Стингер (коктейль)
- 1 year ago
- 0
- 0
Stinger Alternate ( [ˈstɪŋə ɔːltərneɪt] чит. «Сти́нгер-Олтернэйт», в пер. «альтернативный стингер») — опытный американский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) с наведением по лазерному лучу (англ. in the loop , laser-beam guidance ), одно из первых американских средств противовоздушной обороны такого рода . Комплекс разрабатывался на замену ПЗРК « Редай » как дополнение и одновременно альтернатива ПЗРК « Стингер » (отсюда и название) на случай, если бы последний показал неудовлетворительные результаты в ходе испытаний . Разработка комплекса велась корпорацией «Филко-Форд» в первой половине 1970-х гг. с перспективой постановки на вооружение к концу 1970-х годов, сначала по заказу Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (АРПА), затем по заказу Управления ракетных войск Армии США . Основным отличием альтернативного комплекса от исходного «Стингера» и его советских аналогов является система наведения , которая реализует в себе технологию, известную как « », где вместо инфракрасной головки самонаведения применяется полуактивный лазерный излучатель, что исключает возможность отклонения ракеты в полёте на ложные цели — тепловые ловушки и очень существенно повышает помехоустойчивость комплекса, делая его неуязвимым для большинства бортовых средств противодействия ракетному обстрелу и активным помехам. Указанная особенность роднит его со шведским « Рэйрайдером » и британским « Джавелином », которые реализуют аналогичный принцип с некоторыми конструктивными особенностями. При условии оснащения ракеты двурежимным взрывателем или контактным взрывателем ударного действия, комплекс мог ограниченно применяться против легкобронированных и небронированных наземных целей .
С самого начала работы над переносным зенитным ракетным комплексом «Редай-2», армейскому командованию стало очевидно, что целый ряд недостатков, обнаруженных в ходе эксплуатации его предшественника, комплекса «Редай» первой модели, не будет устранён по причине исчерпания доступных конструктивных возможностей проектирования ракет с инфракрасными головками самонаведения при имеющейся технологической базе. Среди прочих, зависимость от погодно-климатических факторов, уязвимость для естественных и искусственных помех, тепловых ловушек и другие соображения заставляли искать приемлемую альтернативу. В начале 1970-х гг. АРПА, активно осваивавшее ракетную тематику, инициировало программу создания универсальных противотанковых и противовоздушных ракетных комплексов ATADS ( Anti-Tank, Air Defense System ) для борьбы с лёгкой бронетехникой и низколетящими средствами воздушного нападения противника. Учитывая широту охвата проводимых исследований и опытно-конструкторских работ, указанная программа породила множество ответвлений на перспективу (например, « Эйдатс » и « Танк брейкер »). Одним из направлений работ данной программы был проект под названием LBR ( Laser Beam Rider ), реализовавший командное наведение при помощи лазерного луча. Наработки этого проекта и легли вскоре в основу описываемого образца вооружения, которым заинтересовались армейские чины, но тем не менее отдали предпочтение образцу с инфракрасной головкой самонаведения (впоследствии получившему название «Стингер»). Стартовавшая в 1972 году программа Управления ракетных войск Армии США по усовершенствованию имеющихся и разработке альтернативных средств ближней противовоздушной обороны получила название MANPADS ( Man Portable Air Defense System ), впоследствии этот акроним стал синонимом вообще любых переносных зенитных ракетных комплексов. 28—30 ноября 1973 года Управление ракетных войск заключило контракт с корпорацией « » (филиалом « Форд ») сроком в 23 месяца на сумму $5 млн 200 тыс. на разработку, создание и испытания альтернативного ракетного комплекса, использовавшего для наведения ракеты лазерную подсветку оператором с земли, и предъявление 18 опытных ракет к нему на стрельбовые испытания . В соответствии с положениями контракта, первые огневые испытания были запланированы на июнь 1975 года . В структуре Управления ракетных войск проект курировался двумя подразделениями, за научно-технические аспекты отвечала Научно-исследовательская лаборатория ракетного вооружения (RD&E Missile Systems Laboratory) во главе с профессором Джоном Макдэниелом , в то время как аспекты эксплуатации и боевого применения курировала специально сформированная для этих целей команда концептуализации перспективных комплексов противовоздушной обороны (Air Defense Advanced Systems Concept Team) во главе с подполковником Р. С. Кэнноном .
«Филко-Форд» была не единственным подрядчиком в проекте по разработке альтернативы «Стингеру», кроме неё свои проекты представили корпорации « Мартин-Мариэтта », « Макдоннел-Дуглас » и « Нортроп », а также ведущие иностранные производители зенитного ракетного оружия. Производственный план «Филко-Форд» на 1975 год предусматривал изготовление десяти опытных ракет: четырёх для заводских испытаний и шести для армейских с началом поставки летом 1975 года . В структуре корпорации работа над перспективным комплексом велась подразделением « » в Ньюпорт-Бич калифорнийского филиала « ». Контроль за ходом работ со стороны заказчика осуществлялся прикомандированными офицерами из Редстоунского арсенала (по месту дислокации управления ракетных войск и названных выше курирующих организаций в его структуре). Тем временем, конкуренты из « Дженерал дайнемикс » сосредоточились на доработке «Стингера» (попутно с альтернативным комплексом, велась работа над альтернативной головкой самонаведения), сократив на 15 % общее количество электронных элементов и дополнив конструкцию съёмным пусковым механизмом, в ходе испытаний 1975 года «Стингер» показал удовлетворительные результаты, в феврале 1976 года Министерство обороны США заявило о том, что все ранее имевшие место недоработки были устранены. Первая презентация альтернативного комплекса военным с демонстрацией особенностей его эксплуатации и боевого применения прошла в Школе противовоздушной обороны на базе « », штат Техас , летом 1975 года . Армейским командованием рассматривались разнообразные варианты замены ПЗРК « Редай » на комплексы с автоматическим, полуавтоматическим и ручным режимами управления полётом ракеты. В «Форде» были согласны на одновременное принятие на вооружение обоих комплексов, одного как стандартного средства прикрытия войск, другого как диверсионного оружия для сил специальных операций и проамериканских партизанско-повстанческих формирований за рубежом. Однако, представители генералитета с самого начала были склонны к постановке на вооружение только одного образца с перспективой поиска альтернативного поставщика, но не альтернативного образца вооружения . В качестве основного недостатка комплексу вменялась невозможность быстрой смены огневой позиции после пуска и необходимость спокойного сопровождения цели оператором, что требовало от него высоких профессиональных и волевых качеств, в то время как применение самонаводящегося «Стингера» не требовало от стрелка особого профессионализма и выдержки .
Стрельбовые испытания проводились в 1975—1976 гг. на полигоне « » в штате Нью-Мексико под руководством Управления ракетных войск (попутно с альтернативным комплексом на армейских полигонах проводились испытания других образцов вооружения разработанных «Аэроньютроник»). Программа испытаний предполагала обстрел ракетами с инертной боевой частью (болванками) сначала зафиксированных над землёй неподвижных габаритных целей, затем самолётов-мишеней « Файрби », переоборудованных в самолёты-мишени реактивных учебно-тренировочных самолётов « Шутинг стар » и истребителей « Дельта даггер ». В ходе совместных стрельбовых испытаний ракетами с осколочно-фугасной боевой частью , с участием армейских зенитчиков и инженеров компании-изготовителя при помощи альтернативного комплекса удалось поразить беспилотный вертолёт « » (первый пуск по цели) и самолёт-мишень из стекловолоконного материала, буксируемый истребителем « Фантом-2 ». По завершении испытаний комплекс был представлен вниманию прессы .
Перечень пусков по программе испытаний | |||
---|---|---|---|
№ п.п. | Дата | Подробности | Результат |
Пуски ракет с инертной боевой частью | |||
1 | н/д | первый пуск ракеты по неподвижной цели, попытка не зачтена ввиду обрыва провода телеметрической аппаратуры | неисправность |
2 | 20 ноября 1975 | пуск ракеты по неподвижной цели | прямое попадание |
3 | н/д | ||
4 | н/д | ||
5 | н/д | ||
6 | н/д | ||
7 | н/д | ||
8 | н/д | ||
Пуски ракет с осколочно-фугасной боевой частью | |||
9 | 30 июня 1976 | первый пуск ракеты с ОФ БЧ на пересекающихся курсах по воздушной цели типа «вертолёт» ( ) летящей со скоростью 111 км/ч на удалении свыше 2500 метров | прямое попадание |
10 | 30 октября 1976 | пуск ракеты с ОФБЧ по буксируемой воздушной цели типа «реактивный самолёт» | прямое попадание |
Комплекс изначально проектировался под заданную стоимость . Корпоративный производственный план предусматривал производство и поставку заказчику 2020 командно-пусковых блоков и 23 тыс. ракет в течение семи лет со среднемесячным показателем производства 275 ракет (84 месяца). Темпы производства в любой момент могли быть увеличены при возникновении таковой необходимости за счёт подключения альтернативных поставщиков, для этих целей инженеры «Филко-Форд» подготовили производственно-техническую документацию на все три отсека ракеты, которые могли производиться серийно на заводах «Форд» и других компаний . Начать предполагалось с партии в 1 тыс. ракет . Полная стоимость программы закупок ракет оценивалась в $195 млн 238 тыс. 95 долларов (не считая командно-пусковых блоков [КПБ]). Заявленная стоимость программы закупок в целом и одной ракеты в отдельности варьировалась весьма значительно в зависимости от объёма предполагаемого заказа, применяемых материалов и технологий производства (увеличение объёма заказа и упрощение устройства ракеты означало удешевление её стоимости до 30 % и более). Однако, армейское командование решило, что «Стингер» превзошёл своего конкурента. В первой половине 1977 года финансирование альтернативного проекта было прекращено, а в 1978 году «Стингер» был принят на вооружение. После отказа армейского командования от дальнейшего финансирования альтернативных проектов, проект разработки ПЗРК с лазерной подсветкой цели стал неактуален .
Командно-пусковой блок (guidance unit) представляет собой металлический короб продолговатой кубической формы со скошенной на одну четверть верхней гранью (в процессе работы КПБ и пусковая труба претерпевали неоднократные изменения во многих отношениях, даже их внешний вид весьма существенно отличался, форма корпуса, расположение прицельных приспособлений и оптических приборов отличалась у различных моделей КПБ), носимый в заплечном ранце и стыкующийся поперёк пусковой трубы, в передней её части. В КПБ заключены электронные и оптические приборы управления ракетой, аккумуляторная батарея (battery power pack), прицельные приспособления (zoom optical subassembly), лазерная станция наведения (transmitter assembly), линза которой (laser beam projector) в походном положении закрыта съёмной крышкой. Пусковая труба представляет собой унитарный боеприпас с корпусом из полимерного материала , вмонтированной внутрь ракетой и запаянными заглушками, поставляемой в войска с завода-изготовителя в виде, готовом к боевому применению и не предназначена для разборки/сборки. Пусковая труба имеет рукоятку управления огнём и для удобства пользования оснащена пластиковым цевьём . Ракета внутри пусковой трубы представляет собой оперённый управляемый снаряд со сложенным оперением, скомпонованный по нормальной аэродинамической схеме , состоит из отсеков: боевого (ordnance section), двигательного (flight motor section) и рулевого (flight control section). Отсеки соединены между собой зажимными хомутами типа . Электроника ракеты на основе больших интегральных схем гибридного типа является цифровой с логическим аппаратом, включающим в себя базовый набор логических вентилей с соответствующими функциями . Наземный источник питания (thermal battery) является одноразовым изделием для запитки элекроцепей комплекса в течение цикла боевой работы и на исходной модели представляет собой металлическую ёмкость цилиндрической формы, по размеру помещающуюся в ладонь и вкручивающуюся в отверстие в задней части пусковой трубы . Перед обстрелом цели он проворачивается по кругу до щелчка, на усовершенствованной модели источник питания совмещён с полимерным цевьём и пристыковуется к передней части пусковой трубы, спереди от рукоятки управления огнём, приводится в действие выдёргиванием предохранительной чеки и нажатием на кнопку включения (после этого комплекс готов к бою). КПБ и пусковая труба имеют снаружи ряд тумблеров и переключателей, которые нажимаются в зависимости от воздушной обстановки, типа воздушной цели и других конкретных обстоятельств. КПБ мог быть доукомплектован запросчиком системы радиолокационного опознавания .
Последовательность операций боевой работы комплекса следующая. После получения координат воздушной цели по радиостанции и другим средствам оповещения или визуального её обнаружения, стрелок-оператор снимает чехол с прицела и крышку с линзы лазерной станции наведения командно-пускового блока, пристыковует его к пусковой трубе с ракетой. К разъёму пусковой трубы пристыковуется наземный источник питания (НИП). Непосредственно перед принятием решения на обстрел воздушной цели, НИП активизируется стрелком и запитывает электроцепи комплекса, после чего комплекс запрокидывается стрелком на правое плечо (конструктивных решений для левшей предусмотрено не было), упирается в плечевой упор и разворачивается передним срезом в направлении цели. При наличии запросчика системы радиолокационного опознавания, его показания носят сугубо информационный характер, предназначены для принятия к сведению и на работу комплекса не влияют. Стрелок прикладывается правым глазом к резиновому наглазнику окуляра оптического прицела и имея цель в обозримом пространстве прицела (желательно в центре) вдавливает спусковую скобу до упора, это приводит к разарретированию гироскопического следящего координатора лазерной станции наведения и её пространственной и временно́й синхронизации с прицелом. Тем временем, от электрического импульса срабатывает выбрасывающий двигатель , при истечении реактивной струи которого слетают передняя и задняя заглушки пусковой трубы, и ракета покидает пусковую трубу на скорости, обеспечивающей её отлёт на безопасное расстояние от огневой позиции, где начинает работу маршевый двигатель , благодаря тяге которого ракета летит к точке встречи с целью, «прижимаясь» в полёте к линии визирования цели . Лазерная станция наведения захватывает своим лучом лазерный приёмник в хвосте ракеты сразу же после её вылета из пусковой трубы, её гироскопический следящий координатор непрерывно доворачивается в сторону ракеты, зафиксированный параметр рассогласования вектора направления движения ракеты от линии визирования цели, лазерный излучатель (представляющий собой два диода, расположенные таким образом чтобы получить L-образный силуэт цели) передаёт двухмерные угловые координаты сопровождаемой цели относительно линии визирования (центра прицела) на бортовую электронику ракеты, автопилот вычисляет текущее значение ошибки наведения и показания датчика угловой скорости ракеты (rate sensor assembly), полученное значение передаётся на рулевую машинку (integrated control assembly), которая тут же преобразует его в электромеханические импульсы на рулевые поверхности ракеты (control surfaces). На стартовом (разгонном) участке траектории полёта, маневренные качества ракеты призван повысить блок управления вектором тяги (reaction control nozzles), сопла которого расположены в хвостовой части ракеты, спереди от хвостового оперения , и который активизируется одновременно с рулевыми поверхностями. От стрелка требуется непрерывно удерживать прицельную марку точно на цели, при этом не отпуская нажатой спусковой скобы до момента попадания или промаха (отпустив спусковую скобу преждевременно разомкнётся электроцепь и отключится станция наведения, а ракета потеряет управляемость). В системе наведения комплекса был применён принцип полуавтоматического сопровождения с фиксацией угловых скоростей полёта ракеты (rate-aided tracking), на случай если стрелок в процессе наведения сделает чресчур резкое движение или произойдёт обрыв командной линии. Автопилот ракеты запоминает тенденцию изменения угловых скоростей и в случае резкого смещения лазерного луча в сторону доворачивается в заданном направлении плавно с учётом рассчитанного на основе зафиксированных значений коэффициента поправки, что даёт стрелку время на исправление допущенной ошибки наведения или, в случае обрыва командной линии управления, на восстановление управляемости ракетой путём перезахвата её лазерным лучом . Кроме электроники ракеты, для этих же целей КПБ оснащён системой стабилизации (sightline stabilization unit), которая компенсирует ошибку наведения, возникающую в результате воздействия биомеханических факторов, смягчает резкие движения стрелка в процессе наведения, дрожь, вибрацию и другие колебательные движения . Окончив обстрел цели, стрелок отстыковует и выбрасывает стреляную пусковую трубу или аккуратно кладёт на грунт бракованную (в случае невыхода ракеты), после чего может повторить цикл стрельбы в указанной последовательности до израсходования боекомплекта, либо покинуть огневую позицию .
Ракета
Командно-пусковой блок (КПБ)
В плане сопоставления его с другими образцами вооружения, претендовавшими на замену комплексов «Редай», альтернативный комплекс занимал промежуточную позицию, как в плане своих достоинств, так и в плане недостатков. Ни одно из указанных качеств комплекса не было столь явно выраженным как у образцов с ручным радиокомандным наведением, либо оснащённых головкой самонаведения, — в отличие от иных образцов вооружения указанного типа, имеющих явные преимущества и явные недостатки в сравнении с конкурирующими образцами, практически все качественные характеристики альтернативного комплекса имели серединные значения. В плане стоимостных показателей, его отличала относительная дешевизна в сравнении с образцами, оснащёнными головками самонаведения (ГСН) (даже наиболее примитивными) , в эксплуатационном плане, он был более сложным, нежели образцы с ГСН, но более простым в сравнении комплексами с ручным радиокомандным наведением .
Сравнительная характеристика переносных зенитных ракетных комплексов 1970-х годов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика | « Стрела-2 » | « Stinger » | « » | « Rayrider » | « Blowpipe » | « Blowpipe » |
Разработчик | КБМ | General Dynamics | Ford | Bofors | Northrop | |
Принятие на вооружение в стране производства | ||||||
Аэродинамическая схема ракеты | « утка » с прямоугольным оперением | нормальная схема с трапециевидным оперением | нормальная схема со стреловидным оперением | « утка » с треугольным оперением | ||
Режим управления полётом ракеты | автоматический | полуавтоматический | ручной | |||
Система управления ракетой с земли | не предусмотрена | наведение по лучу | радиокомандная | |||
Устройство наведения ракеты на цель | головка самонаведения | станция лазерной подсветки | станция передачи команд | |||
пассивная инфракрасная | пассивная инфракрасная/ ультрафиолетовая | полуактивная лазерная | оптико-электронная | |||
конического сканирования передней полусферы | ||||||
Неконтактный датчик цели | не предусмотрен | радиолокационный | лазерный | комбинированный | ||
Удержание цели по центру прицела в процессе прицеливания | требуется | желательно | не требуется | |||
Осуществление пуска по цели без точного прицеливания | недопустимо ни при каких обстоятельствах | не желательно | допустимо при отсутствии времени на прицеливание | |||
Подсветка цели оператором | не предусмотрена | лазерная | не предусмотрена | |||
низкоимпульсная | частотно-модулированная | непрерывная | ||||
Сопровождение ракеты оператором | не предусмотрено | по линии визирования цели | ||||
Метод наведения ракеты | ||||||
метод автоматического совмещения | метод ручного совмещения | |||||
с переменным запрограммированным углом упреждения | с переменным автоматически рассчитываемым углом упреждения | с нулевым углом упреждения | с произвольным регулируемым углом упреждения | |||
Помехозащищённость | относительная | близкая к абсолютной | ||||
Помехоустойчивость | низкая | относительная | высокая | близкая к абсолютной | ||
Угрожающие факторы помеховой обстановки | уязвимость для тепловых ловушек , небесным светилам | уязвимость для средств оптико-электронного подавления | безразличие к помехам | |||
Бортовые средства оповещения об угрозе ракетного обстрела воздушной цели | станция предупреждения о радиолокационном облучении | станция предупреждения о лазерном облучении | не существуют | |||
Эффективность при стрельбе навстречу | ниже, чем вдогон | одинаково высокая | более высокая, чем вдогон | |||
Эффективность применения в условиях облачности | ниже, чем при безоблачной погоде | относительная | одинаково высокая | |||
Эффективность применения в условиях тумана | практически бесполезен | |||||
Эффективность применения в условиях задымления или запыления огневой позиции | одинаково высокая | ниже, чем при отсутствии указанных факторов, ограничивающих видимость цели | ||||
Эффективность применения в тёмное время суток | с ТПВ более эффективен, чем в светлое время суток | без ночной оптики практически бесполезен | ||||
Эффективность применения по целям, оставляющим низкоконтрастный тепловой след (аэростаты, планеры, дельтапланы и др.) | ниже, чем по целям, с выраженным тепловым контрастом | одинаково высокая | ||||
Возможность повторного обстрела цели или смены позиции | сразу после пуска | после попадания или промаха | ||||
Возможность обстрела наземных или надводных целей | отсутствует | имеется у поздних моделей | имеется | ограничена | имеется | |
Категория мобильности | носимый | возимый | ограниченно носимый | |||
Простота в эксплуатации | примитивен, выстрелил и выбросил | требует специальной подготовки | требует особых навыков | |||
Источники информации
|
CLBRP (1978) | |||||||||||||||||||||||||||||
(1976) | AHAMS (1978) | ||||||||||||||||||||||||||||
LBR (1972) | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Saber (1981) | TopKick (1986) | ||||||||||||||||||||||||||||
ATADS (1971) | (1973) | Long Range Saber (1985) | |||||||||||||||||||||||||||
Laser Chaparral (1974) | |||||||||||||||||||||||||||||
В начале 1980-х гг., армейское руководство возобновило работы в направлении создания альтернативных носимых средств противовоздушной обороны с лазерной подсветкой цели, на этот раз в рамках программы LADS (
Lightweight Air Defense Systems
), с перспективой оснащения ими
лёгких пехотных
и
аэромобильных
подразделений сухопутных войск, морской пехоты, а также
. С подразделением «Аэроньютроник» был заключён контракт на проведение научно-исследовательских работ по указанной тематике, в результате чего из архивов были извлечены имеющиеся наработки. Основные тактико-технические требования практически не изменились, были дополнены пунктами об устойчивости комплекса к любым погодно-климатическим факторам и пригодности к применению в любой точке планеты в условиях интенсивного применения противником средств постановки помех (что ограничивало боевые возможности имеющегося арсенала средств), желательным качеством комплекса была его универсальность, то есть пригодность к применению не только против средств воздушного нападения, но и против бронетехники противника в ситуации, когда зенитному ракетному взводу или прикрываемому им подразделению придётся обороняться от сухопутных сил противника. Для управления действиями подразделений и целеуказания была создана
система управления огнём
в форме подвижного пункта управления огнём взвода (Mobile Fire Control Center, сокр. FCC) прошедшего испытания в 1981 году в частях
на базе «
», штат
Вашингтон
. Пункт управления огнём был оснащён средствами радиолокационного обнаружения и радиочастотного мониторинга, а также акустическими датчиками, электронно-вычислительной аппаратурой, средствами голосовой связи и передачи цифровых данных
.
Организационно-штатная структура
такого рода подразделений предполагала наличие четырёх зенитных ракетных отделений (fire unit) в составе взвода и трёх взводов в составе батареи
.
На тот момент на экспорт комплекс не предлагался, однако на базе имеющихся наработок позднее, к середине 1980-х гг. была разработана модификация комплекса в двух вариантах — лёгком переносном и тяжёлом для размещения на самоходной платформе, получившая словесное название «Сейбр» по начальным буквам комплекса. Впоследствии, сокращённое словесное название «Сейбр» стало употребляться и применительно к исходной модели комплекса 1970-х гг. (хотя в то время его никто так не называл), но уже много позже, — только после того, как комплекс стал предлагаться на мировом рынке вооружения. Два описываемых образца вооружения роднит преемственность в части компании-разработчика и использованного инженерно-конструкторского задела, по сути же это два разных комплекса.