Реклама Google — средство выживания форумов :)
ОКР «Мозырь». Советская система ПРОС развитием военных технологий стало очевидно, что шахты МБР уязвимы для высокоточного оружия в обычном боевом снаряжении. Появились корректируемые бомбы и ракеты, оснащенные системами высокоточного наведения, способные эффективно поражать отдельные даже небольшие объекты на местности.
ОКР «Мозырь». Советская система ПРО
Защите шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет уделяется повышенное внимание. При этом возможно комбинирование, как пассивных (средства фортификационной защиты), так и активных средств защиты (например, системы ПВО и ПРО). В последние годы существования Советского Союза в // topwar.ru
Одним из способов защиты шахтных пусковых установок должен был стать комплекс активной защиты от атаки боевых частей баллистических ракет (в том числе МБР), разработка которого велась в КБ машиностроения в Коломне под общим руководством генерального конструктора предприятия С. П. Непобедимого с середины 70-х годов прошлого века. По данным интернет-ресурса militaryrussia.ru, главным конструктором КАЗ был Н. И. Гущин. Создание подобного комплекса непосредственно курировалось министром обороны Советского Союза Д. Ф. Устиновым. Считается, что КАЗ создавался для защиты ШПУ новых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2 «Воевода». На данный материал, появившийся на ресурсе militaryrussia, обращал внимание и специализированный военный блог bmpd в Живом Журнале. Огневые натурные испытания опытного образца комплекса активной защиты шахтных пусковых установок МБР, создаваемого в рамках ОКР «Мозырь», предположительно прошли на полигоне Кура на Камчатке в 1989 году (возможно, проводились и в начале 1990-х годов).
В статье также приводились некоторые особенности КАЗ. В частности указывалось, что поражение различных воздушных объектов происходит металлическими снарядами в виде стрел-дротиков и шариков диаметром до 30 мм на высоте до 6 километров. Данные метательные снаряды выстреливаются навстречу цели с начальной скоростью 1,8 км/с, что сопоставимо со скоростью полета снарядов наиболее дальнобойных современных орудий. Выпущенные к цели снаряды формируют настоящее «железное облако», при этом в одном залпе может быть до 40 тысяч различных поражающих элементов.
По информации журналистов «Известий», КАЗ предназначен для прикрытия от ударов с воздуха точечных объектов, к которым помимо пусковых шахтных установок МБР относятся также узлы связи и командные пункты. Российские военные рассчитывают, что комплекс в перспективе сможет эффективно уничтожать не только боевые части баллистических ракет, но и другие виды воздушных целей, в первую очередь, образцы современного высокоточного оружия, в том числе GPS-корректируемые бомбы и крылатые ракеты вероятного противника. Источник газеты отмечал, что крылатые ракеты и высокоточные бомбы сложнее обнаружить, так как они активно маневрируют и могут скрываться в складках местности. С межконтинентальными баллистическими ракетами все проще, их легче обнаружить и рассчитать траекторию, несмотря на существенно большую скорость полета.
Знакомый с подобными проектами представитель российского оборонно-промышленного комплекса рассказал газете, что первые комплексы, которые испытывались в начале 1990-х годов, не могли поражать разные типы воздушных целей с одинаковой эффективность. Однако современный уровень развития радиоэлектроники и вычислительной техники делает поражение комплексом крылатых ракет и корректируемых авиабомб достижимым. Он пояснил, что испытываемый на Камчатке КАЗ «Мозырь» уже тогда мог поражать головные части баллистических ракет, проект в свое время был свернут не по техническим причинам.
Объясняя форму поражающих элементов, которые могут использоваться в КАЗ, представитель российского ОПК, пояснил, что на меньших высотах более эффективны шарики, на больших – стрелы. «Стрелы летят выше, а у поражающих элементов в форме шариков более плотный залп. Из-за очень больших встречных скоростей существует вероятность просто изрешетить воздушную цель, а необходимо разрушить ее или спровоцировать детонацию. Поэтому комбинированные типы элементов повышают поражающие способности комплекса», – отметил специалист. О современном состоянии проекта и каких-то работах в области создания КАЗ для защиты ШПУ межконтинентальных баллистических ракет в российской прессе в последнее время не упоминалось.
При этом сбивать спутники Маска или выводить из строя с помощью нашего лазерного оружия их оптику, нет никакой необходимости, учитывая их количество (с мая 2019-го компания SpaceX отправила на орбиту уже более 3,5 тыс. своих аппаратов), мы можем «потушить» глобальную систему Starlink даже на земле, воздействовав на ключевой элемент их системы — наземные спутниковые станции, которые взаимодействуют с сотнями спутников и тысячами пользовательских терминалов. Станции стационарные, и их намного меньше, чем космических аппаратов и оборудования для пользователей. Чтобы обеспечить работу системы на территории средней европейской страны, нужно от одной до пяти станций. Выведение из строя одной из них отключит интернет сразу на большой территории, а уничтожение 5-10 станций может лишить связи целый регион из нескольких государств. Современные ракеты с лазерным наведением и дроны-камикадзе позволяют гарантировано уничтожать подобные цели.
Для эффективного противодействия работе наземных спутниковых станций необходимы их координаты, данные о том, с каких каналов и провайдеров предоставляется интернет, особенности маршрутизации, IP-адреса системы и другие технические характеристики. Не менее важны радиотехнические сведения: устройство и назначение антенн, рабочие частоты, способы модуляции сигнала и т. д. Информации должно хватить для разработки полного сценария операции с целью нарушить связь на определенной территории. При этом нападение может быть не только вооруженным. Это может быть и кибератака или противодействие с помощью радиотехнических средств (нечто подобное уже случилось в конце лета, когда на территории Украины вдруг внезапно стала сбоить связь, предоставленная добрым Маском воинам света ВСУ).
Наши учёные отмечают, что в целом Starlink хорошо защищена от взлома со стороны хакеров. Исключение могут составлять шлюзы в сторонние сети, безопасность которых обычно контролируют не так тщательно. При этом атаки с помощью радиотехнических средств, скорее всего, будут более эффективными. Источник помех необходимо размещать над станцией. Скорее всего, его можно расположить на низкой или даже суборбитальной орбите. Однако его действие будет ограничено по времени. При воздействии на спутники целью должно стать нарушение системы самоорганизации космических аппаратов, что можно осуществить как с земли, так и из космоса, утверждают российские инженеры.
Чтобы долго не размазывать по тарелке технические аспекты, я лишь скажу, что сломать систему Маска, мы не сломаем (она слишком хорошо защищена и может работать автономно, правда, только в узком диапазоне), но сильно притормозить ее и повлиять на качество передаваемой информации, мы можем. А раз можем, значит, и сделаем (когда сами для себя посчитаем нужным).
С технической точки зрения мы это сделать можем. Украинские вооруженные силы используют сеть интернет-спутников Starlink (около 3500 действующих аппаратов), кроме того, у них есть доступ к данным радарных зондирующих спутников Iceye (21 аппарат на орбите). Спутники Maxar (4 штуки) также ведут активную съемку регионов Украины в интересах американских военных, часть их снимков тоже доступна украинцам. При этом качество съемки у них такое, что на снимках можно рассмотреть отдельно стоящих людей. Судя по публикуемым пресс-релизам, Maxar активно снимает зону боевых действий. Все перечисленные компании де-юре коммерческие, поэтому к любой из них Россия могла бы предъявить претензии в духе заявления Воронцова, хотя все они, так или иначе, взаимодействуют с американским правительством.
В августе еще один киевский клоун (с тяжелым кавээнским прошлым), претендующий в будущем на президентское кресло (если, конечно, Украина сохранится, на что имеем большие сомнения), некий Сергей Притула сообщил о приобретении одного из спутников финской компании Iceye с правом доступа к ее архивным материалам (естественно, в нуждах ВСУ). Iceye – это частная финская компания, с 2021 года поставляющая свои данные Пентагону, используя для этого свой американский филиал. Компания в данный момент на орбите располагает 21 спутником радарного зондирования Земли, один из которых находится в бессрочной аренде у Украины. Эти спутники позволяют наблюдать поверхность планеты с детализацией до 25 см, причем им не мешают облачность и ночное время суток.
Также Пентагон использует и делится с ВСУ еще спутниковыми снимками компании Planet (около 179 аппаратов нанокласса и 20 микрокласса). У этой американской компании в управлении целых три семейства спутников. Пять могут снимать с разрешением 5 метров в нескольких спектральных диапазонах, 179 сверхмалых аппаратов также снимают с разрешением 3–5 метров, но за сутки способны получить составной снимок всей земной суши, и еще 20 спутников снимают с высокой детализацией до 1 метра. Такой гигантский флот спутников позволяет вести регулярное наблюдение за выбранными областями Земли.
Учитывая многочисленность приведенных выше коммерческих спутников и наши скромные возможности (по части антиспутниковых ракет наземного базирования) приоритетными для нас целями могли бы стать немногочисленные спутники Maxar, поскольку они самые дорогие и поставляют наиболее высокодетальные снимки. Посягнуть же на «мегасозвездия» малых и сверхмалых спутников, которых суммарно наберется более 3500 штук, Россия не в состоянии – ракет не хватит. Рискнет ли генерал Суровикин начать свое зимнее наступление со сбитого натовского спутника, мы все увидим уже в ближайшее время в режиме реального времени. Я же такую возможность в качестве симметричного ответа на атаку ВСУ на наши аэродромы стратегической дальней авиации совсем не исключаю.
Мобильный комплекс «Борщевик» позволяет определить местоположение терминалов Starlink с точностью до 60 метров в радиусе 10 км. Комплекс по-настоящему мобильный, так как может быть установлен на автомобильное шасси.
Борьба со спутниковым интернетом Starlink, который используют ВСУ, станет важной частью сражения с противником. Ранее западные СМИ и представители командования ВСУ отмечали, что сбои в работе Starlink значительно снижают боеспособность украинской армии.
"Роскомос" планирует привлечь до 50 миллиардов рублей сторонних инвестиций на строительство двух новых заводов по выпуску спутников. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.
Он уточнил, что инвестиции планируется привлекать в том числе за счет выпускаемых финансовой структурой "Роскосмоса" облигаций. Их разместят на российских биржах. Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год.
"Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с ИСС Решетнева – возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий", – сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".
Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что необходима оптимальная логистика, чтобы не возить материалы через всю страну.
Также к строительству планируется привлекать частные компании, включая "МегаФон", Сбер, "Ситроникс", добавил Борисов. Кроме того, он напомнил о существовании вузовских команд, которые занимаются разработкой перспективных технологий и спутникостроением. В качестве примера гендиректор "Роскосмоса" привел Московский физико-технический институт, Факультет космических исследований МГУ и Самарский НИУ имени С. П. Королева.
Подробнее: "Роскосмос" намерен привлечь до 50 млрд руб на строительство двух новых заводов – Москва 24, 21.12.2022
Несмотря на то что о характеристиках «Тирады» известно не так много, военные называют её уникальным средством радиоэлектронной борьбы. Аппаратура противоспутниковой системы размещается на платформе армейского КамАЗа. Производство комплекса развёрнуто на заводе «Электроприбор» во Владимире.
«Тирада» воздействует на цель посредством мощного электромагнитного излучения. Ранее в интервью Интерфаксу заместитель начальника ФГБУ «46-й Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов пояснил, что основная мишень этой системы — спутники связи потенциального противника.
«Тирада-2С»: убийца космических аппаратов
Контракт с Министерством обороны РФ на поставки этого уникального комплекса был публично подписан на форуме «Армия-2018». Комплекс РЭПС (радиоэлектронного подавления связи) «Тирада-2С» непосредственно с поверхности Земли способен осуществлять прерывание спутниковой связи с полным выводом космического аппарата из строя.
Российские разработчики создают комплексы противоспутниковой борьбы: истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76. Об этом сообщается в журнале Минобороны «Военная мысль».
«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет"»,— говорится в материале апрельского номера.
О работах по созданию боевого лазерного комплекса «А-60» упоминал в 2016 году замминистра обороны России Юрий Борисов. Он говорил, что развитие комплекса продвигается. Последний раз официально этот проект упоминался в 2020 году, когда ТНТК им. Бериева выпустило патент на самолет, который будет носителем боевой лазерной системы.
5 апреля пресс-служба МИД России выпустила сообщение, в котором утверждалось, что Украина при участии иностранных специалистов воздействует на российские гражданские спутники связи. В МИДе обещали «ответить подобающим образом».
«Скиф-Д» — демонстрационный космический аппарат, предназначенный для защиты орбитального-частотного ресурса, выделенного будущей системе широкополосного доступа в Интернет «Скиф» и изучения особенностей эксплуатации космических аппаратов на средних околоземных орбитах; первый спутник, запущенный в рамках программы «Сфера». Масса — не более 200 кг, энергопотребление — порядка 250 Вт. Выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Срок активного существования — три года.
«Скиф» — 12 аппаратов для предоставления широкополосного доступа в Интернет, средняя круговая орбита 8070 км. Масса штатных спутников «Скиф» будет более 1 т. В дальнейшем группировка будет строиться на базе космических аппаратов с активными фазированными антенными решётками, что позволит многократно повысить пропускную способность системы. Срок активного существования каждого аппарата составит 12 лет, после чего они будут заменяться на новые.
При таком поле падение потенциала на космическом объекте размером 25 м составит 450 кВ. Сопротивление корпуса объекта на частоте 1 МГц (характерной частоте, излучаемой электроном с энергией 1 МэВ в геомагнитном поле напряженностью 0,6 гаусс) оценивается величиной 10 Ом. Таким образом, по поверхности космического объекта текут токи силой до 45 кА. Эти токи через различные емкостные и индуктивные связи могут проникать внутрь объекта и создавать там импульсные наводки амплитудой в диапазоне 1-100 В.
Соответствующий поток электромагнитной высокочастотной энергии довольно мал; на расстоянии 1000 км от места взрыва он равен лишь 10~6 Дж/см2 и по мощности составляет 100 Вт/см2.
Таким образом, ЭМИ-оружие соответствует выделению на поверхности мишени высокочастотной электромагнитной энергии с интенсивностью порядка 100 Вт/см2.
Прежде всего рассмотрим электромагнитное излучение в диапазоне миллиметровых волн, генераторы которых, судя по сообщениям американской печати, усиленно разрабатываются в ряде лабораторий США, причем основной упор в исследованиях делается на повышение мощности генераторов. Ранее в ряде исследований отмечалось, что дифракционные ограничения не позволяют получить на мишени энерговыделение миллиметровых волн порядка кДж/см2, достаточное для ее теплового поражения. В случае потоков энергии, на много порядков величины меньших, эти ограничения отсутствуют.
Например, антенна диаметром 10 м дает пучок миллиметровых волн с расходимостью порядка 10~4. На расстоянии 1000 км такой пучок образует на мишени пятно диаметром 100 м (порядка размера крупной боевой станции). Разработаны генераторы миллиметровых волн (например, так называемые гироконы) с мощностью в пределах 0,1 – 1 ГВт [1.24]. Такие генераторы позволяют создать на поверхности мишени плотность потока мощности порядка 1 – 10 Вт/см2, что пока существенно ниже требуемого значения 100 Вт/см2, но не настолько, чтобы это было технически недостижимым.
В типичном режиме работы гирокон посылает цепочки микросекундных импульсов. Энергия каждого импульса на поверхности мишени составит величину 10 – 6 – 10~5 Дж/см2, что даже превышает полученные ранее оценки. Имеется и еще одно благоприятное обстоятельство. Используемые миллиметровые волны соответствуют частотам в сотни ГГц; их проникающая способность существенно выше по сравнению с более длинными волнами (мегагерцового диапазона), типичными для ЭМИ. Поэтому не исключено, что уже существующие генераторы миллиметровых волн могут обеспечить некий эквивалент действию ЭМИ на расстояниях до 1000 км.
Мощное электромагнитное излучение может быть получено при взаимодействии с атмосферой сильноточного релятивистского электронного пучка. При этом до 10% энергии пучка преобразуется в электромагнитное излучение, которое распространяется более или менее изотропно. При энергии электронов, скажем, 10 МэВ и токах 10 кА мощность излучения достигает десятка ГВт, но из-за изотропности его распространения радиус действия составляет не более сотни метров.
В качестве целей для ЭМИ-оружия могут рассматриваться цепи питания и управления ракет, а также антенны спутников и боевых станций космического базирования.
Например, антенна диаметром 10 м дает пучок миллиметровых волн с расходимостью порядка 10-4. На расстоянии 1000 км такой пучок образует на мишени пятно диаметром 100 м (порядка размера крупной боевой станции). Разработаны генераторы миллиметровых волн (например, так называемые гироконы) с мощностью в пределах 0,1 – 1 ГВт. Такие генераторы позволяют создать на поверхности мишени плотность потока мощности порядка 1 – 10 Вт/см2, что пока существенно ниже требуемого значения 100 Вт/см2, но не настолько, чтобы это было технически недостижимым.
27 мая 2023 года на солнечно-синхронную орбиту российской ракетой «Союз-2.1а» был успешно выведен первый спутник «Кондор-ФКА», оборудованный для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Запуск выполнен с гражданского космодрома «Восточный».
Согласно данным открытых интернет-источников, «Кондор-ФКА» имеет массу около 1,1-1,2 тонн. На борту установлен радиолокатор российского производства высокого разрешения с синтезированной апертурой S-диапазона. Используя такую РЛС и оборудование обработки и передачи данных, российский спутник может непрерывно проводить съемку 100-километровой полосы обзора на поверхности Земли вне зависимости от метеоусловий и времени суток, также возможно получение точечных снимков с разрешением на местности около 1 метра.
Запуск второго аналогичного космического аппарата запланирован на 2024 год, еще два однотипных спутника отправятся на орбиту в 2029 году.
В районе 2030 года «Кондор-ФКА» сменит проектируемый сегодня аппарат следующего поколения «Кондор-ФКА-М».
Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до одного метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.
Если говорить о космических аппаратах этой серии, то сейчас ведется разработка конструкторской документации по "Кондору-ФКА-М" с улучшенными характеристиками. Его запуск намечается после 2030 года. Россия, благодаря спутнику "Кондор-ФКА-М", получит возможность делать радиолокационные снимки Земли с разрешением Google Maps.
Как рассказал РИА Новости главный конструктор по направлению - директор Объединенной дирекции космических систем НПО машиностроения Алексей Рабочий, спутники нового поколения позволят достичь разрешения до 0,5 метра при детальной съемке.
Ранее "Роскосмос" сообщал, что при полной орбитальной группировке из двух спутников космическая система "Кондор-ФКА" обеспечивает проведение радиолокационных съемок земной поверхности в полосе широт от 85° с.ш. до 85° ю.ш в детальном прожекторном, непрерывном и обзорном режимах с возможностью реализации интерферометрической съемки в каждом из указанных режимов.