10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
в составе УАК
Принцип боевого применения УАБ с лазерными СН, схематически приведенный на рисисунне 89, заключается в следующем.
При использовании УАБ с лазерным самонаведением на выбранную для удара цель направляется луч лазерного локатора (подсветчика). Отраженная от цели энергия лазера распространяется в пространстве в соответствии с диаграммой обратного рассеивания. Максимум отраженной от цели энергии располагается в конусе с углом 30°. После сброса с самолета-носителя, пилот которого осуществляет прицеливание так же, как и при бомбометании неуправляемыми бомбами, УАБ некоторое время летит без "захвата" лазерного излучения, отраженного от цели, по обычной баллистической траектории. Флюгерный лазерный координатор цели (ГСН) ориентирует ось чувствительности лазерного приемника излучения по вектору скорости бомбы.
После того, как отраженная энергия попадает в поле зрения ГСН происходит "захват" цели, и она переходит в режим автосопровождения. Дальнейший полет бомбы к цели производится автоматически за счет определения ГСН сигнала ошибки рассогласования между линией визирования цели и вектором скорости бомбы и подаче его через СУ, формирующего закон управления, на рули бомбы для управления по курсу и тангажу. При этом система управления УАБ отклоняет рули таким образом, чтобы движение бомбы осуществлялось по линии визирования цели.
Угол раствора отраженного лазерного луча существенно зависит от цели и характера ее поверхности. Рассеивающая поверхность цели вызывает образование конуса отраженного излучения с большим углом раствора, оптически гладкая поверхность цели дает более узкий отраженный луч, и конус будет иметь малый угол раствора.
Рисунок 10.29. Схема боевого применения УАБ с лазерной
полуактивной СН
В этом случае вектор скорости бомбы и направление, с которого приходит отраженное лазерное излучение, должны совпадать. Наличие возмущений - турбулентность атмосферы, неточность углового сопровождения обеспечивающим самолетом - приводят к колебаниям УАБ относительно линии визирования цели и в значительной степени корректируются СУ.
При подсветке цели с самолета-носителя в нем должна размещаться станция подсвета, которая может находиться или в фюзеляже самолета-носителя (как правило, в носовой его части) или в контейнере на подвеске под самолетом-носителем (рисунок 10.30).
Рисунок 10.30 Контейнер AN / AAS-38B с ИК-системой "Найт Хок"
самолета F/A-18 и УАБ семейства "Пэйв Уэй" с лазерной ГСН
Контейнер AN/AAS-38B, представленный на рисунке 90, предназначен для обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных объектов, а также для нанесения ударов УАБ по наземным и надводным целим в различное время суток в любых метеоусловиях. Система включает: ИК-станцию, лазерный дальномер-целеуказатель и устройства, обеспечивающие их работу. Основные характеристики контейнера: спектральный диапазон ИК-станции 8...12 мкм, основная длина волны лазерного дальномера-целеуказателя - 1,06 мкм, поля сектора обзора 3x3° и 12x12°, максимальная угловая скорость сопровождения цели - 75°/с.
Подсветка цели лучом лазера может производится либо непосредственно с самолета-носителя, осуществляющего бомбометание (рисунок 10.31), либо с другого самолета (рисунки 10.32, 10.33, 10.34), либо с помощью наземного целеуказателя (рисунок 10.25).
Рисунок. 10.31. Схема подсвета цели при боевом применении УАБ, оснащенных лазерной полуактивной СН (с самолета-носителя)
Рисунок 10.32. Схема боевого применения УАБ с лазерной полуактивной СН при действии по цели самолетов (целеуказателя и носитля) с разных направлений:
1 - лазерный луч подсветки цели; 2 - отраженный лазерный луч;
3 - "захват" цели ГСН УАБ
Рисунок 10.33. Схема боевого применения УАБ с лазерной
полуактивной СН при действии по цели самолетов
(целеуказателя и носителя) с разных направлений:
1 - самолет, подсвечивающий цель, 2 - лазерный луч подсветки цели,
3 - отраженное излучение от цели, 4 - УАБ, 5 - самолет-носитель
Рисунок 10.34. Схема боевого применения УАБ с лазерной полуактивной СН при действии по цели парой самолетов с одного направления (целеуказателя и носителя):
1 - лазерный луч подсветки цели; 2 - отраженный лазерный луч;
3 - "захват" цели ГСН УАБ
При осуществлении подсвета цели с применением другого самолета возможны два варианта. Один из них заключается в том, что самолет-целеуказатель барражирует по кругу или пролетает в районе цели, и летчик-оператор удерживает луч лазера на цели. Самолет-носитель атакует ее с направления наиболее целесообразного по тактическим соображением и на котором имеется наибольший уровень отраженного излучения (рисунки 10.32, 10.33). При втором варианте самолеты действуют парой. С одного из них подсвечивается цель, а со второго по пятну подсвета цели (отраженному от цели излучению) производится прицельное бомбометание (рисунок 10.34).
В боевых действиях ВВС США в Юго-Восточной Азии чаще всего эти бомбы применялись с пикирования из положения в "круг", и при подсвечивании цели самолетом-целеуказателем также из положения в "круг". Высота сбрасывания бомб колебалась от 1800 до 4500 м (бомбы малых калибров) и от 4500 до 6000 м (бомбы больших калибров). Оптимальная высота боевого применения УАБ на базе штатных БЧ Мк 84 и М118 составляла 4500...5000м.
Особенностью схем применения УАБ при подсвете цели лазерными целеуказателями, размещенными вне самолета-носителя, является необходимость
Рисунок 10.35. Схема боевого применения УАБ с лазерной полуактивной СН при подсвете цели наземным целеуказателем
синхронизации начала подсвета цели с моментом сброса УАБ, при этом возможен "захват" цели лазерной ГСН УАБ как под самолетом-носителем, так и на траектории полета к цели. Последний вариант чаще всего используется в УАБ повышенной дальности при бомбометании с больших высот или применении УАБ с малых высот.
Схема применения УАБ AGM-123 "Скиппер", специально разработанная для бомбометания с малых высот, существенно отличается от классической схемы применения обычных УАБ с лазерной ГСН (рисунок 10.36). По одному из вариантов самолет-носитель, еще не входя в зону зенитных средств ПВО, производит сброс УАБ по схеме "горка". Бомба набирает высоту, а затем плавно планирует на цель. По другому варианту самолет-носитель в режиме кабрирования с большим траекторным углом производит сброс УАБ на границе зоны ПВО.
Дальность до цели D, км
Рисунок 10.36. Схема применения УАБ, разработанных по программам "Пэйв Уэй-Н" и "Пэйв Уэй-Ш" (AGM-123 "Скиппер")
Бомба, набрав максимальную высоту, начинает двигаться по баллистической или планирующей траектории, при этом происходит обнаружение и захват с помощью ГСН пятна подсвета и наведение на цель.
Одной из основных проблем для УАБ третьего поколения является координация действий самолета-носителя и оператора, осуществляющего подсветку цели лазерным лучом, поскольку при бомбометании с малых высот нельзя проводить подсветку с самолета-носителя. Необходимость согласования действий обеспечивающего самолета и самолета-носителя ограничивает возможность боевого применения бомб с полуактивными лазерными системами самонаведения.
- 1 Комплекс авиационного вооружения
- Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- Системные требования к кав
- Явение взрыва
- Классификация взрывчатых веществ
- Удельная энергия вв
- 2.3 Температура взрыва
- Удельный объем продуктов взрыва
- 2.5 Давление продуктов взрыва
- 2.6 Чувствительность вв
- 2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- 2.6.2 Чувствительнось к удару
- 2.6.3 Критические напряжения
- 2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- 2.7 Стойкость вв
- 2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- 2.8 Скорость детонации
- 2.9 Бризантное действие вв
- 2.10 Фугасное действие вв
- 2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- 2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- 2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- 2.13 Метательные взрывчатые вещества
- 2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- 3 Проникающее действие боеприпасов
- Удар о поверхность среды;
- Собственно проникание;
- Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- 3.1 Проникание в сплошные среды
- В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- 3.2 Пробитие многослойных преград
- 4 Бронебойное действие боеприпасов
- Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- 5 Проникание при высоких скоростях удара
- 6 Рикошетирование боеприпасов
- Отсюда, подставив в зачение , получим
- Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- Притупление головной части или выемка в головной части.
- Применение тормозных устройств.
- 7 Фугасное действие боеприпасов
- Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- 7.1 Параметры водушной ударной волны
- 7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- 7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- 7.4 Взрыв заряда в грунте
- 7.5 Воронка в грунте
- 8 Кумулятивное действие боеприпасов
- 8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- 8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- 8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- 8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- 8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- 9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- 9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- 9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- 9.3 Закон разлета осколков
- 9.4 Начальная скорость осколков
- 9.5 Баллистика осколков
- 9.6 Поражающее действие осколков
- 9.6.1. Пробивное действие осколков
- 10 Система авиационных боеприпасов
- 10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- 10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- 10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- 10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- 10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- 10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- 10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- 10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- 10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- Семейство «Пейв Уэй-I»
- Семейство «Пейв Уэй-II»
- Семейство «Пейв Уэй-III»
- 10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- 10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- 10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- 11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- 11.1 Несбрасываемые контейнеры
- 11.2 Управляемые кассетные системы.
- 11.3 Разовые бомбовые кассеты
- 12 Артиллерийские боеприпасы
- 12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- 12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- 13 Неуправляемые авиационные ракеты
- – Эффективная скорость истечения
- 14 Авиационные взрыватели
- 14.1 Назначение и классификация взрывателей
- 14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- 14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- 14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- 14.21. Схема противосъемного устройства
- 14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- 14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- 14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- 14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- 14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- 14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- 14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- 14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- 14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- Библиографический список