Зенитно ракетные комплексы patriot. Зенитный ракетный комплекс Patriot

ЗРК "Patriot" предназначен для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз от всех существующих средств воздушного нападения в условиях сильного электронного противодействия противника. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуск и наведение до трех ракет на каждую цель.

Разработка комплекса была начата в 1963г. для замены ЗРК предшествующего поколения. Первое летное испытание ракеты состоялось в феврале 1970г., а 11 января 1974г. ракетой были впервые выполнены маневры наведения по командам, поступающим с наземной РЛС. Комплекс принят на вооружение сухопутных войск США в 1982 году.

Зенитная батарея включает в себя 4-8 пусковых установок (ПУ) с четырьмя ракетами на каждой. Батарея является минимальным по составу тактико-огневым подразделением, которое может, самостоятельно выполнять боевую задачу. Чаше всего батарея применяется в составе дивизиона.

ЗРК "Patriot" обладает высокими боевыми возможностям, состоит на вооружении США и рассматривается как перспективный комплекс для оснащения вооруженных сил других стран НАТО. Эффективность комплекса достигается путем построения его на основе передовых схемных решений, применения в системах и агрегатах ЗРК современных материалов и прогрессивных технологий.

К числу основных технических решений, характеризующих ЗРК, относятся следующие:

  • многофункциональная РЛС с фазированной решёткой и электронном сканированием луча;
  • комбинированная схема наведения ЗУР (радиокомандная- на среднем участке траектории и "наведение через ракету"- на конечном участке) позволяет за счёт передачи функций бортового вычислителя наземной аппаратуре комплекса и уменьшения потребной дальности захвата цели существенно снизить многогабаритные характеристики ГСН и стоимость бортовой аппаратуры ЗУР при обеспечении высокой точности, свойственной самонаводящимся ракетам.
  • значительные зоны досягаемости и большие скорости досягаемости ЗУР.

Состав

В состав комплекса "Patriot" входит:

  • многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53 ;
  • пункт управления огнем AN/MSQ-104
  • пусковые установки М901
  • зенитные управляемые ракеты МIМ104 ;
  • источники энергоснабжения AN/MSQ-26 ;
  • средства связи, технологическое оборудование;
  • средства радиотехнической и инженерной маскировки.

ЗУР MIM-104A , применяемая в ЗРК "Patriot" , представляет собой одноступенчатую управляемую ракету, выполненную по нормальной аэродинамической схеме..

Ракета состоит из следующих отсеков (от носовой части к хвостовой): обтекатель, ГСН, боевая часть, двигатель, система управления (блок управления, 4 крестообразно расположеных стабилизатора и 4 руля управления с гидроприводами).

Обтекатель обеспечивает защиту ГСП от высоких аэродинамических нагрузок и тепловых потоков при гиперзвуковой скорости потока. Обтекатель изготовлен из керамического сплава методом специального литья. Носовая часть обтекателя покрыта кобальтовым сплавом. Толщина обтекателя составляет более 120мм.

Под обтекателем расположена плоская антена радиолокатора ГСП (диаметром 305мм), установленная в карданном подвесе на инерциальной платформе. За ней размещена система наведения MDAGS, состоящая из двух блоков - блока наведения на конечном участке TSG и модульного блока наведения на среднем участке (MMP).

Блок наведения MMP размещён в секции боевой части и содержит навигационные приборы и бортовую ЭВМ. В отсеке боевой части находятся также инерциальный датчик, вспомогательная электронная аппаратура, в том числе преобразователь сигналов, исполнительный механизм взрывателя и осколочно-фугасная БЧ с взрывателем и антенами. В ракете используется твёрдотопливный однорежимный двигатель TX-486 фирмы "Thiocol". По внешней стороне двигателя проходят два кабеля, по которым передаются сигналы с системы наведения на систему управления, расположенную в хвостовой части ракеты. Средняя тяга двигателя составляет 11000кгс, а время работы - 11.5 секунд. Корпус двигателя является частью корпуса ракеты, но имеет дополнительную тепловую защиту. Двигатель содержит заряд твёрдого топлива обычного типа, скреплённый со стенками. Воспламенение топлива производится с помощью пиротехнической системы, размещённой в передней части корпуса двигателя. Вокруг сопла двигателя расположенны четыре руля с гидравлическими приводами. В этой секции находятся аккумулятор, маслянный резервуар, баллон со сжатым воздухом, электрический насос и агрегат, создающий повышенное давление. Ракета не имеет крыльев, аэродинамическая подъёмная сила создаётся непосредственно фюзеляжем.

При маневрировании перегрузка может составлять более 25 единиц. Контроль состояния систем ракеты осуществляется с помощью встроенных приборов. Сообщение о неисправности автоматически передаётся на ЭВМ системы управления огнём.

Ракеты ЗРК Patriot поставляются в заводской упаковке, в ТПК прямоугольного сечения. ЗУР находится в ТПК на двух рельсовых направляющих. Контейнеры изготовлены из алюминевых листов, смонтированных в сварной раме. Спереди контейнер закрывается резиновой крышкой, армированной стеклопластиком, которая пробивается ракетой при пуске, а сзади - крышкой из твёрдого стеклопластика, которая полностью удаляется истекающими из РДТТ газами.

Управление полетом осуществляется с помощью комбинированной системы наведения. На начальном этапе полета реализуется программное управление, на среднем - радиокомандное, на конечном - по методу TVM (Track-via-missile - сопровождение через ракету), сочетающем командное наведение с полуактивным. Использование указанного метода наведения позволило значительно снизить чувствительность системы к различным мерам электронного противодействия, а также дало возможность организовать полет ракеты по оптимальным траекториям и поражение целей с высокой эффективностью.

Сущность метода TVM заключается в следующем. В процессе наведения ракеты на цель с помошью РЛС AN/MPQ-53 осуществляется одновременное сопровождение цели и 3УP. Отраженные от цели сигналы РЛС воспринимаются антенной MDAGS и определенные ею угловые координаты линии визирования цели передаются по ВЧ каналу на специальную антенну РЛС и поступают в ЭВМ пункта управления огнем. Также на ЭВМ поступают сигналы, полученные РЛС непосредственно от цели, которые сравниваются с сигналами, поступающими от ЗУР.

На основе анализа, производимого в процессе сравнения этих сигналов, вырабатываются команды наведения для ракеты и передаются на нее по главному лучу РЛС. После преобразования на борту ЗУР эти команды передаются на привод управления рулями, а также на приводы антенны MDAGS для обеспечения непрерывного слежения за целью.

Пункт управления огнем AN/MSQ-104

Пункт управления огнем - командный пункт ЗРК "Patriot" - располагается в специальном контейнере и установлен на шасси автомобиля М814 . Внутри идоль одной стены размешается аппаратура связи и одно рабочее место оператора, вдоль другой - ЭВМ, оконечное устройство передачи данных, рабочее место второго оператора и вспомогательное оборудование.

Боевой расчет КП состоит из двух операторов. На каждом рабочем месте оператора имеются индикатор воздушной обстановки диаметром 53 см, устройство управления индикатором, набор клавишных переключателей для ввода и вывода оператором необходимой информации управления огнем в процессе боевой работы, а также блок контроля функционирования аппаратуры комплекса.

На левом индикаторе АРМ отображается общая, обстановка в зонах обнаружения, управления и огня батареи ЗУР, а на правом - информация по управлению всеми элементами батареи ЗУР и текущая воздушная обстановка. Использование специальной сервисной аппаратуры позволяет проводить диагностический контроль работы отдельных устройств и ЗРК в целом даже во время боя.

Многофункциональная РЛС AN/MPQ-53 смонтирована на двухосном седельном полуприцепе массой 15 т и транспортируется колесным тягачом М818. Работа РЛС в значительной степени автоматизирована - ее обслуживание производится с пункта управления боевым расчетом из двух операторов. Станция обеспечивает в заданном секторе практически одновременное обнаружение, опознавание, сопровождение от 90 до 125 воздушных объектов и управление полетом всех наводимых на цели ЗУР. Для опознавания целей используется интегрированный запросчик AN/TPX-46(V)7.

Максимальная дальность обнаружения цели при обзоре по углу места от 0 до 90 o и по азимуту в секторе 90 o составляет 35-50 км (при высоте полета цели 50-100 м) и до 170 км (1000-10000 м). Это достигается применением фазированной антенной решетки и быстродействующей ЭВМ, управляющей режимами работы станции на всех этапах.

Система управления позволяет использовать ЗРК "Patriot" совместно с самолетом дальнего обнаружения и управления Е-3 "Сентри". В этом случае "Patriot" находится в режиме радиолокационного молчания до последнего момента, получая целеуказание от находящегося в воздухе АВАКСа.

В походном положении антенная система укладывается на крыше кабины. Выбор сектора работы РЛС производится разворотом кабины в требуемом направлении. При фиксированном положении кабины РЛС способна вести поиск и обнаружение целей по азимуту в секторе 90 o , а их сопровождение и наведение ракет - в секторе 110 o

Характерной особенностью РЛС является преобразование сигналов в цифровую форму, что позволило использовать ЭВМ для управления режимами работы станции. Электронное сканирование диаграммы направленности антенной решетки достигается изменением фаз излучаемых высокочастотных сигналов с помощью фазовращателей.

Передатчик РЛС формирует и усиливает в соответствии с сигналами управления высокочастотные колебания, отличающиеся в зависимости от режима работы станции видом модуляции, длительностью и частотой повторения импульсов, мощностью и рабочей частотой. Мощность генерируемых сигналов составляет десятки киловатт, а в импульсе длительностью в несколько десятков миллисекунд превышает сотни киловатт. Для повышения разрешающей способности РЛС по дальности в устройстве приема и обработки сигналов реализуется метод сжатия импульса в дисперсионных линиях задержки. Режимы работы передатчика изменяются с помощью ЭВМ в миллионные доли секунды.

В работе РЛС применен принцип уплотнения при зондировании, приеме и обработке сигналов по времени. Вся просматриваемая зона разделена на 32 отдельных участка, каждый из которых при построчном сканировании один за другим просматриваются лучом ФАР, причем длительность рабочего цикла станции на каждом участке составляет 100 мкс при возможности изменения режима работы РЛС от цикла к циклу.

Большая часть времени рабочего цикла отводится на поиск целей в заданном секторе, а меньшая - на сопровождение целей и наводимых на них ЗУР. Длительность полного периода работы РЛС по поиску и сопровождению целей, а также по наведению на них ЗУР, составляет 3,2 с. РЛС имеет также режим работы, при котором воздушная обстановка контролируется не во всей зоне, состоящей из 32 участков, а лишь на тех участках, где наиболее вероятно появление воздушных целей.

Пусковая установка M901 предназначена для пуска, транспортировки и временного хранения ракет. Она смонтирована на двухосном седельном полуприцепе М860 и транспортируется колесным тягачом. В состав пусковой установки входят подьемная стрела, механизмы подъема ракет и наведения их по азимуту, агрегат питания, привод для установки радиомачты, служащей для приема команд и передачи данных на пункт управления огнем, электронный блок и аппаратура cвязи.

С момента поступления команды на пуск начинается ввод необходимых данных в запоминающее устройство ракеты. При нажатии кнопки "пуск" на пульте оператора к аппаратуре системы управления подается питание, после чего наземная ЭВМ пункта управления огнем автоматически включает систему управления ракетой, выполняет необходимые расчеты и готовит алгоритм полета.

Время реакции ЗРК сводится к минимуму прежде всего за счет предварительного разворота стрелы ПУ в направлении предполагаемой атаки, а также за счет минимальной потери времени на выход ракеты на траекторию полета. При установке на местности за каждой ПУ закрепляется определенный сектор пространства, причем эти сектора многократно перекрываются. Этим достигается всеракурсность стрельбы ЗРК "Patriot", в отличие от ЗРК, использующих вертикально стартуюшие ракеты, разворот которых в сторону цели осуществляется после старта ракеты.

Следует отметить, что в процессе разработки 3УP МIМ-104 рассматривался вариант с вертикальным стартом. Однако от этого варианта отказались, поскольку в тот период такая техника на американских ракетах подобных размеров не применялась.

Тактико-технические характеристики

Максимальная дальность перехвата цели,км 80 (в секторе 90 o)
Минимальная дальность перехвата цели,км 3
Максимальная высота перехвата цели,км 24
Минимальная высота перехвата цели,км 0,06
Число одновременно обстреливаемых целей 8 (в секторе 90 o)
Вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)
Масса ракеты, кг 912
Масса ракеты в ТПК, кг 1696
Диаметр, м 0,41
Длина, м 5,31
Скорость, M 3-5
Mаксимальные поперечные перегрузки g 30
Управление С помощью крестообразных стабилирующих хвостовых плоскостей
Размах стабилизаторов, м 0,87
Двигатель РДТТ ТХ-486 фирмы Thiocol
Тяга двигателя 13
Время работы двигателя, сек 12
Система наведения
На среднем участке Радиокомандная
На конечном участке Радиолакационная TVM
БЧ осколочно-фугасная
Боевой заряд БЧ Обычное взрывчатое вещество
Взрыватель ХМ818, неконтактный
Габариты контейнера, м 0.99*1.09*6.1
Масса БЧ, кг 70 (РАС-1) 90 (РАС-2)
Время развертывания с марша, мин 30

История создания

Зенитный ракетный комплекс средней дальности "Пэтриот" создавался с 1963 г. для замены ЗРК предшествующего поколения "Найк Геркулес" и "Хоук". Основными критериями, которыми руководствовались его создатели, были требования минимального количества персонала и оборудования для снижения стоимости жизненного цикла, а также достижение характеристик, необходимых для отражения воздушных угроз, ожидавшихся в последующие десятилетия.

В октябре 1964 г. были подготовлены требования к системе, имевшей в то время обозначение SAM-D (Surface-to-Air Missile-Development ), и три фирмы - "Рэйтеон", "Хьюз " и RCA - на конкурсной основе приступили к разработке ее основных компонентов. В мае 1967 г. фирма "Рэйтеон" была выбрана в качестве головного разработчика этой системы. Разработка ракеты поручалась концерну "Мартин-Мариетта".

Первые испытания ЗРК SAM-D

Испытания

Первое летное испытание ракеты состоялось в феврале 1970 г. (по другим данным - в ноябре 1969 г.), а 11 января 1974 г. ракетой были впервые выполнены маневры наведения по командам, поступающим от наземной РЛС. Всего за время разработки базового варианта ЗРК SAM-D было проведено более 125 пусков ракет. Испытания проходили на полигоне White Sands Missile Range .

Принятие на вооружение

В октябре 1980 г. был подписан контракт на ограниченное производство нового комплекса, которые в декабре 1981 г. был поставлен армии США. В мае 1982 г. ЗРК SAM-D под обозначением "Patriot" ("Пэтриот") был принят на вооружение сухопутных войск США. Наибольшего темпа производство ЗУР для комплекса достигло во второй половине 1980-х гг. и составляло 600 - 700 ракет в год. К настоящему времени построено более 170 зенитных ракетных комплексов и более 9000 ракет для них.

ЗРК "Пэтриот", прежде всего, предназначен для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз от всех существующих средств воздушного нападения. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуск и наведение до трех ракет на каждую цель.

Зенитная батарея включает в себя 4-8 пусковых установок (ПУ) с четырьмя ракетами на каждой. Батарея является минимальным по составу тактико-огневым подразделением, которое может, самостоятельно выполнять боевую задачу. Чаше всего батарея применяется в составе дивизиона.

Состав

В состав ЗРК "Пэтриот" входят:

  • многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53 ;
  • пусковые установки М901 (по четыре 3УР на каждой ПУ в транспортно-пусковых контейнерах) ;
  • источники энергоснабжения AN/MSQ-26 ;
  • средства связи, технологическое оборудование;
  • средства радиотехнической и инженерной маскировки.

Модификации

По состоянию на середину 2000 года были проведены следующие работы по модернизации ЗРК "Пэтриот".

Боевая машина 9А34 ЗРК «Стрела-10»

Самоходная огневая установка 9А310М1 из состава ЗРК 9К37 «Бук-М1»

СОУ 9А310М1-2 с ракетами 9М317 из состава ЗРК «Бук-М1»

Самоходная пусковая установка 9А83 из состава ЗРК С-300В

"Создание зенитно-ракетной системы, предназначенной для замены ЗРС С-75, началось в середине 60-х годов, практически одновременно с работами по созданию в США ЗРС SAM-D (прообраза системы "Пэтриот"). По инициативе командования войск ПВО страны и КБ-1 Министерства радиопромышленности развернулась разработка унифицированной для трех родов войск - ПВО, сухопутных войск и флота - противосамолетной зенитно-ракетной системы С-500У с дальней границей зоны поражения целей порядка 100 км. В дальнейшем, принимая во внимание индивидуальные особенности каждого рода войск, было решено разработать по единым тактико-техническим требованиям максимально унифицированную универсальную (противосамолетную и противоракетную) зенитно-ракетную систему, получившую новое название - С-300, предназначенную для армии (вариант С-300В, головной разработчик - НИИ-20), ВМФ (С-300Ф, ВНИИ "Альтаир") и войск ПВО (С-300П, ЦКБ "Алмаз"). Однако глубокой межвидовой унификации систем, создание которых велось в различных коллективах под весьма противоречивые требования, в то время достичь так и не удалось. Так, в системах С-300П и С-300В было унифицировано лишь 50% функциональных устройств РЛС обнаружения."

Пусковая установка 9А83 с четырьмя ракетами 9М83

9А83-1 - пусковая установка ЗРС С-300В1

"Принципиальными особенностями новой системы должны были стать многоканальность - т. е. способность одновременного обстрела нескольких целей, что обеспечивало возможность отражения массированного налета авиации противника, а также высокая мобильность. Ни один существовавший к тому времени зарубежный зенитно-ракетный комплекс не обладал свойствами многоканальности. Отечественный многоканальной комплекс С-25, а также ЗРК "Даль" (так и не принятый на вооружение) были выполнены в стационарных вариантах.
Важнейшим элементом нового комплекса должна была стать многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой с цифровым управлением положения луча, обеспечивающей быстрый просмотр воздушного пространства и одновременное сопровождение нескольких целей."
Источник: "Зенитные ракетные комплексы нового поколения" («Авиация и космонавтика», №08/1999)

Пусковая установка 5П85СМ из состава ЗРС С-300ПМ

Пусковые установки С-300В и С-300ПМ имеет качающуюся часть для четырех ТПК. При помощи пороховой катапульты ракета выбрасывается из ТПК на высоту 20 метров, одновременно раскрываются её управляющие аэродинамические поверхности.

Подъем качающейся части с ракетами в вертикальное положение, функциональный контроль, предстартовая подготовка ПУ и пуски ракет проводятся дистанционно по командам из РПН, передаваемым по радио-телекодовой связи.

Пусковая установка обеспечивает вертикальный старт ракет 48Н6Е из ТПК, опертого днищем на грунт.

"В 1978 году на вооружение был принят первый вариант - транспортируемый С-300ПТ. Все элементы комплекса были установлены на колесных повозках, буксируемых автомобилями. В состав системы входили ракеты типа 5В55, созданные КБ "Факел" (г. Москва) и выпускаемые на ПО "Северный завод" (г. Ленинград). Их пуск производился вертикально из транспортно-пускового контейнера, в котором ЗУР могла храниться в течение 10 лет. Ракета выбрасывалась из трубы ТПК при помощи пороховой катапульты на высоту 20 м, одновременно раскрывались ее управляющие аэродинамические поверхности. Газовые рули по командам автопилота разворачивали ракету на заданный курс, и после включения маршевого одноступенчатого двигателя, она устремлялась к цели. Модификации ЗУР 5В55К и 5В55КД имели традиционное радиокомандное наведение, а более совершенная 5В55Р наводилась по принципу "сопровождение цели через ракету". ЗУР 5В55К имела максимальную дальность стрельбы 47 км, а 5В55Р - 75 км."
Источник: "Зенитные ракетные комплексы нового поколения" («Авиация и космонавтика», №08/1999)

"В 1982 году на вооружение войск ПВО был принят новый вариант ЗРС С-300П - самоходный комплекс С-300ПС, разработанный в НПО "Алмаз" под руководством главного конструктора Александра Леманского. Создание этого комплекса было обусловлено анализом опыта боевого применения зенитных ракет во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, где выживанию ЗРС в значительной степени способствовала их мобильность, возможность выйти из-под удара "перед самым носом" противника и быстро изготовиться к бою на новой позиции.
Новый комплекс имел рекордно короткое время развертывания - 5 минут, делающее его трудноуязвимым для авиации противника. В его состав вошла усовершенствованная ракета 5В55Р, дальность стрельбы которой была увеличена до 90 км, а также ЗУР 5В55КД.
Новые технические средства, введенные в состав ЗРС С-300ПС и модернизированной С-300ПТ, значительно расширили их боевые возможности. Для обмена телеметрической информацией с командным пунктом ПВО, расположенным на удалении более 20 км от дивизиона, было задействовано антенно-мачтовое устройство "Сосна" на шасси ЗИЛ-131Н. Для расширения "зоны видимости" радиолокатора управления огнем была создана универсальная передвижная вышка 40В6М высотой 25 м, перевозимая на автомобиле МАЗ-537. В дальнейшем на ее базе была разработана еще более высокая (39 м) двухсекционная вышка 40В6М, которую, несмотря на солидную высоту, можно установить на необорудованной позиции в течение двух часов. Возможности по обнаружению маловысотных целей удалось значительно расширить, введя в состав комплекса низко-высотный обнаружитель 5Н66М, созданный в НПО "Утес" под руководством Л.Шульмана.
При автономном ведении боевых действий ЗРС С-300ПС в отрыве от командного пункта дивизиону С-300ПС может придаваться всевысотная трехкоординатная РЛС 36Д6 или 16Ж6. Для точного определения координат огневого дивизиона относительно командного пункта системы при смене огневых позиций дивизиону придан топопривязчик 1Т12-2М на шасси ГАЗ-66. При действии в малонаселенных районах дивизион может оснащаться и модулем обеспечения боевого дежурства, в состав которого входит четыре блока, размещенных на шасси МАЗ-543: столовая, общежитие, караульное помещение (с башенной пулеметной установкой) и энергоблок. "
Источник: "Зенитные ракетные комплексы нового поколения" («Авиация и космонавтика», №08/1999)

Пусковая установка 5П85СМ смонтирована на шасси высокой проходимости МАЗ-543М

Гидроцилиндр подъёма

"Дальнейшим развитием комплекса стал ЗРК С-300ПМ и его экспортный вариант - С-300ПМУ-1. Разработка усовершенствованного варианта комплекса началась в 1985 году, а в 1993 году С-300ПМ был принят на вооружение. Основным отличием С-300ПМ и С-300ПМУ-1 от прежних "трехсоток" является новая ракета 48Н6 (экспортный вариант - 48Н6Е), разработанная НПО "Факел" и выпускающаяся ПО "Ленинградский Северный завод" и ММЗ "Авангард". Ракета имеет усовершенствованную аппаратную часть и способна поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 6450 км/ч. Максимальная дальность поражения самолетов противника - 150 км, а малозаметных стратегических крылатых ракет, летящих на высотах 6-100м-28-38км. Усовершенствовано также антенное устройство радиолокатора подсвета и наведения.
Комплекс выпускается как в мобильном варианте, на шасси автомобилей высокой проходимости МАЗ, так и в более дешевом буксируемом варианте, элементы которого размещены на трейлерах, буксируемых трехосными седельными тягачами повышенной проходимости КрАЗ. "
Источник: "Зенитные ракетные комплексы нового поколения" («Авиация и космонавтика», №08/1999)

Зенитная управляемая ракета 5В55 в транспортно-пусковом контейнере 5П86 из состава ЗРК С-300П

Одноступенчатая ракета 5В55 с нормальной аэродинамической конфигурацией, разворачиванием управляющих поверхностей после пуска. Ракета хранится в герметичном контейнере и не нуждается в тестировании и настройке во время срока службы.

Ракета оборудована твердотопливным двигателем и содержит блоки радиоуправления, бортовую систему управления, боевую часть.

Ракета выбрасывается из трубы ТПК при помощи газовой катапульты на высоту 20 метров, одновременно раскрываются её управляющие аэродинамические поверхности. Газовые рули по командам автопилота разворачивают ракету на заданный курс, и после включения маршевого одноступенчатого двигателя, она направляется к цели.

Ракета запускается вертикально катапультой без предварительного разворота на цель. После запуска двигателя ракета разворачивается на цель. Ракета использует принцип наведения "сопровождение цели через ракету".

Боевая часть ЗУР

Рулевой привод и воздушный руль-элерон

Приборный отсек: радиовзрыватель, автопилот, бортовая аппаратура наведения и т.д.

Приборный отсек: ампульная батарея, антенно-фидерное устройство бортовой аппаратуры наведения и аппаратуры сопровождения

Зенитная самоходная установка 2С6 ЗРПК 2К22 «Тунгуска»

Зенитная управляемая ракета ЗУР 5Я25М (изделие 217МАМ) из состава ЗРК С-25

"Попытаемся подвести предварительные итоги более чем полувековой эпопеи создания, эксплуатации и последующей утилизации средств системы С-25. Прежде всего отметим, что сложнейшая, можно даже сказать грандиозная, система была реализована в очень сжатые сроки и по уровню тактико-технических характеристик вполне отвечала заданным требованиям. Иное дело, что в силу принципиально изменившегося характера вооруженной борьбы она не смогла решить поставленную перед ней военно-политическую задачу. По свидетельству Куксенко, в разговоре с ним И.В. Сталин еще до принятия Постановления 1950 г. поставил задачу «сделать оборону Москвы такой, чтобы через нее не мог проникнуть ни один самолет».
Боевые возможности реализованной «Системы-25» на первый взгляд представляются практически неограниченными. Одновременный обстрел 1120 целей, армейский залп 3360 зенитных ракет, казалось бы, были способны остановить любого противника, особенно с учетом того, что на подходе к зоне поражения ракетной системы воздушные армады империалистов должны были изрядно потрепать тысячи советских реактивных истребителей. Однако приведенные показатели в большей мере характеризуют потребный объем поставок средств системы, нежели возможности воздействия на атакующего противника.
Исходя из единственно возможного принципа «равнопрочной» защиты со всех направлений, средства «Системы-25» были равномерно «размазаны» по ее периметру, наподобие пушек в амбразурах старинной крепости. Основной принцип штурма крепостей был выработан тысячелетия назад – нужно сосредоточить максимум сил на предельно узком участке обороны. Построение С-25 даже на внутреннем кольце не обеспечивало сплошного взаимного перекрытия зон поражения. Так что по прорывающемуся в компактном строю соединению вражеских бомбардировщиков реально мог воздействовать один комплекс внешнего кольца и один – два внутреннего с возможностью одновременного обстрела 40-60 целей. Даже при чисто бухгалтерской постановке задачи, дошедшей до зоны ракетной системы ПВО Москвы сотни вражеских бомбовозов вполне хватило бы для прорыва к городу.
Вспомним также о достаточно высокой нижней границе зоны поражения – 3-5 км. Самолеты на столь малых высотах были уязвимы от огня почти всех калибров зенитной артиллерии, но уровень потерь от этого оружия по опыту всех войн не превышает 10-20%. Кроме того, даже будучи обстрелянными зенитными ракетами. самолеты противника могли пробиться к цели, использовав различные меры радиоэлектронного противодействия и противоракетный маневр. Несмотря на применение относительно стойкой ламповой базы, электронные средства системы С-25 были уязвимы и от воздействия ядерных взрывов, произведенных за пределами зоны поражения комплекса.
Все перечисленные факторы определяют далеко не стопроцентную вероятность поражения обстреливаемых целей".

Лавочкинская ракета В-300 значительно отличалась от немецкой предшественницы – «Вассерфаль». Общей осталась только схема вертикального старта, неизбежная для одноступенчатой ракеты с малой тяговооруженностью, определяемой несовершенством жидкостных ракетных двигателей тех лет. Семейство 5Я25 (изделие 217) отличается аэродинамической схемой триплана. Эти ЗУР получили хвостовое оперение с консолями треугольной формы.

Хвостовая часть ракеты закрыта чехлом, изготовленным из ткани А№500И. Передняя часть чехла приклеена клеем 88Н к торцу хвостового обтекателя, а задняя часть завязывается тесёмками чехла. Бортовой щиток закрыт съёмным чехлом из того же материала. Рамка чехла вставляется в резиновую рамку, приклееную клеем 88НП к хвостовому обтекателю. Перед открытием крышки бортового щитка чехол раскрывается и закрепляется тесёмками за крючки, прикреплённые над щитком к корпусу.

Хвостовое оперение с консолями, на законцовках которых размещены антенны радиоуправления и радиовизирования. Эти стабилизаторы треугольной формы предназначены для увеличения устойчивости ракеты в полёте. На правом стабилизаторе - ответная антенна канала радиовизирования. Она используется в процессе определения станцией Б-200МР координат ракеты методом активной радиолокации.

На левом стабилизаторе - запросная приёмопередающая антенна радиовизирования в специальном обтекателе. Ещё две антенны типа "волновой канал" принимают сигналы радиоуправления, излучаемые наземной станцией Б-200МР. Они установлены внутри другой пары стабилизаторов.

"Многократная систематическая модернизация системы обеспечила поддержание ее эффективности на приемлемом уровне с учетом непрерывного совершенствования средств воздушною нападения от В-29 до В-1 и малогабаритных стратегических крылатых ракет. При этом трудно однозначно оценить целесообразность продолжавшегося на протяжении трети века совершенствования ракет семейства В- 300. В сравнении с массово выпускавшимися ракетами семейства В-750 комплексов С-75 они обладали одним несомненным преимуществом – более мощной боевой частью.
В то же время В-300 были почти вдвое тяжелее и втрое дороже В-750 и их модификаций. Низкая тяговооруженность и вертикальный старт одноступенчатых жидкостных ракет В-300 ограничили возможности уменьшения нижней границы зоны поражения явно недостаточной величиной – 800 м. Весомый в пятидесятые годы аргумент в пользу В-300 – отсутствие падающих в плотно застроенном Подмосковье стартовиков, терял убедительность по мере осознания уровня ожидаемого общего ущерба в крупномасштабной войне. Районы дислокации системы С-25 стали насыщаться позициями комплексов С-75 и С-125, оснащенных двухступенчатыми ракетами. Представляется, что вполне возможным, но не реализованным направлением модернизации системы С- 25 стало бы внедрение в нее специальной модификации ракет семейства В-750, доработанной в части бортовой аппаратуры для взаимодействия со станциями семейства Б-200. Однако в реальности интересы сохранения отработанного производства, комплекса наземного технологического и стартового оборудования оказались превалирующими над теоретическими доводами в пользу унификации вооружения зенитных ракетных войск.
Так или иначе, но технические решения по С-25 послужили основной для разработки подвижного комплекса С-75, обеспечившего прикрытие множества объектов нашей страны и широко применявшегося в локальных войнах на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и в других «горячих точках»
При разработке «Системы-25» сформировались основные кадры разработчиков зенитного ракетного оружия. В частности, в начале пятидесятых годов текущее руководство созданием ракеты В-300 осуществлял первый заместитель Лавочкина Петр Дмитриевич Грушин, с конца 1953 г. возглавивший вновь организованное самостоятельное ОКБ-2. На протяжении без малого четырех десятилетий он руководил этой организацией, ныне МКБ «Факел», обеспечившей разработку базовых модификаций почти всех зенитных управляемых ракет Войск ПВО страны, а также многих ракет для флота и ПВО Сухопутных войск.
Созданный для отработки «Системы-25» ГНИИП-8 ("Полигоне») использовался для испытаний многих последующих комплексов, в том числе С-75 и С-125.
Наконец, массовое развертывание первой зенитной ракетной системы позволило за несколько лет до создания С-75 отработать производство и эксплуатацию технических средств зенитных ракетных войск, организацию службы и структуры нового для наших Вооруженных сил рода войск – зенитных ракетных частей".
Ростислав Ангельский, "Ракетные леса Подмосковья" («Техника и вооружение» №4/2002)

Для доступа к оборудованию в панелях обшивки предусмотрены эксплуатационные и технологические люки. Использована компоновка "люк в люке". Люк №5: доступ к гироблоку, реле давления, стопору воздушных рулей, рулевым блокам и машинам. Люк №6 - регулировка гироблока АЯ-1.

Люк №7 - доступ к силикагельной коробке (для осушки в коробку рулевого отсека укладывается четыре мешочка по 150 грамм силикагеля). В крышках люков, закрывающих коробки, установлены патроны-индикаторы. Влажность в ракете считается нормальной если силикагель-индикатор в патроне имеет синий цвет. В случае покраснения индикатора соответствующий отсек подлежит переконсервации.

Желоба-лонжероны в которых находятся жгуты проводки и трубопроводы.

Ракета имеет четыре крыла, которые предназначены для создания в полёте необходимой подъёмной силы. Для стабилизации полёта и сохранения поперечной устройчивости ракеты на крыльях установлены элероны.

"Ракета 5Я25М (217МАМ) была разработана в 1968-1972 гг. Основным отличием от 5Я25 стало применение нового радиовзрывателя 5X48. Работа осуществлялась как одно из мероприятий первой очереди четвертого этапа модернизации системы (С- 25МАМ). При этом основной задачей являлось придание комплексу возможности борьбы с крылатыми ракетами. Минимальную высоту поражения довели до 800 м, при этом обеспечивалось поражение целей с малой эффективной поверхностью рассеяния. Серийный выпуск 5Я25М на Тушинском машиностроительном заводе велся с 1975 г."
Ростислав Ангельский, "Ракетные леса Подмосковья" («Техника и вооружение» №4/2002)

Люк доступа к радиовзрывателю. Маркировка 5Х48 говорит о том, что это ракета 5Я25М ("изделие 217МАМ").

Ракета оснащена воздушными рулями: два в вертикальной плоскости, два в горизонтальной. Каждая пара установлена соответственно на вертикальном и горизонтальном валах рулевого отсека

Для уменьшения частоты крутильных колебаний к каждому рулю приклёпан балансир

Дополнительно:
Ростислав Ангельский, "Ракетные леса Подмосковья" («Техника и вооружение» №4/2002)
Ганин С.М., "Первая отечественная зенитная ракетная система ПВО Москвы - С-25 «Беркут»" («Невский бастион», 2/1997 год)
Ганин С.М., Карпенко А.В., Колногоров В.В., Петров Г.Ф., "Беспилотные летательные аппараты" («Невский бастион», 1999 год)
Персональный сайт по истории ПВО - ЗРС С-25 «Сосна» («Беркут»)-2 продолжение.Ракеты В-300.
Дмитрий Леонов, "Книга о 658 ЗРП"

Зенитная управляемая ракета семейства В-300 на пусковой установке мишенного комплекса «Лиса-М»

Создание сверхзвуковых ракет-мишеней на базе отслуживших свой срок эксплуатации ЗУР является экономически эффективным способом утилизации снимаемых с вооружения боевых ракет, обеспечивающим им "вторую жизнь" и широкое применение в войсках в качестве мишени, имитирующей типовую воздушную цель.

"Разработка мишенных вариантов ракет с самого начала велась тушинской конструкторской организацией, в разные годы носившей наименования ОКБ-82, МКБ «Буревестник» и НПО «Молния». В качестве первого этапа были разработаны мишени, предназначенные для выполнения относительно простого программного полета.
...
Новым этапом совершенствования полигонных средств явилось создание радиоуправляемых мишеней на базе ракеты «217М», осуществленное в период постепенного снятия с вооружения комплекса С-25. В 1984 г. была разработана мишень «Звезда-1» РМ-217М, в 1987г. -маловысотная «Звезда-З» РМ-217М- МВ. Появились и новые постановщики активных помех – созданная в 1988 г. «Звезда-5» РМ-217М-П и разработанная в 1990 г. «Звезда-5ФЗ» Р-217М-ПФ. На базе еще более совершенных вариантов зенитных ракет семейства В-300 – 5Я25 и 5Я25М – в 1995 г. и 1993 г. разработаны мишени «Стриж-2» РМ-245 и «Стриж-3» РМ-245М. Последняя призвана имитировать малогабаритные крылатые ракеты типа ALCM.
Мишени «Куница» запускались со стационарного стартового стола СМ-82, а остальные – с передвижного агрегата из состава специально разработанного наземного комплекса «Лиса». Сообщалось, что стартовый агрегат создан на базе пусковой установки неуправляемой тактической ракеты «Филин», разработанной, в свою очередь, на шасси самоходной артиллерийской установки ИСУ-152. При этом пусковой стол позаимствовали из комплекса оперативно-тактической ракеты 8К14. Но это противоречит информации о том, что первый пуск с этого агрегата был осуществлен еще 3 июня 1959 г. В это время разработка 8К14 (Р-17) только начиналась. Видимо, имелось в виду наземное оборудование предшественниц 8К14 – ракет 8К11 или 8А61. Не исключено, что в то время в качестве стартового агрегата была взята упомянутая выше пусковая установка, созданная еще в конце сороковых годов сотрудниками НИИ-88 в период работы над Р-101.
В дальнейшем для запуска мишеней семейства «Стриж» стали использоваться стартовые устройства на базе пусковых установок СМ-90 комплекса С-75, доработанных для подъёма удлиненной направляющей в вертикальное положение
".
Ростислав Ангельский, "Ракетные леса Подмосковья" («Техника и вооружение» №4/2002)

Для запуска мишеней семейства «Стриж» используются стартовые устройства на базе пусковых установок СМ-90 комплекса С-75, доработанные для подъёма удлиненной направляющей в вертикальное положение.

Пусковая установка мишенного комплекса «Лиса-М» создана путём доработки штатных пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-75. Колёсный ход (тележка КЗУ-16) заимствован у 100-мм зенитного орудия КС-19.

Ракеты системы С-25 перевозились на полуприцепе ПР-3. Пуск ЗУР осуществлялся со стационарных пусковых столов СМ-82: металлическая рама с коническим пламярассекателем и приспособлением для горизонтирования устанавливались на бетонных основаниях. На снимке же - изделие на основе пусковой установки СМ-90 из состава ЗРК С-75 на шасси КЗУ-16.

Ракеты применяемые в С-25 имели обобщённый индекс В-300. Наиболее заметным отличием «изделия 217М» (5Я25) и последующих ракет комплекса С-25 от их предшественниц стало небольшое хвостовое оперение с консолями треугольной формы, на законцовках которых размещались антенны радиоуправления и радиовизирования.

Передвижной наземный комплекс «Лиса-М» с ракетами-мишенями типа «Стриж» (разработка на базе ЗУР 5Я25 и 5Я24 системы С-25). Комплекс предназначен для имитации летно-технических характеристик и эффективной поверхности рассеяния средств воздушного нападения. В состав ПНК входит стартовая позиция, состоящая из шести установок, изготовленных путем доработки штатных пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-75. Кроме того, комплекс включает в себя позицию командного пункта (специально изготовленная кабина со станцией передачи радиокоманд и пультом управления запуском и полетом ракеты-мишени) и техническую позицию. Последняя состоит из доработанной штатной пусковой установки базового ЗРК - для предстартовой проверки ракет-мишеней, штатных средств заправки компонентами топлива и воздухом, штатных транспортно-погрузочных средств и штатной передвижной электростанции. Семейство серийных ракет-мишеней состоит из «Стриж-2», «Стриж-3» и «Стриж-5».

Зенитная управляемая ракета 5Я23 из состава ЗРК С-75М

"Выбор основных технических решений по ракете, получившей обозначение В-750 (несекретный индекс изделия - "1Д"), во многом определялся принятым обликом радиоэлектронной части комплекса. В частности, применение узконаправленной антенны передачи команд на ракету, жестко связанной с блоком ориентируемых на цель основных антенн станции наведения, практически однозначно определяло применение наклонного старта ракеты с разворачиваемых в сторону цели пусковых установок. Для осуществления такого старта, без опасного сближения с поверхностью земли, требовалась высокая начальная тяговооруженность - отношение тяги к стартовой массе ракеты. Такую высокую тягу мог обеспечить только твердотопливный (по терминологии тех лет - пороховой) двигатель. Напротив, при относительно длительном последующем полете к цели требовалось в десятки раз меньшее значение тяги и высокая экономичность двигателя по расходу топлива. Этим условиям в те годы отвечал только жидкостный ракетный двигатель. Таким образом, определилась двухступенчатая схема ракеты с твердотопливным двигателем на стартовом ускорителе и жидкостным - на маршевой ступени. Такая схема, кроме того, обеспечивала высокую среднюю скорость ракеты и, соответственно, возможность своевременного поражения цели."
Источник: С.Ганин, В.Коровин, А.Карпенко, Р.Ангельский, "Ракетные комплексы ПВО страны" («Авиация и космонавтика», №12/2002)

Зенитная управляемая ракета В-750 (5Я23) на пусковой установке СМ-90 из состава ЗРК С-75М

Двухступенчатая ракета с твердотопливным двигателем на стартовом ускорителе и жидкостным - на маршевой ступени

Выше штока кинематики привода элерона - таблица с технической информацией по обслуживанию ракетыАэродинамические рули

ЗУР 5В28 системы С-200В двухступенчатая, выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Ракета имеет длину 11 метров и стартовую массу около 7 тонн, из них 3 тонны приходится на ускорители.

Номер ракеты. 5В28ЭУД - шифр ракеты. Затем должно следовать шестизначное число, однако на экспонате 7 цифр. Либо выдумали, либо 3 - лишняя. Тогда: 4 - условный номер завода-изготовителя; 7 - год выпуска; 66 - номер серии; 42 - порядковый номер в серии.

Полуактивная головка самонаведения расположена в головной части ракеты под радиопрозрачным обтекателем и включает в себя параболическую антенну диаметром около 600 мм и ламповый аналоговый вычислительный блок.

В зависимости от дальности до цели ракета выбирает режим работы двигателя с тем, чтобы ко времени подлёта к цели остаток топлива был минимально достаточным, для повышения маневренности.

"Первоначально система С-200 поступала на вооружение зенитно-ракетных полков дальнего действия, состоящих из 3...5 огневых дивизионов, технического дивизиона, подразделений управления и обеспечения. С течением времени представления военных об оптимальной структуре построения зенитных ракетных частей менялись. Для повышения боевой устойчивости ЗРК большой дальности С-200 было признано целесообразным объединять их под единым командованием с маловысотными комплексами системы С-125. Стали формироваться зенитные ракетные бригады смешанного состава из двух-трех огневых дивизионов С-200 по 6 пусковых установок и двух - трех зенитно-ракетных дивизионов С-125, включавших по 4 пусковые установки с двумя или четырьмя направляющими. В зоне особо важных объектов и в приграничных районах для многократного перекрытия воздушного пространства бригады Войск ПВО страны имели на вооружении комплексы всех трех систем: С-75, С-125, С-200 с единой системой автоматизированного управления.
Новая схема организации, с относительно небольшим числом пусковых установок С-200 в бригаде, позволила разместить ЗРК большой дальности в большем числе районов страны и, в какой-то мере, отражала тот факт, что к моменту принятия комплекса на вооружение пятиканальная комплектация представлялась уже избыточной, так как не отвечала сложившейся обстановке. Активно пропагандировавшиеся в конце пятидесятых годов американские программы создания сверхскоростных высотных бомбардировщиков и крылатых ракет не были завершены из-за высокой стоимости и явной уязвимости от ЗРК. С учетом опыта войн во Вьетнаме и на Ближнем Востоке в США даже тяжелые В-52 были доработаны для действия на малых высотах. Из реальных же специфических целей для системы С-200 оставались только скоростные и высотные разведчики SR-71, а также самолеты дальнего радиолокационного дозора и постановщики активных помех, действующие с большего удаления, но в пределах радиолокационной видимости. Эти цели не были массовыми и 12... 18 ПУ в части должно было хватить для решения боевых задач.
Сам факт существования С-200 в значительной мере определил переход авиации США к действиям на малых высотах, где они подвергались воздействию огня более массовых зенитных ракетных и артиллерийских средств. Кроме того, неоспоримым достоинством комплекса было применение самонаведения ракет. Даже не реализуя полностью свои возможности по дальности, С-200 дополняла комплексы С-75 и С-125 с радиокомандным наведением, существенно усложняя для противника задачи ведения как радиоэлектронной борьбы, так и высотной разведки. Особенно явно преимущества С-200 над указанными системами могли проявиться при обстреле постановщиков активных помех, служивших почти идеальной целью для самонаводящихся ракет С-200. Долгие годы самолеты-разведчики США и стран НАТО, в том числе знаменитые SR-71, были вынуждены совершать разведывательные полеты только вдоль границ СССР и стран Варшавского договора."

Толчком к разработке нового универсального ЗРК Пэтриот стало быстрое развитие оперативно – тактических ракет в СССР. Новый комплекс должен был поражать как самолёты, так и баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Первоначально программа был известна как FABMDS (Field Army Ballistic Missile Defense System — Полевая Армейская Система Защиты от Баллистических Ракет). Однако существенный прогресс в развитии тактической ударной авиации снова вывел требование борьбы с аэродинамическими целями на первое место. Программа была переименована в AADS-70 (Army Air Defense System — 1970, то есть система ПВО – 1970 г.)

В 1964 г. требования были согласованы, и началась разработка нового комплекса в рамках программы SAM-D (Surface-to-Air Missile -Development, т. е. зенитный ракетный комплекс — прототип). В мае 1967 г. для дальнейшей реализации был выбран проект компании Рейтеон (Raytheon). Первые испытательные пуски ракет системы SAM-D были выполнены в ноябре 1969 года. Работы проводились в принадлежащем компании Рейтеон научно-исследовательском центре Бедфорд Лаборатории, в Бедфорде, штат Массачусетс.

В январе 1974 г. в Армии США пришли к выводу, что классическая полуактивная радиолокационная система самонаведения ракет должна быть заменена на новую, под называнием Track-Via-Missile (TVM – наведение через ракету). Эта система близка к полуактивному самонаведению, но бортовой приемник отражённого от цели радиосигнала не передаёт команду непосредственно в автопилот ракеты, а передаёт данные о взаимном положении ракеты и цели на наземную радиолокационную станцию. Так как ракета всегда ближе к цели, чем наземная РЛС, то данные с неё всегда точнее, чем данные с наземной РЛС. Эти данные обрабатываются с помощью мощного наземного компьютера с передовым программным обеспечением. Такой компьютер невозможно разместить на борту снаряда. На борту ракеты остаётся простой, относительно недорогой (потому что одноразовый), компьютер системы управления. На земле рассчитываются команды управления, которые по закрытому радиоканалу передаются на ракету и отрабатываются её автопилотом. Этот революционный метод и называется TVM.

До настоящего времени этот метод имеет много преимуществ по сравнению с системами активного радиолокационного самонаведения, в основном в сфере борьбы с помехами, как с естественными, так и с вражескими. Это позволяет вести снаряд по оптимальной траектории полёта, экономно расходуя энергию снаряда на маневрирование. В результате достигается больший радиус действия. Первая экспериментальная система наведения через ракету была испытана в 1975 году. В следующем году система получила название Patriot (патриот), которая одновременно является сокращением от Phased Array TRacking to Intercept Of Target. Контракт на изготовление комплекса Пэтриот и ракет MIM-104 к нему был подписан в октябре 1980 года. Производство началось в 1982 г., а первый дивизион Пэтриот достиг первоначальной боевой готовности в 1984 году.

В первой версии батарея Пэтриот состояла из одного радиолокатора Райтеон Raytheon AN/MPQ-53 с фазированной антенной решёткой, станции управления перехватом AN/MSQ-104 (осуществляет двухстороннюю связь между наземным комплексом и летящей ракетой), радиорелейной станцией OE-349 с антеннами AMG (получает внешнее целеуказание и передаёт информацию на более высокий уровень системы ПВО), и силовой установки EPP (вырабатывает электроэнергию). С самого начала батарея Пэтриот имела восемь автономных пусковых установок (ПУ) M901 на четыре ракеты MIM-104 каждая. В первом варианте пусковые установки можно было размещать на расстоянии не более 1 км от РЛС управления огнем MPQ-53. Во время работы AN/MPQ-53 его антенна остаётся неподвижной, предварительно установленной в угрожаемом направлении. Сектор обзора воздушного пространства составляет 120° в горизонтальной плоскости и (первоначально) от -4° до 45° в вертикальной плоскости.

ДЛЯ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

Действительно, Пэтриот был разработан как комплекс с базовыми возможностями для противоракетной обороны, но в начале он имел больше зенитных качеств. Первая программа расширения возможностей комплекта Пэтриот (PAC-1), прежде всего, должна была обеспечить возможность самообороны позиций Пэтриот от атакующих его тактических баллистических ракет (ТБР). PAC-1 – это (в первую очередь) новое программное обеспечение процессора РЛС управления огнём и компьютера станции управления огнём ECS. Главное изменение касалось способа поиска целей в воздушном пространстве с помощью РЛС. Вместо поиска целей в секторе высотой до 25° над горизонтом с помощью многочисленных зондирующих лучей, формируемых различными элементами антенной решётки, сектор обзора был расширен до 89° над горизонтом. Ранее радар обследовал сектор (по вертикали) до 25° для борьбы с аэродинамическими целями и до 45° для борьбы с ТБР. Благодаря этому комплекс мог бороться с ТБР большего радиуса действия, которые имеют более крутую траекторию в конечной фазе. Это изменение радикально улучшило возможности борьбы с баллистическими целями, но ухудшило условия поиска воздушных целей. Необходимость производства большего количества зондирующих лучей в более широком секторе уменьшила дальность обнаружения и снизила «плотность» лучей. Однако, поскольку было необходимо сохранить существующие возможности борьбы с воздушными целями, модернизированные РЛС системы PAC-1 имели два параллельных комплекта программного обеспечения, которые переключал оператор, в зависимости от обстановки, — либо для борьбы с ТБР, либо для борьбы с воздушными целями.

Одновременно несколько изменилась тактика применение комплексов Пэтриот. Как комплекс ПВО, он имел возможность оборонять некоторую область, а в варианте ПРО прикрывался конкретный точечный объект. Применение Пэтриотов для защиты жизненно важных объектов уменьшало их живучесть на поле боя из-за отсутствия возможности быстрого перебазирования комплекса. Эта проблема частично решалась применением излучателей — ловушек, имитирующих работу комплекса в разных местах. Позже, с принятием на вооружение комплекса PAC-2 (о чём ниже), появилась возможность расположить часть пусковых установок (до четырех) на расстоянии до 10 км от РЛС управления огнём, что позволило увеличить площадь, обороняемую от ТБР. Выдвинутые пусковые установки имеют лучшие условия для перехвата баллистической ракеты. Стреляет та ПУ, которая находится ближе всего к предполагаемой точке попадания.

Независимо от описанной модернизации, в конце 80-х гг. для комплекса Пэтриот была разработана новая ракета, обозначенная MIM-104B. Кроме прочего, она имела режим пассивного самонаведения на цели, излучающие электромагнитные волны на частоте, близкой к частоте работы РЛС Пэтриот. Она в основном предназначалась для борьбы с постановщиками помех, например – с самолетами РЭБ. Дальность действия MIM-104B в режиме пассивного самонаведения близка к дальности баллистической ракеты, т.е. около 150 км. Возможно также поражение наземных постановщиков помех. Возможности по борьбе с обычными воздушными и баллистическими целями у MIM-104B близки к возможностям ракеты MIM-104A.

Пэтриот PAC-1 прошёл испытания с сентября 1986 года. После успешно завершенных испытаний комплекс PAC-1 поступил на вооружение в июле 1988 г., при этом все используемые комплексы были модернизированы до его стандарта в мастерских бригад Армии США.

ПЭТРИОТ PAC-2

Однако работы над более продвинутой противоракетной модификацией продолжались, ибо испытания показали низкую вероятность разрушения боевой части ТБР стандартной БЧ ракеты MIM-104A и MIM-104B. Поэтому для версии Пэтриот PAC-2 была разработана новая ракета MIM-104C, в которой БЧ имела готовые поражающие элементы, массой по 45 г. В прежней БЧ средняя масса осколков составляла 2 г. Благодаря этому повышалась кинетическая энергия осколков, способных пробить прочную обшивку боеголовки ТБР. Правда, плотность осколочного поля при этом существенно сокращалась. Был также введён новый допплеровский радиовзрыватель с двумя узкими лучами для уничтожения баллистических ракет, и одним широким — для уничтожения аэродинамических целей. Проводились также улучшения в программном обеспечении, используемом в версии PAC-1. Первые запуски ракет MIM-104C из комплекса Пэтриот PAC-2 (целью служила другая ракета Пэтриот) были проведены в ноябре 1987 г., а первые модифицированные комплексы PAC-2 попали в подразделения в конце 1990 года, как раз, чтобы принять участие в войне с Саддамом Хусейном, который напал на Кувейт.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Эскадрильи Пэтриотов попали в Саудовскую Аравию вместе с американскими войсками во время операции «Буря в пустыне». Первое боевое применение комплекса Пэтриот имело место 18 января 1991 г., когда была перехвачена и уничтожена в воздухе ракета Скад, запущенная по Саудовской Аравии. 25 Февраля 1991 года по казармам Американской армии в г. Дахран (Саудовская Аравия) было запущено несколько иракских Скадов. Ракеты перехвачены не были, а одна из них попала прямо в казарму. В результате погибли 28 солдат, а ещё около 200 – получили ранения. Это — самое результативное применение ракеты Скад, и, одновременно, крупнейший провал ЗРК Пэтриот. Как выяснилось, неудача была вызвана сбоем в программном обеспечении.

Во время войны в Персидском заливе Пэтриот запускались против баллистических целей в 44 случаях. По данными Американской Армии, эффективность Патриотов составила около 80% в Саудовской Аравии и около 50% в Израиле. Позже эти данные были официально сокращены до 70% и 40% соответственно. Однако критики комплекса Пэтриот указывают, что стрельба велась, практически в полигонных условиях: заранее было известно направление атаки, атакующие ракеты не несли ложных целей и не имели средств РЭБ. Заранее выдавалось внешнее целеуказание. Не было массированного применения ТБР. Поэтому реальная боевая эффективность ими оценивается в 25%…33%. К недостаткам комплекса отнесли чувствительность к песку и пыли и уязвимость к перебоям в электропитании. Были также несанкционированные пуски.

Во время второй Иракской вой ны (2003 г.) ЗРК Пэтриот сбил все атакующие ракеты Скад. При этом целеуказание выдавалось со спутника. Были и проколы: в марте 2003 г. в результате дружественного огня был сбит британский истребитель-бомбардировщик Торнадо. Пилоты погибли.

В сентябре 2014 г израильский Пэтриот сбил сирийский бомбардировщик Су-24, случайно пересёкший границу.

Во время гражданской войны в Йемене ЗРК Пэтриот дважды (в июне и августе 2015 г.) перехватывал ТБР Р-17, запущенные йеменскими повстанцами по Саудовской Аравии.

На этих примерах видно, что американцы имеют богатый опыт применения современного ЗРК в реальных боевых условиях.

ПЭТРИОТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Основываясь на опыте войны в Заливе, компания Рейтеон провела последующие модернизации комплекса Пэтриот. Новую программу назвали Пэтриот PAC-3. Это же имя используется в отношении новой ракеты, разработанной корпорацией Локхид Мартин, хотя формально она носит обозначение MIM-104F. Ракета PAC-3 является новейшей ракетой, используемой в комплексе, и при этом самой дорогой — около 3 млн. долларов США. Она оптимизирована для уничтожения баллистических целей. Прогресс в миниатюризации позволил создать ракету гораздо меньшего размера. Благодаря этому в одном контейнере для ракеты MIM-104 можно разместить четыре контейнера с MIM-104F PAC-3 (в этом случае — 16 ракет на одной ПУ). PAC-3 имеет гораздо большую манёвренность благодаря специальным микродвигателям, называемым ACM — Attitude Control Motors. Наиболее важным изменением было введение активного радиолокационного самонаведения ракеты, работающего в Ka-диапазоне. Оно позволяет точно навести ракету на баллистическую цель, вплоть до прямого попадания. Однако PAC-3 имеет гораздо меньше возможностей в борьбе с аэродинамическими целями – у неё меньшая скорость и явно меньший радиус действия, а также отсутствует осколочная боевая часть, так как цель разрушается кинетической энергией прямого попадания. Поэтому в подразделении PAC-3 обычно дополняется традиционными ракетами PAC-2.

Новая ракета — это только часть модернизации PAC-3. На первом этапе модернизации, известной как PAC-3 Конфигурация 1 (в строю с 1995 г.) внесены изменения в оснащении станции управления ECS, новый импульсно — допплеровский генератор передатчика и процессор радара, и ракета MIM-104D GEM (о чём ниже). В PAC-3 Конфигурация 2 (в строю с 1996 г.) введена совершенно новая система связи и система JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System), работающие в формате Link-16, а также другие незначительные изменения в оборудовании РЛС, направленные на улучшение обнаружения целей с малой отражающей поверхностью. Радиолокатор вновь получил новое программное обеспечение, которое теперь может вести «избирательный поиск баллистических целей», то есть поиск баллистических целей в выбранном секторе, в направлении, с которого они могут появиться. Это «освобождает» каналы для поиска аэродинамических целей в узком секторе над горизонтом. Кроме того, новое программное обеспечение позволяет бороться с баллистическими целями на максимально возможной высоте, что важно в случае применения боеголовок с химическим снаряжением.

Наибольшие изменения произошли в PAC-3 Конфигурация 3, принятой на вооружение в 1999 году. Рейтеон подготовил более глубокую модернизацию РЛС, заключавшуюся в добавлении второй лампы бегущей волны для формирования дополнительных зондирующих импульсов, что удвоило количество одновременно излучающих лучей. Это позволяет одновременно и эффективно вести работу по поиску обоих типов целей. Также увеличились возможности радара по числу одновременно сопровождаемых целей. Разрешение радара улучшено до такой степени, что стало возможным отличить самолёт с внешними подвесками от самолёта в «гладкой» конфигурации. Что касается баллистических целей, то появилась возможность отличать реальные боеголовки от диполей и (в некоторых случаях) от ложных целей. По заявлениям сотрудников компании Райтеон, в некоторых случаях проводилась замена устаревших элементов на современные, построенные на кристаллической основе и работающие в цифровом формате. Новая элементная база значительно надежнее. В программное обеспечение введены новые типы целей, такие как малые беспилотные аппараты, маневрирующие ракеты и самолёты с малой заметностью. Новый радиолокатор был назван AN/MPQ-65. В настоящее время до этого стандарта были доведены 70 радаров AN/MPQ-53.

MIM-104D Пэтриот PAC-2 GEM и MIM-104E Пэтриот PAC-2 GEM+

Чтобы сохранить существующие возможности по борьбе с баллистическими целями, на вооружение комплекса Пэтриот поступили новые ракеты Пэтриот PAC-2, разработанные компанией Райтеон. Первая из них — MIM-104D, также известная как PAC-2/GEM (Guidance Enhanced Missile), это развитие MIM-104C с улучшенной системой управления. Улучшены характеристики, в частности, в области борьбы с целями с малой эффективной площадью рассеивания, а также улучшен взрыватель для уничтожения баллистических целей. MIM-104D пошёл в производство в 1994 году. MIM-104D может применяться для поражения целей с элементами технологии стэлс, а также маневрирующих ракет и малых беспилотных летательных аппаратов.

Обозначение MIM-104E присвоено новой версии ракеты, которая называется PAC-2/GEM+. До этого уровня доведены множество существующих ракет PAC-2 (MIM-104C/D), за счет установки новой головной части. Она оснащена недавно разработанным радиолокационным приёмником с высокой чувствительностью. Также установлен новый неконтактный взрыватель (например, в ракете MIM-104D). Одновременно старые электронные элементы и механические части заменялись на новые, со значительно лучшей надежностью. Первая ракета MIM-104E была поставлена Американской армии в ноябре 2002 года.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Модернизация комплекса Пэтриот по-прежнему продолжается. В настоящее время он получает новейшее программное обеспечение, известное как PDB-6 (Post Deployment Build). Это новое программное обеспечение Пэтриот PAC-3 Конфигурация 3 позволяет отразить на экране оператора различные основные типы воздушных целей (тактические самолёты, самолёты больших размеров, беспилотные аппараты, летящие вертолеты, маневрирующие ракеты, которые отображаются на экране различными символами). Соответственно, предлагается порядок уничтожения целей, но выбор остаётся за человеком. В настоящее время ведутся работы над новой версией ракеты MIM-104F PAC-3, обозначенной как MSE — Missile Section Enhancement. Это направление работ близко к модернизации GEM/GEM+, оно включает в себя перепроектирование корпуса ракеты и несколько других изменений. Будет проведено дальнейшее обновление электронных блоков РЛС AN/MPQ-65, а также будут улучшены возможности в области передачи данных, полученных Пэтриотом, для системы JTIDS. Пэтриот должен оставаться на вооружении Армии США как минимум до 2028 г., а на вооружении других государств — гораздо дольше. В России аналогами ЗРК Пэтриот являются комплексы С-300…С-400.

3963

Турция обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей ЗРК "Пэтриот" для защиты от возможного воздушного нападения со стороны Сирии. В альянсе заявили, что рассмотрят запрос в приоритетном порядке.

Диаметр ракеты — 0,41 м.
Длина ракеты — 5,31 м.
Размах стабилизаторов — 0,870 м.
Масса ракеты — 912 кг.
Масса ракеты в транспортно‑пусковом контейнере — 1696 кг.
Масса боевой части — 91 кг.
Максимальная скорость полета — 1700 м/с.
Дальность стрельбы:
— минимальная — 3 км,
— максимальная — 80 км.
Высота поражения цели:
— минимальная — 0,06 км,
— максимальная — 24 км.
Время полета — 8,3-17,0 с.

Пункт управления огнем ЗРК Patriot (AN/MSQ‑104) размещается в специальном контейнере, смонтированном на шасси автомобиля М814. Внутри него установлена аппаратура связи, ЭВМ, оконечное устройство передачи данных, вспомогательное оборудование. Боевой расчет пункта управления состоит из двух операторов, для которых внутри контейнера оборудованы рабочие места.

Многофункциональная радиолокационная станция (AN/MPQ‑53) размещается на двухосном седельном полуприцепе массой в 15 тонн и транспортируется с помощью колесного тягача М818. Функционирование РЛС во многом автоматизировано. Ее обслуживание осуществляется с пункта управления боевым расчетом.

Основными элементами РЛС являются : антенная система, передатчик, приемник, цифровой процессор, блок управления, аппаратура сопряжения, аппаратура опознавания "свой-чужой". Аппаратура станции (за исключением антенной системы и сверхвысокочастотных устройств передатчика и приемника) размещена внутри кабины контейнерного типа и защищена от воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва, грозовых разрядов и электромагнитных помех.

Антенная система РЛС состоит из фразированных антенных решеток различного назначения (основной, приемной, пяти дополнительных приемных, системы опознавания "свой ‑ чужой") и компаратора (сравнивающего устройства), который конструктивно совмещен с высокочастотной аппаратурой приемника и передатчика и смонтирован на крыше кабины РЛС.

В походном положении антенна РЛС укладывается на крышу кабины, в боевом положении устанавливается под углом 67,5 градусов относительно горизонта. Выбор сектора работы РЛС производится с помощью поворота кабины в нужном направлении. При зафиксированном положении кабины, РЛС может вести поиск целей по азимуту в секторе 90 градусов, а также осуществлять их сопровождение и наведение на них ракет в секторе 110 градусов.

Многофункциональная РЛС осуществляет поиск, обнаружение, опознавание и определение координат целей. По мере приближения опасных целей к рубежу перехвата вычисляются упрежденные точки встречи и принимается решение на пуск ракет.

Радиолокационная станция способна в заданном секторе практически одновременно обнаружить и вести от 90 до 125 целей и управлять полетом всех наводимых на них ракет. Максимальная дальность опознавания целей составляет 35‑50 километров при высоте полета цели 50‑100 метров и до 170 километров при высоте полета в диапазоне 1000‑10000 метров. Определение целей достигается путем применения фазированной решетки и быстрой ЭВМ, которая управляет работой РЛС на всех этапах.

Длительность полного цикла работы станции по поиску, последующему сопровождению целей и наведению на них ракет составляет 3,2 секунды.
Пусковая установка (М901) используется для пуска ракет, их транспортировки и временного хранения. Она монтируется на двухосном седельном полуприцепе М860 и перемещается с помощью колесного тягача. В состав пусковой установки входят подьемная стрела, механизмы подъема ракет и наведения их по азимуту, агрегат питания, привод для установки радиомачты, служащей для приема команд и передачи данных на пункт управления огнем, электронный блок и аппаратура связи.
На пусковой установке (ПУ) размешаются четыре контейнера с зенитно‑управляемыми ракетами. Механизм наведения ПУ по азимуту обеспечивает поворот подъемной стрелы в требуемом направлении на угол от до 180 градусов, а механизм подъема устанавливает стрелу на угол 38 градусов, который является постоянным для пуска ЗУР.
При установке на местности за каждой ПУ закрепляется определенный сектор пространства, причем эти сектора многократно перекрываются. Этим достигается всеракурсность стрельбы ЗРК Patriot.
Полное время развертывания комплекса с марша составляет 30 минут.

Было создано несколько модификаций ЗРК Patriot :

Модификация ЗРК Patriot РАС‑1 (Patriot Advanced Capability, "Пэтриот" с перспективными возможностями) увеличила эффективность поражения средствами комплекса тактических баллистических ракет (ТБР). Усовершенствованию в первую очередь подверглось программное обеспечение комплекса, также были увеличены углы сканирования РЛС.

ЗРК Patriot PAC‑2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет. ЗРК не только отклоняет ракеты от цели, но и полностью их ликвидирует. В ходе модернизации были внесены изменения в программное обеспечение, усовершенствована боевая часть ракеты, которая получила новый взрыватель, и поражающие элементы увеличенной массы (масса осколков увеличена с 2 до 45 грамм).

В рамках выполнения второго этапа модернизации РАС‑2 была разработана ракета, имеющая улучшенную систему наведения на цель, в том числе усовершенствованный радио‑взрыватель.

Одновременно с этим была произведена доработка программного обеспечения РЛС для улучшения способности к перехвату тактических баллистических ракет. В ходе модернизации, по мнению специалистов в четыре раза удалось увеличить площадь, обороняемую ЗРК Patriot от ТБР.

ЗРК Patriot PAC‑3 предназначен для перехвата боеголовок тактических баллистических и крылатых ракет, в том числе выполненных с использованием технологии "стелс" (снижение заметности).

В комплексе используется высокоманевренная противоракета прямого попадания ERINT (Extended Range Interceptor). Она представляет собой одноступенчатый твердотопливный снаряд, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с крыльями малого удлинения и аэродинамическими рулями‑элеронами.

Технические характеристики ракеты :

Диаметр ракеты — 0, 25 м.
Длина ракеты — 4,8 м.
Масса ракеты — 316 кг.
Масса боевой части — 24 кг.
Масса поражающего вольфрамового фрагмента — 0,214 кг.
Высота поражения цели до 20 км.
Ввиду существенно меньших размеров данных ракет на ПУ М901 можно разместить 16 ракет, по четыре штуки в каждом контейнере под ЗУР МIМ‑104.

Комплекс Patriot в различных модификациях, Германии, Нидерландов, Италии, Японии, Южной Кореи, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных арабских эмиратов и других стран.

Во второй половине ноября 2012 года о предоставлении ей ракетных комплексов Patriot. В приграничных с Сирией районах Турции пока планируется разместить три батареи Patriot. Две батареи ЗРК поступят в Турцию из Германии и одна — из Нидерландов. Командный пункт, с которого будут управляться системы, будет находиться в Германии на базе НАТО в Рамштайне.

ЗРК Patriot уже размещались на турецкой территории — в 1991 и 2003 годах, во время первой и второй иракских войн, однако по назначению не применялись.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников