《全甲板出击》

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全甲板出击- 第76部分


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袄状镆巍敝皇歉崭杖朊诺陌氯睿杂诘绱挪ㄎ詹牧系难兄葡匀幻皇裁椿邸R簿褪撬担矸苫杂诔げɡ状锏淖饔眯苡邢蕤D―而“阿波罗”对此的隐身效果更差。

    可惜的是,有所得必有所失,长波雷达天生看得远,但是却是散光,误差太大,只能作为预警雷达使用,并不能直接当做火控雷达。它完全没有引导导弹攻击的能力,撑破天给自己的战斗机群指示一下对方的大体方位,包括比较模糊的距离,高度,还有几点钟方向。然后根据雷达的大体引导,战斗机再以搜索队形打开雷达,大体空域进行高频率的扫描。

    这种隐身战斗机对决的战术,在大陆战场上依然有效。两边的战术航空兵并不是所谓的一边看得见,另一边就是睁眼瞎子。而是发现距离大大压缩,压缩到一方已经到了能够发射远程导弹的地步了,而另一方却连稳定的连续跟踪都做不到。

    而现在,usaf与奥萨陆军航空兵的对抗,同样也是如此――如果按照正常的隐形机对抗的打法,f-16g在使用apg-80相控阵雷达的最大功率进行搜索的同时,也会暴露自身的位置,随之而来的可能就是敌人发射来的导弹。但是呢,usaf却完全没有必要继续遵守什么无线电静默之类的原则――因为奥萨联邦的电子对抗手段十分初级,能够做出实用化的rwr已经是他们的极限了,想要像真正的四代战斗机一样用雷达信号确定敌人的位置,是根本不可能的。

    换句话说,f-16g完全可以大摇大摆地用自机雷达抓住敌人,引导aim-120d导弹发起攻击――而反过来,虽然f-16g不是隐形战机,但是“阿波罗”仍然难以锁定他们的位置。奥萨联邦使用的,是导力探测装置――经过几轮改进之后,对超音速目标的探测能力有所提升,但是仍然没有办法精确追踪以m1。45的速度飞行的f-16g机群。

    就像战斗机的火控雷达对付预警机一样,“阿波罗”的导力探测装置要想对抗超音速战斗机,同样也需要拉近距离,手动收窄探测范围,把导力能量集中起来。想要赢得胜利,必须尽快拉近距离,防止被usaf战斗机利用探测距离和武器射程的优势放风筝。

    预警机传来的信息表明,对面的“阿波罗”飞行速度开始增加,导力辐射信号也变得更加明显――他们好像把导力推进器的功率开到了最大,向f-16g机群高速冲刺。看意思,他们是想玩命了――不得不说,奥萨联邦陆军航空队航空魔导士们的战斗意志和战术素养都非常优秀,眼下这种“死中求活”的方法,是他们想要获得胜利的唯一途径。

    “titan各机注意!03,04爬升至15000,争取高空位置。02跟随我降低高度到5000米,轮流开机。03,04准备冲刺,随时从数据链上接收攻击目标信息,完毕!”

    “titan-3,roger!”“titan-4,roger!”

    两架f-16g立刻打开加力向高空爬升。导力光谱散射炮有视野和射界的限制,爬升到高空的话,可以增大敌机与自机的高度差,让敌人对自己的攻击变得困难,同时更加充沛的能量也有利于获得更大的导弹射程。而一号机和二号机则顺势降低到对方的负1000米左右的高度,利用雷达上视距离远的特种,轮流使用高功率模式扫描对方。

    强大的雷达波让敌人的雷达隐形变得无处藏身,在发现对方踪影的同时,使用机上安装的专用的导力发射装置,向对方的导力探测系统发射了应答式干扰波。这下轮到“阿波罗”难受了。

    前面咱们分析了e-2d的uhf高频雷达的优缺点,知道了这种制式的雷达在测量上偏离个几千米也是很正常的。而与之对应的是,为“阿波罗”提供支援的导力领域,对于超音速飞行的目标,探测能力就像雷达对隐形机一样无力。最初的时候,超音速目标在导力领域控制室的屏幕上只是一个闪烁的点――这个点每隔四五秒秒才会出现一次,而且每次出现的时候,目标本身通常已经飞到十多公里外了,基本上没有实用价值。

    经过改进之后,现在的“领域”总算可以有效承担预警功能了――但是跟米波雷达一样,“领域”对超音速雷达同样没法精确测定位置,同样也会有个几公里的误差。而且更加重要的是,因为受到探测原理的限制,这个误差在高度的测量上尤为明显。换句话说,现在的“阿波罗”们还不知道有两架f-16g已经爬升到了15000米的高度。

    当然,就算知道,估计他们也不想跟f-16比爬升。“阿波罗”的动力来源是两台om-88导力推进引擎,这东西本身的性能达到了f-414初期版的级别,但是“阿波罗”在研制中的多次超重,使得它的整机推重比只相当于“超级大黄蜂”,本身就属于三代机里推重比比较低的类型,显然没有办法跟换装了f-119的f-16g相比・・・
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第二十一章 空中对抗(三)

    “阿波罗”们也加大了雷达的功率,他们试图对对面的f-16g进行连续跟踪,以求得到锁定目标的机会――只要能够稳定地追踪到目标,那么他们配备的“太阳神”光谱散射炮就可以进行攻击了,就算是不能像对付亚音速目标一样百发百中一击必杀,用弹幕覆盖的方式进行概略射击,也有着相当高的命中率。

    但是f-16g全面更新了航电,使用了四代机级别的宝石台架构,不仅加装了导力干扰设备,而且还整合了电子战系统。没错,这东西可以像正牌的四代战斗机一样,利用apg-80相控阵雷达天线作为干扰信号发射装置。换句话说,虽然f-16g仅仅是中型机,但是在干扰功率上对付“阿波罗”可是绰绰有余的。

    在折腾了一会儿后,“阿波罗”发现他们的举动依然没有起到效果。屏幕上的目标信号忽隐忽现,忽东忽西,一会儿三个一个儿五个、对方一定已经分析了apo-1集束式导力探测器的波束,他们正在针对性的采取欺骗式和应答式干扰。

    奥萨联邦的空中领队开始陷入了两难的境地。没有锁定目标的机会,也就意味着根本没有脱离窗口。在中距弹互射的时候,敌我双方都会尽量的让自己的导弹将对方逼迫至不得不机动的地步――而光谱散射炮也是一样的。导弹的不可逃逸区比起导弹的射程来,还是偏小,而光谱散射炮对于超音速目标的,保证杀伤效能的有效射程,相对于其对亚音速目标的常规射程也要缩水一大截。

    在bvr空战中,命中目标前的中距导弹都处于指令和惯性制导的状态。这个时候,如果双方都不想冒着被击落的危险继续给自己的导弹制导的话,那么双方的脱离窗口就打开了――对“阿波罗”也是如此:想要击中目标,就必须保证光谱炮在一段时间内都有射击窗口,而如果自机进行太过于剧烈的机动的话,这个攻击窗口也会变得狭窄,乃至于消失。

    如果能够消除载机的威胁,比如f-16g发射导弹,或者“阿波罗”直接用光谱炮开炮进行弹幕覆盖的话,那么这个时候进行侧转之类的机动动作,让自己的9/3线对着对方的雷达波束做切线运动,一般可以让对方脱锁。因为基本上这个时候对方也在进行机动摆脱,因为不这样做的话,一直在用惯性进行制导的对方的主动空空导弹就会看见你了――或者是被光谱炮发射的能量弹直接糊一脸。

    但是如果自己一直没有攻击的机会的话,那么就意味着,自己的脱离窗口一直是关闭着的。因为这个时候你一旦做出摆脱动作就会损失能量,而且会将自己的后半球露给对方。奥萨联邦陆航的魔导士们所使用的rwr,一直没有检测到f-16g给导弹进行制导的连续锁定雷达波。所以也不知道该不该立刻做机动摆脱动作,或者用侧转这种技术立刻逃跑。

    经过了多伦改进的aim-120d空空导弹不仅有着长达120km的最大射程,拥有强大的复合制导和抗干扰能力,同时还装备了双向数据链,在体系内可以发挥出充分的cec协同作战能力,具备a机发射,b机制导的能力。虽然对方尚未发现,但是,四枚空空导弹已经从爬升到高空的两架f-16g发射出来,正在按照低空的两架飞机的促发式指令进行高速飞行。

    在即将进入导弹主动引导头锁定距离的时候,在高空的导弹立刻俯冲下来。虽然目标的飞行高度并不是很低,地面杂波干扰并不是很严重,但是平飞锁定还是更有利一些。

    titan中队对面的四架“阿波罗”的雷达告警接收机立刻尖叫起来,那种长长的警报声意味着自己已经进入了导弹的不可逃逸区。

    自己的飞机并没有接收到被锁定的连续波,敌人是怎么发射导弹的?带着这种巨大的疑问,奥萨联邦的驾驶员们开始为自己的生命努力。其中两架开始试着进行高g机动,同时抛洒配备的干扰弹――而另外两架则选择了减速悬停,用光谱炮来对付导弹。

    在导弹的过载越来越高的时代,战斗机没有办法跟导弹比机动性的。这句话有失偏颇,但是在很多的情况下,是真理。

    所有打算向导弹下方进行俯冲,然后利用“阿波罗”优秀的水平机动能力甩开导弹的战斗机都遭到了可耻的失败。一开始的俯冲可能会让导弹因为相对速度过高而错失目标,但是aim-120d从15000米的高空发射,能量优势非常大,而且攻击距离并不远,现在它的发动机刚刚关机没多久。所以,这些杀手们有时间进行第二次攻击。而因为俯冲而丧失了能量的飞机再想来一次同样的机动,发现自己的高度已经不够了。

    航空魔导士唯一能做的,就是摆正自己的姿态,然后拉脱出手柄,通过小型逃生舱来逃生――当然,他们还得祈祷自己的逃生舱不会被别的导弹给当成目标咬住・・・

    “这里是titan-02,一号,二号目标击落――三号,四号目标已停止!”

    “titan-02,rock’n’roll!”

    “rogerthat!”

    现在,天空中还剩下两个目标――所谓的”rock’n’roll”通称“摇滚战术”。这个战术具体的内容,就是己方的战机交替锁定不同的空中目标。这样一来呢,因为载机“朝三暮四”,上梁不正下梁歪,导弹当然也不可能继续“从一而终”了。这样一来的结果呢,就是导弹的飞行路线将会是一条s形曲线,想要拦截的难度也就变得大多了。

    不过这样一来呢,能量损失也随之增加了许多,所以导弹发射的时候,距离不能太远――而且两个目标的间隔也不能太大。这两个家伙现在就犯了这样的一个错误――他们挨得太近了。结果呢,有一架“阿波罗”被击落,而另一架则幸运地躲过了一劫。

    但是呢,这并不代表这家伙就此能逃过去――他现在正处在静止状态,速度完全为0,剩余能量极低,连个过失速机动都没得做。于是乎,居高临下的titan-03直接开启加力冲了下去――对付这样的死靶子,他连导弹都没用,直接用m61a1航炮将其打成了一团火球・・・
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第二十二章 空中对抗(四)

    就这样,四架“阿波罗”无一幸免,全部被击落,而f-16g这边则完全是毫发无伤,没有受到任何损失“钢爪”海军航空兵的几个联队,此前曾经使用“战斗猫”和“超级大黄蜂”跟同样装备“阿波罗”的奥萨联邦海军航空兵交战过因为初次与这样的对手作战,交换比不是特别好看但是现在看来,海军的牺牲显然是有价值的――在这几场海空交战的过程中,海军的电子战部队搜集了相当多的,针对“阿波罗”的导力系统的数据

    得到了这些数据,联盟导力与电子技术研究院第十四研究所的科研工作者们,针对性地开发出了新的导力与电子对抗设备,巧妙的将连续锁定波隐藏在了向“阿波罗”发出的欺骗型导力干扰波里,骗过了“阿波罗”的电子战支援系统,让f-16g机队在第一轮和“阿波罗”的遭遇中,就打出了4:0的高比分dm

    航空兵之间的战斗,很快就分出了胜负――因此,短时间内这片苍蓝色的天空的使用权,自然就归属给了usaf歼击航空兵部队正在执行低空突防任务的a-6“和平卫士”攻击机见状也很知趣地扔掉了弹药,灰溜溜地钻进附近的山沟里逃跑了受制于飞机的飞行性能和雷达的探测体制,“钢爪”对于低空的利用与防御能力要比奥萨联邦低不少――一般情况下就算是拿下了制空权,野战部队的低空警戒也不能放松,尤其是在较为复杂的地形环境中

    作为初出茅庐的飞行员,尽管艾伦自己初生牛犊不怕虎,很想要借此机会追杀敌人,但是呢,考虑到艾伦机组毕竟是菜鸟第一次出战,所以地面指挥所还是拒绝了艾伦的出击请求没有办法,艾伦只好继续去执行他原本的任务――对地攻击支援,为正在撤退的装甲侦察分队提供必要的掩护

    “切换到gps慕,目标确认,”后座的三笠一边说着,一边熟练地操作机载计算机的武器控制系统,“一号至三号挂架解锁,开始投弹!”

    f-15e轻轻摇了摇翅膀,一连串的小黑点脱离了机身挂架――八枚gbu-39-sdb炸弹展开了钻石背弹翼,呼啸着向下面的奥萨军序列飞去炸弹有两种制导慕――一种是gps制导慕,另一种是末端红外成像制导慕一般情况下,前者适合于攻击某个指定的点,比如防御阵地和军事设施之类的固定目标,而后者则主要用于攻击坦克和车辆这种会移动,会发热的目标

    250磅的小直径炸弹虽然鞋但是实际的装药量也已经超过了155mm大口径榴弹炮的炮弹了,而且还可以配备侵彻式战斗部,钻地能力几乎等同于2000磅的重型航空炸弹不过呢,这东西也有一些弱点――比如说,远程攻击的时候飞行速度太慢,很容易被野战防空系统拦截所以虽然这东西理论上的最大射程可以长达上百公里,但是实际的使用距离只有短短的十几公里――这个射程显然有点太近了

    “轰!”“轰!”

    奥萨陆军伴随装甲部队前进的自行导力炮开始对空射击――对于这种既没有多少飞行速度,又没有什么机动里的滑翔炸弹,导力系统的拦截效能还是比较高的,有三枚炸弹被打爆在了半空中但是呢,仍然有五枚炸弹依次落在了敌军先头部队之中,爆炸了

    就像上面所说的那样,这种炸弹虽然鞋但是也有超过155mm大口径榴弹炮的装药量――所以炸弹落地之后产生了声势巨大的爆炸,一时间伴随坦克前进的步兵和轻装甲车辆被炸得人仰马翻,扑街扑了一地不过呢,这样的攻击,也就仅此而已了――155榴弹炮看着吓人,但是对付重装甲的坦克,效果却并没有想象中那么大:现实中155榴弹炮就算是直击命中装甲厚重的坦克,也最多只能靠巨大的震动来给坦克的设备和成员造成一定的杀伤

    中越战争时期,一辆62式轻型坦克被一门122mm榴弹炮直击命中――结果这辆薄皮的轻坦仅仅是被震坏了座圈导致炮塔不能旋转罢了,最后的结果,是坦克用碾压的方式直接干掉了那个炮兵阵地虽然小直径炸弹的威力比炮弹要大不少,完全可以做到点杀坦克之类的硬目标――但是呢,这有一个至关重要的前提条件:那就是直击命中

    sdb这种产品,本身就是现代精确制导武器技术持续发展的产物――炸弹的体积鞋意味着杀伤半径也就随之降低
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