我们的卫星定位信号被干扰了,误差从厘米级跳到米级。
毫无疑问,在socialism阵营中,只有华国的半导体技术能够达到这样的硅基电路密度。
只有他们在半导体领域能赶上我们的ANAPQ-120。”
ANAPQ-120是西屋电气为麦道F-4E幻影II制造的飞机火控雷达,这是一种全固态雷达,它很紧凑,可以与大炮一起安装在机头中。
在整个越战中,阿美莉卡的电子对抗技术快速发展。
在1965年的滚雷运动中开始大规模运营,他们在飞机上携带外部吊舱,这些外部吊舱会发射噪声和欺骗信号,来迷惑敌方雷达的锁定。
波形技术会允许飞机生成特定频率的信号,模拟假目标或覆盖真实信号。
同时也会携带机载接收器侦测敌方雷达信号,让飞行员可以提前规避。
除此之外,还会投放金属箔条来制造雷达杂波,分散导弹注意力,使用热诱饵弹对抗红外制导导弹等。
阿美莉卡的电子对抗技术在快速成熟。
而苏俄方面,到了1967年开始,他们的电子情报专家和设备也不得不亲自下场,来维持战场的平衡。
现在的情况是,过去GPS的出现打破了平衡,华国的新型导弹,试图把平衡恢复。
韦伯指着投影仪投射的图表:一条曲线代表苏制导弹的弹道;另一条则是龙影的射击路径。
后者准确预判了美机的右转规避。
电路板上数百个晶体管的集成度显示其技术成熟程度。
麦克纳马拉点点头,敲击着桌子。
“建模它。
用蒙特卡洛模拟跑一千次场景。变量包括风速、电子对抗强度、卫星信号冗余通道。
找出弱点。”
工程师们立刻行动起来。
次日清晨,麦克纳马拉召集前线指挥官们开会。
将军们围坐在长桌旁。
“先生们,”麦克纳马拉开口道:“我们面对的不是游击队,而是技术进步。
华国人插手了,他们的导弹下场了。”
随后,麦克纳马拉展开一份报告:“基于工程师的模拟和残骸分析,我们应立即调整战术,让B-52转为高空盲投,避免低空卫星定位依赖;F-4编队增加野鼬鼠护航,优先压制敌方雷达;同时,紧急从本土空运更多EA-6B电子战机,配备新编程的干扰吊舱,能针对模拟滤波生成白噪声。”
“总统已批准,”麦克纳马拉补充道,“我们将数据链路扩展到每架飞机,实时反馈损失率,优化飞行路径。
五角大楼会实时帮我们做最新的分析。
我们的情报需要反馈到每一位一线飞行员的手上。
另外,我们需要继续派遣陆军搜索更多残骸,每块碎片都是情报。”
情报传回克里姆林宫,除了关于龙影地对空导弹外,还包括华国的请求。
华国方面希望接管一部分北越前线的防空。
过去这部分工作一直由苏俄派去前线的专家负责。
其实华国早就想接管。
想让他们的雷达,甚至是一整套的设备,在越战前线上试试水。