战后,美国公布的一些资料也证明,🈔f-22的隐身能力并非十全十美,在某些情况下能够探测到。

    这没有什🍜么好奇怪的,f-22只是雷达反射信号弱,不是不反射电磁波。

    从理论上讲,f🖺🗭-22是把电磁波反射到八个主要方向上,从而削弱了其他方向上的反射信号。

    因此,只要在这八个方向上有雷达接收机,就能截获f-2💟📄2反射的🕖信号。

    第二次朝鲜战争期间,志🄄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,🄄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kj-2000周围,而日本空中自卫队出动了十二架f-2🏗🚎💔2。

    问题是,日本空中自🂃🌈卫队并不知道j-2♮0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-11🏗🚎💔,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。