Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

РЛС контрбатарейной борьбы

Из Википедии — свободной энциклопедии

Российская контрбатарейная РЛС «Зоопарк»

РЛС контрбатарейной борьбы (контрбатарейный радар, радарная система артиллерийской наводки) — мобильная РЛС, позволяющая по траекториям снарядов, ракет или артиллерийских мин определять местонахождение батареи противника и выдавать в реальном времени целеуказание как средствам поражения низколетящих целей, так и средствам контрбатарейной борьбы[1]. Придаются артиллерийским батареям и реактивным системам залпового огня в качестве средства управления огнём.

Принцип действия

Обнаружение батареи противника выполняется на основе регистрации части траектории снаряда. Современные системы решают эту задачу автоматически. Простейший случай траектории — парабола, характерная для полета артиллерийских мин. Траектории артиллерийских снарядов и ракет параболе не соответствуют и поэтому требуют более сложных вычислений.

Кроме расчёта траектории, необходимо решить задачу обнаружения. Дальность обнаружения, при прочих равных условиях, зависит от эффективной площади рассеивания (ЭПР) объекта. Типичные значения диаметра ЭПР:

  • артиллерийская мина: 0,01
  • пушечный/гаубичный артиллерийский снаряд: 0,001
  • лёгкая ракета (калибр 122 мм): 0,009
  • тяжёлая ракета (калибр 227 мм): 0,018

Для обнаружения подобных целей, как правило, используется сантиметровое излучение X-диапазона. Новейшие системы используют также диапазоны С, S и Ku.

ТТХ

Радар ARTHUR 132-й бронетанковой бригады «Ариете» в Калейле в ходе учений «Наср 2021» в Катаре. Октябрь 2021.

Лучшие современные системы способны обнаруживать снаряды гаубиц на дистанциях около 30 км, ракеты и артиллерийские мины — более 50 км[прим. 1]. На больших дистанциях точность определения местоположения батарей снижается. Круговое вероятное отклонение (КВО) обнаружения для современных систем составляет около 0,3 — 0,4 % дальности. То есть, для дальности в 30 км, КВО составляет около 100 м.

Перспективы

Использование контрбатарейных РЛС является устаревшим подходом, поскольку всё большее распространение получают многофункциональные РЛС, обеспечивающие целеуказание средствам ПВО и артиллерии по наземным объектам в рамках C-RAM миссий[2]. Например, такими многофункциональными РЛС являются AN/TPQ-53, Giraffe-4 и др.

Примеры систем

Фотогалерея

См. также

Ссылки

Литература

  • Крупников А. Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы основных зарубежных стран (рус.) // Зарубежное военное обозрение : журнал. — 2010. — Декабрь (№ 12). — С. 32—41.
  • Дмитриев В. Радиолокационные станции полевой артиллерии (рус.) // Зарубежное военное обозрение : журнал. — 1976. — Август (№ 8). — С. 39—44.
  • Гордон Ю.А., Хоренков А. В. Радиолокационная разведка // Артиллерийская разведка. — Москва: Воениздат, 1971. — С. 103—116. — 216 с.

Примечания

  1. По данным открытых источников, шведско-норвежская система ARTHUR Mod C обеспечивает дальность обнаружения: снаряды — до 31 км, мины калибра 120-мм — 55 км, ракеты 50 — 60 км, в зависимости от калибра. Погрешность определения (КВО) составляет 0,2 % дальности для снарядов и ракет и 0,1 % дальности для мин. Сходные показатели имеет британская система MAMBA.
  1. DEPARTMENT OF THE ARMY. ARMY FM 3-09.12 (FM 6-121) MCRP 3-16.1A Tactics, Techniques, and Procedures for FIELD ARTILLERY TARGET ACQUISITION (англ.). — US ARMY, 2002. Архивировано 26 декабря 2014 года. Архивированная копия. Дата обращения: 6 февраля 2015. Архивировано из оригинала 26 декабря 2014 года.
  2. Слюсар, В.И. Информационные технологии в артиллерийских системах стран НАТО. Озброєння та військова техніка. - №3(19). – 2018. – С. 69- 74. (2018). Дата обращения: 29 февраля 2020. Архивировано 25 января 2020 года.
Эта страница в последний раз была отредактирована 6 февраля 2024 в 23:09.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).