если внимательно читать, то будет смешно
vityok_m4_15 — 23.12.2021 Говоря о Джавелине нужно понимать, что появился он в следствие повсеместного внедрения противоядия от ПТРК с низкой траекторией полета. Речь идет о КАЗ класса «Дрозд–2» и «Афганит», выбрасывающих в направлении приближающейся ракеты облака осколков. Облако осколков расходится под углом около 30 градусов, поэтому никакие маневры с приподнятием линии визирования не помогают избежать поражения – и американцам пришлось поднимать ракету высоко вверх, а это в свою очередь потребовало переноса наведения на саму ракету и усложнения алгоритма распознавания цели и наведения. Схема «выстрелил и забыл» при этом получилась сама собой, она вообще–то не была самоцелью при создании «Джавелина».Но всё это потянуло за собой то, что в ракете осталось очень мало места и запаса по массе для боевой части. БЧ у Джавелина слабая, поэтому пришлось атаковать танк в крышу.
При этом американцы прекрасно понимали, что если русские заметят пуск ракеты, то они просто выставят дымовую завесу (Джавелин летит достаточно медленно, до цели на дистанции в 2 километра ему лететь около 20 секунд, этого более чем достаточно, чтобы среагировать). Тогда ракета тупо не увидит цель, скрывшуюся в дыму.
Американцы не были совсем дураками, и приняли меры для того, чтобы этого не произошло. Во–первых, они применили малодымный двигатель на самой ракете, и пуск ракеты специальным «мягким» разгонником, чтобы сделать пуск менее заметным. Впрочем, стрелять Джавелином из окопа или здания всё равно нельзя. Во–вторых, они применили инфракрасную головку наведения, работающую в диапазоне «около 14 мкм» (на самом деле – 8–12 мкм), который не перекрывают обычные дымы (например, от старых дымовых шашек 3Д6).
Ну что же – первое, что сделали русские, это просто заменили шашки 3Д6 на 3Д17, дым которых поглощает излучение в диапазоне до 14 мкм включительно. И не просто поглощает, но еще и создает паразитные тепловые пятна из разлетевшихся по земле догорающих «таблеток», от чего у ГСН Джавелина едет крыша (ее матрица убога, всего 64×64 точки, причем нормальное количество «битых пикселей» от 20 до 145 штук, так что никакого сложного изображения она видеть не в состоянии).
Затем были выдуманы шашки на базе металлизированных алюмосиликатных микросфер, которые представляют миллионы микроскопических полых металлических шариков. Они вообще поглощают ВСЁ – от видимого и невидимого света до радиоволн. Алюмосиликатные микросферы имеют очень тонкую оболочку и внутри наполнены водородом и поэтому довольно долго, по 5–7 минут, парят в воздухе после распыления взрывом тротиловой шашки.
Прогресс современных российских технологий снизил стоимость изготовления непокрытых алюмосиликатных микросфер до менее чем 30 рублей за килограмм, а покрытых – менее 100 баксов за килограмм. Килограмма микросфер достаточно для того, чтобы закрыть танк с гарантией.
Второе, что обнаружили русские – малодымный двигатель Javelin не делает его скрытным от ультрафиолетовых пеленгаторов «Афганит» (или немецкой системы MUSS), которые наблюдают след ракеты не по дыму, а по ионизированному ракетным двигателем газу. Такие частицы плазмы образуют за ПТУР шлейф, хорошо видимый в ультрафиолетовом диапазоне. Соответственно летящая ракета легко автоматически обнаруживается, и ее наведение блокируется отстрелом недорогой «дымовой шашки» с микросферами. После чего ракету стоимостью более 100 тысяч долларов можно считать потерянной.
Кроме того, сомнительным является сам алгоритм наведения ракеты Джавелин на тепловую картину цели. Дело в том, что для пуска ракеты пусковое устройство делает фотографию местности вместе с целью ИК–камерой разрешением 240×480 точек. Затем головка наведения ракеты пытается найти своей ИК–камерой разрешением 64х64 точки такой же участок местности с целью на нём. Однако поскольку пусковое устройство делает фотографию, находясь примерно на уровне поверхности, а ракета смотрит на цель с высоты в 160 метров, то есть несколько сверху – эти картины невозможно тождественно совместить, тем более в таком убогом разрешении. Фактически, ракета начинает наводиться не на цель, а на определенное место на местности с наиболее термоконтрастными отметками, которые удалось увидеть с того места, где сидит оператор, и пытается попасть на местности туда, куда оператор навел перекрестье в момент пуска.
Вот примерно так ВРУЧНУЮ оператор крутит чувствительность матрицы, чтобы сделать контрастный снимок цели и местности. Разумеется, это туфта – оператор Джавелина не видит танк в таком увеличении, реальная картинка с 2 километров такая, что танк виден в виде нескольких пикселов, его контуры скорее угадываются. Но общая идея проблемности нахождения правильной чувствительности из–за низкого динамического диапазона матрицы тут показана.
При этом в ракете оператора нету, и там чувствительность регулируется автоматом – соответственно легко можно получить засветку матрицы и потерять цель.
Разумеется, если цель имеет сильный температурный контраст – ракета имеет вероятность зацепиться за нее и навестись даже на движущийся танк. Однако если танк накрыт «Накидкой» и движется, а вокруг есть более горячие предметы (например, нагретые солнцем) – термоконтраста цели не будет, и ракета будет наводиться просто в определенную точку на местности.
Это прекрасно работает на полигоне, когда мишень неподвижна, а на местности специально организованы термоконтрастные реперные точки для наведения. Но в реальной жизни – алгоритм работает плохо. Вообще говоря, заметно, что схему наведения разрабатывали для ракет, запускаемых с вертолета или самолета – в таком случае алгоритм обеспечивает приличную сходимость, поскольку сразу при старте ракета видит цель в том же ракурсе, в каком ее сфотографировал прицел пускового устройства. А когда этот алгоритм прилепили на наземную систему, да еще пришлось заставлять ракету сразу после старта не смотреть на цель, а карабкаться вверх на высоту 160 метров, и только оттуда наконец получать картинку – всё стало работать странно.
Умным операторам в США об этом говорят – мол, старайтесь стрелять Джавелином с холма или крыши высокого здания по цели, расположенной существенно ниже вас. Но хохлы, даже если и знают такие тонкости – вряд ли смогут ими успешно воспользоваться. Это тактически весьма неудобно, а позиция на возвышенности – слишком очевидна, ее накроют артиллерией в первую очередь.
В результате фактически траектория атаки «сверху» работает крайне ненадежно, потому в Джавелин была введена вторая траектория атаки – спереди.
Поскольку ракета тупая – она всё равно лезет вверх на 160 метров, но потом сразу начинает снижаться, наводясь на цель по прямой. В этом случае она атакует цель в лоб, со всеми минусами ввиду слабой боевой части. Наведение так надёжнее, но зато танк она, скорее всего, вообще не пробьет.
То же самое с ракетой происходит вне зависимости от выбранной оператором траектории, если после выхода на высоту 160 метров и поворота к земле она не смогла опознать местность (цель). Тогда ракета тупо пикирует по прямой куда–то в район цели, пользуясь данными гироскопов.
Из–за того, что данные малогабаритных гироскопов неточны, а пусковое устройство еще и не знает дистанцию до цели – реально ракета никуда не попадет. Поэтому в новую версию пускового устройства Джавелин введен лазерный дальномер и приемник GSM, и в ракету тоже добавлен корректор GSM. Это решило проблему точности (ракета уверенно прилетает в то место местности, куда был направлен крестик прицела оператором), но зато теперь русские знают о прицеливании из ПТРК еще до пуска при помощи очень простых датчиков лазерного облучения. После чего, собственно, оператор уже труп – БРЭО танка автоматически разворачивает башню в сторону облучения, и танк открывает огонь на подавление.
Но хохлам это не грозит – новые Джавелины с этими штуками им США не продадут, а на старом хламе ничего этого нету. От него потому и избавляются, что система оказалась практически бесполезной против танков.
|
</> |