Снаряд самонаводящийся
Включает в себя систему самонаведения (размещена полностью на борту снаряда), которая позволяет самостоятельно направлять его на цель или на всей траектории полета, или только на конечном ее отрезке. Предназначен для уничтожения движущихся целей (например, танков, кораблей), особенно передвигающихся с высокой скоростью (например, воздушных целей), а также важных неподвижных объектов (таких как радиолокационные станции, пункты наблюдения, командные пункты, огневые позиции, пусковые установки). К этой группе следует отнести авиационные бомбы, торпеды, а также боевые элементы кассетных боеприпасов (например, неуправляемых реактивных или артиллерийских снарядов), оснащенные системой самонаведения.
Системы самонаведения определяют положение цели относительно снаряда и вырабатывают сигналы управления, используя для этого бортовую аппаратуру, реагирующую на энергию волн, излученных ею и отраженных от цели, — при условии, что она выше фоновой энергии того же вида. Для наведения служит обычно энергия волн следующих спектров: акустического, видимого, инфракрасного и радиолокационного. В зависимости от места расположения источника энергии системы самонаведения делятся на активные, полуактивные и пассивные.
В состав системы самонаведения входят самонаводящаяся головка самонаведения, вычислитель и система стабилизации. Самонаводящаяся головка (расположена в передней части снаряда) включает в себя координатор, выделяющий цель из окружения. В случае пассивных и активных систем вся аппаратура, необходимая для самонаведения, находится внутри снаряда. Полуактивные системы используют также внешние устройства (расположенные, например, на земле или на борту самолета, вертолета, корабля), которые служат для целеуказания. Процесс самонаведения реализуется с помощью аппаратуры, размещенной внутри снаряда.
Активные системы самонаведения, чаще всего радиолокационного типа, используют радиоволны миллиметровой длины, которые излучаются головной частью и принимаются ею после отражения от цели. Они имеют дальность действия до нескольких километров, не подвержены влиянию атмосферных условий, но плохо защищены от помех. Системы полуактивного типа принимают электромагнитные волны (радиолокационные либо лазерные), отраженные от цели, но излученные внешним источником. Это упрощает бортовую аппаратуру, позволяет уменьшить ее вес, увеличить мощность передатчика и тем самым повысить дальность действия до десятков километров.
Действие пассивных систем основано на энергии, излучаемой целью (инфракрасное излучение, излучение в видимом спектре, акустическое излучение). Эти системы характеризуются большой степенью защищенности от помех, не выдают противнику намерения осуществить атаку и позволяют реализовать принцип наведения «выстрелил и забыл». На основании определенных головкой самонаведения параметров, характеризующих относительное перемещение цели, вычислитель формирует команды управления, которые затем преобразуются системой стабилизации в соответствующие отклонения исполнительных механизмов. В качестве последних используются стационарные или раскладывающиеся аэродинамические поверхности, газодинамические рули либо импульсные ракетные двигатели. Сущность импульсного управления заключается в кратковременном запуске одного или нескольких ракетных двигателей малой мощности, которые расположены по окружности корпуса снаряда. Это приводит к отклонению траектории полета в определенном направлении на определенную величину. Для питания бортовой аппаратуры служат активируемые термически элементы, а для приводов рулей — электрическая энергия, сжатый воздух и т. п.
Боевая часть самонаводящегося снаряда бывает боеголовкой осколочного, осколочно-фугасного, ядерного или кумулятивного действия. Кроме того, она может представлять собой систему EFP (система взрывного формирования ударного элемента) или просто классический стержень, воздействующий на цель путем передачи ей своей кинетической энергии. Снаряды, назначением которых является уничтожение бронированных целей, оснащаются в первую очередь кумулятивными боеголовками. Реже используются снаряды типа EFP, требующие применения более сложных систем самонаведения и взрывателей. Чаще всего такие боеголовки используются в неуправляемых кассетных снарядах с боевыми элементами, оснащенными системами самонаведения. В этом случае боевой элемент после разделения кассетной головной части движется по определенной траектории (обычно спиральной), которая задается с помощью систем стабилизации (парашют или складные стабилизаторы), а бортовая аппаратура в это время производит осмотр местности. В момент обнаружения и идентификации цели в ее направлении выпускается система EFP. Если поражающим элементом является сплошной стержень, то эффективность действия такого снаряда возрастает пропорционально с увеличением его скорости. Для уничтожения небронированных целей чаще всего используются осколочные и осколочно-фугасные головные части.
Самонаводящиеся снаряды могут не иметь либо иметь собственный привод. К числу первых относятся артиллерийские снаряды и боевые элементы артиллерийских или реактивных кассетных боеприпасов. Снаряды второго типа оснащаются реактивными двигателями (ракетными, струйными или турбореактивными), и их пуск производится с различного рода пусковых установок. Самонаводящиеся артиллерийские снаряды также могут иметь вспомогательный реактивный двигатель, запускаемый на конечном отрезке траектории полета с целью увеличить скорость снаряда в момент встречи с целью.
Работы над самонаводящимися боеприпасами были начаты еще в годы второй мировой войны. В марте 1945 г. в Германии был спроектирован экспериментальный зенитный реактивный снаряд с пассивной системой самонаведения инфракрасного типа. Но удачные конструкции появились только в конце 1950-х годов, когда на вооружение были приняты реактивные снаряды класса «воздух—воздух» малого радиуса действия с полуактивными радиолокационными системами самонаведения (например, GAR-98 Falcon — США, 1954 г.). В 1960-е годы широкое применение получили снаряды с системами самонаведения, работающими в инфракрасном диапазоне (например, AIM-9B Sidewinder — США, Р-3 — СССР). В то же время самонаводящимися боеприпасами различных типов стали поступать на вооружение боевых самолетов. Тогда же появились противолокационные снаряды, которые самостоятельно наводились на работающие радиолокационные станции противника (например, американская система AGM-45A). В 1970-е годы были разработаны авиационные реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения наземных целей (например, советский Н-25МЛ), в том числе бронированных (американский AGM-114A «Хеллфайр»), и использующие пассивные системы самонаведения на объект, подсвеченный лучом лазера. Реактивные самонаводящиеся снаряды также используются в системах противовоздушной обороны для уничтожения целей, летящих на малых высотах (например, американский FIM-43A Redeye, принятый на вооружение в 1968 г.). Авиационные и зенитные снаряды среднего и дальнего радиуса действия имеют обычно смешанные системы управления (с двумя различными системами наведения), и их самонаведение осуществляется только на конечном отрезке траектории полета. Самой молодой группой самонаводящихся снарядов являются артиллерийские. В США в 1960-е годы начались работы в рамках программы SADARM. Их целью была разработка кассетного снаряда калибра 203 мм с тремя боевыми элементами, способными производить самостоятельный поиск и уничтожение цели. Реализация проекта была прервана в 1983 г., когда предпочтение было отдано снаряду калибра 155 мм и неуправляемому реактивному снаряду. В 1980-е годы к разработке боеприпасов данного типа приступили европейские государства: Франция (ACED), Германия (SMArt 155) и Швеция (Bonus). Несколько раньше, в 1970-е годы, на вооружение были приняты менее сложные снаряды, самонаводящиеся на цель, которую выдвинутый на передовую наблюдатель подсвечивал лучом лазера.
С 1988 г. в американской армии используется реактивный снаряд М712 Copperhead с кумулятивной боеголовкой. Работы над ним были начаты в 1971 г. по заказу сухопутных войск. При этом был использован опыт, полученный во время войны во Вьетнаме, где большую эффективность продемонстрировали бомбы, наводимые таким же образом.
В 1990-е годы в России было создано семейство снарядов «Краснополь» и «Китолов», оснащенных осколочно-фугасными головными частями. Эти снаряды предназначены в первую очередь для разрушения укрепленных позиций, зданий и плавсредств, но они также могут быть использованы для поражения бронированных целей. Успехом закончились работы над минометными самонаводящимися минами, в конструкции которых в 1980-е годы удалось реализовать принцип наведения «выстрелил и забыл». Наиболее известными образцами такого оружия являются британская мина «Мерлин», шведская Strix и немецкая Bussard.
В настоящее время продолжаются работы над самонаводящимися снарядами к 120-мм танковым пушкам (например, STAFF и X-Rod — США). Применение таких боеприпасов увеличит вероятность попадания первым снарядом и дальность эффективного огня (до 6 км), а также позволит вести борьбу с боевыми вертолетами. Снаряд STAFF имеет радиолокационный датчик и поперечно расположенный заряд EFP, который в момент пролета снаряда над целью направляется (путем поворота снаряда) вниз и отстреливается. Снаряд X-Rod содержит бронебойный сердечник, пробивающий броню благодаря своей высокой кинетической энергии. Для достижения скорости, необходимой для эффективного поражения цели, он оснащен реактивным двигателем, запускаемым на конечном этапе полета. В одном из вариантов исполнения снаряд комплектуется активной радиолокационной системой наведения, в другом — полуактивной, тоже радиолокационной, причем радиолокационная станция находится на танке. Над подобными конструкциями работают также в Германии.
По отношению к самонаводящимся снарядам зачастую используют не очень правильное название «интеллектуальные боеприпасы».
05 Дек, 2008 | admin
Комментарии
Нет комментариев. Вы можете быть первым!
Оставить комментарий
Закрытая новость. Невозможно добавлять комментарии в закрытую новость