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-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kj-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-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。

    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-1⛻☁☄5j的主力。

    这个判断,直接🐎⚚👻影响了日本空中自卫队的战术🂦🐾🅞。