次朝鲜战争期间,志愿军就是利用这一点,多次探测到了F…22,并且组织了有效的防空拦截。
只是,当时的技术手段还不够完善。
最大的问题,就是没有足够的技术力量支持建立多基址雷达,也就不可能保证随时都能探测到F…22。
战争结束后,中**队花了很大的力气来解决这个问题。
最重要的,就是解决参与探测的各部雷达的同步性,即让多部雷达同步工作,从而形成多角度的探测系统。
积极参与此事的不仅有空军,还有陆军与海军。
原因很简单,获取探测隐身飞机的手段,即关系到制空作战,也关系到国土防空与舰队作战。
相对而言,陆军的问题最好解决。
部署在地面的远程警戒雷达都是固定的,而且可以通过有线网络交换数据,很容易做到同步工作。
其次就是海军舰艇。
不管怎么说,战舰上有足够大的空间,能够容纳更多的设备,而且舰队里的战舰协同行动,距离较近,能够通过高带宽战术数据链交换信息,使雷达同步工作。如果激光定向通信系统研制成功,还能使舰队获得在复杂电磁环境下的反隐身目标作战能力,使舰队获得更加强大的防空能力。
在东海舰队中,六艘防空驱逐舰的雷达就在同步工作。
虽然舰队的分布范围不是很广,特别是在防空作战时,编队非常紧密,但是防空驱逐舰位于舰队外围,相隔距离在十五公里到二十公里之间,六艘防空驱逐舰组成的多基址雷达网足以确保在某个方向上探测到F…22的反射信号。
这个探测距离不会太远,但是足以为制空力量提供数分钟的预警时间。
对于快节奏的空中对抗来说,几分钟就足以决定胜败了。
对日本空中自卫队来说,唯一的优势就是兵力,因为只有八架J…20陪伴在J…2000周围,而日本空中自卫队出动了十二架F…22。
问题是,日本空中自卫队并不知道J…20已经升空作战。
更重要的是,在刚刚结束的首轮交战中,十二架F…15J在还击之前就被击落十一架,在冲绳上空徘徊的…767仅发现了八架J,并且发现在战场的西南方向上,出现了几个低可探测性目标。
结果就是,日本空中自卫队的指挥官相信J…20已经参战,而且是击落F…15J的主力。
这个判断,直接影响了日本空中自卫队的战术。
在偷袭J…2000的时候,只有四架F…22突前,八架F…22留在了钓鱼岛东面,准备迎战J…20。
如果能够悄悄靠近J…2000架F…22也足够了。
事实上,只要有一架F…22逼近J…2000,一次射出六枚…120D,就有几乎百分之百的把握击落J…2000。
要知道,F…22的冲刺速度为两马赫,能在一分钟内飞行三十多公里。
也就是说,就算J…2000发现了一百五十公里外的F…22,也只有一分钟规避,而预警机在一分钟内最多飞行十五公里。伴随预警机活动的战斗机至少需要五分钟才能参战,拦截逼近的F…22,而此时F…22已经发射了导弹。
用四架F…22去对付一架J…2000,也算日本空中自卫队看得起对手。
只是,这场空战的结果并不像日本空中自卫队指挥官预料的那样。
离J…2000还有大概二百五十公里,也就是距离东海舰队一百五十公里的时候,F…22就暴露了行踪。
当时,“兰州”号上的防空军官并不确定探测到的就是F…22。
原因很简单,F…15J机群还没被击溃,日本空中自卫队出动了第二个F…15J中队,还无法肯定日本空中自卫队是否出动了执行对海攻击任务的战斗机,所以只能判断东面一百多公里外是几架日本战斗机。
只是,这个结果已经足够了。
通过战术数据链,“兰州”号把探测到的结果实时传输给了J…2000,再由预警机分发给执行护航任务的J…20。
大概五点十一分左右,J…2000上的防空作战指挥官确定目标性质。
正是F…22,而且正在向J…2000的巡逻空域逼近。
只是,这几架F…22肯定不清楚J…2000的准确位置。
原因无二,…767与J…2000的距离超过六百五十公里,超出了最大探测区域,因此无法探测到J…2000。
只是,日本空中自卫队肯定有其?
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