미국의 미사일 방어 체제의 기초로서의 역동적 인 차단

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비행 탄도 미사일을 여러 가지 방법으로 공격 할 수 있습니다. 그것은 궤도의 활발한 부분에서 폭풍과 파편에 의해 파괴 될 수 있으며, 탄두는 강하에 부딪쳐 야합니다. 반 미사일은 핵탄두를 파괴하는 중성자를 포함하여 재래식 또는 핵 전하를 지닐 수있다. 탄도 표적을 가로 채고 타격하는 모든 방법 중에서, 지난 수십 년 동안 미국 전문가들은 소위 말하는 것을 좋아했습니다. 키네틱 인터셉터 -이 개념은 목표물이 파괴되는 것을 방지하고 역전사에게 직접적인 타격을줍니다.

이야기 문제



알려진 데이터에 따르면, 역학적 방역의 가능성의 시작은 거의 반 (反) 방위군의 창설 초기부터 미국에서 이루어졌다. 그러나 이러한 복잡성을 감안할 때 이러한 개념은 오래된 미사일이 단편화 또는 특수 전투 부대를 수행했기 때문에 오랫동안 진정한 발전을 얻지 못했습니다. 운동 차단에 대한 관심은 잘 알려진 사건 이후 90 년대 초반에만 다시 나타났다.


GBI, 25 March 2019 미사일 발사. 미 국방부 사진


페르시아만 전쟁에서 이라크 군은 작전 전술 전술 미사일 시스템을 대량으로 사용했다. 미 육군은 패트리어트 대공 방어 시스템을 사용하여 이들을 보호했지만, 그 결과는 그리 멀지 않았습니다. MIM-104 미사일은 성공적으로 탄도 표적을 겨냥하고 심지어 공격을 가하는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 분열 탄두의 영향은 충분하지 못했습니다. 적 로켓은 손상되었지만 탄도 궤도를 따라 계속 비행했다. 탄두는 성능을 유지하고 목표를 맞출 수있었습니다. 또한 대공 미사일 시스템의 결과에 대한 통제를 심각하게 방해했다. 레이더 스크린의 손상된 탄도 미사일은 전체와는 조금 달랐다.

그 후, 이라크는 작전 전술 미사일의 90 발사를 완료했다고보고되었다. 45 이상의 미사일은 MIM-104 SAM의 도움을 받아 공중에서 파괴 할 수있었습니다. 여러개의 미사일이 성공적으로 공격을 받았지만 비행을 계속할 수 있었고 지정된 목표에 또는 그 근처에 떨어졌습니다.

중동의 사건에 이어 모든 등급과 유형의 미국 미사일 방어 시스템의 발전을 미리 결정한 심각한 결론이 내려졌다. 실제로, 진정한 갈등에서, 탄도 표적은 폭발적인 파편 탄두의 도움으로 파괴 될 수 없음을 발견했습니다. 운동 차단 (kinetic interception)의 원리는이 상황에서 편리한 방법으로 간주되었다.


THAAD 로켓 발사. 사진 미 육군


운동 차단의 물리적 특징을 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 이라크는 소비에트 8K14 로켓의 수출용 버전을 사용했다. 분리 할 수없는 탄두 8F14을 가진 그러한 제품의 건조 질량은 2076 kg이었습니다 - 가능한 연료 잔여 물을 세지 않았습니다. 탄도의 하강 부분에서 로켓의 최대 속도는 1400 m / s입니다. 이것은 제품의 운동 에너지가 거의 2035 MJ에 도달 할 수 있음을 의미하며 이는 TNT의 약 485 kg의 폭발과 동일합니다. 그러한 에너지를 가진 로켓과 다른 어떤 물체의 충돌의 결과를 상상할 수 있습니다. 충돌은 로켓을 파괴하고 또한 탄두의 폭발을 일으킨다. 충돌 과정의 에너지 매개 변수 또한 요격 미사일의 특성에 달려 있다는 것을 명심해야한다.

90 년대 초반에 운동 차단의 개념에 대한 상세한 연구는 어떤 결과를 가져왔다. 미 국방부는 그런 아이디어에 근거한 새로운 모든 미사일 방어 시스템을 개발할 것을 권고했다.

업그레이드 된 "애국자"

이미 90 년대 초반에 PAC-3이라는 명칭을 얻은 Patriot 방공 시스템의 새로운 개조가 시작되었습니다. 이 프로젝트의 주요 목적은 1500-1600 m / s까지의 속도로 탄도 표적을 공격하고 파괴 할 수있는 새로운 미사일 방어 체계를 만드는 것이 었습니다. 디자인 작업은 수년이 걸렸으며 1997에서는 새로운 미사일 인 ERINT (확장 범위 인터셉터 - 확장 범위 인터셉터)의 첫 테스트가 시작되었습니다.


실패한 인공위성 인 SM-3 로켓 발사. 사진 : 미 해군


ERINT는 직경이 4,8 mm이고 질량이 254 kg 인 316 m보다 긴 제품입니다. 로켓에는 고체 연료 엔진과 능동 레이더 유도 헤드가 장착되어 있습니다. 후자의 도움으로 목표물에 대한 독립적 인 검색이 충돌 지점까지의 출구로 수행됩니다. 발사 범위는 20 km에 이릅니다. 가로 채기 높이는 15 km입니다.

ERINT 미사일은 주요 작전 방법으로서 운동 방해를 사용하여 추가 탄두 - 치욕 향상제를 운반합니다. 무거운 텅스텐 타격 요소에 비해 저전력 폭발성 충전 및 24가 포함됩니다. 표적과 충돌하고 로켓을 훼손 할 때, 요소들은 횡단면에서 떨어져 나와야하며, 이는 미사일 공격의 영역을 증가시킨다.

새로운 미사일을 장착 한 패트리어트 PAC-3 방공 시스템은 2001 해에 사용되었으며 곧 미군에 이전 수정 사항을 적용했습니다. 이 기법은 반복적으로 운동의 일부로 사용되었으며, 2003에서는 이라크에서 진정한 전투에 참가해야했습니다. 이 기간 동안 이라크 군은 작전 전술 미사일을 약 12 ​​차례 발사했다. 이 모든 제품들은 궤적의 하강 부분에서 성공적으로 가로 챌 수있었습니다. 떨어지는 파편은 군대에 위험을 초래하지 않았습니다.


미사일 SM-3의 계획. 그림 미사일 방어 국 / mda.mil


2015에서 Patriot PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement - "Improving Missile Part")가 가동되었습니다. 주요 요소는 증가 된 비행 성능을 특징으로하는 현대화 된 반 미사일 ERINT입니다. 새로운 엔진과 향상된 제어 시스템 덕분에 병변의 범위와 높이 및 기동성이 향상되었습니다. 동시에 작업의 기본 원칙은 변경되지 않았습니다. 파괴는 대상과의 충돌을 통해 또는 손상 요소를 분산시키는 도움을 통해 수행됩니다.

THAAD vBRD

1992에서는 근본적으로 새로운 지상 기반 모바일 미사일 시스템 인 THAAD가 개발되었습니다. 이번에는 지구 대기권 밖의 중거리 탄도 미사일의 전투 블록을 가로 챌 수있는 미사일 방어 시스템을 만드는 것이었다. 도청 대상의 최대 속도는 2500-2800 m / s에 도달했습니다. 개발은 수년이 걸렸으며, 1995에서는 향후 THAAD 도구의 프로토 타입이 테스트 현장으로 이동했습니다.

THAAD 미사일은 직경이 6,2 mm이고 시작 질량이 340 kg 인 길이 900 m의 제품입니다. 200 km 이상의 범위와 최대 150 km의 목표 높이를 제공하는 견고한 연료 엔진이 있습니다. ERA와는 달리 THAAD 미사일에는 적외선 유도 헤드가 장착되어 있습니다. 보조 목적으로도 별도의 탄두가 없습니다. 타겟팅과 충돌로 타겟을 물리 칠 수 있습니다.

1995에서 1999에 이르기까지 THAAD 미사일의 11 시범 발사가 진행되었습니다. 대다수의 사람들이 목표 미사일을 가로채는 데 관여했습니다. 7 출시가 한 종류 또는 다른 종류의 실패로 끝났습니다. 4 회의 발사가 성공으로 간주되었다. 마지막 두 번의 시험 촬영은 탄도 표적을 가로 챌 가능성을 확인했습니다.


SM-3 족의 미사일. 그림 Raytheon / raytheon.com


2005에서는 THAAD 컴플렉스가 더 잘 수행되는 동안 새로운 테스트 단계가 시작되었습니다. 대다수의 발사는 성공적인 도청으로 끝났습니다. 테스트 결과에 따르면, 단지가 가동되었습니다. 이 기술과의 첫 번째 연결은 2008 년에 의무를 수행했습니다. 그 결과, 새로운 복합 단지가 모든 위험한 지역에 배치되었습니다. 몇몇 미국 시스템이 우호적 인 국가로 이전되었습니다.

미사일 해군

전체 미국 미사일 방어 시스템의 주요 구성 요소는 이지스 BMD 단지의 운반선입니다. 그것의 구조에서 다른 특성을 가진 몇몇 유형의 대공 미사일을 사용할 수 있습니다. 과거에는 운동 차단 (kinetic interception) 원리의 사용으로 전환하는 근본적인 결정이 내려졌습니다. 현대의 선박용 미사일은 별도의 탄두가 없습니다.

유망한 로켓 RIM-161 SM-3의 개발은 90 년대 후반에 시작되었습니다. 200 분의 1 초에 SM-3 Block I의 첫 번째 버전의 제품이 테스트되었습니다. 첫 번째 테스트는 성공적이지 않았지만 필요한 특성을 얻을 수있었습니다. 향상된 기능이 포함 된 두 가지 향상된 버전이 나왔습니다. 1 길이와 6,55 직경을 가진 324 블록 버전의 로켓은 800-900 km까지의 고도와 500 km까지의 고도를 비행 할 수 있습니다. 표적의 패배는 분리 대기 모드의 운동 차단의 도움으로 수행되었다.

RIM-161 프로젝트의 추가 개발은 실제로 완전히 새로운 로켓의 건설을 제안한 SM-3 Block II 프로젝트였습니다. 따라서 제품의 직경은 530 mm가됩니다. 얻어진 추가 부피가 비행 성능을 향상 시키는데 사용되었다. SM-3 블록 IIA의 수정에서 새로운 향상된 전투 인터셉터 레벨이 사용되었습니다. 현재의 형태로, 미사일 "Block 2"는 약 2500 km와 고도 1500 km의 범위로 비행 할 수 있습니다.


제품 시작 SM-6. 사진 : 미 해군


RIM-161 로켓의 모든 버전은 필요한 테스트를 통과했으며,이 이벤트 중에 많은 수의 타겟이 파괴되었습니다. 2 월에는 SMN-2008 블록 1 로켓 계열의 3가 실패한 우주선을 파괴하는 데 사용되었습니다. 새로운 운동은 SM-3를 사용하여 정기적으로 실시됩니다.

SM-3 미사일의 주요 운반 대는 Aicon BIUS와 Mk 41 발사기를 장착 한 Ticonderoga 유형 순양함과 Arleigh Burke 유형의 구축함입니다. 또한 이러한 요격기는 Aegis Ashore 지대에서 사용할 수 있습니다. 지상 구조에 배치 된 선박 기반 장비 세트이며 동일한 전투 임무를 해결하도록 설계되었습니다.

GBI 로켓 및 EKV 제품

미사일 방어 분야에서 미국을 가장 크고 눈에 띄게 야심 차게 개발하는 것은 GMD 복합체 (지상 기반 중도 방위 - "본선에 차단 장치가있는 지상 미사일 방어 시스템")이다. 주요 구성 요소는 외 대기 (extra-atmospheric) 동역학 EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) 요격기 인 GBI (지상 기반 요격기 - 지상 요격 요격기)입니다. 또한 GMD에는 수많은 탐지, 추적, 제어 및 통신 기능이 포함되어 있습니다.

미국의 미사일 방어 체제의 기초로서의 역동적 인 차단
광산 발사기의 로켓 GBI. 사진 미사일 방어 국 / mda.mil


GBI 로켓의 길이는 16,6 m이고 직경은 1,6 m이고 시작 질량은 21,6 t입니다. 임무와 발사는 격납고 발사대를 사용하여 수행됩니다. 고체 연료 엔진을 갖춘 3 단 로켓은 요격 된 물체를 가진 회의의 계산 된 궤도에 EKV를 출력합니다. GBI 로켓은 무선 명령 시스템을 사용하여 필요한 궤도에 진입합니다.

EKV 인터셉터는 길이가 1,4 m이고 질량이 64 kg이며 필요한 여러 장비가 장착 된 제품입니다. 우선, 그는 여러 밴드에서 일하는 IKGSN을 소지하고 있습니다. 또한 실제 및 잘못된 목표를 결정하기위한 알고리즘을 포함하는 GOS가있는 신호 처리 장비가 있습니다. 인터셉터는 표적에 접근 할 때 기동을위한 엔진을 갖추고 있습니다. 탄두가 없습니다. 목표와의 충돌에서 EKV 속도는 8000-10000 m / s에 도달 할 수 있습니다. 이는 충돌하는 동안 파괴를 보장하기에 충분합니다. 이러한 특성으로 중거리 및 대륙간 범위의 탄도 미사일 비행에 대처할 수 있습니다. 패배는 전투 부대가 퇴출되기 전에 이루어진다.

개별 구성 요소 GMD의 첫 번째 테스트는 90 년대 후반에 이루어졌습니다. 미국이 ABM 조약에서 철수 한 후, 작업이 심화되고 곧 본격적인 복합 단지가 생겨나 고 몇 개의 새로운 시설이 배치되었습니다. 공개 데이터에 따르면, GMD 콤플렉스는 이제 반 미사일의 41 테스트 출시를 완료했습니다. 거의 절반의 경우 목표는 목표를 가로 채는 것이 었습니다. 28 출시가 성공한 것으로 간주되었습니다. 테스트가 진행됨에 따라 GMD 컴플렉스의 요소가 개선되었습니다. 예를 들어, 마지막 테스트에서 EKV CE-II Block I 인터셉터가 사용됩니다.


EKV 요격기. 그림 Raytheon / raytheon.com


오랫동안 EKV 제품을 장착 한 GBI 미사일만으로 훈련 대상이 가로 챌 수있었습니다. 3 월 25에서 첫 번째 테스트가 실시되었는데 두 번의 미사일 발사가 한 대상에서 동시에 수행되었습니다. 첫 번째 요격 미사일은 성공적으로 비행 표적 미사일을 공격했으며, 그 후 두 번째 표적이 가장 큰 피해를 입혔습니다. 2 개의 반 해독제를 동시에 사용하면 성공적인 표적 가로 채기의 가능성이 높아집니다.

현재 EKV가 장착 된 GBI 요격 미사일은 Vandenberg (캘리포니아)와 Fort Greely (알래스카) 기지에서 근무 중이다. 40 사일로는 antimissiles와 함께 알래스카에 배치되며 4은 캘리포니아에만 있습니다. 최근의 테스트에서 두 가지 설치가 사용되었습니다. 알려진 데이터에 따르면, 배치 된 GBI 미사일에는 CE-I 및 CE-II Block I 개조의 EKV 요격 장치가 장착되어 있으며 그 대부분은 여전히 ​​오래된 제품입니다.

실현되지 않은 프로젝트

목표를 효과적으로 달성하려면 미국의 모든 현대 미사일 방어 시스템이 하나 이상의 미사일을 사용해야합니다. 그라운드 GMD 콤플렉스의 경우, 이는 불필요한 복잡성과 높은 운영 비용을 초래합니다. 각 GBI 로켓에는 단 하나의 EKV 요격기가 장착되어 있으며, 이로 인해 미스가 모든 점에서 수용 할 수 없을만큼 비쌀 수 있습니다.

지난 10 년 동안 MKV (Multiple Kill Vehicle)라는 새로운 미사일 방어 시스템이 개발되었습니다. 이 프로젝트는 여러 개의 작은 인터셉터가있는 전투 무대 개념을 기반으로했습니다. 하나의 GBI 유형 미사일은 여러 개의 MKV 요격기를 동시에 운반해야했다. 이러한 각 제품의 무게는 10 파운드 정도이며 자체 타겟팅 방법이 있어야합니다. MKV는 적이 미사일 방어 무기 사용 조건은 물론 분할 헤드가있는 ICBM을 사용할 때 필요한 전투 효과를 나타낼 수 있다고 가정했습니다. 그 의미는 많은 수의 MKV 인터셉터가 실제 표적과 표적자를 모두 쳐서 전투 사명을 해결할 수 있다는 것입니다.


제안 된 MKV 인터셉터의 모습. 그림 Globalsecurity.org


선도적 인 방위 산업 조직은 MKV의 개발에 관여했습니다. 2008에서는 초기 프로토 타입을 사용하여 몇 가지 테스트와 실험을 수행했습니다. 그러나 2009에서는 MKV 프로그램이 무의식으로 종료되었습니다. 2015에서 펜타곤은 비슷한 목적과 목표를 지닌 MOKV (Multi-Object Kill Vehicle) 프로젝트를 시작했습니다. 필요한 작업에 대한 정보가 있지만 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.

찬반 양론

우리가 보았 듯이, 운동 요격이라는 개념은 미국의 미사일 방어 체제에서 오랫동안 확고하게 자리 잡았습니다. 그 이유는 잘 알려져 있고 이해되고 있습니다. 오랜 기간 동안 항균제 전체를 연구하고 개발 한 결과, 병변의 가장 좋은 특성은 고속 역동 요법 장치에 의해 제공되는 것으로 결정되었습니다. 그런 물체와의 충돌은 탄도 표적을 위험을주지 않는 파편 더미로 만든다.

그러나, 운동 방해는 디자인 단계에서 싸워야하는 중대한 결함이있는 것은 아닙니다. 우선,이 타격 방법은 기술의 관점에서 볼 때 매우 어렵습니다. 반 - 미사일 또는 전투 요격기는 고급 안내 도구가 필요합니다. GOS는 어려운 방해 전파 환경을 포함하여 탄도 표적을 적시에 탐지해야합니다. 그런 다음 그녀의 임무는 목표물과의 만남 지점에 요격기를 가져 오는 것입니다.


MKV 프로토 타입, 2008 미사일 방위청 사진 / mda.mil


탄도 표적의 궤적은 어느 정도까지 GOS의 작업을 용이하게하는 예측 가능하다. 그러나이 경우에도 정밀 가이던스 분야에서는 특별한 요구 사항이 부과됩니다. 목표를 건드리지 않고 사소한 실수는 실패입니다. 실습에서 알 수 있듯이 정교한 탐지 및 유도 시스템을 갖춘 미사일 방어 체제 구축은 매우 어렵습니다. 더욱이, 생성 된 샘플조차도 비교적 단순한 표적과 평균 복잡성의 객체를 치는 절대 확률을 제공하지 않습니다.

당분간 MFR을 지닌 ICBM과 개별 지침을 잇는 문제는 여전히 중요합니다. 현재, 그들은 탄두를 사육하기 전에 활성 사이트를 가로 채서 싸울 수 있습니다. 탄두가 떨어지면 미사일 방어 작전의 복잡성이 여러 번 증가하고 공격 성공 확률은 비례하여 줄어 듭니다. 과거에는 여러 개의 요격기가 탑재 된 미사일을 만들려고했으나 성공하지 못했습니다. 유사한 프로젝트가 현재 개발 중이지만 그 전망은 불분명하다.

모든 장점으로 인해, 운동 방해는 적의 미사일을 파괴하는 다른 방법을 강요 할 수 없다. 따라서 최근 미국 해군은 장거리 미사일 발사 시스템 인 RIM-174 ERAM / SM-6를 채택했다. 비행 성능면에서 SM-3보다 우수합니다. 목표는 능동적 인 레이더 유도 선의 도움으로 이루어지며 64 kg의 질량을 지닌 폭발성 높은 분열 탄두가 목표물을 공격하는 데 사용됩니다. 이것은 미사일 방어뿐만 아니라 공기 역학적 인 공기 및 표면 표적을 공격하는 SM-6 로켓의 사용을 허용합니다.

탄도 표적의 키네틱 차단은 다양한 종류의 장단점을 가지고 있으며, 미사일 방어 시스템의 개발, 생산 및 사용의 특성에 직접적인 영향을 미친다. 수십 년 전, 미 국방부는이 개념을 높이 평가하고 미사일 방어 분야에서 핵심적인 역할을했습니다. 이러한 아이디어를 바탕으로 한 기술 개발이 계속되고 있으며 열매를 맺고 있습니다. 지금까지 미국은 특정 위협에 대처할 수있는 고도로 발달 된 육중 한 미사일 방어 체제를 구축 할 수 있었다. 앞으로도 그 개발은 계속 될 것이고, 새로운 프로젝트의 기초는 이미 입증되고 입증 된 아이디어가 될 것으로 기대됩니다.

해당 사이트의 자료 :
https://mda.mil/
https://raytheon.com/
http://boeing.com/
http://lockheedmartin.com/
https://globalsecurity.org/
https://missilethreat.csis.org/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://designation-systems.net/
https://bmpd.livejournal.com/
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32 의견
정보
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  1. +3
    29 March 2019 06 : 26
    가장 중요한 것은 미사일 시스템의 일부 모델의 선언 된 특성에 따르면 모든 종류의 미사일 방어를 포기한 것은 중거리 미사일이라고합니다. 최고의 유도 정확도 (소형 표적의 동 역학적 차단)와 핵탄두를 운반하기에 충분한 운반 능력.
    1. +1
      29 March 2019 09 : 28
      제품 견적 : abrakadabre
      가장 중요한 것은 미사일 시스템의 일부 모델의 선언 된 특성에 따르면 모든 종류의 미사일 방어를 포기한 것은 중거리 미사일이라고합니다.

      그래, 로켓 발사기도 .. 다른 생각은 없니?
      1. 0
        30 March 2019 20 : 54
        인용구 : 펀처
        그래, 로켓 발사기도 .. 다른 생각은 없니?

        당신은 아마 모를 것입니다. 그러나 GBI 요격 미사일은 수정 된 Minuteman III ICBM이므로 "멋진"것은 아닙니다.
  2. +2
    29 March 2019 07 : 14
    "그래서 최근에 미 해군은 장거리 대 미사일 RIM-174 ERAM / SM-6을 채택했습니다. 비행 성능면에서 SM-3을 능가합니다-높이 또는 범위에서?)
  3. -1
    29 March 2019 08 : 05
    "SM-3 블록 IIA 수정에서는 새롭고 개선 된 전투 요격기 단계가 사용되었습니다. 현재 형태에서는 블록 2 요격 미사일이 약 2500km의 범위와 1500km의 고도에서 비행 할 수 있습니다." 내가 아는 한, 미래의 자랑스러운 S-500은 그 특성에 촛불을 들고 있지 않습니다.
    1. -3
      29 March 2019 08 : 45
      kuz363! S-500의 특성을 알고 있습니까? 아니. 그러므로 추측 할 필요는 없습니다!
      1. +2
        29 March 2019 09 : 28
        인용구 : 그리고 Vasya.
        kuz363! S-500의 특성을 알고 있습니까? 아니.

        S-500은 본질적으로 존재하지 않기 때문입니다.
        1. 0
          29 March 2019 16 : 35
          500은 이미 철을 사용하고 있습니다.
          1. 0
            12 6 월 2019 12 : 47
            Su 57은 또한 약 15 년 동안 자연에 존재하며, 7-10 년 후에는 서비스를 시작할 것입니다.
        2. -4
          4월 6 2019 19 : 13
          천공기! 내 말을 과장하여 의미를 왜곡 할 필요가 없습니다. S-500은 본질적으로 곧 서비스 될 것입니다!
    2. S-500 대기 차단 시스템은 주로 최대 500-550 미사일을 비행합니다. 대기권과 대기권 외의 비행 조건이 다르다는 것을 설명 할 필요는 없다고 생각하십니까?
  4. 0
    29 March 2019 08 : 45
    물론 매트리스는 미사일 방어에 많은 돈을 투자했습니다. 그러나 이것들은 그들 자신의 전문 과학자들의 결론입니다. 미국 미사일 방어는 대규모 핵 미사일 공격에 대해 쓸모가 없습니다. 그들이 미사일의 90 %를 쳤다고해도 인식 할 수없는 나머지는 애리조나 또는 텍사스의 풍경을 바꿀 것입니다. 예산이 매우 진전 된 것을 감추지 않더라도 예산의 발전 가능성이 더 높습니다.
    1. +2
      29 March 2019 09 : 29
      제품 견적 : Victor19
      미국의 미사일 방어는 대규모 핵 미사일 공격에 쓸모가 없습니다.

      그리고 그들은 언제 반대라고 말했습니까?
    2. +2
      29 March 2019 10 : 11
      현재 미사일 방어 시스템은 대규모 핵 미사일 공격을 격퇴 할 수 없습니다.
      1. -2
        29 March 2019 16 : 36
        이것은 돈과 시간의 문제입니다.
  5. +2
    29 March 2019 09 : 03
    "키네틱 인터 셉션"에서는 원하는 경우 "다양성"을 선별 할 수 있습니다. 기본적으로 이것은 탄두의 "설계"와 관련이 있습니다. ... 1. 아마도 가장 "신뢰할 수있는"... ERINT 탄두는 다음과 같이 구성되어 있습니다. , 두 부분에서 : 운동 및 "고 폭발 파편화", "미니어처"미스가 "고 폭발 파편화"탄두를 사용하도록 허용 ... 2. 크기가 작지만 무거운 "고 폭발 파편화"탄두 (무거운 텅스텐 파편- "조각") 필요한 경우 운동 탄두의 역할을 수행합니다. 2. 탄두는 "최종"비행 구간에서 "자율적"입니다 ... 3 방향 횡 추력 엔진과 원점 복귀 시스템이 장착되어 있습니다. 표적은 측면에서 "공백"또는 측면에서 4 개의 무거운 텅스텐 파편에서 나오는 "빔"에 맞을 수 있습니다. "충격 핵"의 원리에. 24. 탄두는 "카세트"가 될 수 있으며 ASAT 유형의 4 ~ 2 개의 키네틱 호밍 미니 인터셉터를 포함 할 수 있습니다. 누적 된 고 폭탄 탄두 (전체적으로 가볍고 덜 가볍고)가 키네틱 패배의 대안이 될 수 있다고 믿습니다. 이 경우 정확한 안내가 필요합니다.
    1. +1
      29 March 2019 09 : 31
      인용구 : Nikolaevich I
      나는 운동 손상에 대한 대안이 누적 적으로 높은 폭발성 탄두 일 수 있고, 가벼우 며 전체적으로는 적을 수 있다고 생각하지만, 물론이 경우에도 정확한 안내가 필요합니다.

      이것은 누적 청구가있는 총알과 동일합니다. 그러한 이마는 확실히 돌파 할 것입니다 .... 그것 없이는 치명적인 결과가 보장됩니다. 따라서 복잡하게 생각하지 않습니다.
  6. 0
    29 March 2019 11 : 51
    제조업체의 광고 브로슈어의 재미있는 모음입니다. 하나도 빼지 않고 선언 된 특성은 개발자 "엄마가 맹세합니다"라는 말을 제외하고는 아무것도 확인되지 않습니다. 하나의 THAAD 배터리가 제어하는 ​​세그먼트는 무엇입니까?
    사령부 (CP)는 레이더에서 14km 범위까지 제거 할 수 있으며, 신호 처리, CP 간의 데이터 교환, 패트리어트 PAK3 또는 MEADS와 같은 약한 미사일 방어 시스템의 대상 지정 또는 이지스와 같은 시스템을 제공합니다. KP 작업은 TAAD + PAK2의 조합으로 0,96까지 단일 대상을 가로 챌 가능성을 보장하기 위해 최소 3 개의 시스템을 사용하여 자신의 위치를 ​​커버 할 수 있습니다. 실제로, TAAD 레이더는 우주에서 수평으로 실질적으로 90 ° 미만의 섹터에서 작동하고, 레이더 섹터에서 수직으로 60 ° 및 수평으로 90 °를 넘지 않으며, 목표물 위로 마우스를 가져 가면 주어진 단일 대상을 조사하기에 최적 인 특정 물리적 위치에 고정됩니다. 이 세 가지 요소는 한 쌍의 TAAD를 사용할 때도 이동성이 특징이 아닌 다른 고효율 시스템으로 덮히는 복잡한 위치에 작은 타격을 직접 반사하는 것을 복잡하게 만듭니다. TAAD가 20 년 이상 된 사실에도 불구하고, 첫 번째 성공에서 실제 채택에 이르기까지 단기간에 많은 수의 목표를 파괴하거나 고도의 제한없이 독립적으로 자신을 보호 할 수있는 능력에 대한 데이터는 없습니다. 원칙적으로 차단의 범위와 높이가 높기 때문에 차단이 가능하지만 모든 방향에서 차단되는 것은 아닙니다. 다른 미사일 방어 시스템도 데드 존을 가지고 있지만 기본적으로 더 적고 요격되는 표적의 수가 훨씬 많습니다.
  7. +6
    29 March 2019 12 : 22
    제품 견적 : abrakadabre
    가장 중요한 것은 미사일 시스템의 일부 모델의 선언 된 특성에 따르면 모든 종류의 미사일 방어를 포기한 것은 중거리 미사일이라고합니다. 최고의 유도 정확도 (소형 표적의 동 역학적 차단)와 핵탄두를 운반하기에 충분한 운반 능력.

    동일한 "Stantart"에서 EMNIP 키네틱 인터셉터의 무게는 32kg입니다. 그리고이 제품이 중거리 미사일이라고 생각한다면 어떤 종류의 핵탄두를 놓을 수 있습니까? 적어도 탄두의 열 보호와 별도의 골재 및 계기 실에 안내 시스템이 필요하다는 것을 잊지 마십시오. 결과적으로 핵 충전량은 무료로 10kg으로 남을 것입니다. 탑재 하중이 XNUMXkg 인 중거리 핵 미사일이 좋을 것입니다. 이것에 근거하여 (당신이 그것을 크게 말하지는 않지만, 당신은 이것을함으로써 미국인들이 INF를 위반하고 있다는 것을 의미합니다), 우리의 미사일 방어 시스템 미사일은 중거리 미사일로 계산 될 수 있습니다. 특히 최신 미사일 방어 시스템에서 ...

    제품 견적 : ares1988
    "그래서 최근에 미 해군은 장거리 대 미사일 RIM-174 ERAM / SM-6을 채택했습니다. 비행 성능면에서 SM-3을 능가합니다-높이 또는 범위에서?)

    사실이 아니다. SM-2 제품군의 성능 특성 로켓을 초과하여 SM-3이 아닌 교체합니다. 약 360km의 범위와 33km의 범위입니다. 탄두-운동 또는 단편화

    제품 견적 : kuz363
    "SM-3 블록 IIA 수정에서는 새롭고 개선 된 전투 요격기 단계가 사용되었습니다. 현재 형태에서는 블록 2 요격 미사일이 약 2500km의 범위와 1500km의 고도에서 비행 할 수 있습니다." 내가 아는 한, 미래의 자랑스러운 S-500은 그 특성에 촛불을 들고 있지 않습니다.

    데이터는 없지만 S-77 시스템의 500 미사일 계열은 지구 궤도가 낮은 대상을 공격 할 수 있습니다. 궤도 매개 변수는 표시되지 않습니다. DOE는 150에서 2000km입니다. 그리고이 미사일은 어느 높이에서 타격을받을 수 있습니까? 아직 명확하지 않습니다 ...

    제품 견적 : Victor19
    물론 매트리스는 미사일 방어에 많은 돈을 투자했습니다. 그러나 이것들은 그들 자신의 전문 과학자들의 결론입니다. 미국 미사일 방어는 대규모 핵 미사일 공격에 대해 쓸모가 없습니다.

    빅터에게! 미사일 방어 시스템 – 미국, 러시아, 중국 또는 대규모 파업을 막을 수 없는지 여부. 눈에 띄는 수단을 구축하는 것은 미사일 방어 수단보다 훨씬 간단합니다 ...
  8. +3
    29 March 2019 14 : 54
    ... 하나의 GBI 형 미사일은 여러 개의 MKV 요격기를 한꺼번에 운반해야했습니다. 의지

    군사 비디오 ..... 25 월 2019 일 XNUMX 년
    hi ... 미국 미사일 방어 국 (MDA)은 25 년 2019 월 XNUMX 일 처음으로 "이중 사격"모드에서 ICBM 급 표적에 대해 지상 기반 방공 시스템 (GMD)을 성공적으로 테스트했습니다.
    이 테스트는 GBI-Lead 및 GBI-Trail로 지정된 XNUMX 개의 지상 기반 인터셉터 (GBI)를 사용하여 첫 번째 대상 히트 (ICBM)입니다.
    위협 탄도 미사일 표적은 마샬 군도의 콰잘 레인 아톨 (Kwajalein Atoll)에있는 레이건 시험장에서 발사되었으며, 캘리포니아의 반덴버그 공군 기지 (Vandenberg Air Force Base)에서 발사 된 두 개의 GBI 요격기에서 4000 마일 이상 떨어져있었습니다.
    테스트 중에 X- 밴드 해양 레이더 및 AN / TPY-2 레이더를 포함한 우주, 지상 및 해상 센서는 명령, 제어, 전투 및 통신 제어 (C2BMC) 시스템에서 실시간 데이터 수집 및 추적 기능을 제공했습니다. 그런 다음 두 개의 GBI가 시작되었고 Raytheon이 구축 한 EKV (Exo-Atmospheric Fighters)가 대상 컴플렉스를 성공적으로 공격하여 대상을 가로 채었습니다. 슬픈
    1. +1
      29 March 2019 16 : 38
      Aegis와 같은이 운동 인터셉터는 80 년대의 SDI 제품입니다.
  9. +2
    29 March 2019 17 : 27
    갑옷과 껍질의 경쟁 에서처럼 각 행동은 반대를 일으킨다. 탄두의 기동성뿐만 아니라 GOS 운동 인터셉터의 간섭도 있습니다. 아마도 인터셉터로의 철수와 함께 미래에, 그리고 차단.
  10. -1
    29 March 2019 18 : 22
    그리고 이러한 대 미사일은 포세이돈 잠수함에 방해가되지 않습니다.

    웃음
  11. 0
    29 March 2019 19 : 40
    역사적으로 국가 영토의 미사일 방어 시스템은 40kt 핵탄두가 장착 된 대 미사일 미사일을 장착 한 미국 Nike-Hercules뿐입니다. 사거리는 140km, 높이는 45km였습니다.

    Nike-Hercules는 총 174 개의 미사일에 20000 개의 배터리를 배치했습니다. 거의 모든 주요 도시, 산업 및 운송 센터, 미군 기지는 미사일 방어 시스템으로 덮여있었습니다.

    그러나 많은 돈이 바람에 쏟아졌다. 대상물 위의 첫 번째 미사일 발사체의 핵폭발이지면 레이더를 붕괴 시켰고, 이온화 ​​된 공기 구름은 명령 미사일 유도의 무선 신호를 차단했다. 그 후, 소련 ICBM / SLBM의 전투 유닛이 쉽게 목표를 공격 할 수 있습니다.

    이와 관련하여 미국은 두 번째 센티넬 미사일 방어 시스템을위한 프로젝트를 개발했으며, 스파르탄 대 미사일에 5 메가톤 핵탄두에 핵충 전체 내부 표면에 금 코팅을 장착하여 X 선 방사량을 증가시킬 계획이었습니다. 차단 범위는 750km, 높이는 550km였습니다.
    폭발 진원지에서 반경 6,8km 이내의 X 선은 탄두의 보호 코팅을 증발 시켰고 대기로 들어가면 불에 탔습니다. 또한 방사능은 미끼의 몸체를 증발시켜 사거리 46km, 고도 30km에서 또 다른 Sprint 대 미사일을 사용하여 생존 탄두의 요격을 단순화 할 수있었습니다.

    그러나 고도 5km에서 750 메가톤의 핵탄두가 한 번 폭발하면 반경 2000km 이내의 레이더가 작동하지 않아 Nike-Hercules의 경우처럼 미국의 방공 시스템 전체가 작동하지 않고 여러 배터리가 작동하지 않습니다.

    따라서 1980 년대 초 미국은 미사일 방어 시스템을 우주로 제거하는 전략 방위 이니셔티브 (SDI) 프로그램의 개발을 발표했습니다. 미사일이 대기를 떠난 후 탄두가 분리되기 전에 궤도의 활성 구간에서 소련 ICBM / SLBM을 격추하기로되어있었습니다. 이를 위해 비핵 운동 요격기, 파편 탄두 및 X 선 방출기 ( "레이저")를 갖춘 우주 플랫폼을 저궤도 궤도로 발사 할 계획이었습니다. 마지막 유형의 탄두는 근본적으로 작동하지 않았습니다. "레이저"는 과학적 사기로 판명되었고 방사능은 표적 요격 범위에서 초점이 흐트러진 것으로 판명되었습니다.

    그러나 SDI 프로그램은 또 다른 이유로 종료되었습니다. 세 번째로 이전 모델 인 Nike-Hercules 및 Sentinel과 동일한 갈퀴를 밟았습니다. 소련의 주요 미사일이 핵폭발하여 예외없이 미사일 방어 시스템의 모든 우주 플랫폼의 레이더와 적외선 센서가 파괴되었습니다. , 그 후 소련 ICBM / SLBM의 탄두는 자유롭게 목표를 달성했습니다.

    현재 미국의 육상 및 해상 미사일 방어 시스템은 네 번째로 동일한 갈퀴를 밟아야 할 것입니다. 주요 러시아 미사일의 고고도 및 우주 핵 폭발은 예외없이 모든 미사일 방어 레이더를 쉽게 무력화시킬 것이며, 그 후 핵전쟁에서 러시아 연방의 반대자들은 "지옥에 갈"것입니다 ( 에서).

    모든 유형의 전투 부대를 기본으로하는 모든 유형의 미사일 방어 시스템 인 반덤핑 미사일은 단일 미사일 또는 전투 부대 만 차단할 수 있으며 이는 국가의 군사 / 정치적 지도력에 의한 갑작스런 파업의 청산을 방지하는 관점에서 매우 가치있는 효과이다. 러시아 연방의 수도는 국내 ABM A-235 시스템의 적용을받는 것이이 목적을위한 것입니다.

    다시 말해, 핵무기가 역사상 처음인데, 핵무기가 대량으로 사용되는 경우 원칙적으로 아무런 보호 장치가 없다. 이 경우 최선의 방어책은 핵무기 수의 우월성과 군사적 갈등이 발발하기 전에 잠재적 인 적을 협박하는 정책을 추구하는 것입니다.

    USSR / RF가 잠재적 인 적들이 우위에 서기 때문에 (1980 말기부터) 성공적으로 해왔 던 것.
    1. +1
      29 March 2019 20 : 23
      즉, 핵무기는 대량 사용시 기본적으로 방어가없는 역사상 최초의 무기입니다. "/////
      ----
      방어가 지상에서 수행되는 한 사실입니다.
      미사일 방어의 다음 단계는 우주입니다.
    2. 0
      4월 10 2019 12 : 33
      우리의 미사일 방어 시스템은 미국과 같은 핵탄두를 한 번 사용하는 것 같습니다. 그렇다면 EMR의 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
      1. -1
        4월 10 2019 21 : 43
        모스크바의 미사일 방어 체제에서, 자체 핵폭발로 인한 EMR 문제는 특수 BB로 장거리 대류 대기 오염 물질을 포기하고 핵탄두 핵탄두와 함께 대기 중의 미사일을 유지함으로써 해결되었다.
  12. 0
    29 March 2019 22 : 21
    물론 운영자가 옳습니다. 공격 수단과 미사일 방어 요소로서의 핵무기는 첫 번째 경우 두 번째부터 두 번째, 첫 번째 두 번째부터 만병 통치약입니다. 그러나이 특정 구체 예에서, 말할 것도없이, 소련의 고고도의 미사일 방어 시스템 요소는 ... 육상 기반 미사일 방어 레이더의 관점에서-운동 인터셉터가 도대체 ​​어디에서 시작 되었습니까? 그리고 다른 한편으로-만약 당신이 여전히이 구름에 달렸다면, 누가 50km / s의 회의 속도로 누가 포일 인터셉터 또는 인터셉터 포일을 쏠 것인가? ..)
  13. 0
    29 March 2019 22 : 31
    인용구 : voyaka uh
    미사일 방어의 다음 단계 - 우주

    미국은 이미 OII-1 프로그램의 틀에서이 갈퀴를 공격했다.

    반면에 주요 적이 전략적인 핵군, 육군, 항공 및 해군을 개발하는 대신 몇 조 달러를 SDI-2로 전환 한 것은 러시아 연방에 매우 유익합니다. 따라서 "멋진 신세계에 오신 것을 환영합니다"(C) 깡패
    1. +1
      30 March 2019 12 : 51
      팔은 나선형으로 진화합니다. 오늘 위성은 버려지고 있습니다
      파이 같은 우주에있는 민간 민간 회사.
      궤도에 필요한 레이아웃을 조립
      레이저 또는 중성자 / 중성미자 ( 미소 ) 노드의 무기,
      우주에 버려진
      며칠 안에 너무 어려운 일이 아닙니다
      (ICBM에 대한 GBI 테스트보다 가벼움).
      바다의 일부 환초에 대한 교정 테스트뿐만 아니라.
      빔 / 빔 / 샷로드를 얻지 못했습니까? 문제 없어요.
      새로운 출시, 새로운 설치 (짧은 시간).
      레이건 이후 전자와 IT는 먼 길을 왔습니다.
      SDI를 "중단"한 것은 그들 (및 테스트의 복잡성)이었습니다.
      1. -2
        30 March 2019 20 : 10
        voyaka uh (Alexey)! 우화를 환상 화하고 쓸 필요가 없습니다! 중성자 방사선은 붕소가 함유 된 강철, 고갈 된 우라늄이있는 강철 등에 의해 매우 잘 감쇠됩니다. 뉴트리노 무기는 존재하지 않습니다-물리학을 배우십시오. 수용 가능한 힘을 가진 컴팩트 한 레이저 시스템이없고 위성에 대한 안내 시스템이 없습니다 ... 아직! SOI에 관한 동화를 쓰지 마십시오-미국은 거의 그것을 극복했습니다. 그들은 핵 펌프로 X- 레이 레이저를 할 수 없었습니다-두뇌도 돈도 충분하지 않았습니다! 다른 유형의 레이저 방사선에 대비하여 빔의 에너지를 약화시키는 많은 방법이 있습니다!
  14. -1
    4월 2 2019 00 : 59
    인용구 : voyaka uh
    오늘날 위성은 상업용 민간 기업이 파이처럼 우주에 던집니다. 그리고 궤도에서 며칠 안에 우주로 버려진 궤도에서 필요한 레이저 또는 중성자 / 중성미자의 무기 조립을 조립하는 것은 그리 어렵지 않습니다.

    내가 말할 수있는 것은 무엇입니까? - 말라파는 중성자, 중성미자 및 다른 vandervafli에 수조 달러를 계속 쏟아 붓습니다. 웃음

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