Зрк «оса»

Содержание:

Содержание

Общие сведения о зенитном ракетном комплексе С–75

Описание

ПЗРК «Верба» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолеты, вертолеты, БПЛА , крылатые ракеты) на догонных и встречных курсах. Дальность стрельбы ПЗРК составляет 6 км, а высота поражения цели – 4 км. В состав комплекса входит ракета с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН), наведение которой производится сразу в трех диапазонах, что существенно повышает ее характеристики и эффективность применения. Подобный принцип реализуется на большинстве современных ПЗРК (например, ГСН ПЗРК «Игла» имеет два канала), однако только в «Вербе» используется три отдельных фотоприемника, каждый из которых работает в собственном диапазоне. В этом отношении действительно можно сказать, что «Верба» – это действительно ПЗРК нового поколения.

Кроме того, ГСН ракеты имеет защиту от лазерных помеховых систем, которые устанавливаются на современные боевые самолеты и вертолеты.

Еще одной особенностью комплекса является наличие автоматизированной системы управления (АСУ), которая обнаруживает воздушные объекты, проводит определение параметров их полета, а также распределяет цели между зенитчиками в одном подразделении.

Обычной проблемой при использовании ПЗРК является несвоевременное обнаружение летящих объектов. Ранее расчеты ПЗРК пытались визуально обнаружить цель, однако не всегда это является простой задачей.

Чтобы еще более затруднить работу зенитчиков летчики часто проводят полет на малых или сверхмалых высотах. В этом случае вражеский летательный аппарат появляется в поле зрения внезапно, движется на большой скорости, поэтому бойцу тяжело вовремя среагировать и подготовится к стрельбе.

В АСУ ПЗРК «Верба» входит небольшая и помехозащищенная радиолокационная станция, которая может обнаружить воздушную цель на дистанциях до 80 км. После этого зенитчикам подается звуковой сигнал о наличии противника, АСУ с помощью системы ГЛОНАСС определяет месторасположение стрелка и дает ему азимут для стрельбы.

Зенитный комплекс «Верба» является частью тактического комплекса противовоздушной обороны «Барнаул-Т», он интегрирован в общую систему ПВО и может получать информация о воздушных целях от систем их обнаружения более высокого уровня.

В состав ПЗРК «Верба» входят следующие компоненты:

  • пусковой механизм 9П521;
  • обзорная радиолокационная станция 1Л122 с дальностью обнаружения целей 40-80 км;
  • управляемая ракета 9М336;
  • система определения «свой-чужой»;
  • подвижный контрольный пункт 9В861;
  • модуль разведки и управления, планирования и управления огнем;
  • монтажный комплект 9С933−1 (для дивизиона);
  • комплект автоматизации стрелка-зенитчика 9С935;
  • средства для обучения и тренировки личного состава.

Ракета 9М336 имеет новый твердотопливный двигатель с более высокими характеристиками по сравнению с ПЗРК, находящимися на вооружении российской армии в настоящий момент. Ракета имеет увеличенную боевую часть, а также она оснащена адаптивным контактно-бесконтактным взрывателем. Также в состав комплекса входит прицел ночного видения «Маугли-2М», который позволяет вести огонь ночью и в условиях ограниченной видимости.

Командир зенитного полка 98-й воздушно-десантной дивизии, в которую уже поступили на вооружение ПЗРК «Верба» заявил, что новые комплексы позволяют значительно сократить время развертывание расчетов. Ранее от обнаружения цели до открытия огня могло пройти до пяти минут, теперь же этот период уменьшился почти в десять раз.

ПЗРК «Верба» (индекс ГРАУ – 9К333, ракета – 9М336) – российский переносной зенитный ракетный комплекс. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс 9К333 «Верба» превосходит находящиеся на вооружении российских Вооруженных сил переносные ЗРК 9К310 «Игла-1», 9К38 «Игла», 9К338 «Игла-С», а также их зарубежные аналоги – американский Stinger-Block-I и китайский QW-2.

Французский истребитель Dassault Rafale

О цветовом оформлении

Комментарии

Конструкционные особенности

Новый ПЗРК «Верба» оснащен девятью площадками фотоприемника, которые посылают к цели волны размером 0,3 микрона. Поскольку оптика самонаведения сканирует объект в трех диапазонах, это дает возможность поражать цели небольшого размера с малым излучением тепла. Благодаря синхронному проведению анализа спектров, оружие имеет увеличенную дальность захвата объекта, быстрее различает нужную и ложную цель, надежно защищено от помех пиротехнического характера.

При создании комплекса конструкторы также учли улучшение качества и надежности с упрощением обслуживания. Самонаводящаяся головка теперь не требует регулярного охлаждения азотом, что существенно экономит время, материал и человеческие ресурсы. Комплекс «Верба» – ПЗРК, который почти в два раза меньше весит, чем аналогичные иностранные и отечественные модификации. Тем не менее оружие обладает более сокрушительной силой, лучшим спектральным наведением, что делает его одним из самых совершенных в своем классе.

Элемент обороны

Радиолокационные станции в ВКС России предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для целеуказания зенитным ракетным комплексам (ЗРК). РЛС являются одним из ключевых элементов противовоздушной, противоракетной и космической обороны России.

Также по теме

«Глаза» ракетной обороны: в Крыму появится радиолокационная станция «Воронеж-СМ»

Перспективная радиолокационная система «Воронеж-СМ» будет развёрнута в Крыму в ближайшие годы. Об этом заявил председатель совета…

Радиолокационный комплекс «Небо-М» способен обнаруживать цели на дальности от 10 до 600 км (круговой обзор) и от 10 до 1800 км (секторный обзор). Станция может отслеживать как крупные, так и малоразмерные объекты, выполненные по стелс-технологии. Время развёртывания «Небо-М» составляет 15 минут.

Для определения координат и сопровождения самолётов стратегической и тактической авиации и обнаружения американских ракет «воздух — поверхность» типа ASALM ВКС России используют радиолокационную станцию «Противник-ГЕ». Характеристики комплекса позволяют ему сопровождать не менее 150 целей на высоте от 100 м до 12 км.

Мобильный радиолокационный комплекс 96Л6-1/96Л6Е «Всевысотный обнаружитель» применяется в Вооружённых силах РФ для выдачи целеуказания средствам ПВО. Уникальная машина может определять широкий спектр аэродинамических целей (самолётов, вертолётов и беспилотников) на высотах до 100 км.

РЛС «Подлёт-К1» и «Подлёт-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1» используются для мониторинга воздушной обстановки на высотах от нескольких метров до 40—300 км. Комплексы распознают все виды авиационной и ракетной техники и могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 °C.

  • Мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах «Небо-М»

Основной задачей радиолокационного комплекса «Сопка-2» является получение и анализ информации о воздушной обстановке. Самым активным образом Минобороны использует эту РЛС в Арктике. Высокая разрешающая способность «Сопки-2» позволяет распознавать отдельные воздушные цели, которые летят в составе группы. «Сопка-2» способна обнаруживать до 300 объектов в пределах 150 км.

Практически все вышеперечисленные радиолокационные комплексы обеспечивают безопасность Москвы и Центрального промышленного региона. К 2020 году доля современного вооружения в частях ПВО московской зоны ответственности должна достичь 80%.

Сообщений 1 страница 1 из 1

Хитрости против хитрости

Основным каналом наведения противовоздушных ракет традиционно считается тепловой след, оставляемый двигателем летательного аппарата. Такой способ определения направления снаряда был относительно прост, но имел серьезные недостатки. Сразу же после первых случаев эффективного применения против авиасредств появились устройства, предназначенные для введения в заблуждение систем тепловой локации, представлявшие собой отстреливаемые пиропатроны, создающие ложную цель. Поэтому было принято решение оснастить ПЗРК «Игла» двухканальной ИК-головкой наведения, оснащенной фотоприемниками. Разработка системы, способной отличать настоящий самолет от теплового следа тепловой «ловушки», затянулась на лишних семь лет, но увенчалась успехом. Она оказалась в техническом плане непростой, достаточно лишь упомянуть о том, что основной фотоприемник после перевода снаряда в боевое положение охлаждается до очень низкой температуры, близкой к абсолютному нулю (-200 °C). В результате этих усилий автоматическая система, оснащенная логическими схемами, сравнивает показания двух датчиков. И если уровень сигнала дополнительного канала ниже, чем основного, то цель определяется как отвлекающая, и поиск осуществляется до тех пор, пока ракета не увидит истинный объект.

Есть и еще один важный технический вопрос, решение которого существенно повысило боевую эффективность ПЗРК «Игла». Характеристики живучести современных штурмовиков зависят от места попадания снаряда, и сопло – не лучший вариант, поэтому в алгоритме наведения предусмотрена дополнительная опция, предусматривающая изменение вектора направления движения ракеты (доворот) на конечном участке траектории таким образом, чтобы удар пришелся в фюзеляж. Для осуществления этого маневра в конструкции снаряда предусмотрены дополнительные маневровые двигатели.

История

Военные Южной Кореи не наблюдают необычной активности в КНДР после инцидента с листовками

Предыстория

Основная статья: Зенитный гранатомёт

Непосредственными предшественниками ПЗРК были зенитные гранатомёты, разрабатывавшиеся, в первую очередь, как средство прикрытия войск и рассчитанные на поражение низколетящих летательных аппаратов в режиме взлёта/посадки, пикирования или зависания. Поражающие элементы такого рода оружия представляли собой оперённые или неоперённые неуправляемые реактивные снаряды, а необходимая вероятность поражения достигалась фазированным (с интервалом от 0,1 до 0,8 сек — немецкие ПЗРК «Luftfaust» образца 1944—1945 гг.) или единовременным залповым пуском (ПЗРК «Колос», 1966—1968 гг.).

Один в поле воин!

Более четырех десятков стран мира взяли на вооружение зенитные комплексы “Игла”. Первые случаи боевого применения относятся к 1991 году во время вооруженного конфликта в районе Персидского залива. По некоторым данным, иракскими военнослужащими было уничтожено или выведено из строя 12 боевых единиц авиации Международной коалиции. Именно применение российских ПЗРК заставило британские ВВС отказаться от тактики атак с небольших высот истребителями-бомбардировщиками “Торнадо”.

В гражданских войнах в Сальвадоре, Никарагуа, Сирии, в многочисленных локальных очагах напряженности переносные зенитные комплексы неоднократно демонстрировали свою боевую эффективность. Экспертами отмечается, что стрельба ПЗРК “Игла” и уничтожение вражеских самолетов – не главная цель использования этого вида вооружения. Основная задача мобильных комплексов – срыв боевых планов неприятельской авиации. Ярким примером может служить ситуация в Ливии в 2011 году, когда действия военных самолетов НАТО было сковано наличием в войсках, подчиненных Муаммару Каддафи, российских ПЗРК “Игла”.

Высокая мобильность, простота использования, надежность, оптимальное сочетание массогабаритных показателей позволили нашим комплексам занять важную нишу в оборонных стратегиях многих стран. Эффективным зенитным средством против налетов вражеской авиации ПЗРК стали потому, что их практически невозможно обнаружить никакими приборами разведки, а применение всегда внезапно и скоротечно. Массовое использование мобильных комплексов лишает авиацию господства на высотах удобных для атак по наземным целям.

Сирийский кризис , рост международного терроризма заставил заговорить о многогранной проблеме обеспечения международного контроля за оборотом ПЗРК. Серия документов, принятых правительствами многих стран предполагает введение строгого учета экспорта переносных ЗРК, обмен информацией о производстве и принятие мер для обеспечения надежного хранения вооружения.

Военная авиация от Первой до конца Второй мировой войны:

На страже неба

Специалистами отмечаются высокие эксплуатационные и надежные транспортные характеристики ПЗРК “Игла” 9К38. Техническая документация не указывает никаких ограничений по боевому применению в условиях локальных пожаров и при одновременной стрельбе со стационарными зенитными установками. Применение штатных средств при проведении десантирования (на машинах или парашютных платформах) исключает негативное воздействие на боевые и эксплуатационные качества комплекса.

Зенитная ракета не представляет опасности для персонала даже при пулевых прострелах корпуса, а также при падении с небольших высот (до 5 м). Отсутствуют какие-либо ограничения по дальности при транспортировке ЗУР на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Для колесных и гусеничных машин такие ограничения составляют 5 тыс. и 3 тыс. километров соответственно. Для региона хранения и эксплуатации комплекса не существует никаких климатических ограничений. Он способен эффективно функционировать в любых погодных условиях, и даже после получасового пребывания в воде на глубине не более 0,5 м. Надежная упаковка обеспечивает работоспособность ПЗРК при падении с высоты не более 2 м, выдерживает сильную вибрацию и механические удары. Срок хранения в оборудованных помещениях – до 10 лет, в необорудованных – 7 лет, в полевых условиях – 4 года. Срок хранения вне упаковки при постоянной готовности – 2 года, при этом перевод к боевому использованию занимает не более 13 секунд.

Литература

Список ПЗРК по странам

Ракеты «земля-воздух»
Страна Наименование (код НАТО) Тип наведения Длина, м Диаметр, мм Масса ракеты, кг Масса ПЗРК по боевому, кг Тип боевой части Масса боевой части (ВВ), кг Дальность поражения целей, м Высота поражения целей, м Средняя скорость ракеты (макс.), м/с Макс. скорость цели (вдогон/навстречу), м/с Распространение Вероятность поражения цели 1 ЗУР
9К32 «Стрела-2»(SA-7 Grail) ТпВ 1,42 72 9,15 14,5 ОФК 1,15 (0,37) 800-3600 50-1500 430 (M=1,3) 220 60 стран 0,19-0,25
9К32М «Стрела-2М» (SA-7b Grail) ТпВ 1,44 72 9,8 15 ОФК 1,15 800-4200 50-2300 430 260/150 0,22-0,25
9К34 «Стрела-3» (SA-14 Gremlin) ТпВ ОХЛ 1,47 72 10,3 16 ОФК 1,17 500-4100 30-3000 400 (M=1,2) 310/260 30 стран 0,31-0,33
9К310 «Игла-1»(SA-16 Gimlet) ТпВ ОХЛ 1,673 72 10,8 17 ОФК 1,3 500-5200 10-2500 600 (M=1,8) 320/360 0,44-0,59
9К38 «Игла»(SA-18 Grouse) ТпВ ОХЛ 1,670 72 10,6 17 ОФК 1,3 500-5200 10-3500 600 (M=1,8) 320/360 0,45-0,63
9К338 «Игла-С»(SA-24 Grinch) ТпВ ОХЛ 1,635 72 11,7 19 ОФК 2,5 500-6000 10-3500 600 (M=1,8) 320/400 0,8-0,9
9К333 «Верба» ТпВ ЗД 1,5 500-6400 10-4500 ??/500
FIM-43 Redeye ТпВ ОХЛ 1,22 70 8,3 12,7 ОФ 1,06 (0,36) 500-3400 50-2500 (M=1,7) 225 20 стран
FIM-92A Stinger ТпВ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4000 до 3500 (M=2,2-2,6)
FIM-92B Stinger ТпВ/УФ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4800 до 3800 730 (M=2,2)
FIM-92C Stinger ТпВ/УФ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4800 до 3800 730 (M=2,2)
Mistrale ТпВ ОХЛ 1,86 90 17 37 ОФ с ГПЭ 2,95 500-6000 до 3000 (M=2,6) 360/320 22 страны
Blowpipe РК 1,35 76 11,3 21 К 2,2 700-3500 10-1800 (700) 220 15 стран 0,3-0,5
FN-6 ТпВ ОХЛ 1,495 71 10,77 <=17 500-5000 15-3500 600 360/300 ~6 стран ~0,7
Список сокращений и условных обозначений
Системы наведения
«УФ» — ультрафиолетовая головка самонаведения
«ТпВ» — тепловизионная головка самонаведения
ТпВ 3Д» — 3х диапазонная тепловизионная головка самонаведения без подготовительного охлаждения
«ТпВ ОХЛ» — тепловизионная охлаждаемая головка самонаведения
«ИК» — инфракрасная головка самонаведения
«Л» — лазерная полуактивная головка самонаведения
«ПРЛ» — пассивная радиолокационная головка самонаведения
«ПАРЛ» — полуактивная радиолокационная головка самонаведения
«АРЛ» — активная радиолокационная головка самонаведения
«РК» — радиокомандная система наведения
«ТвК» — телевизионно-командная система наведения
«ЛЛ» — наведение по лазерному лучу
«РЛ» — наведение по радио лучу
«ИНС» — инерциальная система наведения

+ «СП» — со спутниковой коррекцией
+ «РСК» — рельефометрическая коррекция (по рельефу местности)
+ «ОЭСК» — оптико-электронная коррекция
Типы боевых частей
О — осколочная боевая часть
ОФ — осколочно-фугасная боевая часть
ОФК — осколочно-фугасно-кумулятивная боевая часть
К — кумулятивная боевая часть
С — стержневая боевая часть
ГПЭ — готовые поражающие элементы

Bf.109 E-4

Ссылки

См. также

[править] Примечания

Состав

Состав радиотехнических войск
№ в/ч Полк Дивизия Армия Округ Местоположение Дата образования Награды Примечание
1 86655 ЗВО Московская область, Нестерово
2 85683 ЮВО Севастополь 01.07.1952
3 36138 331 ОСК «Северный флот» Мурманская область Североморск
4 21514 332 ОСК «Северный флот» Архангельск
5 17646 333 ЗВО Санкт-Петербург
6 96848 334 ЗВО Республика Карелия, Петрозаводск 17.11.1932
7 18401 335 ЗВО Ярославская область, Ярославль
8 03013 336 ЗВО Орловская область, Орел 01.12.1952
9 51592 337 ЗВО Тверская область, Ржев 23.03.1951
10 40213 338 ЮВО Ростовская область, Новочеркасск
11 03007 339 ЮВО Астраханская область, Астрахань 14.10.1932
12 40278 340 ЦВО Самарская область, Самара
13 58133 341 ЦВО Новосибирская область, Новосибирск
14 75313 342 ВВО Читинская область, Чита
15 30593 343 ВВО Хабаровский край, Хабаровск
16 30986 344 ВВО Приморский край, Артем
17 21527 ВВО Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
18 52020 ТОФ Камчатский край, г. Елизово
19 49289 Калининградская область, г. Калининград
20 51858 ЗВО Московская область, Михнево

Как размножается спирея (видео)

Обзор комплекса

Панцирь-С1 представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведётся двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с ИК и РЛ слежением (углы обзора 0-60° по углу места). Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Для обеспечения помехозащищенности система связи меняет частоту 3500 скачков/с по псевдослучайному закону в широком диапазоне. Модульный принцип позволяет размещать систему на любом шасси, в том числе на гусеничном.

Преимущества переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» перед «Игла-1»

Увеличенная дальность поражения воздушных целей на встречных курсах благодаря повышении предстартовой чувствительности головки самонаведения ракеты. Возможность уничтожения крылатых целей.

Возможность борьбы на догонных и встречных курсах с перспективными и современными воздушными целями в условиях использованиями ими искусственных тепловых помех, создающих решающим устройством.

Единый пусковой механизм, что обеспечивает пуск и наведение на цель ракет как комплекса «Игла», так и «Игла-1».

Наведение не прямо в прочный двигатель, а в остальные части корпуса, и использование неизрасходованного топлива для подрыва.

Электронный планшет для предварительного выделения воздушной цели стрелками и командиром, что исключает вероятность внезапного появления целей. За счет более раннего начала боя обеспечивает больший радиус обстрела.

Бесконтактный взрыватель существенно превосходит зарубежные варианты, так как срабатывает на металлическую цель, что исключает любые типы ложных целей, выбрасываемые в больших количества и быстро, создающие плотное физическое облако (оно требует заново захватить цель), что идущую с высокой скоростью, особенно, если эта штора возникает прямо между целью и ракетой (пачки фольги для ослепления радиолокационной станции, а также физически засложяющие от других диапазонов частот, но эффект от них будет кратковременны, так как цель способна маневрировать с высокой перегрузкой, постоянно создавая помехи: ИК-ловушки, дополнительные отражатели, оптические помехи из самых разных источников)

В случае стрельбы по неметаллическим целям, важно избавиться от штурмовой авиации, которая бьет прямой наводкой высокомощными и малоценными боеприпасами, а не сбивать пластиковые тихоходные БПЛА с практически аналогичной эффективностью.

Использование современной тепловой ГСН с охлаждением позволило использовать для снижения аэродинамического сопротивление изящную иглоподобную конструкцию, а не «треножник», который используется на ракете комплекса «Ингла-1». Такое техническое решение было придумано специалистами КБМ ее до того как в свободном доступе появилась информация об использовании аэродинамической «иглы» на ракете американского производства «Трайдент-1».

Комплекс обеспечивал уничтожение воздушных целей на догонных и встречных курсах, отстреливающих с временными промежутками от 0,3 с и больше тепловые помехи с превышением общей мощности излучения над мощностью излучения цели до 6 раз. При отстреле целями тепловых помех на догонных и встречных курсах залпами или одиночно (до 6 штук в залпе) средняя вероятность поражения воздушной цели одной ЗУР 9М39 за пролет зоны поражения – 0,24 при стрельбе вдогон и 0,31 при стрельбе навстречу. В таких условиях «Игла-1» практически неработоспособен.

Главным внешним отличием переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» является расширяющаяся коническая передняя часть пусковой трубы.

Bf 109B-1

Внешние ссылки

История создания среднемагистрального самолета Ту-204

Главным конструктором, который занимался разработкой нового пассажирского лайнера, был назначен Л.Л. Селяков. По первоначальной версии планировалось создать самолет, который будет иметь 2 двигателя, и в основном новая модель очень сильно должна была быть очень похожей на Ту-134. Также много конструкторских решений было позаимствовано с уже проектируемого Ту-136.

Уже в средине 70-х самолет становился все более похожим на американские аналоги, такие как MD-10 и L-1011. В проектной модели продумывались большие багажные отделения, в которых можно было бы перевозить контейнеры. Из-за этого агрегат становился двухпалубным, и пришлось менять планировку фюзеляжа. Это новшество дало возможность менять соотношение заполнения самолета грузом и пассажирами.

В августе 81-го года правительство поставило задачу создания трехмоторного самолета, в котором должны использоваться двигатели Д-90, которые на то время были самыми прогрессивными и экономичными. Но после создания проектного макета самолета применения ему не нашлось, именно поэтому было принято решение к возврату к двухдвигательной модели. Двигатели планировалось подвешивать на пилонах крыльев. Этот проект пассажирского самолета был полностью пересмотрен и был положен в основу создания Ту-204.

В 1987 году на Ульяновском заводе началась подготовка к выпуску Ту-204. Первый прототип этой модели был изготовлен в 88 году, а в воздух первый Ту-204 был поднят в начале 89 года. Полный комплекс испытаний был завершен в конце 1993 года. Компания «Авиастар» не стала дожидаться окончания испытаний и приступила к изготовлению этого самолета еще в 90 году. В январе 1995 года Ту-204 получил сертификат Российской Федерации о лётной пригодности. Первый полет данная машина совершила между Москвой и Минеральными Водами.

Модификации

«Круг-А» 2К11А

После поступления этого комплекса на вооружение начались работы по его усовершенствованию. Опыт боевых действий во Вьетнаме показал потребность в снижении мертвой зоны. Комплекс «Круг-А» 2К11А поступил на вооружение в 1967 году. По высоте граница поражения была снижена с 3 километров до 250 метров, а по дальности 11 километров до 9 километров.

«Круг-М» 2К11М

В результате последующего совершенствование ракет «Круг-М» 2К11М поступил на вооружение. Высота поражения целей была увеличена с 23,5 до 24,5 км, а дальность – с 45 до 50 км.

«Круг-М1» 2К11М1

Комплекс «Круг-М1» поступил на вооружение в 1974 году. По сравнению с прошлыми вариантами, нижняя граница поражения уменьшилась с 250 до 150 метров, а ближняя граница до 6-7 километров. К тому же появилась возможность поражения воздушной цели «вдогон» на расстоянии до 20 километров.

В 2015 году выпустили юбилейную модель «50 лет ЗРК «Круг»», что свидетельствует об актуальности комплекса даже спустя полвека и высокой заслуге перед его отечеством его создателей. В настоящее время все модели находятся на хранении.

От “Стрелы” до “Вербы”

Затем была усовершенствованная и более помехозащищенная “Стрела-3”, потом 9К38 “Игла”, которую тоже несколько раз модернизировали, и вот теперь ей на смену пришла “Верба”. Точный, чувствительный и устойчивый к помехам комплекс четко разделяет самолеты  на “свои” и “чужие” и бьет без промаха, не реагируя на тепловые ловушки и другие помехи. С помощью “Вербы” пехотинец может в одиночку “снять” с неба самые разные летательные аппараты, начиная с ударных вертолетов и самолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Диапазон дистанций и высот уже не тот, что был у первых “Стрел”, а соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО.

тактические бомбардировщикиРЛС

Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, местоположение каждого из которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы обладают точными векторами для стрельбы. Интересно, что “Верба” через тактический комплекс “Барнаул-Т” интегрируется в общую систему ПВО и может получать информацию о воздушных целях, которые “ведут” большие радары.

[править] Боевые учебные стрельбы ЗРК в СССР

Боевые стрельбы зенитных ракетных войск противовоздушной обороны СССР до 1991 года проводились в подавляющей части случаев в штатных учебных центрах боевого применения ЗРВ, которых на территории страны было всего три -Ашулук (Астраханская область), Сарышаган (близ озера Балхаш) и Телемба (Читинская область). Причём полигон Ашулук использовался и частями ПВО государств — участников Варшавского договора, некоторыми странами Арабского Востока, Югославией и даже Кубой. Недолгое время для полков и бригад 10-й отдельной армии ПВО (штаб в г. Архангельск) функционировал полигон на острове Кильдин, однако он вскоре был закрыт, ибо в том месте Баренцева моря никак не удавалось создать сложную воздушную и мишенную обстановку и тем самым добиться необходимой поучительности. Иногда в те времена (в порядке эксперимента) боевые стрельбы проводились с мест постоянной дислокации частей ЗРВ в удаленных и малонаселённых районах СССР (на Кольском полуострове, в Норильске, на Камчатке).

В целом выбор места для размещения штатных учебных центров ЗРВ для выполнения боевых стрельб диктовался соображениями безопасности, потому что и Ашулук, и Сарышаган представляют собой, как правило, безлюдную и пустынную местность. В ходе многочисленных учений падение на пески и солончаки отработавших стартовых ускорителей и фрагментов зенитных ракет, горящего ракетного топлива и окислителя, обломков мишеней не вызывало каких-либо трагических последствий.

Другие модификации

Список ПЗРК по странам

Ракеты «земля-воздух»
Страна Наименование (код НАТО) Тип наведения Длина, м Диаметр, мм Масса ракеты, кг Масса ПЗРК по боевому, кг Тип боевой части Масса боевой части (ВВ), кг Дальность поражения целей, м Высота поражения целей, м Средняя скорость ракеты (макс.), м/с Макс. скорость цели (вдогон/навстречу), м/с Распространение Вероятность поражения цели 1 ЗУР
9К32 «Стрела-2»(SA-7 Grail) ТпВ 1,42 72 9,15 14,5 ОФК 1,15 (0,37) 800-3600 50-1500 430 (M=1,3) 220 60 стран 0,19-0,25
9К32М «Стрела-2М» (SA-7b Grail) ТпВ 1,44 72 9,8 15 ОФК 1,15 800-4200 50-2300 430 260/150 0,22-0,25
9К34 «Стрела-3» (SA-14 Gremlin) ТпВ ОХЛ 1,47 72 10,3 16 ОФК 1,17 500-4100 30-3000 400 (M=1,2) 310/260 30 стран 0,31-0,33
9К310 «Игла-1»(SA-16 Gimlet) ТпВ ОХЛ 1,673 72 10,8 17 ОФК 1,3 500-5200 10-2500 600 (M=1,8) 320/360 0,44-0,59
9К38 «Игла»(SA-18 Grouse) ТпВ ОХЛ 1,670 72 10,6 17 ОФК 1,3 500-5200 10-3500 600 (M=1,8) 320/360 0,45-0,63
9К338 «Игла-С»(SA-24 Grinch) ТпВ ОХЛ 1,635 72 11,7 19 ОФК 2,5 500-6000 10-3500 600 (M=1,8) 320/400 0,8-0,9
9К333 «Верба» ТпВ ЗД ОХЛ 72 17,25 ОФ 2,5 500-6000 10-3500 320/400
FIM-43 Redeye ТпВ ОХЛ 1,22 70 8,3 12,7 ОФ 1,06 (0,36) 500-3400 50-2500 (M=1,7) 225 20 стран
FIM-92A Stinger ТпВ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4000 до 3500 (M=2,2-2,6)
FIM-92B Stinger ТпВ/УФ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4800 до 3800 730 (M=2,2)
FIM-92C Stinger ТпВ/УФ ОХЛ 1,52 70 10,1 15,7 ОФ 3 200-4800 до 3800 730 (M=2,2)
Mistrale ТпВ ОХЛ 1,86 90 19 24, ракета в ТПК (62 — пусковая установка с одной ракетой в ТПК) ОФ с ГПЭ 2,95 500-6000 до 3000 (M=2,6) 360/320 22 страны
Blowpipe РК 1,35 76 11,3 21 К 2,2 700-3500 10-1800 (700) 220 15 стран 0,3-0,5
FN-6 ТпВ ОХЛ 1,495 71 10,77 <=17 500-5000 15-3500 600 360/300 ~6 стран ~0,7
Список сокращений и условных обозначений
Системы наведения
УФ — ультрафиолетовая головка самонаведения,
ТпВ — тепловизионная головка самонаведения,
ТпВ 3Д — 3-х-диапазонная тепловизионная головка самонаведения без подготовительного охлаждения,
ТпВ ОХЛ — тепловизионная охлаждаемая головка самонаведения,
ИК — инфракрасная головка самонаведения,
Л — лазерная полуактивная головка самонаведения,
ПРЛ — пассивная радиолокационная головка самонаведения,
ПАРЛ — полуактивная радиолокационная головка самонаведения,
АРЛ — активная радиолокационная головка самонаведения,
РК — радиокомандная система наведения,
ТвК — телевизионно-командная система наведения,
ЛЛ — наведение по лазерному лучу,
РЛ — наведение по радио лучу,
ИНС — инерциальная система наведения,

+ СП — со спутниковой коррекцией,
+ РСК — рельефометрическая коррекция (по рельефу местности),
+ ОЭСК — оптико-электронная коррекция.
Типы боевых частей
О — осколочная боевая часть,
ОФ — осколочно-фугасная боевая часть,
ОФК — осколочно-фугасно-кумулятивная боевая часть,
К — кумулятивная боевая часть,
С — стержневая боевая часть,
ГПЭ — готовые поражающие элементы.

Эксплуатационные ограничения и общие эксплуатационные указания

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector