특수 작전의 AZTK "페니실린"

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특수 작전의 AZTK "페니실린"
작업 위치의 AZKT "페니실린"


몇 년 전, 러시아군은 대포전용으로 설계된 자동 음열 복합체(AZTK) 1B75 "페니실린"을 채택했습니다. 2022년부터 이 기술은 Donbass 방어를 위한 특수 작전 프레임워크 내에서 적극적으로 사용되었으며 모든 기능과 특성을 보여줍니다. 페니실린의 도움으로 우리 군대는 적의 총을 찾아 성공적으로 격파합니다.



군용 장비


유망한 음열 대포병 복합체 "페니실린"은 2018년대 Rostec 국영 기업의 Ruselectronics 지분 일부인 벡터 연구소에서 개발되었습니다. 새로운 AZTK의 완성된 프로토타입은 Army-2020 군사 기술 포럼에서 대중에게 처음 공개되었습니다. 곧 이 단지는 생산에 들어갔고 XNUMX년에 지상군에 납품이 시작되었습니다.

2022년 2022월부터 러시아군은 우크라이나의 강제 비무장화 작업에 참여해 왔습니다. 포병의 파괴. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 유형의 특수 정찰 시스템이 사용됩니다. 분명히 페니실린은 처음부터 특수 작전에 사용되었지만 이에 대한 첫 번째 공식 보고서는 XNUMX년 가을에야 나왔습니다. 그때까지 이 단지는 모든 능력과 높은 잠재력을 보여주었습니다.

2022년 1월부터 국방부, Rostec 및 언론은 전선의 다양한 부문에서 75BXNUMX 시스템의 사용에 대해 정기적으로 보도해 왔습니다. 그들의 도움으로 적 포병을 감시하고 추가 진압을 위해 발사 위치를 식별합니다. AZTK 작업 영상과 제작진과의 인터뷰도 공개됩니다.


승무원이 소리 수신 장치를 보여주고 있다

전투 작업 중에 "페니실린"은 주로 대포와 로켓 포병과 같은 다양한 화기 무기에 표적 지정을 제공합니다. 페니실린은 종종 히아신스 장거리 총과 함께 작동합니다. 정찰 단지의 작동 범위에 해당하는 높은 화재 특성이 특징입니다. 이로 인해 AZTK와 무기의 잠재력을 최대한 활용하여 최대의 결과를 얻을 수 있습니다.

페니실린 단지와 그 승무원의 성공은 국방부 보고서에 반복적으로 포함되었습니다. 따라서 다양한 방향에 관련된 군대 그룹의 언론 센터의 일일 보고서에는 AZTK 1B75의 도움으로 적 포병을 식별하고 그에 따른 파괴에 대한 적어도 XNUMX개의 에피소드가 언급되었습니다. "페니실린"은 소련 및 NATO 유형의 견인포 및 자주포의 발사 위치를 찾고 계산하는 데 똑같이 효과적입니다.

이전에 발표된 정보에 따르면 AZTK 1B75 "페니실린"은 높은 성능을 가지며 할당된 모든 작업을 효과적으로 해결할 수 있습니다. 동시에 이 단지는 현대화의 잠재력도 갖고 있습니다. Rostec은 최근 이 단지의 개발자들이 운영자와 지속적으로 연락을 유지하고 작업을 모니터링한다고 보고했습니다. 아마도 경험이 수집되고 일반화되며 모든 특성의 추가 개발 및 개선 방법이 모색됩니다.

새로운 작동 원리


1B75 "페니실린"은 장기 전투 임무와 적 포병 위치 탐지를 위해 설계된 이동식 음열 정찰 단지입니다. 또한 총에서 포탄 폭발을 감지하고 사격 조정 기능을 제공할 수도 있습니다. 기능 및 주요 성능 측면에서 최신 AZTK 1B75는 국내의 다른 대포병 정찰 무기와 유사하지만 더 높은 특성과 작동 원리가 다릅니다.


배포 과정의 복잡성

페니실린 주유소는 4축 KamAZ 섀시로 제작되었습니다. 장비용 리프팅 마스트, 기타 장비와 KUNG, 승무원 좌석 등이 차량에 장착됩니다. 배치 및 작업 전에 걸 수 있도록 유압 잭이 제공됩니다. 작업을 준비하고 자리를 떠나기 전에 롤업하는 데 몇 분이 걸립니다.

이 단지는 발사 위치와 간격을 검색하는 결합된 음열 원리를 사용하며 이를 위해 두 세트의 탐지 장비가 장착되어 있습니다. 첫 번째는 여러 대의 비디오 카메라와 열화상 카메라를 갖춘 광전자 스테이션 형태로 만들어졌습니다. 마스트를 사용하면 스테이션이 작업 높이까지 올라가고 전체 작업 범위에 걸쳐 넓은 공간을 모니터링할 수 있습니다.

페니실린에는 4개의 소리 수신 장치도 포함되어 있습니다. 그들은 주어진 패턴에 따라 지상의 기계 주위에 배치되고 음파를 수신합니다. 수신된 신호는 추가 처리를 위해 유선을 통해 온보드 장비로 전송됩니다.

페니실린의 일반적인 원리는 매우 간단합니다. 광학 수단은 포병이나 폭발물이 수색되는 구역을 모니터링하고 포탄의 섬광이나 반사를 기록합니다. 열화상 장비를 사용하면 하루 중 언제든지 이 문제를 해결할 수 있습니다. 그러면 음향 수신기는 지면을 따라 이동하는 음파를 녹음합니다.


직장에서 승무원 사령관

컴플렉스의 컴퓨팅 부분은 두 감시 시스템으로부터 데이터를 수신하여 처리합니다. EOS의 데이터를 바탕으로 적의 발사 위치 방향을 결정하고, 섬광과 음파 도착 사이의 시간 차이를 통해 범위를 추정할 수 있다. 공간적으로 서로 떨어져 있는 여러 개의 음향 수신기를 사용하면 계산의 정확도가 높아집니다.

다양한 요인에 따라 1B75 단지는 최대 38km 거리에서 포병 위치와 포탄 폭발을 감지하고 높은 정확도로 좌표를 결정할 수 있습니다. 단일 대상에 대한 데이터를 계산하는 데는 5초가 채 걸리지 않습니다. 다음으로 해당 정보는 화기 형태로 상위 본부나 직접 소비자에게 전달됩니다. 후자는 페니실린 힘을 사용하여 조정하여 반포 전투 임무나 사격을 해결할 수 있습니다. 동시에 AZTK는 두 가지 기능을 결합할 수 있습니다. 즉, 포병에 표적 지정을 부여한 다음 사격을 조정하는 것입니다.

확실한 혜택으로


러시아군은 대포격전에 사용하기 위한 다양한 정찰 시스템으로 무장하고 있습니다. 얼마 전까지만 해도 이러한 공원에는 일련의 페니실린 복합체가 보충되었으며 이와 함께 새로운 기능도 추가되었습니다. 사실 1B75 제품은 작동 원리와 직접적으로 관련된 다른 장비에 비해 여러 가지 중요한 이점을 가지고 있습니다.

현대 페니실린은 결합된 검색 원리로 인해 기존 음향 정찰 시스템과 유리하게 다릅니다. 그의 경우 음파 작업은 광학 데이터 처리로 보완되어 감지 신뢰성과 계산 정확도가 향상됩니다. 또한 적절한 수준의 특성을 갖춘 최신 컴퓨팅 장비가 사용되었습니다.


오디오 수신기의 데이터

대포대 레이더에 비해 장점도 있습니다. 이들과 달리 페니실린은 작동 중에 프로빙 신호를 방출하지 않습니다. 적의 무선 정찰은 소비자에게 데이터를 전송하는 무선국의 작동을 통해서만 그를 탐지할 수 있습니다. 또한 1B75의 탐지 장비는 기본적으로 전자전에 취약하지 않습니다.

분명히 페니실린에 대한 구체적인 반작용의 근본적인 가능성이 있습니다. 그러나 그럴듯한 "인공" 섬광과 음파를 구성하는 것은 말할 것도 없이 어려울 것입니다. 동시에, 음열 및 레이더 탐지 수단을 동시에 사용하면 이러한 모든 조치가 쓸모 없게 됩니다.

공원 갱신


따라서 몇 년 전 몇 가지 기본 작업을 해결할 수 있는 새로운 정찰 단지가 러시아 포병에 투입되었습니다. 새롭게 개발 및 구현된 작동 원리로 인해 1B75 "페니실린" 제품은 높은 효율성과 정확도로 적 포의 위치를 ​​탐지하고 포병의 사격을 조정할 수 있습니다.

현재까지 러시아 군대는 공개되지 않은 수의 페니실린 복합체를 받아 이를 마스터했습니다. 또한 지난 2년 동안 Donbass를 보호하기 위해 특수 작전 중에 이러한 장비가 사용되었습니다. 단지의 높은 특성과 잠재력은 실천을 통해 확인되며 설정된 목표의 빠른 달성에 기여합니다.
16 댓글
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  1. +1
    19 2 월 2024 04 : 44
    우리는 반격전의 규모를 알고 있습니다. "페니실린"이 필요하지 않다는 것은 아니지만 단순히 거대하고 장거리가 아닙니다.
    1. +4
      19 2 월 2024 09 : 12
      거대하고 장거리는 아니다

      동물원은 또한 활성 레이더 덕분에 거대하고 훨씬 더 눈에 띄고 취약합니다.

      그리고 반격은 주로 페니실린이나 동물원 없이 수행되지만 드론을 사용하여 눈으로 수행됩니다. 란셋도 눈으로 날아갑니다. 슬픈
  2. +3
    19 2 월 2024 05 : 44
    악천후에는 타워 없이는 불가능할 수도 있지만, 쿼드콥터에 카메라와 음향 센서를 배치하는 것이 정말 그렇게 어려운가요? 탱크에도 엄폐물에서 사격할 수 있는 정찰용 쿼드콥터를 장착하는 아이디어가 있었던 것을 기억합니다.
    1. +4
      19 2 월 2024 09 : 16
      카메라 및 음향 센서 배치

      페니실린의 주요 작동 방식은 음파와 지진파입니다. 그리고 마스트에는 우선 다양한 감도의 마이크가 탑재되어 있습니다. 물론 헬리콥터 카메라의 데이터가 사용되지만 페니실린의 경우 보조적입니다.
    2. 0
      19 2 월 2024 17 : 31
      쿼드는 발사체가 어딘가로 날아가는 소리보다 귀를 더 부풀릴 것입니다. 이차식이 어떻게 소리나는지 들어보셨나요? 그리고 거기에 마이크가 있다고 상상해 보세요. 좁게 타겟팅된 항목이라도 마찬가지입니다.
  3. +4
    19 2 월 2024 06 : 34
    비교해 보면 흥미롭습니다. 우리가 가진 것과 그들이 가진 것. 어느 쪽이 더 효율적이고 편리한가요? 이런 맥락으로 기사를 쓰지 않겠습니까? 그리고 그들은 우리에게 훌륭한 무기가 있다고 썼습니다. 그들에게는 무엇이 없나요? 그래서 그것에 대해 쓰십시오. 함께 기뻐하자!
    1. +2
      19 2 월 2024 13 : 13
      정말. 적의 무기에 대한 상세하고 객관적인 평가가 어딘가에서 사라졌습니다.
  4. +2
    19 2 월 2024 14 : 39
    유사한 4축 Kamaz는 LBS에서 10km 떨어진 구역에서 위장하기가 매우 어렵습니다. 가까울수록 데이터가 더 정확해집니다.
    소형화가 필요합니다.
    저렴한 픽업 트럭의 24x4 섀시에 최대 4m 높이의 접이식 또는 접이식 마스트를 배치하는 것이 가능합니다. 유사한 타워는 ATGM 또는 광학 정찰 시스템을 수용할 수 있습니다. 나무 덮개 아래에서는 픽업 트럭이나 추적 섀시의 타워를 감지하기 어렵습니다.
    1. 0
      20 2 월 2024 15 : 25
      저렴한 픽업 트럭의 24x4 섀시에 최대 4m 높이의 접이식 또는 접이식 마스트를 배치하는 것이 가능합니다. 유사한 타워는 ATGM 또는 광학 정찰 시스템을 수용할 수 있습니다. 나무 덮개 아래, 픽업 트럭이나 추적 섀시의 유사한 타워는 감지하기 어렵습니다.


      마스트를 나무로 덮으면 음향 및 광학 표적 ​​탐지 기능이 모두 손상됩니다. 그리고 같은 나무에서 반사된 파동도 마찬가지입니다. 돛대의 가장 좋은 결과는 들판과 언덕에 있습니다.
  5. 0
    19 2 월 2024 17 : 53
    저는 전문가가 아니라는 점을 바로 말씀드리겠습니다. 70년대 사진이 생각나네요. 사진은 미국 대대 우주 통신 스테이션을 보여줍니다. 그리고 우리 우주 통신국은 군대에서만 직원으로 시작되었습니다. P-440과 같습니다. 그래서 그것은 우랄 기지에있었습니다. 그리고 여기도 마찬가지입니다. 트레일러나 험머에 그러한 스테이션이 있습니다. 사이즈 격차가 어마어마하네요
    1. +1
      19 2 월 2024 18 : 26
      여기도 마찬가지다. 트레일러나 험머에 그러한 스테이션이 있습니다.

      설마. 페니실린은 음향 방송국입니다. 우리의 맹세 파트너는 음향 방향을 개발하지 않았으며 단순히 유사점이 없습니다. 레이더 스테이션 - 더 정확하게는. 그들은 전체 궤적을 따라 발사체를 조사하며 모두가 그것에 대해 알고 있습니다. 특히 그것이 날아간 곳. 그리고 음향은 숨겨져 있고 아무것도 방출하지 않으며 지구의 소리와 진동을 듣습니다. 진동은 총격이나 폭발이 발생한 위치를 확인하는 데 사용됩니다. 매우 정확하지만 레이더 전문가와는 다릅니다. 그러나 그들 자체는 전혀 눈에 띄지 않습니다.

      적국은 우리 동물원과 유사한 레이더 기지 및 기타 작은 기지일 뿐입니다. 그들과 우리 모두 매우 컴팩트한 모델을 가지고 있지만 주로 박격포에 대항하여 설계된 짧은 행동 범위를 가지고 있습니다. 더 큰 반경 => 더 큰 레이더 => 더 큰 스테이션. 모든 측면의 레이더 스테이션에 대한 비교 분석은 매우 흥미로울 것입니다. 예
  6. 0
    20 2 월 2024 00 : 25
    땅에 매설된 지진 센서를 이용해 지진파를 판독하면 단지가 더욱 효율적으로 작동할 것이다. 지진파는 음파보다 더 빠르고 더 멀리 이동합니다.
    1. 0
      20 2 월 2024 15 : 30
      땅에 매설된 지진 센서를 이용해 지진파를 판독하면 단지가 더욱 효율적으로 작동할 것이다. 지진파는 음파보다 더 빠르고 더 멀리 이동합니다.


      토양의 이질성, 계곡 및 저수지의 존재는 지구 표면에 대한 지진파 전파에 영향을 미칩니다.
      1. 0
        22 2 월 2024 14 : 53
        이는 사실이지만, 이것이 바로 잡음을 제거하고 신호를 향상시키는 컴퓨터 프로그램이 존재하는 이유입니다. 그리고 지진파를 사용하면 단지의 범위가 넓어집니다.
  7. 0
    20 2 월 2024 01 : 08
    마스킹을 해제하는 유일한 요소가 워키토키인지 궁금합니다. 그렇다면 원격으로 설정하거나 안테나(예: 100미터)를 방지하는 이유는 무엇입니까? 따라서 전체 단지의 손상 가능성을 크게 줄입니까?
  8. 0
    4월 13 2024 14 : 16
    전사 전문가를 기억하지만 실제로는? 내가 이해하는 바에 따르면, 모든 전사는 통신 감지기와 허위 존재 방출기, 그리고 적들이 이해할 수 없는 많은 다른 것들을 가지고 있어야 합니다.