Техника и вооружение 2000 10
Шрифт:
Перейдем к рис.6, на котором изображен сконструированный выше прицельно-наблюдательный комплекс. Благодаря левой четвертинке L у нас есть канал II с двукратным увеличением, правая четвертинка R вносит в систему канал IV с четырехкратным увеличением, от целеуказателя 4 мы имеем описанный выше канал III, в то время как свободное пространство предоставляет нам канал I, по которому распространяется информация о естественно воспринимаемом изображении объекта внимания.
Работая с таким комплексом, движением головы легко (практически мгновенно) можно выбрать произвольное сочетание каналов, т.е. произвольное сочетание одновременно воспринимаемых изображений при любом сочетании яркостей последних. Так, в положении 8 (см. выше описание к рис.5) в случае правильного наведения оператор одновременно видит наложенными естественно воспринимаемое изображение объекта внимания и изображение прицельной марки, в положении 9 – два изображения объекта внимания (естественно воспринимаемое и увеличенное вдвое) и изображение прицельной марки, в положении 10 – увеличенное в четыре раза изображение объекта внимания и изображение прицельной марки (при дальнейшем перемещении глаза вправо изображение
объектами сцен 11 и 15, рассматривается с наложенным на него изображением прицельной марки 12 (положение глаза 8 рис.6). Сместив глаз влево в положение 9 (рис.6) перейдем к полю зрения, изображенному на рис. 7 в части а). При этом на естественно воспринимаемое изображение объекта внимания 14 наложится его двукратно увеличенной изображение 13. Перемещая глаз вверх – вниз можно согласовать яркости этих изображений. Переместив глаз вправо и вниз (положение 10 рис.6) получим поле зрения, соответствующее рис.7 части с). Теперь естественно воспринимаемое изображение объекта внимания полностью "погаснет", amp; на его месте останется лишь четырехкратно увеличенное изображение объекта внимания. При должной настройке контрольные точки всех изображений совпадают.
С аналогичным описанному комплексом в августе 1999 г. нами были проведены испытания, показавшие, что использование многоканальной прицельной системы позволяет более чем в 4 раза уменьшить время прицеливания по удаленным объектам при повышении почти в 1,5 раза результативности стрельбы.
Для сравнения опишем приемы, которые оператору (а точнее стрелку, находящемуся в экстремальной ситуации боевого противостояния до зубов вооруженной банде террористов) необходимо предпринять с обычным оптическим прицелом. Для смены увеличения, прервав процесс предварительного наведения необходимо будет отрегулировать левой рукой панкратический окуляр, что не получится сделать не сбив положение оружия (т.е. предварительное наведение после этого придется начинать заново). Не лучше обстоит дело и с уменьшением слепящей яркости цели – опять вручную потребуется закрывать объектив светофильтром со всеми вытекающими последствиями. Если же обычный оптический прицел вдруг оказался загрязнен, то … его лучше все таки снять и отбросить в сторону, не станете же вы, дойдя до использования спаренных магазинов, протирать оптику к тому же еще и непонятно откуда вдруг взявшейся чистой салфеткой…
Описанная выше многоканальная система успешно будет работать и с прибором ночного видения, и с тепловизорами, и с радиолокационными изображениями. Конечно же в этих случаях потребуются другие конструктивные решения. Мы же целью настоящей статьи ставили наглядную демонстрацию того, что сложное при желании и умении можно сделать простым и будем рады, если этой цели достигли.
В заключение отметим, что ширина описанного комплекса не выходит за габариты ствольной коробки АК-74Н, и с учетом прочих массо-габаритных показателей такой комплекс мог бы успешно заменить собой прицельную планку. Для любознательных также сообщаем, что трудоемкость изготовления сконструированного нами на этих страницах оптической части составляет порядка 0,2 нормо-часа.
Кандидат технических наук Михаил Растопшин
Кандидат технических наук Александр Солопов
Особенности развития отечественных противотанковых ракетных комплексов
Окончание. Начало см. «ТиВ» №9/2000
Для увеличения мобильности и повышения боеготовности ПТУР разработаны и приняты на вооружение самоходные ПТРК, позволяющие в короткий срок создавать необходимую плотность противотанковых средств на танкоопасных направлениях. Современные самоходные ПТРК (табл.6) предназначены, в основном, для борьбы с танками и, как правило, оснащаются ракетами с тандемными БЧ, обладающими большой бронепробиваемостью.
Важной особенностью системы управления ПТУР «Корнет» является телеориентирование в луче лазера, когда связанный с прицелом лазерный луч непосредственно несёт информацию по корректировке траектории полёта ракеты.
Разновидностью самоходных комплексов являются БМП, БМД, оснащённые наряду с другим оружием противотанковым ракетным вооружением. В своё время замена ПТРК «Малютка» на «Конкурс», устанавливаемый на БМП-2 и БМП-3, несколько повысила эффективность их борьбы с танками.
В связи с совершенствованием систем управления ПТРК второго поколения удалось разместить на вертолётах. Первыми вертолётами, на которых размещены модернизированные ПТРК «Фаланга-П» были Ми-4АВ, Ми-8ТБ и Ми- 24. Далее последовали вертолётные комплексы «Штурм-В», а затем – «Атака» на вертолёте Ми-28А и «Вихрь» на Ка-50 (табл.7). С точки зрения боевого применения вертолётные комплексы резко отличаются от наземных, что объясняется различными возможностями обнаружения целей, решаемыми задачами и ограничениями по времени управления ракетой. Это требует выполнения специфических условий по дальности стрельбы, полётной скорости, точности, могуществу боевой части вертолётных средств поражения. Суммарное время визуального поиска цели и даже автоматизированное управление ракетой второго поколения больше, чем время реакции современных средств ПВО. По этой причине зависание вертолёта (при стрельбе на большие дальности) для обеспечения управления до момента попадания ракеты в цель может закончиться поражением вертолёта.
Важнейшими достоинствами вертолётных ПТРК являются высокая мобильность и возможность использовать при стрельбе рельеф местности.Заметим, что ПТРК АПУ-8 «Вихрь» был также установлен на штурмовике СУ-25Т. В состав этого комплекса входят системы автоматического сопровождения целей, целеуказания и управления ПТУР с лазерным наведением, стабилизацией линии визирования. Одной из отличительных особенностей отечественного противотанкового управляемого вооружения второго поколения является создание специального класса танковых ракетных комплексов (ТРК), предназначенных для стрельбы из 100-мм, 115-мм и 125-мм танковых и противотанковых пушек.
До появления танка М1 на вооружении армии США и других стран состоял танк М60 (различных модификаций). В это же время в Сухопутных войсках Советского Союза было значительное количество средних танков Т-55 и Т-62 первого послевоенного поколения, имеющих орудия калибра 100 мм (нарезное) и 115 мм (гладкоствольное). С целью повышения их огневой мощи на танках Т-55 (М, АД, MB) устанавливали комплекс управляемого вооружения 9К116 «Бастион», включающий выстрел ЗУБК10-1 с управляемой ракетой 9М117 и системой управления огнём «Волна», а на танках Т-62 (М, М1, М1-2, МВ,Д) – комплекс 9К116-1 «Шексна» с той же ракетой и системой управления стрельбой. Использование одной ракеты 9М117 в разнокалиберных пушках было достигнуто за счёт специальных ведущих устройств, которые отделялись после выхода ракеты из канала ствола. Метательное устройство (гильза с пороховым зарядом) сообщало ракете начальную скорость 400…500 м/с, которая поддерживалась на полёте за счёт функционирования маршевого двигателя. По существу ракета 9М117 совместно с метательным устройством представляла собой 100-мм артиллерийский унитарный выстрел. Управление ракетой осуществлялось полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Ракета оснащалась кумулятивной боевой частью (бронепробиваемость – 550 мм), которая могла надёжно пробивать фронтальные фрагменты защиты танка М60 с бронестойкостью 250…300 мм и обеспечивать высокое заброневое действие.
Тенденция использования 125-мм гладкоствольной пушки в качестве пусковой установки продолжалась на танках Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. Так, ПТРК 9К112 «Кобра» (рис.4) устанавливался на танках Т-64 (Б, Б1, БМ, БВ), Т-80 (Б, БВ) с ракетой 9М112, управляемой по радио и обратной оптической связью. Ракета 9М112 сконструирована в габаритах штатных артснарядов и размещается в лотке автомата заряжания. Боевая часть и маршевый двигатель этой ракеты размещены в головной части, аппаратурный отсек и метательное устройство – в хвостовой. Управление ракетой осуществляется путём полуавтоматического наведения, при котором наводчик удерживает прицельную марку на цели, а система наведения автоматически ведёт ракету к ней. Положение ракеты относительно прицельной линии определяется с помощью оптической системы по источнику модулированного света, размещённого в её хвостовой части. Команды управления передаются по узконаправленному радиолучу.
Самбходный ПТРК «Штурм»-С
ПТУР | Калибр, мм | Дальность стрельбы, км | Масса БЧ mбч, кг | Масса ВВ mвв, кг | Бронепробиваемость, мм |
«Штурм-С» | 130 | 0,4-5,0 | 5,5 | 2,4 | 800 |
«Корнет» | 152 | 0,5—5,0 | 7,0 | 4,6 | 1000 |
«Хризантема» | 152 | 0,4-5,0 | 12,0 | 6,0 | 1000 |
Самоходный ПТРК «Хризантема»
Рис. 4 Схема полуавтоматической системы управления ПТРК 9К112 «Кобра», устанавливаемого на танках Т-64Б и Т-80Б
ПТУР | Калибр, мм | Дальность стрельбы, км | Масса БЧ mбч кг | Масса ВВ mвв кг | Масса М, кг | Бронепробиваемость, мм |
9М120«Атака» | 130 | 6 | 7,4 | 2,75 | 33,5 | 800 |
9М120Д «Атака» | 130 | 7 | 7,4 | 2,75 | 40,0 | 800 |
«Вихрь» | 152 | 8 | 12,0 | 60 | 47,0 | 850 |