Interested Article - NASAMS

AIM-120 AMRAAM в ЗРК NASAMS
Пусковая установка ЗРК NASAMS

NASAMS ( англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System ) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс , предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА , баллистические ракеты , вертолёты , самолёты , крылатые ракеты и другие цели . Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия .

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace , совместно с американской фирмой Raytheon, и предназначен для замены комплексов Improved Hawk , вооружённых сил Норвегии .

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса « воздух-воздух » средней дальности ) наземного базирования. NASAMS 2 — это обновлённая версия системы, способная использовать Link 16 , которая используется с 2007 года. По состоянию на 2022 год, NASAMS 3 является последней модификацией, принятой на вооружение в 2019 году, она добавляет возможность запускать ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder и IRIS-T SLS и ракеты увеличенной дальности AIM-120 AMRAAM-ER , а также представляет мобильные переносные пусковые установки . NASAMS доказала совместимость с системами большей дальности, такими как Patriot .

История

Работы по созданию велись в начале 1990-х годов. Принята на вооружении Норвегии в 1994 году. Проведённые испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет .

Разработка NASAMS началась в 1990-х годах, когда норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) объединилась с Raytheon и инициировала программу NASAMS в рамках совместных усилий Королевских ВВС Норвегии . Первое поколение NASAMS было введено в эксплуатацию в 1998 году. Усовершенствованная версия NASAMS 2 была разработана в 2000-х годах и введена в эксплуатацию в 2006 году, а третье поколение, NASAMS 3, было разработано в 2010-х годах и введено в эксплуатацию в 2019 году.

NASAMS-I

Является первым поколением NASAMS-I зенитно-ракетного комплекса . В 1998 году сетецентрическая система ПВО была признана полностью работоспособной; но ещё в 1994—1995 годах проект имел начальную оперативную готовность. Система объединяет созданный в США трёхмерный радар противовоздушной обороны MPQ-64 Sentinel X-диапазона и ракеты AMRAAM с разработанной в Норвегии системой управления боем C4I ( командование , управление , связь , компьютеры и разведка ) под названием «Центр распределения огня» ( англ. Fire Distribution Center , сокр. FDC). FDC, подключенный к радару MPQ-64, образует «Радар сбора данных и систему управления». Возможности NASAMS расширяются благодаря сетевому и распределённому характеру системы .

Запуск ракеты AMRAAM осуществляется с буксируемой пусковой установки с шестью ракетными контейнерами . Стандартная ракета AMRAAM имеет горизонтальную дальность до 25 км . Другие источники указывают диапазон «более 15 км» и 40 км для версии с увеличенным радиусом действия .

NASAMS-II

ВВС Норвегии вместе с KDA провели обновление NASAMS в начале 2000-х годов, названное NASAMS 2, обновленная версия была впервые передана на вооружение в середине 2006 года. Основное различие между двумя версиями заключается в использовании Link 16 на NASAMS 2, а также в улучшенном наземном радаре. Полная эксплуатационная готовность ожидалась в 2007 году.

Финская пусковая установка NASAMS 2 на шасси грузовика

Полная батарея NASAMS 2 состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM ), восьми радаров AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, одного центра FDC , одной машины с электронно-оптической камерой (MSP500) и один автомобиль Tactical Control Cell.

Обновления включали в себя:

  • Новые радары, которые можно устанавливать на различные транспортные средства.
  • Радары имеют собственное питание и могут обрабатывать и распределять данные независимо друг от друга.
  • Транспортные средства могут быть связаны по радиосвязи , кабелю , через или через .
  • Радары имеют более широкий частотный спектр и переменную скорость вращения, а также повышенную способность обнаруживать и сопровождать цели.
  • Каждый модуль может автоматически определять своё положение с помощью GPS .
  • Модули центра управления могут быть установлены на самых разных транспортных средствах.
  • Электрооптический датчик MSP500 от Rheinmetall оснащён лазерным дальномером и ТВ-камерой , а также модернизированным тепловизором . Их можно использовать для пассивного запуска ракет, что было успешно испытано.

Система управления может отсоединяться от датчиков, чтобы стать менее заметной. Центры распределения огня могут образовывать сеть с географически распределёнными датчиками и использовать объединение данных для обработки радиолокационных следов и формирования полной картины воздушного пространства для экипажа .

NASAMS-III

В апреле 2019 года модернизированная система NASAMS 3 встала на вооружение ВВС Норвегии ; в мае 2019 года были проведены первые полевые испытания .

NASAMS 3 поставляется с обновлённой станцией Центра распределения огня с эргономичными панелями управления и тремя большими плоскими дисплеями . Модернизированная кассетная пусковая установка Mk 2 может запускать ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II и ракеты AMRAAM-ER со своих пусковых направляющих в дополнение к AIM-120 AMRAAM . AMRAAM-ER представляет собой модернизацию с увеличенной дальностью действия, основанную на ракетном двигателе RIM-162 ESSM в паре с двухступенчатой головкой наведения AMRAAM, расширяющую зону поражения с увеличением максимальной дальности на 50 процентов и увеличением максимальной высоты на 70 процентов, что даёт максимальную дальность около 50 км . Ракета увеличенной дальности будет иметь большую способность поражать быстро летящие и маневрирующие цели . В мае 2019 года AIM-9X Block II был испытан с пусковых установок NASAMS в в Норвегии .

Высокомобильная пусковая установка M1152A1 с четырьмя ракетами AIM-120 AMRAAM и двумя ракетами AIM-9X Sidewinder

Новая конфигурация «Мобильная наземная система ПВО » предназначена для бригады «Норд» норвежской армии ; каждая батарея включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах , а также трёхколесная высокомобильная пусковая установка M1152A1 на базе HMMWV для AIM-120 AMRAAM, которая была первоначально разработана для проекта SLAMRAAM армии США и может доставляться по воздуху самолётами C-130 Hercules и C-17 Globemaster . Высокомобильная пусковая установка способна запускать как AIM-120 , так и AIM-9X с четырёх пусковых направляющих и может быть оснащена двумя дополнительными направляющими . Пусковые установки и машины поддержки IRIS-T будут базироваться на и модернизированных командирских машинах M113 (M577A2) и будут оснащены радарами XENTA-M X-диапазона , разработанными .

В октябре 2021 года Raytheon объявила, что NASAMS 3 будет модернизирована с помощью GhostEye MR, нового радара с АФАР S-диапазона средней дальности, основанного на технологии GhostEye (ранее LTAMDS), разработанной для системы MIM-104 Patriot .

В марте 2022 года компания Raytheon продемонстрировала, что система высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS) может быть соединена с NASAMS для уничтожения роя беспилотных целей .

Состав

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея . В её состав входят три огневых взвода . Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР , 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Модификации

  • NASAMS 2 — комплекс отличается от прототипа большей мобильностью, пусковые установки NASAMS II смонтированы на шасси повышенной проходимости типа Bv 206. Батарея включает 4 взвода вместо трёх, шесть РЛС AN/TPQ-64 вместо трёх и 12 пусковых установок вместо девяти .
  • NASAMS 3 — комплекс представлен в 2019 году, может использоваться более широкий спектр ракет, включая управляемую AIM-9X и ракету высокой дальности AMRAAM-ER , кроме того комплекс совместим с IRIS-T . Также комплекс имеет улучшенную СУО и может объединять в единую сеть большее количество радаров и пусковых установок .
  • HUMRAAM — самоходный комплекс.
  • SLAMRAAM — самоходный комплекс.

Тактико-технические характеристики

  • Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км
  • Дальность поражения авиационными версиями ракет, км:
    • AIM-120A/B: 55-75
    • AIM-120C-5: 105
    • AIM-120C-7: 120
    • AIM-120D: 180
  • Высота поражения: до 21 км .
  • Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85
  • Время реакции, с: 10
  • Время перевода из боевого положения в походное, мин: 3. Возможно до 1,5
  • Время перевода из походного положения в боевое, мин.: 15
  • Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000
  • Максимальная скорость полёта ракеты, м/с: 1020
  • Среднее время наработки на отказ, ч: 300

Боевое применение

Используется украинской стороной в ходе вторжения России на Украину

На вооружении

Потенциальные операторы

  • Венгрия : заказан в ноябре 2020 года
  • Китайская Республика : заказан в июне 2022 года
  • Кувейт : Государственный департамент США одобрил продажу Кувейту системы NASAMS на сумму 3 миллиарда долларов
  • Катар : заказан в июле 2019 года. Это первая страна, закупившая AMRAAM-ER, вариант класса «земля-воздух» увеличенной дальности

См. также

Примечания

  1. Wesley Culp. (амер. англ.) . 19FortyFive (6 июля 2022). Дата обращения: 29 октября 2022. 29 октября 2022 года.
  2. Brent M. Eastwood. (амер. англ.) . 19FortyFive (29 октября 2022). Дата обращения: 29 октября 2022. 29 октября 2022 года.
  3. Brent M. Eastwood. (амер. англ.) . 19FortyFive (6 июля 2022). Дата обращения: 29 октября 2022. 29 октября 2022 года.
  4. . Дата обращения: 5 мая 2009. 30 января 2012 года.
  5. . Kongsberg Defence & Aerospace . Дата обращения: 13 июля 2022. 28 июня 2022 года.
  6. . Архивировано из 27 сентября 2009 года.
  7. . www.strategypage.com . Дата обращения: 25 января 2016. 30 июля 2021 года.
  8. Defense Update. . Дата обращения: 24 декабря 2014. Архивировано из 27 января 2016 года.
  9. Sebastien Roblin. (амер. англ.) . 19FortyFive (27 июня 2022). Дата обращения: 19 июля 2022. 6 июля 2022 года.
  10. . Дата обращения: 13 июля 2022. 24 октября 2021 года.
  11. (норв.) . Norwegian Armed Forces - Forsvaret (7 мая 2019). Архивировано из 11 мая 2019 года.
  12. . www.kongsberg.com . Дата обращения: 13 июля 2022. 27 июня 2022 года.
  13. (англ.) (28 июля 2020). Дата обращения: 13 июля 2022. 4 апреля 2023 года.
  14. от 28 июня 2022 на Wayback Machine — Armyrecognition.com, 5 October 2016
  15. от 7 января 2012 на Wayback Machine — Army-Technology.com
  16. (англ.) . Дата обращения: 13 июля 2022. 3 июля 2022 года.
  17. (англ.) . Дата обращения: 13 июля 2022. 27 июня 2022 года.
  18. Reichmann, Kelsey (англ.) . defensenews.com . Defense News (19 июня 2019). Дата обращения: 20 июня 2019.
  19. (англ.) . Дата обращения: 13 июля 2022. 27 июня 2022 года.
  20. (англ.) (26 марта 2022). Дата обращения: 13 июля 2022. 16 мая 2022 года.
  21. (норв.) . tu.no (6 февраля 2017). Дата обращения: 29 января 2021. 5 июля 2017 года.
  22. . prnewswire.com (25 июня 2013). Дата обращения: 29 января 2021. 8 июля 2020 года.
  23. от 27 июня 2022 на Wayback Machine . ADBR Defence Industy Integrated. Vol 38 — Special Supplement 1
  24. . Дата обращения: 13 июля 2022. 27 августа 2022 года.
  25. . Armada International (26 ноября 2019). Дата обращения: 13 июля 2022. 27 июня 2022 года.
  26. . Europäische Sicherheit & Technik (22 ноября 2019). Дата обращения: 13 июля 2022. 16 мая 2022 года.
  27. (2 марта 2021). Дата обращения: 13 июля 2022. 17 мая 2022 года.
  28. . www.raytheonmissilesanddefense.com . Дата обращения: 13 июля 2022. 25 апреля 2022 года.
  29. (11 октября 2021). Дата обращения: 13 июля 2022. 28 июня 2022 года.
  30. . www.raytheonmissilesanddefense.com . Дата обращения: 13 июля 2022. 3 апреля 2022 года.
  31. . Дата обращения: 13 июля 2022. 15 апреля 2022 года.
  32. . Дата обращения: 5 мая 2009. 30 января 2012 года.
  33. Sebastien Roblin. (амер. англ.) . 19FortyFive (27 июня 2022). Дата обращения: 28 июня 2022. 27 июня 2022 года.
  34. от 3 июля 2022 на Wayback Machine , 2.07.2022
  35. Jack Buckby. (амер. англ.) . 19FortyFive (26 сентября 2022). Дата обращения: 18 ноября 2022. 18 ноября 2022 года.
  36. Peter Suciu. (амер. англ.) . 19FortyFive (9 ноября 2022). Дата обращения: 18 ноября 2022. 18 ноября 2022 года.
  37. . Australian Defence Business Review (7 июня 2022). Дата обращения: 30 сентября 2022. 30 сентября 2022 года.
  38. . lenta.ru (10 октября 2011). Дата обращения: 30 июля 2018. 5 июля 2012 года.
  39. . www.defense-aerospace.com . Дата обращения: 30 июля 2018. 30 июля 2018 года.
  40. (нидерл.) . www.defensie.nl (7 октября 2015). Дата обращения: 30 июля 2018. 30 июля 2018 года.
  41. . www.ksat.no (6 декабря 2006). Дата обращения: 30 июля 2018. 31 июля 2018 года.
  42. The Military Balance 2017 / International Institute for Strategic Studies . — Abingdon: Taylor & Francis, 2017. — 576 p. — ISBN 978-1857439007 .
  43. . asiapacificdefensejournal.com (16 ноября 2020). Дата обращения: 29 января 2021. 16 мая 2021 года.
  44. . www.kongsberg.com (29 апреля 2009). Дата обращения: 30 июля 2018. 31 июля 2018 года.
  45. Gould, Joe . (25 октября 2022). Дата обращения: 26 октября 2022.
  46. . Новая Газета. Европа . Дата обращения: 26 октября 2022. 26 октября 2022 года.
  47. . NEWSru.co.il . Дата обращения: 1 июля 2022. 1 июля 2022 года.
  48. . ГОЛОС АМЕРИКИ . Дата обращения: 25 августа 2022. 24 августа 2022 года.
  49. . Lithuanian Armed Forces (19 июня 2020). Дата обращения: 27 июня 2022.
  50. . janes.com . IHS Janes (5 мая 2014). Дата обращения: 30 июля 2018. 2 декабря 2018 года.
  51. (норв.) . tu.no (23 ноября 2020). Дата обращения: 29 января 2021. 15 января 2021 года.
  52. . Дата обращения: 13 октября 2022. 7 октября 2022 года.
  53. (7 октября 2022). Дата обращения: 7 октября 2022.
  54. . janes.com . IHS Janes (10 июля 2019). Дата обращения: 11 июля 2019. 1 августа 2019 года.

Ссылки

  • на сайте Media International Group от 7 мая 2009 на Wayback Machine (Дата обращения: 5 мая 2009)
Источник —

Same as NASAMS