综合电子战 (EW) 系统可对空中、地面和海军雷达发射器进行探测和测向,方位角精度为 +/- 30 度。EW 系统可以检测和分类在 1.2-18 GHz 频段发射的雷达。可调节的电子攻击 (EA) 干扰可用于降低以连续波和脉冲模式运行的武器控制雷达的有效性。EA 吊舱可以固定在机翼下悬挂硬点上。为了防御红外制导导弹,使用一次性照明弹。Su-25T 配备了 192 枚照明弹。此外,为了防御红外制导导弹,在飞机尾部安装了电光干扰系统“Sukhogruz”。这款能耗为 6 千瓦的强大铯灯可产生调幅干扰信号,阻止红外制导导弹进行制导。
M-345 凭借其现代航空电子设备、高外部负载能力(超过 1,000 公斤,4 个翼下挂架)和性能,在保持其作为喷气式教练机的卓越特性的同时,还适合执行空对空和空对地等次要作战角色,能够使用红外制导空对空导弹、机炮吊舱、火箭和重达 500 磅级的通用炸弹等武器。
除了普遍的苏联/俄罗斯技术外,据报道,中国(HN-5 Vanguard、QW-1、QW-2 和 FN-6)、英国(Blowpipe、Javelin、Sunburst 和 Starstreak)、瑞典(RBS-70 和 Bolide)、法国(Mistral)和美国(FIM-43 Redeye 和 FIM-92 Stinger)制造的其他系统也可从全球黑市获得。在这些系统中,雷神公司制造的美国 FIM-92 Stinger-可重编程微处理器 (RMP) 被认为是最先进的肩射导弹,能够击落配备第一代对抗措施的喷气式战斗机和直升机。除了红外制导导弹外,据悉许多国家都生产或进口了激光制导导弹,这种导弹不受机载反导系统的攻击。
红外 (IR) 传感器长期以来在我国国防的各个领域发挥着重要作用,例如监视和预警、飞机和地面夜视系统以及导弹制导。实验室最早接触红外传感器是在 1969 年左右,当时正在进行几项与高能激光计划、相干激光雷达计划和滚动弹体导弹计划相关的小规模任务。然而,直到 1980 年左右,对红外系统工作的兴趣和努力才有所扩大。20 世纪 70 年代中期,针对我们水面舰艇的威胁变得越来越复杂,特别是在雷达干扰方面。APL 和其他地方的一些远见卓识者推测,在一枚防御导弹上结合雷达和红外制导将带来显著的战术优势。这些对“双模”制导解决方案的质疑引发了几项可行性研究,其中最重要的是 1977 年至 1983 年间进行的广域制导与控制计划,以及 1980 年至 1982 年间进行的先进标准导弹研究。为了预见到红外系统在先进制导应用中的重要作用,APL 开始
Westland Lynx(陆军版)注:Lynx 是英国的主要轻型直升机。Lynx 可以(并且经常)配备枪支和导弹(通常是 TOW ATGM)。没有提供弹射座椅,直升机不能在空中加油。Lynx AH-1 是第一个陆军版,1967 年。它只为英国陆军制造。机身两侧都有一个连接点,用于挂载武器。机身下方还有一个用于挂载机枪吊舱或腹部炮塔的连接点。AH-1 上的挂载点通常不安装导弹; Lynx AH-1 实际上没有精确发射导弹的设备,尽管在 AH-1 上安装导弹并非闻所未闻。Lynx AH-1GT 是 Lynx AH-7 问世前的临时攻击版本;它的瞄准设备稍好一些。Lynx AH-7 是根据英国陆军的 HELARM 计划设计的。它基本上是 AH-1,但进行了多项改进,使其在战场上更具杀伤力和生存能力。排气管已加装防护罩,有助于摆脱红外制导导弹和红外观察器,并增加了照明弹和箔条投放器。航空电子设备已升级。Lynx AH-9 是进一步的升级。发动机已更换为更强大的发动机,旋翼叶片已更换为更坚固、更轻的复合材料。暮光之城 2000 注释:AH-9 不存在。