2025年7月11日



亲爱的战斗机飞行员、合作伙伴和朋友们,

2025夏季促销进入倒计时!本次促销将于北京时间7月13日23:00准时结束。赶快为你的机库添置新战机、全新地图、精彩战役和重要扩展包,享受超值折扣!

为迎接MiG-29A即将上线,我们正完成全新设计的SPO-15LM雷达告警接收器(RWR)的最终调试。这款基于物理引擎重构的系统能真实还原苏联战机特有的盲区效应、旁瓣干扰、功率级探测范围,以及那些让苏联飞行员绞尽脑汁的威胁排序逻辑。通过高度相关的优先级判断、独立的高度通道,以及模式识别警告功能,SPO-15LM将重现真实战机操作中那种令人头疼却又必须掌握的复杂系统特性。特别提醒:DCS: MiG-29A“支点”的预购将于近期截止,现在下单可享受七折限时折扣!我们很高兴地宣布,这款战机的抢先体验版将于2025年9月正式上线!

即将推出的更新将对冷战德国地形进行重大改进。我们很高兴与大家分享这些改进的预览内容,让您清晰了解该地形的当前状态及未来发展方向。

感谢您的热情与支持。

诚挚的,

Eagle Dynamics

夏季促销

最后优惠机会

Summer Sale

跑道灯光即将熄灭,现在正是入手F-16C“蝰蛇”、F/A-18C、A-10C II“坦克杀手”、AH-64D、F-14“雄猫”及超级航母等标志性模组的好时机,最高可享五折优惠。趁现在抓紧享受超值折扣,2025年夏季促销将于北京时间7月13日23:00正式结束,立即抢购

SPO-15“白桦”

MiG-29A“支点”

SPO-15 Beryoza

DCS: MiG-29A“支点”模组中全新升级的SPO-15LM雷达告警接收机,采用了基于物理引擎的全新开发理念。该系统通过模拟更真实的信号环境,确保还原SPO-15LM雷达告警接收机在真实战场中的行为逻辑、算法机制及性能限制。

全新升级的SPO-15LM系统搭载了包含游戏中所有雷达系统特征的数据库,详细记录了各型雷达的技术参数与行为模式,具体包括:载波频率、波形类型、不同作战模式下的脉冲序列特征(如适用)、天线与发射机性能参数、基于目标距离和高度的搜索策略、信号波动特性以及采用的抗干扰措施等。这些数据通过双重机制应用于系统模拟:一方面根据信号物理特性和发射天线方向图,精确计算每个时间步长内接收天线的功率密度;另一方面实现对雷达告警接收机(RWR)系统本身的真实行为建模。

在信号接收端,系统同样会精确计算天线与接收机的性能参数,从而获得符合物理规律的接收功率估算值。每个天线通道和接收通道均独立处理——这对苏联电子战系统的精准模拟至关重要,因为其并非采用振幅比较法来测定辐射源方位角。该系统的每个方位角通道都配有独立的天线、接收机及前置处理硬件,因此其探测覆盖范围并非完整的360度全向。具体而言,天线波束宽度会随频率变化,天线增益则随方位角与俯仰角改变,这导致每个辐射源的探测距离与信号强度不仅取决于雷达类型与工作模式(起决定性作用的是雷达发射功率与天线增益,而非目标探测性能),更与战机自身姿态密切相关。系统还会模拟发射天线的方向图特性:在近距离遭遇高功率雷达时,接收机可能捕获旁瓣信号,或因雷达直射波溢入接收天线的侧瓣与后瓣而致盲;反之在弱信号环境下,系统会在战机周围形成全方位盲区,除非敌方雷达主瓣直接扫过,否则RWR可能完全无法捕捉信号。特别需要注意的是,SPO-15LM独特的天线覆盖模式要求飞行员在实战中时刻警惕这些盲区。

改进后的信号传播模拟技术,结合雷达特征数据库(包括脉冲重复频率PRF、脉宽等参数),实现了对该系统信号处理算法的精准建模。SPO-15LM虽属模拟电子系统,却能完成许多通常由数字系统承担的任务——其部分模拟处理方式甚至与早期西方同类系统存在本质差异,这些独特设计导致系统存在诸多特殊行为与功能限制,如今均得到精确还原。最显著的差异(前文已述)在于威胁方位判定机制:战机周边空域被划分为8个方位角通道(由10部方位天线覆盖,需特别注意的是,两侧最外侧的两部前向天线因距离机头过远而被合并为单一处理通道),外加2个由独立天线负责的俯仰角通道。每个通道均采用固定信号功率阈值进行独立处理,仅在执行两项特殊功能时会进行信号合并:一是为功率指示器提供测量数据(该显示器现可显示以2dB为增量、从阈值开始的真实信号强度值,而非简单的距离换算结果);二是为目标优先级算法提供依据。这种非整合式处理架构直接导致各通道的探测覆盖范围会随辐射源功率与频率变化而波动。虽然系统配备了补偿机制,但其效果粗糙且随信号强度变化明显。目标识别与优先级判断电路同样采用分通道处理模式,这就造成两种特殊现象:其一,在极少数情况下,同一威胁可能被相邻的两个通道解读为不同目标;其二,当两个方位相反的威胁信号同步时,系统可能将其合并判定为单一主要威胁。

该系统的目标识别机制通过测量信号的重复周期(PRT)和脉宽(PW),将雷达信号粗略归类至有限的PRF/PW参数区间。若目标雷达的PRT不稳定(如存在抖动现象),系统可能无法完成测量,导致部分雷达型号无法识别。当同一空域存在多个辐射源时,还会干扰识别过程。即便测量成功,由于信号参数分类区间有限,当遇到参数相近的雷达信号时,系统仍可能错误归类威胁类型。系统虽能区分连续波(CW)信号与脉冲信号,并在半主动雷达制导(SARH)模式下将同位置的CW与脉冲辐射源合并识别为单一目标,但无法辨别不同类型的CW雷达——这意味着该功能容易产生虚警。飞行员需特别注意:系统并不能始终准确识别威胁类型。

为提升操作便利性,系统会根据任务预设的已知威胁自动生成威胁数据库,并通过膝板显示供飞行员参考——现实中,威胁数据库存储卡是根据战区实际威胁情况配发至作战单位,且不具备战场实时重编程能力。需特别说明的是,友方辐射源虽未被录入数据库,但仍可能因前文所述的识别原理问题被误判为敌对目标。系统还具备按载波频率将信号粗分为2个区间的功能,但在MiG-29上该特性被永久禁用:因为分频扫描需要逐个子频段独立检测,这会降低对搜索模式雷达的探测概率(MiG-29缺乏完整控制面板,无法手动开启/关闭此功能)。

目标优先级判定电路同样遵循真实系统的设计局限进行建模。例如:虽然系统会将飞行高度纳入优先级算法,但该数据必须手动输入——这在MiG-29上尤为突出,因其强制设定为高空模式(8-16公里),且无法人工调整,导致近程防空系统(SHORAD)始终被判定为低优先级目标。系统确实会优先标记处于跟踪模式的雷达信号(相较于搜索模式),但问题在于:其判断依据仅仅是照射信号持续时间是否超过特定阈值,因此在强信号环境下,敌方雷达旁瓣可能错误触发跟踪告警。对于优先威胁,系统会显示信号功率(以及以等效信号功率表示的特定类型武器射程的最高估计值)和仰角--由于仰角信道的灵敏度低得多,只有在高信号功率时才会显示仰角。

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DCS: MiG-29A“支点”

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冷战德国

更新即将到来

Cold War Germany

Ugra-Media即将推出的更新将专注于细节优化与沉浸感提升。本次更新将修正多处导航辅助设施的标识问题,例如法兰克福VORTAC导航台以及诺德海姆和瓦尔多夫机场将使用正确的呼号进行广播。同时,魏森费尔斯和吉森两座城市的名称拼写也已得到修正。F10地图上的预设防空导弹阵地、雷达站和医院图标经过重新调整大小和位置,便于更快地创建和规划任务。游戏内容方面,工业厂房和发电站的损毁效果将更加逼真,体育场将采用全新的损毁模型,农田场景也将新增草垛和拖拉机等细节元素。典型村庄教堂的高度也经过精确调整,以提升低空飞行时的视觉导航效果。这些改进让地形系统朝着第二阶段开发目标又迈进了一步,未来还将进行更大幅度的扩展。请持续关注后续更新,体验这些优化内容。

再次感谢您的热情与支持,

诚挚的,

Eagle Dynamics