Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Пересада С.А. Зенитные ракетные комплексы

.pdf
Скачиваний:
48
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
20.72 Mб
Скачать

На всех стабилизаторах, имеющих аналогичную с крыльями конструкцию, сделаны гнезда для трассеров (обычно используют два трассера).

Рулевые машинки поворотных крыльев приводятся от гидропривода, который действует от отводимых газов маршевого РДТТ, проходящих через гидравлический ак­

кумулятор

давления.

 

 

Топливо

стартового и маршевого

РДТТ

расположено

и выгорает

последовательно.

 

 

Сообщалось, что ЗУР «Сикэт-2» является сверхзву­

ковой и обеспечивает боевую высоту 6 км.

 

Английские специалисты считают,

что

З Р К «Сикэт»

будет использоваться до середины 80-х годов, а новая строенная пусковая установка — до 1978 г.

Ведутся работы над подобным З Р К следующего по­ коления. Полагают, что это будет всепогодно-невсепогод­ ный комплекс с командным теленаведением. Его ракеты, обладающие повышенными скоростью полета и манев­ ренностью, с боевой частью новой конструкции можно будет запускать с имеющихся корабельных пусковых установок после незначительной их модернизации. По­ ступление этой ЗУР планируется на конец 70-х годов.

Во Франции в 1958 г. была

начата разработка

З Р К

«Ma с у р к а»

для кораблей

водоизмещением

более

3000 т. В 1964

г. комплекс был

подготовлен к серийному

производству. Ракета комплекса, внешне схожая с аме­ риканской ЗУР «Терьер-2», двухступенчатая, с марше­ вым и стартовым РДТТ.

Стартовый ускоритель тандемного расположения с четырьмя стабилизаторами (длительность работы уско­ рителя 4 сек) имеет отделяемый корпус.

Боевая часть ракеты обычная, с неконтактным взрывательным устройством.

ЗУР разработана в двух вариантах: с теленаведением

и с радиолокационным полуактивным

самонаведением.

При теленаведении ЗУР наводится по

методу «накры­

тия цели».

 

Корабельное оборудование комплекса состоит из спа­ ренной пусковой установки (рис. 66) и двух радиолока­ торов: РЛС обнаружения и РЛС сопровождения цели, которая осуществляет теленаведение ракеты или облу­ чение цели (для ракет с самонаведением). Это оборудо­ вание обеспечивает пуск ракет с интервалом 5 сек и од-

210

Повременное наведение их rtâ Цель. Ракета рассчитана на поражение целей до высоты 21 км.

Основные характеристики рассмотренных ЗР К ПСО кораблей приведены в приложении 5, а характеристики ЗУР — в приложении 6.

7

 

Рис. 66. Схема действия З Р К «Масурка»:

 

 

I — РЛС обнаружения

цели; 2 — РЛС сопровождения цели; 3—пусковая

уста­

новка;

4 — ракета; 5,

6 — захват

цели головкой самонаведения и наведение

ракеты

на цель;

7— диаграмма

направленности РЛС обнаружения; 8 — диа­

 

грамма

направленности

РЛС сопровождения цели;

9 — цель

 

§ 4. КОМПЛЕКСЫ

ПРОТИВОРАКЕТНОЙ

ОБОРОНЫ

 

Борьба с баллистическими ракетами

(БР) существен­

но отличается от борьбы с самолетами как по своей

орга­

низации, так и по теоретическим

предпосылкам.

 

Впервые

в этом

убедились

английские

специалисты

в области ПВО, которым пришлось в 1944 г. искать сред­ ства борьбы с баллистическими ракетами Фау-2, когда немцы начали обстреливать ими территорию Англии.

Английские специалисты исследовали перехват этих

ракет

в полете, но это оказалось невозможным. Тогда

было

принято решение уничтожать стартовые

позиции

и склады ракет, которые находились за сотни

километ­

ров от берегов Англии. Но и эти меры не дали

ожидае­

мых результатов. Обстрел Англии ракетами Фау-2 про­ должался с многочисленных неразведанных стартовых позиций.

Предложенная англичанами система ПРО включала: РЛС обнаружения и сопровождения атакующих ракет; ЗУР — противоракеты для их поражения и радиолока­ ционные средства для наведения противоракет на цель.

Однако после анализа возможности создания подоб­ ной системы английские специалисты пришли к выводу,

14*

211

что это неразрешимая задача, так как существовавшие тогда РЛС могли обнаруживать ракеты Фау-2 на даль­ ности не более 100 км и с низкой точностью определять параметры траекторий их полета.

Кроме того, тогда не представлялось возможным со­ здать необходимые средства наведения противоракет.

Проблемой борьбы с Б Р в то время занимались и американские специалисты. Однако их выводы были столь же неутешительными, и разработка системы ПРО была прекращена на сравнительно долгое время.

В середине 50-х годов в связи с тем, что в некоторых промышленно развитых странах на вооружение стали поступать БР, проблема борьбы с ними вновь была по­ ставлена в число первоочередных.

Зарубежные специалисты считали, что в принципе можно создать различные комплексы ПРО с использо­

ванием РЛС и ЗУР — противоракет и что система

ПРО

из таких комплексов в масштабе государства

сможет

обеспечить защиту

важнейших

административно-полити­

ческих, промышленных и военных объектов.

 

 

Сравнительно долго американские специалисты воз­

лагали надежды

на

первый дуэльный З Р К ПРО

страны

« Н а й к - З е в с »

с

одноименными противоракетами,

ра­

боты над которым были начаты в 1957 г.

 

 

Радиолокационные станции

обнаружения для

З Р К

«Найк-Зевс» было намечено разместить в Англии, Грен­ ландии и на Аляске.

Данные о целях РЛС обнаружения должны были вы­ давать центрам обороны, расположенным у прикрывае­ мых объектов и обслуживающим одну или несколько батарей комплексов (рис. 67).

Центр обороны являлся системой обнаружения и це­ леуказания ЗРКПредполагалось, что он будет иметь свою РЛС обнаружения (состоящую из разнесенных приемной и передающей антенн) с дальностью действия 2400 км и командный пункт со счетно-решающим при­ бором.

Центр обороны должен был в течение 20 сек произ­ водить целераспределение, выдавая на соответствующие

батареи комплекса данные о нескольких целях.

 

Батарея З Р К включала: одну РЛС опознавания

це­

лей; средства

управления противоракетой (одну РЛС

со­

провождения

цели, несколько РЛС сопровождения про-

212

тиворакет, командный пункт со счетно-решающим прибором); несколько пусковых установок и запас про­ тиворакет.

Боевая головка

Рис. 67. Схема

перехвата

головных частей Б Р Д Д

средст­

 

 

вами

системы

ПРО

«Найк-Зевс»:

 

 

 

/ — передающая

антенна РЛС обнаружения;

2 — приемная

антенна

РЛС обнаружения;

3 — командный

пункт

центра обороны;

4—

командный

пункт батареи; 5 — РЛС

опознавания целей; 6—РЛС

сопровождения цели;

7 — РЛС

сопровождения противоракеты;

8 —

пусковая установка;

а — обнаружение

цели;

б — опознавание цели;

в

и г — захват цели

РЛС сопровождения; д — момент

пуска

про­

тиворакеты;

е — полет головной части

до точки встречи;

ж — точка

 

 

 

 

встречи

 

 

 

 

 

Станция

опознавания

целей

с дальностью

действия

около

1000 км предназначалась

для опознавания

(селек­

ции)

атакующих

головных частей Б Р на фоне

сопровож­

дающих их ложных целей.

 

 

 

 

 

 

Данные о каждой цели

(в том числе и о пока

неопоз­

нанных ложных)

поступали в счетно-решающий

прибор

213

батарей, где автоматически сравнивались с эталонными данными, полученными заранее путем эксперименталь­

ного замера параметров летящих

головных

частей Б Р

и введенными в запоминающее

устройство

счетно-ре­

шающего прибора.

 

 

После опознавания головных частей, на которое за­ трачивается около 30 сек, данные передаются на РЛС

сопровождения цели, имеющую

дальность

действия

320 км.

 

 

Эта станция отличается высокой точностью опреде­

ления параметров полета головной

части. Она

способна

с помощью счетно-решающего прибора батареи

за 10 сек

рассчитать точку встречи и момент

запуска противора­

кеты.

 

 

РЛС сопровождения противоракеты осуществляет ра­ диокомандное ее теленаведение и передает команду на подрыв боевой части.

Противоракета «Найк-Зевс» (рис. 68) трехступенча­ тая, сверхзвуковая, с отделяющимися в полете тандем-

Рис. 68 . Схемы противоракет «Спринт» ( / ) , «Найк-Зевс» (2) и «Спартан» (3)

214

но расположенными корпусами РДТТ первой и второй ступеней.

Третья ступень содержит аппаратуру наведения, мар­ шевый РДТТ и ядерную боевую часть.

На корпусе этой ступени расположены четыре руля, служащие для управления полетом противоракеты в плотных слоях атмосферы (до высоты около 30 км). На больших высотах управление газодинамическое, осущест­ вляемое отклонением струи газов РДТТ.

Пусковая установка для противоракеты «Найк-Зевс» подземная, стационарная, на одну ракету, с постоянным (вертикальным) углом возвышения.

При разработке ЗР К «Найк-Зевс» основное внимание обращали на поражение цели на возможно больших дальностях и высотах, что, как полагали, исключало по­ вреждение наземных объектов в результате взрыва ядер­ ных зарядов противоракеты и атакующей головной ча­ сти БР .

При этом считали, что РЛС должна надежно опозна­ вать истинную цель до входа ее в плотные слои атмо­ сферы. Однако выяснилось, что выделить истинную цель при наличии ложных — очень трудная задача и требо­ вался запуск многих дорогостоящих протироракет по каждой из обнаруженных целей, что выходило за пре­ делы возможностей комплекса «Найк-Зевс».

Проведенные в США исследования по распознаванию ложных целей показали, что их легче опознать в верх­ них слоях атмосферы, чем в космическом пространстве. Это привело к разработке комплексов ПРО, в которых предполагалось использовать новую противоракету, рас­ считанную на перехват цели на высотах до 30 км, а не на 100—160 км, как в комплексе «Найк-Зевс». Новую противоракету назвали «Спринт», а комплекс, включаю­ щий эту противоракету, — « Н а й к - Х » («Найк-Икс»).

Для нового комплекса была создана многофункцио­ нальная РЛС с фазированной антенной решеткой и с электронным управлением радиолучом, что позволяло практически мгновенно производить обзор пространства на дальностях до 3200 км.

Считалось, что благодаря применению такой РЛС комплекс «Найк-Х» будет работать только с двумя (а не с четырьмя, как у «Найк-Зевс») типами РЛС.

215

Полагали, что по целеуказанию от станций раннего обнаружения (так же, как и в комплексе «Найк-Зевс») эта РЛС сможет обнаруживать цели и опознавать их.

Теленаведение нескольких противоракет одновремен­ но предполагалось осуществлять от РЛС сопровожде­ ния, также имеющей фазированную антенную решетку.

Противоракета «Спринт» (рис. 68) предназначалась для поражения целей после их входа в атмосферу на на­ клонных дальностях 50—60 км и на высотах около 30 км.

Она планировалась как дополнительное прикрытие отдельных важных объектов или районов. Считалось, что наличие такой противоракеты позволит образовать вто­ рой рубеж обороны и, таким образом, повысить надеж­ ность ПРО в целом.

Противоракета «Спринт» двухступенчатая, ее РДТТ позволяет достигать скорости 1,6 км/сек и развивать осе­ вое ускорение до 100 g. Это дает возможность исчислять время перехвата секундами.

Длина противоракеты 8,2 м, максимальный диаметр 1,37 м, вес 3,4 тс. Мощность ее ядерной боевой части со­ ставляет несколько килотонн.

Противоракета имеет носовой конус с абляционным теплозащитным покрытием (слой специального веще­

ства).

 

 

 

Она запускается из шахты с помощью

газогенера­

торной ступени, а двигатель первой ступени

включается

уже после выхода ракеты из шахты.

 

 

Изучая проблему защиты подземных стартовых по­

зиций

баллистических ракет, специалисты США пришли

к выводу, что необходимо создать еще одну

противора­

кету,

способную

уничтожать головные

части Б Р против­

ника

на высотах

14—20 км. Тем самым

будет

обеспечен

максимум времени для распознавания

целей.

 

Противоракета «Хайбекс» по форме напоминает про­ тиворакету «Спринт». Она имеет две ступени с РДТТ, работающими на быстрогорящем топливе и сообщающи­

ми ей очень большие осевые ускорения

(500—800 g).

В качестве основной была

принята противоракета

«Спартан» (рис. 68), представляющая

собой

модифика­

цию противоракеты «Найк-Зевс».

 

 

Противоракета «Спартан» трехступенчатая, с двига­

телями на твердом топливе. Ее длина

16,7 м, диаметр

1,1 м, вес несколько более 15

тс, дальность

перехвата

216

более 640 км. Наличие мощной ядерной боевой части (1—2 Мт), как считают, позволит эффективно использо­ вать эту противоракету для стрельбы по «облаку», со­ стоящему из истинных и ложных целей и обломков по­ следней ступени атакующей БР, в том случае, когда РЛС не сможет выделить из него истинные цели. При взрыве ядерной боевой части внутри «облака» ожидается либо

поражение истинной (истинных) цели,

либо уменьше­

ние количества объектов, образующих

«облако».

Противоракета размещается вертикально в подзем­ ной шахте, закрытой легким колпаком. РДТТ ее первой ступени начинает работать в шахте.

Считают, что противоракета способна развить ско­ рость, соответствующую числу M = 8, обеспечивая пере­ хват цели на удалении 100 км за 15 сек.

Средства наведения противоракеты включаются сразу же после выхода ее из шахты.

Таким образом, комплекс «Найк-Х» в варианте ПРО стартовых позиций баллистических ракет дальнего дей­ ствия включает три типа противоракет: «Спартан», «Спринт» и «Хайбекс».

Первыми по обнаруженным целям должны запускать­ ся противоракеты «Спартан». За это время РЛС произ­ водит распознавание атакующих боевых головок, и по ним запускаются противоракеты «Спринт», встреча кото­ рых с целями происходит на высотах до 30 км. В связи с тем, что воздушный ядерный взрыв на этих высотах опасен для различных наземных объектов, предполага­ лось строительство специальных убежищ. Для защиты сильно укрепленных от воздушных ядерных взрывов на­ земных объектов мыслилось использовать комплексы «Найк-Х» только с противоракетами «Спринт» и «Хай­ бекс».

Основной радиолокационной станцией комплекса счи­ талась многофункциональная станция MAR с фазиро­ ванной антенной решеткой. Она должна обеспечивать од­ новременно обнаружение, распознавание и сопровождение нескольких целей, а при необходимости — также наве­ дение на них нескольких противоракет. Станция рабо­ тает в диапазоне дециметровых радиоволн.

Разрабатывался ее менее сложный и более дешевый вариант MAR-2 или TACMAR. В зависимости от услож­ нения средств нападения возможности TACMAR нара-

217

щиваются путем установки дополнительных антенных элементов. Станция размещается в частично заглублен­ ном здании размером 30X76X76 м.

При наличии четырех плоскостей фазированных ре­ шеток станция обеспечивает круговое наблюдение.

Кроме того, комплекс «Найк-Х» включал станцию MSR, которая предназначалась главным образом для на­ ведения противоракет. Эта РЛС может также обнару­ живать и распознавать цели на удалении до 1300 км. Сооружения станции занимают участок размером 1300 X Х900 м. РЛС оснащена четырехсторонним антенным устройством общей высотой 40 ж с фазированными ан­ тенными решетками.

Считалось, что эта РЛС позволит также обнаружи­ вать ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Для наведения противоракет «Спартан» станции MSR мыслилось размещать так, чтобы секторы их обзора пе­ рекрывались. Считали, что это позволит использовать для наведения противоракет данные, получаемые от со­ седних комплексов.

Третьим типом РЛС комплекса

являлась

станция

PAR, которая предназначалась для

обнаружения

и рас­

познавания целей на удалении до 4000 км и слежения одновременно за несколькими объектами. Предполага­ лось, что БР, запущенные с евроазиатского материка и

летящие до территории

США около 30 мин, через 10—

15 мин после их запуска

будут обнаружены этой РЛС.

Антенное устройство РЛС, работающей в децимет­ ровом диапазоне радиоволн, состоит из фазированных решеток, лицевая сторона каждой из которых имеет диа­ метр более 34 м.

Помимо раннего обнаружения РЛС PAR может осу­ ществлять распознавание целей и давать целеуказание станциям MSR, а также управлять противоракетами «Спартан».

Все сооружения станции занимают участок площадью 1100X1100 м, а ее основная аппаратура размещена в зда­ нии размером 40x61X61 м.

Совместно с противоракетами «Хайбекс» предполага­ лось использовать сравнительно дешевую радиолокаци­ онную станцию HAPDAR.

Особенностью всех РЛС комплекса считалось то, что их конструкция позволяет наращивать боевые возможно-

218

сти путем добавления новых модулей уже после окон­ чания строительства.

Обработка данных о целях и противоракетах и про­ ведение необходимых расчетов возлагались в комплексе на быстродействующую электронно-вычислительную тех­ нику.

Схема развертывания комплексов «Найк-Х» в ее пол­ ном варианте приведена на рис. 69.

Рис.

69.

Схема

комплекса

ПРО «Найкл-Х» при охране стартовых

 

 

 

 

 

 

 

позиций

Б Р Д Д :

 

 

 

 

 

 

 

/,

2, 3

и

4 — РЛС

системы

ПРО

«Найк-Х»

(TACMAR,

MSR,

PAR

и

HAPDAR);

5 — пусковые

установки (шахты)

противоракет

«Спартан»;

6 — противоракеты

«Спартан»;

7— отделение первой

ступени;

8 — отделе­

ние

второй

ступени; 9 — третья

ступень

противоракеты

«Спартан»;

10—

головная часть атакующей ракеты и ложные

цели;

// — пусковые

уста­

новки

(шахты)

противоракет

«Спринт»;

12 — противоракета

«Спринт»;

13 — отделение

первой

ступени

противоракеты

«Спринт»;

14 — вторая

ступень

противоракеты

«Спринт»; 15 — головная

часть

атакующей

ракеты

и ложные

цели; 16 — охраняемые

стартовые позиции

баллистических

ра­

кет; 17 — стартовые

позиции

противоракет

«Хайбекс»;

18 — первая

ступень

противоракеты

«Хайбекс»;

19 — вторая ступень

противоракеты

«Хайбекс»;

20 — головная часть

атакующей

баллистической

ракеты; 21 — плотные

слои

 

 

атмосферы; 22 — ложные

цели при входе в

атмосферу

 

 

 

В 1967 г. в США было принято решение не строить комплексы «Найк-Х», так как, по мнению некоторых спе­ циалистов, они не смогут в будущем обеспечить надеж­ ную защиту от массированного ракетного удара с при­ менением новейших средств преодоления ПРО.

Основное внимание было сосредоточено на создании комплекса ПРО « С е н т и н е л » , а затем « С е й ф г а р д » ,

219

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ