"Tor"방공 시스템의 개선은 지속적으로 진행되고 있습니다.

17

Kupol의 총책임자는 “우리의 주요 제품을 개선하기 위한 노력은 지속적으로 계속되고 있습니다. 이러한 작업은 우리 방공 시스템의 모든 전술적, 기술적 특성을 개선하는 것을 목표로 하며, 특히 표적 교전 구역을 확장하고 소형, 저공 비행 및 고속 공습 무기를 요격하는 능력을 향상시키고 소음 내성을 높이며, 전투 작업의 자동화 및 로봇화를 강화하고 모든 사격 및 정찰 능력을 향상시킵니다. 단지 전체와 주요 구성 요소 및 도구를 모두 현대화하는 작업이 진행 중입니다. 보다 발전된 위상 배열 안테나, 수동 감지기, 컴퓨터 등이 개발되고 있으며 현대적인 요소 기반으로의 전환을 목표로 하는 대규모 작업 블록이 일반적으로 지속적이고 지속적인 프로세스입니다. 캐리어 기반이 다양화되고 있으며, 특히 바퀴 달린 플로팅 섀시 제품이 방공 시스템 범위에 나타날 것입니다. 우리는 또한 Tor-M2 방공 시스템을 상호 특정화하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 선박 기반 단지를 만드는 작업을 진행하고 있습니다. 우리는 이 모든 분야에서 체계적으로 발전하고 있습니다.”

이에 앞서 지상군 방공사령관 A.P. Leonov 중장은 다음과 같이 보고했습니다.
“필요한 R&D를 수행하고 필요한 과학적 예비군을 만들기 위해 JSC IEMZ Kupol에는 2개의 디자인 국이 있습니다. 하나는 직원 60명으로 구성된 특별 디자인 국(SKB)이고, 직원은 300명으로 구성된 특별 디자인 국입니다. 2013년 SKB 결성 이후 그 수는 이미 4배로 늘어났으며, IEMZ "Kupol"이 직면한 과제의 규모를 고려하면 더욱 성장이 예상됩니다. 통합 관리에 과학적 잠재력이 집중되면 프로토타입 개발 시간을 대폭 단축하고, 직렬 제품을 개선하기 위한 회로 설계 솔루션 구현을 가속화하며, 미래에 필요한 과학적 예비력을 창출하고 높은 수준의 과학 및 기술 잠재력을 보장할 수 있습니다. .”


단거리 "돔" 방공 시스템을 개선하기 위한 노력은 정기적으로 결실을 맺고 있습니다. 특히 2020년에는 Tor-M2 BM 대공방어시스템의 현대화된 통신장비세트(CSS) 테스트에 성공했다. 새로운 KSS는 단지의 전투 및 정찰 능력을 크게 확장합니다. Tor-M2 BM 대공 방어 시스템은 이제 대공 미사일 시스템, 대공 미사일 시스템, MANPADS 등 낮은 수준의 대공 방어 시스템의 전투 작전을 제어할 수 있습니다. "혼합 링크" 모드에서 작동할 때, Tor BM 방공 시스템은 이들의 지휘 차량 역할을 합니다. 다양한 등급의 전투 차량을 단일 링크로 통합한 덕분에 Tor-M2 방공 시스템의 강력한 표적 탐지 스테이션을 사용하여 사령부의 표적 지정에 따라 공중 무기를 탐지하고 파괴하는 것이 가능해졌습니다. 낮은 수준의 방공 시스템의 저렴한 화기를 사용하는 차량. 실제로 대규모 현대식 공중 공격 시스템(예: UAV)에 대응할 수 있는 적절한 방법이 발견되었습니다.

정기적인 업그레이드의 결과로 Tor 제품군 대공 방어 시스템은 단거리 대공 방어 시스템 등급에서 선두 위치를 유지하고 있으며 군대는 점점 더 발전된 제품을 계속해서 받고 있습니다. 2년 모델의 Tor-M2021 대공방어 시스템은 이전에 출시된 제품에 비해 향상된 성능 특성을 가질 것으로 예상됩니다.
17 댓글
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 로그인.
  1. +1
    2 2 월 2021 06 : 29
    다양한 등급의 전투 차량을 단일 링크로 통합한 덕분에 Tor-M2 방공 시스템의 강력한 표적 탐지 스테이션을 사용하여 사령부의 표적 지정에 따라 공중 무기를 탐지하고 파괴하는 것이 가능해졌습니다. 낮은 수준의 방공 시스템의 저렴한 화기를 사용하는 차량.
    네트워크 구조는 키르기즈 공화국의 대규모 공습과 기타 공습 수단에도 저항할 수 있습니다!
  2. 댓글이 삭제되었습니다.
  3. 댓글이 삭제되었습니다.
  4. -5
    2 2 월 2021 07 : 15






    Got-baş eləmişik sizi
    1. +1
      2 2 월 2021 09 : 27
      정확히 . 이것이 기사에서 말하는 내용입니다. 이러한 상황을 피하기 위해 수행해야 할 작업은 외로운 BM에 대한 여러 TSA 및 이질적인 상황입니다.
      그건 그렇고, 기사는 새로운 소형 미사일의 생성에 대해 한 마디도 말하지 않습니다. Shell for Nails와 유사합니다.
      1. -1
        2 2 월 2021 21 : 00
        "죽은 자를 위한 습포제."
        능동탐색기가 없는 미사일.
        이제 활공 폭탄이나 카미카카 드론에 전자전 모듈이 삽입됩니다.
        미사일은 목표물을 인지하지 못한 채 지나갈 것입니다. 목적을 잃어버리기 때문에
        지상 레이더.
        1. +1
          3 2 월 2021 09 : 32
          슬리하, 당신이 쓰고 있는 내용을 이해하고 있나요? 즉, 전자전 장비가 SDB 또는 Sky Striker에 삽입됩니까? 거기에 장소와 전기 공급원이 있습니까? 글쎄요, 그들이 그것을 얻었다고 가정해 봅시다.
          따라서 미사일 시커와 안테나 크기 및 에너지 전력은 SSC와 비교할 수 없을 정도로 작습니다. 폭발성 미사일을 찾는 사람의 경우 이것이 목표물까지의 거리 차이(미사일이 있는 곳과 항공모함이 있는 곳)로 보상된다면, 짧은 거리를 가진 Thor의 경우 활성 레이더 헤드를 가질 필요가 없습니다. . IR 또는 TPV 헤드를 의미한다면 또 다른 문제입니다. 그러나 반대로 수동적입니다.
        2. 0
          5 2 월 2021 13 : 20
          인용구 : voyaka uh
          능동탐색기가 없는 미사일.
          이제 활공 폭탄이나 카미카카 드론에 전자전 모듈이 삽입됩니다.

          전자전이 미사일의 능동 시커에 영향을 미치지 않을 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?
          1. +1
            5 2 월 2021 13 : 43
            무슨 로켓? 어느 토르 자신이 공격합니까?
            전자전이 어떻게 미사일 머리에 있는 스캐닝 비디오 카메라를 방해할 수 있습니까?
            토르에게 로켓을 겨누시겠어요?
            전파는 어떤 식으로든 광학 장치를 방해할 수 없습니다.
            전자전은 레이더를 혼란스럽게 할 뿐입니다.
            1) 또는 미사일 방어 시스템(예: S-300/400 미사일) 또는 장거리 폭발성 미사일의 시커에 있는 레이더
            및/또는
            2) 지상 레이더(Pantsir, Thor), 미사일 머리 부분에 레이더가 없는 경우.
            1. 0
              5 2 월 2021 13 : 52
              그런 다음 악센트를 올바르게 배치해야 합니다. 따라서 레이더를 기반으로 할 수 있는 능동 미사일 시커(시커)로의 전환을 의미하는 것이 아니라 레이더를 광학 장치로 교체하는 것을 의미합니다.

              이를 위해서는 미사일의 능동 시커로 전환할 필요가 없으며, 이 방법은 지상 기반 유도 시스템(예: Sosna 방공 시스템)에서도 사용할 수 있습니다.

              그러나 광학 기반 시스템(레이저 또는 비디오)에는 간섭 문제가 있습니다.

              물론 여러 가지 방법을 한 번에 결합할 수 있으며 때로는 이 작업이 수행되기도 합니다(예: 레이더 및 열). 그러나 그러한 접근법이 항상 효과가 있는 것은 아닙니다.

              더 강력한 지상 시스템의 간섭에 저항하는 것이 더 쉽습니다. 이것에도 문제가 있지만(대위치 미사일 및 무선 지평선의 가시성)
              1. 0
                5 2 월 2021 13 : 59
                지상 기반 광학 장치는 레이더를 대체할 수 없습니다.
                광학 - "좁음". 그리고 거리는 동일하지 않습니다.
                최적: 미사일 헤드의 지상 기반 AFAR + IR 광학 장치.
                머리에 미사일, 레이더, 광학 장치가 있으면 더욱 좋습니다. 그러나 몇 배 더 비쌉니다.
                1. +1
                  5 2 월 2021 14 : 10
                  내 댓글을 편집할 때 이미 이에 대해 썼습니다. 단지 이것에 대한 정정 내용을 입력하는 동안 귀하의 답변이 왔을 뿐입니다.

                  이 모든 것이 사실이지만 다양한 유형의 간섭에 대응할 수 있는 방법이 있다는 점을 명심해야 합니다. 다음과 같은 이유로 방해 전파 방지 시스템을 지상에 배치하는 것이 더 논리적입니다.
                  첫째, 더 강력한 시스템을 지상에 배치할 수 있습니다.
                  둘째, 지상에서는 이러한 시스템을 재사용할 수 있지만 로켓에서는 한 번만 사용됩니다(이 경우 로켓은 "황금"이 됩니다).

                  레이더를 광학 장치로 교체하는 것은 Sosna와 이전 Osa에서 수행된 작업과 정확히 같습니다.
  5. 0
    2 2 월 2021 16 : 01
    물론 이 단지는 훌륭하지만 운반할 수 있는 탄약을 늘리기 위해 뭔가를 해야 합니다. 각 NATO 전투기가 이제 16개의 소형 UAB를 탑재할 수 있다면... 섀시의 탄약 용량을 늘릴 가능성은 없다는 것이 분명합니다. 아마도 동일한 XNUMX개의 미사일을 사용하여 견인할 무언가가 필요할 것입니다. 그리고 견인 발사대가 회전식이 아니고 전방위 사격을 허용한다면 미사일 방어력은 훨씬 더 커질 수 있습니다.
    1. +2
      2 2 월 2021 17 : 36
      인용구 : 분노한
      그리고 견인 발사대가 회전식이 아니고 전방위 사격을 허용한다면 미사일 방어력은 훨씬 더 커질 수 있습니다.

      수직 발사만 제공됩니다. if 없이 수정되었습니다.
    2. +1
      3 2 월 2021 09 : 36
      사실, 나는 이미 "못"과 유사한 소형 미사일 옵션 중 하나에 대해 썼습니다.
      그리고 기존 컨테이너에는 없습니다.
  6. 0
    3 2 월 2021 10 : 39
    인용구 : 분노한
    발사대는 회전식이 아니며 모든 각도에서 발사가 가능합니다.

    물론 일반적으로 회전식 발사기의 의미는 그다지 명확하지 않으며 발사기는 4 개 이하로 만들 수 있지만 회전식 발사기는
    1. +1
      5 2 월 2021 13 : 31
      인용문 : svoit
      물론 일반적으로 회전식 발사기의 의미는 그다지 명확하지 않습니다.

      회전식 발사기의 목적은 발사 가속기를 사용하여 미사일을 최단 궤적을 따라 목표물까지 비행시키는 것입니다.
      이 접근 방식의 단점은 발사대를 돌리는 데 시간이 걸린다는 것입니다. 따라서 이 방법은 표적이 접근하는 대략적인 방향을 미리 알고 있는 경우(예: 국경 분할)에 유용합니다.
      예를 들어 BUK 제품군(최신 BUK-M3 포함)과 같은 일부 대공 방어 시스템에서는 계속해서 사용됩니다.
  7. 0
    3 2 월 2021 14 : 56
    https://bmpd.livejournal.com/4249520.html Программы НИОКР ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова
    Tor-M2 방공 시스템의 현대화를 위한 작은 크기의 새로운 단거리 대공 유도 미사일 전체와 그 구성 요소의 설계를 결정하는 중요한 작업이 수행되었으며 엔지니어링 프로젝트가 준비되었습니다.
  8. 0
    5 2 월 2021 16 : 05
    제품 견적 : 1Alexey
    이 접근 방식의 단점은 발사대를 돌리는 데 시간이 걸린다는 것입니다.

    그렇다면 채널링은 어떨까요? 결국 방공 시스템은 다른 방향에서 공격을 받게 될 것이며 돌아설 시간이 충분하다는 사실은 말할 것도 없고 가장 위험한 목표를 결정하는 것도 불가능할 것입니다. 회전식 발사기는 단일 표적에 대해 여전히 허용될 수 있지만, 그룹 표적과 다중 각도 표적이 어디에나 있을 것입니다.