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4👅🆛0千米。

    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。

    可惜的是,配备先进数据链,能够直接引导防空导弹作战的“指-6d”,以及采用了主动雷达导引头的新式防空导弹,都还在研制当中,并没有服役,所以“青🜮🅤🈝州”级仍然只能孤军奋战。

    预警🙴🎣💻机能做的,也就是把🚁🐝🀵反舰导弹的来袭方向与到达时间告诉巡洋舰。

    到此,防空作战进入到最凶险的关头。

    4点58分,位于舰队最🚁🐝🀵北面的“辉州”🞻🙓🊀号率先开火。

    在半分钟之内,该🃩舰的前后两套垂直发射系统就各自发射了8枚防空导弹,分别攻击了4个目标。

    拦截的都是在高空飞行的导弹。

    用2枚dk🙦🌬🂉-8🋭d拦截1枚反舰导弹,明显在浪费弹药。

    不过在即将遭到攻🃩击的紧要🞘🔛🁓关头,也顾不🞻🙓🊀了那么多。

    因为防空战舰已经开火,而且进入到防空作战阶段,未必能及时进行敌我识别,战舰的火控系统往往会把附近所有空中目标🂿当成威胁,并且朝威胁最大,比如离得最近或者飞得最快的目标开火,所以之前拦截导弹的战斗机都已经转向撤离,主动飞出了交战区域,没🖿😛继续追击导弹。

    这个时候,问题显现了出来。

    舰队北面,就只有“辉州”号1艘防空巡洋🖎舰。

    舰队里面🝥🍎的另外2艘防空巡洋舰,“檀🏣州”号与“铭州”号分别在西边与西南。