没有隐身能力,F…22不会比第三代战斗机好多少。
因为F…15J是标准的防空战斗机,即便在第三次现代化改进的时候,通过改进火控系统增添了对地打击能力,但是没有像F…15那样彻底,比如缺乏足够的重载外挂点,也缺乏必要的对海弹药。
严格说来,日本空中自卫队中,只有F…2有足够的对海打击能力。
问题是,当时部署在嘉手纳空军基地的F…2只有十二架,而且均没有完成战备,也就不可能跟随制空战斗机出动。
即便派出这十二架F…2,也不见得能够威胁到东海舰队。
这个缺点,直接决定了日本空中自卫队采取的战术并非无懈可击。
可以说,当时中国海军采取的战术,正是针对这种情况,即东海舰队前出的主要目的就是对付有可能前来偷袭的F…22。
在第二次朝鲜战争中,志愿军就证明了F…22并非不可发现。
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…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。