隨著科技日益進步,傳統的熱追蹤演進到主動雷達尋標,而飛機防禦也是如此,從熱焰彈到干擾絲。
但你會發現不管是熱焰彈或干擾絲都是屬於被動型防禦手段,難道只能如此嗎?
在此之前我們先來瞭解熱焰彈和干擾絲的原理吧。
熱焰彈它會誘使紅外線導引方式的地對空飛彈和空對空飛彈誤以為它是發動機熱源從而偏離目標。
干擾絲
是一種雷達對抗設備,是通過由飛機或其他載具扔下一片細細的鋁、金屬玻璃絲或是金屬化塑料片製成的細片的雲,來形成大量信號回波。
如果未來發展到能識別這種東西存在呢?例如飛彈比對熱源或雷達回波數據異常,那豈不是就無效了?
所以推想未來將會走向主動防禦的方式來對抗。
主動防禦可以分為
魔法系和
物理系。
物理系情況可能類似獎盃主動防禦系統一樣,根據來襲飛彈的特徵,投擲出攔截子彈硬殺的方式來摧毀飛彈。
魔法系可分為
火系和
風系火系就是
鐳射點防禦,透過單點高能量加溫燒掉尋標裝置、彈頭等,達到破壞飛彈效果。
風系就是
定向EMP,透過高能量的電磁波束燒掉飛彈的尋標裝置,使飛彈失去追蹤能力而變成火箭。
這三種都有優缺點。
類獎盃系統:
優/再裝填快、低耗能
缺/續戰能力差
鐳射點防禦:
優/續戰能力強、反應快
缺/需重新充電、大氣中效果差
定向EMP:
優/續戰能力強、零秒攻擊
缺/距離越遠效果越差、需重新充電
依我看來,大型機有可能上魔法系,而小型機則以物理系為主。