来袭的导弹超过100枚,在第一时间赶到的😝战斗机只有4架,哪怕此后增加🔚🁍🄠了4架,总共才🔦8架。

    拦截在高空飞行的重型反舰导弹,跟对付超音速轰炸机没多大的区🏐🙒别。

    虽然超音速轰炸机早已🇕😖🁖退潮,保留下来的几种,也以🍣🉶🋳超低空突防为主,但是kk-9在设计的时候,主要针对的就是在高空飞行的超音速轰炸机,此后还通过改进增强了对付掠海目标的能力。

    何况,“毁灭”还不是货真价实的超音速反舰导弹,其中段飞行速度仅有♶🌼🄙15马赫。

    在经过战斗机两次拦截之后,仍然有大约60枚反舰导弹朝第51特混舰队射🔚🁍🄠去。

    此外,在第2批4架“战🝮🎠💛-9b”拦🝆🈽截之后,超过五分之四的“毁灭”俯冲到了低空,在贴近海面的高度上飞♚🈺🃜行。

    这也🚓是“毁灭”的一大特点,或者说从ss-n-19借鉴的绝招🏐🙒。

    在攻击500千米外的航母👇时,最大的问题,其实就是为航母定位,也就是🔽准确掌握🕬🌭🂗航母行踪。

    要说的话,这是一个世界级难题。

    对此,西骆沙的工程师想到了一个非常巧妙的办法,也就是让🚼😪🄈少数🏐🙒反舰导弹去执行前进侦查任务。

    在发起攻击的时候,有少量反舰导弹充当“领弹”,在到达舰队所在海域之前,在高空飞行,并且用弹载雷达搜寻海面上的舰艇,然后用数据🆚🐇♓链把获取的情报传输给在低空隐蔽飞行的导弹,并且引导这些导弹攻击🜶🆩💑舰队里面最有价值的目标,往往就是雷达反射信号最强的战舰。

    “毁灭”🅊🄺🂤在😽巡航阶段的飞行速度不够快,耗费的时间更长,更需要前进引导。

    为此,也就借鉴了ss-n-19的这套技🗻术。

    由“青州”级搭载的“金🝮🎠💛钟罩”系统,对高空目标的探测距离超过了500千米,即便是导弹这类小型目🚙标,也能够达到400千米,可是对掠海目标,受地球曲率影响,肯定没办法超过40千米。

    也就是☓⚤说,在拦截超低空目标的时🚠🔯候,防空巡洋舰的战斗效率将大打🖻🗰🟎折扣。

    这也是帝国海军一直注重数据链系统,还试图把舰载预警机与防空战舰整合到一起,扩大防⚉空体系的关键原因。