Rakéta komplex fenyő. "Sosna" (Oroszország) légvédelmi rakéta- és fegyverkomplexum. Optoelektronikus vezérlőrendszer

Viszonylag a közelmúltban jelent meg egy ígéretes légvédelmi fegyver, és átment a szükséges teszteken. rakétarendszer rövid hatótávolságú "fenyő". Önjáró járművek az ilyen típusúak szárazföldi erőkés képesek megvédeni a kapcsolatokat a levegőből érkező különféle fenyegetésekkel szemben. A közelmúltig csak néhány fénykép és alapvető információ állt a nagyközönség rendelkezésére az ígéretes légvédelmi rendszerről. Szó szerint a minap mindenki lehetőséget kapott a Sosna rendszer működésére.

Néhány napja az egyik videószolgáltatáson megjelent egy hivatalos promóciós videó a Sosna-projektről, amely nyilvánvalóan külföldi potenciális vásárlókat céloz meg. A videó készítői képernyőn kívüli szöveg és néhány infografika segítségével mesélték el a hallgatóságot a légvédelmi komplexum főbb jellemzőiről, képességeiről és kilátásairól. A legújabb orosz harcjárműről szóló történetet a vezetési teljesítmény és a lövészet bemutatója kísérte. Különösen egy szimulált célpontot mutattak be cirkáló rakéta, amelyet a Sosna légvédelmi rendszer támadott meg.

A "Pine" légvédelmi rendszer általános képe

A szárazföldi erők ígéretes légvédelmi rendszerének projektjét a JSC "Precision Engineering Design Bureau" fejlesztette ki. A.E. Nudelman". A projekt a múlt század kilencvenes éveiben készült javaslaton alapult. Ennek megfelelően el kellett végezni a meglévő Strela-10 légvédelmi rendszer mélyreható modernizálását, amelynek célja a fő jellemzők javítása és új képességek megszerzése. Egy ilyen javaslatot elfogadtak megvalósításra, és később új projektet hoztak létre.

A perspektívarendszer modelljeit az elmúlt évtized vége óta különféle kiállításokon mutatták be. A teljes értékű Sosna komplexumot először 2013-ban mutatták be a szakemberek a légvédelmi rendszerek fejlesztéséről szóló konferencián. A jövőben elvégezték a szükséges vizsgálatokat, finomításokat, melyek eredménye döntött a berendezés további sorsáról. Így tavaly év elején bejelentették a vásárlások küszöbön álló kezdetét.

Komplexum a szeméttelepen

A meglévő komplexum továbbfejlesztéseként a Sosna rendszer önjáró harcjármű felderítő eszközök teljes készletével és rakétafegyverek. Képes légvédelmi alakulatok végrehajtására menet közben és pozíciókban. A közeli zóna helyzetének megfigyelése lehetővé teszi a támadások lehető leggyorsabb végrehajtását és a különböző osztályok célpontjainak megsemmisítését.

A gyártó bejelentette a Sosna légvédelmi rendszer különféle alvázra építésének lehetőségét, melynek kiválasztását a megrendelőre bízza. Javasoljuk, hogy az orosz hadsereg számára komplexeket építsenek az MT-LB többcélú páncélozott járművek alapján. Ebben az esetben a harci modult a szükséges felszereléssel a tető hátsó részébe kell felszerelni, egy megfelelő átmérőjű vállpántra. Egy ilyen alváz használata nem jár komoly nehézségekkel, ugyanakkor lehetővé teszi bizonyos előnyök megszerzését. Az MT-LB alapú "fenyő" ugyanolyan harci alakzatokban dolgozhat más modern páncélozott járművekkel, képes leküzdeni a különféle akadályokat és átúszni a vízakadályokon.

Optoelektronikai berendezések blokkja

A Sosna komplexum harci modulja nem bonyolult felépítésű. Fő eleme egy lapos forgótányérra szerelt nagyméretű függőleges burkolat. Rendelkezik minden szükséges észlelési és azonosítási eszközzel, valamint rakétaindítókkal. A modul kialakítása körkörösen vezeti a fegyvereket, és így leegyszerűsíti a helyzet megfigyelését az utólagos tüzeléssel.

A harci modul előtt négyszögletes kontúrú könnyű páncélburkolat található, amely az optikai-elektronikus berendezési egység védelméhez szükséges. A harci munka megkezdése előtt a burkolat felső burkolata hátradől, az oldalszárnyak oldalra válnak, ami lehetővé teszi az optikai műszerek használatát. A modul tetején található egy antenna egy légvédelmi rakéta rádiós irányítási rendszeréhez. A modul oldalain két indítóeszköz rögzítése van. Előzetes eligazításképpen a berendezéseket a függőleges síkban történő mozgásért felelős meghajtókkal látják el.

A Sosna légvédelmi rendszer különös jellemzője a radarérzékelő eszközök használatának megtagadása. Javasoljuk, hogy a levegő helyzetét csak optoelektronikai rendszerek segítségével figyeljék. Kombinált rakétavezérlési technikát is alkalmaznak, amelyben nagy szerepet optikai eszközök lejátszása.

Fedélzeti elektronikai architektúra

A megfigyelési, nyomon követési és irányítási feladatok az optoelektronikai berendezések giroszkóppal stabilizált blokkjához tartoznak. Tartalmaz egy nappali kamerát és egy hőkamerát. A repülő rakéta nyomon követésére külön hőleképező eszközt terveztek. A blokk hárommal van felszerelve lézeres műszer: kettőt távolságmérőként, míg a harmadikat a rakétavezérlő rendszer részeként használják.

Az optoelektronikai rendszerek jelei és adatai a fő digitális számítástechnikai eszközbe kerülnek, és megjelennek a kezelőpult képernyőjén. A kezelő megfigyelheti az egész környező teret, megtalálhatja a célpontokat és kísérheti őket. Az üzemeltető felelős a rakéta kilövéséért is. A termék célpontra történő irányításának további folyamatai emberi beavatkozás nélkül, automatikusan végrehajtódnak.

Útközben a tartományban

A Sosna légvédelmi rendszer részeként a 9M340 Sosna-R típusú légvédelmi irányított rakétát használják, amelyet a meglévő rendszerek lőszere alapján fejlesztettek ki. A rakétát csökkentett méretek jellemzik, és kombinált vezérlőrendszerrel rendelkezik. Ebben az esetben a termék egyidejűleg két robbanófejet hordoz különböző típusok, ami jelentősen megnöveli a cél eltalálásának valószínűségét.

A 130 mm-es maximális testátmérőjű Sosna-R rakéta 2,32 m hosszú és mindössze 30,6 kg. A szállító- és indítókonténerrel ellátott rakéta hossza 2,4 m, tömege 42 kg. Repülés közben a rakéta akár 875 m/s sebességre is képes. Lehetővé teszi a légi célpontok legyőzését 10 km-es távolságig és 5 km-es magasságig. A 7,2 kg össztömegű rakéta robbanófeje egy páncéltörő egységre van felosztva, amelyet a célpontra való közvetlen találat vált ki, és egy rúd típusú töredező egységre. Az aláásás érintkező vagy lézeres távbiztosíték segítségével történik.

Lövésre készül

A Sosna harcjármű lőszer rakománya 12 db 9M340 típusú rakétát tartalmaz szállító- és indítókonténerekben. Hat rakéta (két három sor) van elhelyezve mindkét oldalon indító. A TPK légvédelmi rakéták nagy keretre vannak felszerelve, függőleges hangszedő meghajtókkal, amelyek giroszkópos stabilizátorhoz vannak csatlakoztatva. A Sosna légvédelmi rendszer pozitív tulajdonsága volt, hogy szállító-rakodógép használata nélkül is elvégezhető az átrakodás. Viszonylag könnyű rakétákat tud a legénység eljuttatni a kilövőre. Körülbelül 10 percet vesz igénybe az újratöltés.

A földi parancsokon alapuló kombinált irányítási rendszer alkalmazása lehetővé tette a rakéta tervezésének optimalizálását és a lehető legtöbb elérését harci jellemzők. Közvetlenül az indítás után egy gyorsító hajtóművet használó rakétát rádióparancsi elv vezérel. A harci modul antennájáról érkező automatizálási parancsok segítségével a rakéta áthalad a kezdeti repülési szegmensen, és egy adott pályán jelenik meg. Továbbá „elkapja” a vezetőrendszer lézersugara. Az automatizálás a sugarat a céllal becsült találkozási pontra irányítja, és a rakétát a repülés során függetlenül tartják rajta. A robbanófej aláásását önállóan, egyik vagy másik biztosíték parancsára hajtják végre.

"Sosna-R" rakétakilövés

A fejlesztő bejelentette annak lehetőségét, hogy különféle légi célpontokat lehessen elfogni, amelyek a menetben vagy pozícióban lévő csapatokat fenyegetik. A Sosna-R rakéta akár 300 m/s-os sebességgel repülő repülőgépeket, 250 m/s-ig terjedő cirkálórakétákat, 100 m/s-ig gyorsuló helikoptereket képes eltalálni. Ugyanakkor a maximális hatótávolság és magasság valós mutatói kissé változnak a cél típusától és jellemzőitől függően.

A gyártó szerint a legújabb hazai Sosna légvédelmi rendszer alkalmas alakulatok vagy területek légvédelmére, önállóan vagy akkumulátorok részeként működve. A légtér megfigyelése önállóan is elvégezhető, de lehetőség van más észlelési eszközökkel harmadik fél célkijelölésére is. Az alkalmazott optikai-elektronikai berendezések komplexuma minden időjárási és éjjel-nappali harci munkát biztosít kellő hatékonysággal. Az automatizálás pozícióban és mozgásban egyaránt képes tüzelni és célokat találni.

Célölési zónák

A Sosna légvédelmi rendszernek számos egyéb előnye is van, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt fő gondolataihoz a térfigyelő berendezések terén. A radarfelügyeleti eszközök hiánya lehetővé teszi a helyzet rejtett figyelemmel kísérését, és nem leplezi le magát sugárzással. Az optikai és termikus tartományban végzett megfigyelés azt is lehetővé teszi, hogy ténylegesen megszabaduljon a minimális magasságra vonatkozó korlátozásoktól a cél észleléséhez, követéséhez és megtámadásához. A rakétát lézersugár vezeti, amelynek vevőkészülékei a farokrészén találhatók. Így a komplex érzéketlen az optikai vagy elektronikus elnyomás eszközeire.

Tavaly év elején vált ismertté, hogy belátható időn belül szolgálatba áll és sorozatgyártásba kerül az ígéretes Sosna légvédelmi rakétarendszer. Egy nemrégiben közzétett videó, amely nyilvánvalóan egy külföldi megrendelőt céloz, a fejlesztő exportszerződések megszerzésére irányuló szándékát demonstrálja. Korábban megjelentek információk a Sosna légvédelmi rendszer fejlesztéseinek esetleges új projektekben való felhasználásáról. Tehát azzal érveltek, hogy az ígéretes, a légierőnek szánt "Ptitselov" légi fedélzeti légvédelmi komplexum "Pine" típusú harci modult kapna 9M340 rakétákkal.

Korábban Precíziós Mérnöki Tervező Iroda néven A.E. Nudelman különféle információkat tett közzé a Pine projektről. Ráadásul mostanra nyilvánossá váltak egy ilyen harcjárműről készült fényképek különböző környezetben. Most mindenkinek lehetősége van "dinamikusan" látni az új légvédelmi komplexumot. Egy néhány napja megjelent videón látható, hogyan viselkedik a Sosna légvédelmi rendszer a lőterek nyomvonalain, hogyan lő légi célpontokés milyen következményekkel járnak az ilyen támadások.

Sosna légvédelmi rendszer / Fotó: bastion-opk.ru

2016 legelején megkezdődnek a legújabb Sosna rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer állami tesztjei annak érdekében, hogy a komplexumot az év közepéig bemutassák az orosz védelmi minisztériumnak Szergej Ignatov, a KBtochmash igazgatóhelyettese ( a komplexum fejlesztője) – mondta a kuvaiti RIA Novostinak.

"A komplexumot a Honvédelmi Minisztérium feladatmeghatározása szerint fejlesztették ki, fő különbsége az analóghoz, a Strela komplexumhoz képest megduplázódott, célponti hatótávolság - 5-10 kilométer"

"Már 2016 elején elkezdődnek az állami tesztek. Az év közepéig képviselnünk kell a Honvédelmi Minisztérium eme komplexumát. Ezután várhatóan a katonai osztállyal is szerződést kötünk" - mondta S. Ignatov.


Szergej Ignatov / Fotó: oko-planet.su


Elmondása szerint a komplexumot a védelmi minisztérium feladatmeghatározása szerint fejlesztették ki, fő különbsége az analóghoz, a Strela komplexumhoz képest megduplázódott célpont megsemmisítési hatótávja - 5-10 kilométer.

A komplexum elhelyezhető hernyó emelvényen és kerekesen, hajón, parton is. "A lényeg az, hogy a platform megfeleljen a teherbírásra vonatkozó követelményeknek - körülbelül 4 tonna" - részletezte S. Ignatov.

Kuvaitban zajlik a Gulf Defense and Aerospace fegyverkiállítás, amelyen először vesz részt az orosz delegáció.

Műszaki referencia

A "Sosna" légvédelmi rakétarendszer (SAM) célja, hogy megvédje a katonai egységeket és alegységeket a harci műveletek bármely formájában, beleértve a menetelést is, a légi támadásoktól és a potenciális ellenség felderítésétől.


A komplexum biztosítja a helikopterek, repülőgépek, HTO fegyverek, cirkáló rakéták, távirányítós járművek és könnyű páncélozott járművek megsemmisítését. földi berendezések a nap bármely szakában korlátozott látási viszonyok között, természetes és mesterséges interferencia jelenlétében, legfeljebb 10 km távolságban.

A komplexum vezető fejlesztője az OJSC Design Bureau of Precision Engineering, az A.E. Nudelman". A komplexum fejlesztése 1987 óta zajlik. A fő munkaterületek a komplexum harci stabilitásának növelése, a harcjármű költségeinek csökkentése voltak. A légvédelmi rendszer harci stabilitásának növelését a radarérzékelő rendszerek használatának megtagadásával érték el, hogy csökkentsék az ellenség radarellenes fegyvereivel szembeni sebezhetőséget.

A Sosna légvédelmi rakétarendszer moduláris felépítésű, amelynek alkatrészei különféle, legalább 3,5 tonna teherbírású hordozókra szerelhetők, és helyhez kötött változatban is kivitelezhetők. Az ügyfél kérésére a komplexum kombinált rakétaágyús változatban és csak fegyverben vagy rakétában is gyártható.

Fotó: A. E. Nudelman nevéhez fűződő JSC "KBtochmash"

A "Pine" légvédelmi rendszer összetétele

A komplexum harci modulja a következőket tartalmazza:

  • két csomag hat Sosna-R rakétával szállító- és kilövőkonténerekben,
  • optoelektronikus vezérlő rendszer,
  • digitális számítástechnikai rendszer,
  • vezérlő mechanizmusok,
  • áramellátó rendszer.

Fénykép: molotpravdu.su

Rakéta "Sosna-R" - kétfokozatú, levehető motorral. Miután a rakéta elhagyta a konténert, rádiós irányítórendszerrel történik az irányítás, amely a látómezőbe juttatja, majd az indítómotort leválasztják és bekapcsolják a zaj-immun lézeres irányítórendszert.

Robbanófej: töredezett rúd a fesztávon történő megsemmisítéshez, páncéltörő töredezettség közvetlen találatokkal történő megsemmisítéshez. A biztosíték egy érintésmentes lézerbiztosíték, folyamatos körkörös sugárzási mintával és adaptív robbanási idővel.

A rakéta nem kell további ellenőrzések vagy tesztelés a teljes élettartam alatt. A rakéta kis tömege lehetővé tette a szállító-rakodó jármű kizárását a komplexumból.

Kezdetben a 9M337 légvédelmi kétlépcsős irányított rakétát használták a komplexum részeként, jelenleg a Sosna légvédelmi rendszer 9M340 (9M340E) SAM-mal van felszerelve.

A 9M337 rakéta akár 3500 méteres magasságban repülő célpontok legyőzésére is képes. A megsemmisítés hatótávolsága 1,3-8 km, míg a rakéta repülési ideje a maximális hatótávolságig 11 másodperc. 5 kg súlyú robbanófej. A rakéta tömege a szállító- és indítótartályban 36 kg, konténer nélkül - 25-26 kg.

Kép: kollektsiya.ru

A komplexum optikai-elektronikus vezérlőrendszere nagy pontosságú jellemzőkkel rendelkezik a célpontok koordinátáinak, a zajállóságnak és a cselekvés titkosságának meghatározására, és biztosítja a komplexum automatizált harci működését a célpontok észlelésétől a tüzelésig.

A következőkből áll: egy optoelektronikai modul (OEM), egy digitális számítógépes rendszer, a fegyverek vízszintes és függőleges irányítására szolgáló meghajtók, egy vezérlő- és jelzőpanel, egy tápegység, automatikus elfogó és nyomkövető rakéták és célpontok.

Az OEM giroszkóppal stabilizált platformon van elhelyezve, és autonóm vagy külső célkijelölés (radar, magasabb parancsnoki állomás) szerinti célérzékelésre, automatikus vagy félautomata követésre, koordinátáinak (céllátószögek és hatótávolság) nagy pontosságú meghatározására szolgál. ).

Az OEM a következőket tartalmazza:

  • televíziós rendszer,
  • hő képalkotó csatorna
  • lézeres távolságmérő sugárterelő berendezéssel,
  • berendezés lézersugaras rakétavezérlő csatornához,
  • a rakéta iránykereső hőkamerás csatornája,
  • klímaberendezés.

Kép: kollektsiya.ru

Az autonóm célérzékelést egy széles látómezővel rendelkező televíziós csatorna végzi, a távolságot pedig egy automata üzemmódban működő lézeres távolságmérő határozza meg.

A rakétákat és magát a légvédelmi rendszert egyszerre több tervezési szinten megvalósított módszer védi az interferencia ellen. Így a lézersugárzás vevőjének elhelyezkedése a rakéta hátulján nem teszi lehetővé a vezérlőjel eltorzítását vagy elfojtását. A komplexum földi részének zajvédelmét a televíziós és hőképes csatornák szűk látómezeje, valamint speciális számítási algoritmusok alkalmazása biztosítja, amelyek lehetővé teszik a cél azonosítását jellemző tulajdonságai alapján. A komplexum gyakorlatilag érzéketlen az ellenség által alkalmazott radar- és optikai ellenintézkedésekre.

A magas szintű rakétateljesítmény és vezérlőrendszer kombinációja lehetővé teszi, hogy nagy területeket pusztítson el. A Sosna légvédelmi rakétarendszer használható akkumulátor részeként, vegyes összetételben, akkumulátorirányító központtól vagy parancsnoki járműtől célmegjelölést kapva, valamint önállóan is. A Sosna légvédelmi rendszer akkumulátora szektorkeresést alkalmazva megbirkózik külső célkijelölés nélkül, passzív módban végez körbetekintést és célérzékelést, ami lehetetlenné teszi a PRR támadásokat.

Fotó: A. E. Nudelman nevéhez fűződő JSC "KBtochmash"

Taktikai és technikai jellemzők SAM "fenyő"

Fegyverzet 12 x 9M337 Sosna-R
Kaliber, mm 130
A rakéták tömege TPK-ban, kg 38
A rakéták tömege repülés közben, kg 28
Teljes sebesség, Kisasszony 900
Maximális túlterhelés, g 40
Elkötelezett céltáv, km 1.3-10
Talált célok repülési magassága, m 2-5000
Reakcióidő, s 5
Újratöltési idő, min 10
Alváz MT-LB
Páncél golyóálló


MOSZKVA, OROSZORSZÁG FEGYVERE, Stanislav Zakarjan
www.site
12


A Donbassban az LPR és a DPR függetlenségéért vívott konfliktusban részt vevő ukrán repülőgépek és helikopterek több mint felét a híres Strela-10M Gyurza-módosításának légvédelmi rakétarendszerei észlelték és lőtték le. Most a Precíziós Mérnöki Tervező Iroda. A. E. Nudelman a Szaratovi Aggregátumgyárral együttműködve állami próbára tette a Sosna új, rövid hatótávolságú légvédelmi rendszert, amely minden tekintetben felülmúlja elődeit. Ha pedig ez a komplexum a milíciáknál állna szolgálatba, akkor az ukrán repülés veszteségei lényegesen nagyobbak lehetnek.2016 második felében a Sosna légvédelmi rendszer a orosz hadseregés a katonai légvédelem méltó ékessége lesz: képességei lehetővé teszik a közeli védelmi vonalak „megtisztítását” a légi támadástól garanciával.fegyverzet – mondja a szárazföldi erők légvédelmi parancsnoka. Alekszandr Leonov altábornagy. - Azt légvédelmi rakétarendszer egy új generáció, amely képes jelentősen növelni a csapatok képességeit az ellenséges légi támadó fegyverek elleni harcban. "A komplexum garantáltan 20 centimétertől öt kilométeres magasságban üti el a repülőgépeket, helikoptereket, cirkáló rakétákat és drónokat, valamint akár tíz kilométeres távolság, mozgás közben is - cowboy stílusban, csípőtől. Sosnának sok más előnye is van. Egy új légvédelmi rendszer létrehozásakor a fejlesztők igyekeztek számot adni jellegzetes vonásait, nagyobb harci potenciált biztosítva a meglévő rendszerekhez képest és növelve a jármű túlélőképességét a csatatéren.A meglévő rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszereknek több komoly hátránya is van. Ez többek között a harcjármű magas költsége miatt egy nagy szám korszerű berendezések, valamint aktív célfelderítő rendszerek alkalmazása. Ez utóbbi tényező sebezhetővé teszi a légvédelmi rendszert az ellenséges radar-elhárító fegyverekkel szemben.
A Sosna fejlesztése során úgy döntöttek, hogy elhagyják a komplex radarérzékelő rendszerek használatát, és helyette olyan berendezéseket használnak, amelyek más elven működnek, és nem leplezik le magukat kibocsátott jellel. A passzív észlelési eszközök megléte és a magas túlélőképesség mellett más követelmények is voltak egy ígéretes légvédelmi rendszerrel szemben. Hiperszonikus rakétái (Sosna-R) akár tíz kilométeres hatótávolságú célpontokat is eltalálnak, és nemcsak repülőgépek, helikopterek és cirkálórakéták, hanem pilóta nélküli légi járművek, precíziós fegyverek és egyéb apró tárgyak megsemmisítésére is alkalmasak. 12 rakétára növelve és maga a lőszer a kilövőn.Ha magáról a rakétáról beszélünk, akkor kétlépcsős, kombinált vezérlőrendszerrel. Közvetlenül az indítás után az irányítást egy rádióvezérlő rendszer segítségével hajtják végre, amely a lőszert a látómezőbe hozza - a rakéta már „látja” a célt, és önmagában megelőzi. Ezt követően az indítómotort leválasztják, és bekapcsolják a lézeres vezérlőrendszert, amely védett az interferencia ellen. A Sosna-R egy eredeti robbanófejjel van felszerelve, amely két rekeszből áll, kör alakú biztosítékkal. Ez lehetővé teszi a lebegtetési hibák kompenzálását.
Gyakorlati előnye, hogy a rakéta teljes élettartama alatt nem igényel további ellenőrzéseket vagy teszteket, ami lehetővé teszi, hogy a raktárakból történő kiszállítás után szinte azonnal használható legyen. A Sosna egyébként a Palma (Broadsword) hajó alapú rakéta- és tüzérségi rendszerrel van egységes. A. E. Nudelman” Vlagyimir Kopilov. - A komplexum a fő szerkezeti elemek - a Sosna-R rakéta és az optoelektronikai vezérlőrendszer - tekintetében egységes. ”Szárazföldi változatban a komplexum kombinált rakétaágyús változatban és ágyúban vagy rakétában is gyártható. egy. A védelmi minisztérium a légvédelmi rakéta-változat mellett döntött, valószínűleg a jól bevált Tunguska és Yug rakéta- és lövegrendszerek jelenléte miatt, a Sosna alapjául az MTLB többfunkciós könnyű páncélozott traktort választották. A légvédelmi rendszer minden eleme azonban bármilyen alvázra, kerekesre vagy lánctalpasra felszerelhető, a lényeg, hogy teherbírása legalább négy tonna legyen. A "fenyő" tartósan is telepíthető - repülőterek lefedésére, haditengerészeti bázisokés egyéb tárgyak.A SAM harcjármű tornyán giroszkóppal stabilizált platform található a szükséges felszerelésekkel. Televíziós és hőleképező optikai rendszereket, lézeres távolságmérőt, a sugár eltérítésére alkalmas lézeres távolságmérőt, lézersugárral működő rakétavezérlő berendezést, a rakéta infravörös iránykeresőjét, valamint klímaérzékelőket tartalmaz. A légvédelmi komplexum elektronikájának összes többi eleme a páncélozott hajótest belsejében található. Ez egy digitális számítógép, egy távirányító, automatikus célelérés és -követés, rakétavezérlő rendszer stb. Ugyanakkor a SAM legénysége csak két emberből áll - egy sofőrből és egy kezelőből, aki a páncélozott hajótest belsejében található. és nem forog a torony belsejében, mivel az az előző generáció légvédelmi rendszerein történik.Az új Sosna légvédelmi rendszerben automatikus a célkeresés és támadó mód. A komplexum két üzemmódban működhet. Automatikusan minden folyamat a kezelő részvétele nélkül megy végbe. Félautomata üzemmódban a kezelő irányítja a rendszerek működését, de a folyamatok többsége automatikusan történik. A félautomata üzemmódot nehéz zavaró környezetben való harci működésre tervezték, amikor az emberi beavatkozás nélkülözhetetlen.A rakétákat és magát a légvédelmi rendszert több tervezési szinten megvalósított, egyszerre megvalósított módszerrel védik az interferencia ellen. Így a lézersugárzás vevőjének elhelyezkedése a rakéta hátulján nem teszi lehetővé a vezérlőjel eltorzítását vagy elfojtását. A komplexum földi részének zajvédelmét a televíziós és hőképes csatornák szűk látómezeje (legfeljebb 6,7x9 fok), valamint speciális számítási algoritmusok használata biztosítja, amelyek lehetővé teszik a cél azonosítását jellemző tulajdonságai alapján. A radar nélküli alapváltozatban a Sosna légvédelmi rendszer nagy túlélőképességgel rendelkezik a harctéren. A célpont keresése során a komplexum nem bocsát ki semmit, ami nagymértékben megnehezíti az észlelését. A rakéta kilövése utáni első két másodpercben a rakétavezérlő rendszer antennája működik, ezután kikapcsol, és csak a lézersugár végzi a vezérlést. Szükség esetén a komplexum alapgépe további eszközökkel is felszerelhető a vizuális vagy termikus láthatóság csökkentésére. Ezért szinte lehetetlen kiszámítani egy légvédelmi rendszert, például páncélozott járművek oszlopában vagy harci pozíciókban, és ennek megfelelően az ellenség szinte lehetetlen megsemmisíteni.
Egyébként a T-38 Stiletto légvédelmi rendszer fehérorosz-ukrán fejlesztése (a szovjet Osa-AKM légvédelmi rendszer mélyreható modernizálása) új rakéta T-382. De úgy tűnik, hogy a Maidan nyertesei nem értek a fegyverpiac megnyeréséhez.Szerző: Viktor Sokirko Fotó: Nagy pontosságú rendszerek,

Szmolenszkben bemutatták az új Sosna légvédelmi rakétarendszert

A Katonai Légvédelmi Katonai Akadémia (Szmolenszk) adott otthont a szárazföldi erők légvédelmének fejlesztéséről szóló konferenciának. A Honvédelmi és Ipari Minisztérium képviselői megvitatták a hazai légvédelmi rendszerek helyzetét és kilátásait, valamint megvizsgáltak néhány mintát is. új technológia. A konferencia alatt egy kis kiállításon bemutatták a berendezések különféle modelljeit és azok elrendezését. Leginkább érdeklődés az egyik bemutatott légvédelmi rakétarendszer, a "Pine". Az tény, hogy ezt a légvédelmi rendszert korábban nem mutatták be nyílt rendezvényeken, és a múltkori kiállítás tekinthető az első bemutatójának.

A „Sosna” új rövid hatótávolságú légvédelmi rendszert a Precíziós Mérnöki Tervező Iroda hozta létre. A.E. A Nudelman a szaratovi aggregátumgyárral együttműködve. Elődeihez hasonlóan, mint például a Strela-10 stb., a Sosna komplexumot úgy tervezték, hogy légvédelmet biztosítson a menetben és pozíciókban lévő alakulatok számára.

Megnevezés "Strela-10SV"/"Strela-10M"/"Strela-10M2"/"Strela-10M3";

Sérülési zóna:
- 0,8 km-től 5 km-ig terjedő tartományban;
- magasságban 0,025 km-től 3,5 km-ig / 0,025 km-től 3,5 km-ig / 0,025 km-től 3,5 km-ig / 0,01 km-től 3,5 km-ig;
- a paraméter szerint 3 km-ig;
A vadászgép egyetlen irányított rakétával való eltalálásának valószínűsége 0,1..0.5/0.1..0.5/0.3..0.6/0.3..0.6;
Az eltalált cél maximális sebessége (felé / üldözés közben) 415/310 m/s;
Válaszidő 6,5 s/8,5 s/6,5 s/7 s;
Egy légvédelmi irányított rakéta repülési sebessége 517 m / s;
Rakéta súlya 40 kg/40 kg/40 kg/42 kg;
A robbanófej súlya 3 kg/3 kg/3 kg/5 kg;
Az irányított rakéták száma a harci járművön 8 db.

Az új légvédelmi rendszer megalkotásakor a fejlesztő szervezetek igyekeztek azt számos olyan jellegzetes tulajdonsággal ellátni, amelyek a meglévő rendszerekhez képest nagyobb harci potenciált biztosítanak, és növelik a jármű túlélőképességét a harctéren.

Amint az a Tervező Iroda hivatalos honlapján található leírásban szerepel, a modern, rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszereknek számos komoly hátránya van. Ez a harcjármű magas költsége a nagy mennyiségű modern felszerelés, valamint az aktív célfelderítő rendszerek használata miatt. Ez utóbbi tényező sebezhetővé teszi a légvédelmi rendszert az ellenséges radar-elhárító fegyverekkel szemben. A probléma megoldására a kilencvenes években az Orosz Tudományos Akadémia akadémikusa A.G. Shipunov azt javasolta, hogy hagyjanak fel a bonyolult radarérzékelő rendszerek használatával, és helyette olyan berendezést használjanak, amely más elven működik, és nem leplezi le magát kibocsátott jellel.

Vaszilij Petrovics Grjazev és Arkagyij Georgijevics Shipunov

Az ígéretes légvédelmi rendszerrel szemben a passzív észlelési eszközök megléte és a magas túlélőképesség mellett egyéb követelményeket is támasztottak. Így a Sosna rakétáknak 10 kilométeres hatótávolságú célpontokat kellett volna eltalálniuk, és a légelhárító komplexum lehetséges célpontjai között nemcsak repülőgépek, helikopterek és cirkálórakéták szerepeltek, hanem pilóta nélküli légi járművek, nagy pontosságú fegyverek és egyéb kis méretű tárgyak. Két fontosabb követelmény a harcjárműre és a kilövőre vonatkozott. Szükség volt a célpontok automatikus keresésére, észlelésére és követésére, valamint a kilövő lőszerének növelésére 12 rakétára.

A Sosna komplexumról szóló hivatalos anyagokban az MT-LB könnyű páncélozott alváz szerepel a harcjármű alapjaként.

A légvédelmi rendszer minden eleme azonban felszerelhető bármilyen megfelelő alvázra, kerekes vagy lánctalpas. Az alváz tetején, a légvédelmi rendszerről közölt képeken látható, egy optoelektronikai rendszerű torony és egy kétblokkos kilövő áll.

A torony jobb és bal oldalán rögzítőeszközök vannak rögzítve, amelyekre hat rakétákkal ellátott szállító és kilövő konténer (TLC) van felszerelve. A torony elfordításával a rakéta durva irányítását azimutban, a TPK blokkok megdöntésével - magasságban - hajtják végre. A vízszintes vezetés szöge - 178 ° mindkét irányban, függőleges - -20 és 82 fok között. A rakéta további repülési irányítását a komplexum megfelelő rendszerei végzik.

Találatzónák:

Az új légvédelmi komplexumhoz kétlépcsős Sosna-R irányított rakétát fejlesztenek kombinált irányítási rendszerrel. Közvetlenül azután, hogy a rakéta elhagyja a konténert, az irányítást egy rádiós vezérlőrendszer segítségével hajtják végre, amely a lőszert látószögbe hozza. Ezt követően az indítómotort leválasztják, és bekapcsolják a zajmentes lézeres vezérlőrendszert. Javasoljuk, hogy a rakétát egy eredeti, kétrekeszes robbanófejjel szereljék fel egy kör alakú biztosítékkal. Ez utóbbi kompenzálja a mutatási hibákat. A rakétát olyan termékként hozták létre, amely nem igényel további ellenőrzéseket vagy teszteket a teljes élettartama alatt.

A légvédelmi rakétarendszer tornyában giroszkóppal stabilizált platform található a szükséges felszerelésekkel. Televíziós és hőleképező optikai rendszereket, lézeres távolságmérőt, a sugár eltérítésére alkalmas lézeres távolságmérőt, lézersugárral működő rakétavezérlő berendezést, a rakéta infravörös iránykeresőjét, valamint klímaérzékelőket tartalmaz. A légvédelmi komplexum elektronikájának összes többi eleme a páncélozott hajótest belsejében található. Ilyenek a digitális számítógép, a távirányító, az automatikus célelérés és -követés, a rakétavezérlő rendszer stb.

A feladatmeghatározásnak megfelelően az új Sosna légvédelmi rendszernek automatikus célkereső és támadási móddal kell rendelkeznie. Mint említettük, a komplexum két üzemmódban működhet. Automatikusan minden folyamat a kezelő részvétele nélkül megy végbe, ami jelentősen csökkentheti a reakcióidőt. Félautomata üzemmódban a kezelő irányítja a rendszerek működését, de a folyamatok többsége automatikusan történik. A félautomata üzemmód a nehéz zavarási körülmények közötti harci munkákhoz ajánlott.

A rakétákat és magát a légvédelmi rendszert egyszerre több tervezési szinten megvalósított módszer védi az interferencia ellen. Így a lézersugárzás vevőjének elhelyezkedése a rakéta hátulján nem teszi lehetővé a vezérlőjel eltorzítását vagy elfojtását. A komplexum földi részének zajvédelmét a televíziós és hőképes csatornák szűk látómezeje (legfeljebb 6,7x9 fok), valamint speciális számítási algoritmusok használata biztosítja, amelyek lehetővé teszik a cél azonosítását jellemző tulajdonságai alapján. .

A Sosna légvédelmi rakétarendszert állítólag kész harci rekesz formájában gyártják, amely bármilyen alkalmas alvázra felszerelhető. Ugyanakkor a korábbi, azonos célú komplexumoktól eltérően a Sosna kezelője a páncélozott hajótest belsejében található, és nem forog a toronnyal együtt. A megrendelő kérésére a légvédelmi komplexum tornya felszerelhető egy további kis méretű radarállomással a célok észlelésére.

A radar nélküli alapváltozatban a Sosna légvédelmi rendszer állítólag magas túlélőképességgel rendelkezik a harctéren. A célpont keresése során a komplexum nem bocsát ki semmit, ami nagymértékben megnehezíti az észlelését. A rakéta kilövése utáni első két másodpercben a rakétavezérlő rendszer antennája működik, ezután kikapcsol, és csak a lézersugár végzi a vezérlést. Szükség esetén a komplexum alapgépe további eszközökkel is felszerelhető a vizuális vagy termikus láthatóság csökkentésére.

Taktikai és technikai jellemzők

Optoelektronikus vezérlőrendszer

Vezetési szögtartomány, fokok:
azimutban
magasság szerint

±178
-20-tól 82-ig

Maximális szögsebesség, fok/s

Maximális szöggyorsulás, fok/s2

Látómező, jégeső:
televíziós rendszer
hő képalkotó csatorna

2,0x3,0 / 6,5x9,0
1,67x2,5 / 8,0x12,0

A célpontok automatikus követésének hatótávja MDV=15km, p=80%, km:
repülőgép
helikopterek
cirkáló rakéták
páncélozott tárgyak

16-30
10-14
8-12
8

Pontosság (RMS):
stabilizálás, mrad
koordináták, mrad
tartomány meghatározása, m
útmutatás LD
útmutató információs mező LLKU, mrad

0.07
0.2
5.0
0.1
0.08-0.12

A Sosna légvédelmi rendszer moduláris felépítésű, melynek alkatrészei különféle, legalább 3,5 tonnás teherbírású hordozókra szerelhetők, illetve álló kivitelben is elkészíthetők.

Az ügyfél kérésére a komplexum kombinált rakétaágyús változatban és csak fegyverben vagy rakétában is gyártható.

A légvédelmi rakéta- és fegyverkomplexum (ZRPK) létrehozásának története "Fenyő" nagyon jellemző Ma amikor a tervezőirodák kész fegyvermodulokat fejlesztenek ki, amelyek különféle hordozókra telepíthetők, valamint helyhez kötött változatban is kivitelezhetők. A "Pine" magas fokú automatizálással és zajvédelemmel, hatékony rakétával és gyors tűzzel rendelkezik ágyúfegyverzet, viszonylag kis súly- és méretmutatók. Az ügyfél kérésére a komplexum kombinált rakétaágyús változatban és csak fegyverben vagy rakétában is gyártható.

ZRPK "Fenyő" repülőgépek, helikopterek, drónok, rakéták, könnyű páncélozott harcjárművek és ellenséges munkaerő megsemmisítésére tervezték nehéz meteorológiai és elektronikus környezetben. Pontosabban, a Sosna biztosítja szinte az összes légitámadási fegyver megsemmisítését, beleértve a WTO-fegyvereket, például a Tomahawk cirkálórakétát és az irányított rakétákat. repülőgép rakéták Maverick és HARM.

Kifejlesztett "Pine" FSUE "KBTochMash őket. A.E. Nudelman". A komplexumot először mutatták be nemzetközi kiállítások Idex-2003 és MAKS-2003.

A ZRPK "Sosna" vezérlőrendszert, rakétát és tüzérségi fegyvereket tartalmaz, amelyek magukban foglalják a "Sosna-R" hiperszonikus légvédelmi irányított rakétát és a 2A38M légvédelmi ágyút, hasonlóak a "Tunguskára" és a "Pantsiry"-re. autonóm áramellátó rendszer, alkatrész- és tartozékkészlet.

A vezérlőrendszer nagy pontosságú jellemzőkkel rendelkezik a célpontok koordinátáinak, a zajállóságnak és a cselekvés titkosságának meghatározására, és biztosítja a légvédelmi rakéta- és lövegrendszer automatizált harci működését a célpontok észlelésétől a kilövésig. Ez egy optoelektronikai modulból, egy digitális számítógépes rendszerből, a fegyverek vízszintes és függőleges irányítására szolgáló meghajtókból, kezelőszervekkel és jelzésekkel ellátott kezelőkonzolból, optikai kollimátor irányzékból áll.

Az optoelektronikai modul (OEM) giroszkóppal stabilizált platformon található, és autonóm vagy külső célkijelölés (radar, magasabb parancsnoki állomás) szerinti célfelismerésre, automatikus vagy félautomata követésre, koordinátáinak (célpont) nagy pontosságú meghatározására szolgál. látószögek és hatótávolság) és ezek kimenete a digitális számítógépes rendszerre a lövéshez. A célpont észlelése vagy autonóm módon történik, vagy egy radarállomásról vagy egy magasabb parancsnoki állomásról érkeznek adatok. A jövőben automatikus vagy félautomata üzemmódban kíséri, amely során meghatározzák a pontos koordinátáit. A kapott adatokat egy digitális számítógépes rendszerre bocsátják ki. Az autonóm célérzékelést egy széles látómezővel rendelkező televíziós csatorna végzi, a távolságot pedig egy automata üzemmódban működő lézeres távolságmérő határozza meg.

A komplexumhoz egyedülálló szilárd hajtóanyagú, kétfokozatú hiperszonikus Sosna-R rakétát fejlesztettek ki. A "kacsa" aerodinamikai séma szerint készül. Az új motornak köszönhetően a rakéta mindössze egy másodperc alatt 1200 m/s-ra gyorsul. 8 kilométeres távot 11 másodperc alatt tesz meg. A Sosna-R rakéta akár 40 egységnyi túlterhelést is képes ellenállni. A célpontra való célzáshoz a rakétát modern kombinált (rádióparancs indításakor és lézersugárral a repülési szakaszokon) irányító rendszerrel látták el. Egy miniatűr fedélzeti digitális számítógéppel kombinálva megoldást nyújt a rakétavezető algoritmusra, a zajtűrés problémájára és a repülés közbeni nagy manőverezőképességére.

A rakétát kombinált vezérlőrendszer segítségével célozzák meg a célpontra. A repülés kezdeti szakaszában az elsődleges irányítást rádióparancs segítségével végzik, a jövőben maga a rakéta a lézersugár mentén megy a célponthoz. A "Sosna-R" kiváló aerodinamikai jellemzőkkel, nagy zajállósággal rendelkezik, a fedélzeti számítógép magabiztosan irányítja a rakétát a célponthoz akár 10 km-es távolságban. A rakéta 28 kilogrammot nyom, ebből 5 a robbanófejre esik. A légellenséget egy érintkezőbiztosítékkal és érintésmentes célérzékelővel felszerelt töredezőrudas robbanófej semmisíti meg.

A "Sosna-R"-t lezárt szállító- és kilövő konténerben tárolják, amelynek súlya a rakétával együtt 38 kg. Egyébként a termék ilyen kis súlya lehetővé tette egy speciális szállító-rakodógép "szolgáltatásainak" elhagyását. A rakéták felszerelését a harcoló legénység erői végzik.

A modernizált, 30 mm-es, kétcsövű 2A38M légvédelmi löveg 3000 m magasságig és 4000 m hatótávolságig működő alacsonyan repülő légi célpontok megsemmisítésére szolgál. Szárazföldi célpontok – könnyű páncélozott járművek és ellenség – ellen is használható munkaerő. A légelhárító ágyúnak egy ütős elsütő mechanizmusa van, amely lehetővé teszi két cső felváltva történő kilövését. Technikai tűzsebesség - 4810 lövés percenként. kezdősebesség nagy robbanásveszélyes szilánkos gyújtó- és töredezettségjelző lövedékek - 960-980 m/s. A hordókat vízzel vagy fagyállóval erőszakosan hűtik. A lövöldözés elektromos ravasz segítségével történik. A „gyújtáskimaradások” alatti késések kiküszöbölésére egy távoli újratöltő rendszer áll rendelkezésre három squib-el.

Csere nélkül a csövök 8000 lövést bírnak ki géppuskánként 100 lövéses tüzelési móddal, majd ezt követi a csőhűtés. A gép súlya - 223 kg. A légvédelmi rakéta- és ágyúkomplexum lőszerterhelése 8 rakéta és 1500 töltény. A 2A38M gépkarabélyt egy töltényszíj hajtja, amely egységes töltényekkel van felszerelve erősen robbanó-gyújtó és repedés-nyomkövető lövedékekkel 4:1 arányban.

Mint fentebb említettük, a megrendelő kérésére a komplexum "Fenyő" kombinált - rakéta-ágyús - változatban és csak ágyúban vagy rakétában egyaránt elkészíthető. Az orosz hadsereg a komplex felhasználásának egyik fő lehetőségének tekinti egy többcélú, könnyű páncélozott MTLB traktor alvázára való felszerelését és légvédelmi rakétaként való használatát. Ennek több oka is van. Beleértve azt is, hogy a hadsereg már jelentős számú rakéta- és ágyúrendszerrel rendelkezik - a híres Tungusok vagy Yug komplexumokkal, amelyek az Igla típusú MANPADS hordozórakéta mellett a GSh-30K gyorstüzelő kétcsövű ágyúval is fel vannak szerelve.

Ennek eredményeként a Sosna önjáró légvédelmi rakéta- és lövegrendszer tizenkét rakétát, továbbfejlesztett eredeti többcsatornás automata nagypontosságú, gyakorlatilag minden időjárási és egész napos működést, egyetlen optoelektronikus fegyvervezérlő rendszert kapott. A nagy zajvédettséget a szűk fókuszú védett optoelektronikai csatornák használata biztosítja a cél észlelésére és követésére, a hatótávolság mérésére és a rakéta irányítására. A komplexum gyakorlatilag érzéketlen az ellenség által alkalmazott radar- és optikai ellenintézkedésekre.

A komplexum előnyei között "Fenyő"és az a tény, hogy mozgás közben is tud tüzelni.

Taktikai és technikai adatok ZRPK "Sosna"
Rakéta fegyverek
Lőtáv, km 1,3-8,0
A rakéta maximális repülési sebessége, m/s 1200
Keresztirányú túlterhelések, m/s2 520
Vezérlőrendszer a lézersugárban
A robbanófej-töredező rúd típusa
Biztosíték típusa: érintésmentes lézeres 12 csatornás érintkező földeléssel
Súly, kg:
rakéták a 36-os tartályban
rakéták 24
március 8. szakasz
robbanófej 5
Tartályhossz, mm 2200
Konténer kaliber, 150 mm
Rakéta kaliber, mm 71/130

Tüzérfegyverzet
Tűzsebesség, rds / perc. 2450
Lőszerek, töltények 300-600
Torkolat sebessége, m/s 970
Lőtér, 4 km
Cél repülési magasság, km 0-3
Eltalált célpontok repülési sebessége, m/s 300-ig
A légi célpontok eltalálásának valószínűsége legfeljebb 0,6

Hasonló cikkek

  • Csodálatos jelenségek - Terjedő és szubdukciós szubdukciós zónák

    Ha folyamatosan annyi új tengerfenék keletkezik, és a Föld nem tágul (és erre bőven van bizonyíték), akkor valaminek össze kell omlana a globális kéregben, hogy kompenzálja ezt a folyamatot. Pontosan ez történik a...

  • A koevolúció fogalma és lényege

    Az 1960-as években L. Margulis azt javasolta, hogy az eukarióta sejtek (maggal rendelkező sejtek) egyszerű prokarióta sejtek szimbiotikus egyesülésének eredményeként keletkeztek (Odum Yu. Decree). op. S. 286. mint például a baktériumok. L. Margulis előterjesztette...

  • GMO élelmiszerek Miért veszélyesek a génmódosított élelmiszerek?

    Ryabikova körút, 50. Irkutszk Oroszország 664043 +7 (902) 546-81-72 Ki hozta létre a GMO-kat? A Gmo jelenleg Oroszországban van. Miért veszélyes a GMO az emberre és a természetre? Mi vár ránk a jövőben a GMO-k használatával? Mennyire veszélyes a GMO. Ki hozta létre? Tények a GMO-król! NÁL NÉL...

  • Mi a fotoszintézis, vagy miért zöld a fű?

    A fotoszintézis folyamata a természetben előforduló egyik legfontosabb biológiai folyamat, mert ennek köszönhető, hogy szén-dioxidból és vízből fény hatására szerves anyagok képződnek, ez a jelenség...

  • Vákuumos tapadókorongok – általános információk

    Nagyon gyakran keresnek meg minket olyanok, akik vákuumszivattyút szeretnének vásárolni, de fogalmuk sincs, mi az a vákuum. Próbáljuk kitalálni, mi az. Definíció szerint a vákuum anyagtól mentes tér (a latin...

  • A GMO-k ártalma – mítoszok és valóság Milyen veszélyt jelentenek a GMO-k a fiatalokra?

    A géntechnológiával módosított élelmiszerek használatának következményei az emberi egészségre A tudósok a következő főbb kockázatokat azonosítják a génmódosított élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatban: 1. Immunszuppresszió, allergiás reakciók és ...