단거리 RVV-MD의 공대공 미사일

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공중 우위를 확보하거나 공역을 보호하는 문제를 효과적으로 해결하기 위해 전투기는 충분히 넓은 범위의 유도 미사일 무기를 가지고 있어야합니다. 다양한 특성을 가진 여러 유형의 유도 미사일의 도움으로 광범위한 범위에서 목표물을 파괴하고 일종의 제대 요격 시스템을 만들 수 있습니다. 동시에 장거리 미사일과 근거리 무기는 모두 매우 중요합니다. 이 분야의 최신 국내 개발 중 하나 항공 단거리 공대공 미사일은 RVV-MD 미사일입니다.

RVV-MD 프로젝트 ( "단거리 공대공 미사일")는 Vympel GosMKB에서 제작되었습니다. I.I. Toropov. 이기구는 또한 새로운 미사일의 생산에 책임이있다. RVV-MD 제품은 완전히 새로운 개발은 아니며 다소 오래 된 P-73 유도 미사일의 또 다른 개발 변형입니다. 그럼에도 불구하고, 새로운 장비의 사용으로 로켓의 특성과 전반적인 전투 효과를 크게 향상시킬 수있었습니다. 또한이 새로운 프로젝트는 현대 항공기가 미사일을 사용하는 것을 고려했습니다.

일부 소식통에 따르면, RVV-MD 로켓의 제작은 90 년대 후반에 시작되었으며 유망한 제품은 P-73M으로 지정되었습니다. 처음으로 새로운 이름 인 RVV-MD가 2007의 Vimpel GosMKB 문서에 나타났습니다. 2 년 후 처음으로 전문가와 일반 대중이 새로운 로켓의 배치를 보여주었습니다. 이 전시회는 MAKS-2009 전시회의 전시관 중 하나에있는 회사 부스에서 시연되었습니다. 앞으로 RVV-MD 모형은 GosMCB Vympel 및 전술 미사일 무기 회사 (KTRV)의 스탠드 박람회를 반복적으로 보충했다. KTRV에는 현재 디자인 국이 포함되어있다.


Rocket RVV-MD는 전시회 MAKS-2015에서 열립니다. Saidpvo.livejournal.com의 사진


기존 RVV-MD 제품은 기존 로켓의 추가 개발로 이전 제품과 동일한 작업을 해결할 수 있습니다. 새로운 단거리 미사일은 높은 기동성 전투와 같은 다양한 조건에서 공중 표적을 공격하도록 설계되었습니다. 로켓은 하루 중 언제든지 항공 모함과 관련된 모든 방향으로 다양한 유형의 항공기 표적을 물리 칠 수 있습니다. 또한 개발업자에 따르면 지구의 배경에 대한 목표물을 공격하고 적 대응책을 보호 할 가능성이 있습니다.

새로운 로켓을 제작하는 동안 기본 P-73의 전체 레이아웃을 변경하지 않고 그대로 유지하기로 결정했습니다. 그럼에도 불구하고 새로운 RVV-MD의 디자인은 성능 향상을 목표로 한 독창적 인 혁신을 제공합니다.

RVV-MD 로켓의 전체 모양과 배치는 기본 P-73과 다르지 않습니다. 그것은 총 길이가 2,92 m이고 지름이 0,17 m 인 원통형 몸체를 가지며, 몸체의 머리 부분은 투명 반구형 페어링을 가진 원추형 부분으로 만들어진다. 케이스의 외부 표면에는 네 개의 X 자형 평면이 있습니다. 헤드 페어링 바로 뒤에는 공기 역학적 인 각도의 4 개의 센서가 있으며, 자동 센서가 로켓의 비행 매개 변수를 모니터링합니다. 그 뒤에는 일련의 사다리꼴 불안정화 장치가 있습니다. 그 뒤에는 38,5 스팬의 모든 터닝 에어로 다이나믹 러더가 있습니다. 선체의 꼬리 부분에는 에일러론이 달린 사다리꼴 날개가 있습니다.

보고서에 따르면, 미사일 RVV-MD의 배치는 기본 P-73의 배치와 일치합니다. 로켓트 바디는이 장비 또는 장비가 배치 된 5 개의 구획으로 나뉘어져 있습니다. 헤드 컴 파트먼트는 원위치 헤드와 컨트롤 시스템 유닛의 일부를 수용합니다. 두 번째 칸에는 자동 조종 장치, 조향 자동차 및 퓨즈가 있습니다. 세 번째 구획은 가스 발생기가 차지하고 네 번째는 탄두입니다. 꼬리 다섯 번째 격실은 고체 연료 엔진에 할당되고 에일러론 드라이브.

RVV-MD 로켓에는 수동 적외선 유도 헤드가 장착되어 있습니다. 전투 성능을 향상시키고 대책에 대한 저항을 보장하기 위해 듀얼 밴드 원점 복귀가 사용됩니다. 이전 버전의 P-73 로켓과 마찬가지로 냉각 된 광 검출기가 사용되었습니다. 원점 검색 헤드는 폭 120 °의 섹터에있는 타겟을 감지 할 수 있습니다. 이 경우, GOS의 코디네이터는 75 °만큼 중립 위치에서 벗어날 수있다.

원점 복귀 헤드와 자동 조종 장치는 공동으로 일련의 제어 명령을 개발합니다. RVV-MD 로켓에는 최대한의 기동성을 보장하기 위해 코 러더 및 꼬리 에일러론이 장착되어 있습니다. 또한 기체 동역학 타는 엔진 추력 파라미터를 변경하여 비행 경로를 조정하는 데 사용됩니다.


로켓의 일반보기입니다. 비강면과 레이저 퓨즈 창이 잘 보입니다. 사진 Bastion-karpenko.narod.ru


표적은 8 kg의 무게를 가진로드 탄두로 로켓 중앙에 위치합니다. 일부 보고서에 따르면 파괴력을 높이기 위해 탄두 봉은 고갈 된 우라늄으로 만들어졌다. 탄두의 파손은 두 가지 유형의 퓨즈를 사용하여 이루어집니다. 이를 위해 비접촉 레이더 시스템 또는 광학 레이저 ​​퓨즈가 사용될 수 있습니다. 일부 소식통에 따르면 레이저 퓨즈 미사일은 RVV-MDL이라고합니다. 레이저 퓨즈가있는 로켓은 두 번째 구획의 측면 표면에있는 특성 창을 통해 구별 할 수 있습니다.이를 통해 대상까지의 거리가 측정됩니다.

로켓의 꼬리에는 싱글 모드 고체 연료 엔진이 추가로 장착되어 가스 동력 스티어링 휠이 추가로 장착되어 있습니다.

새로운 미사일 RVV-MD는 항공 모함의 전방 및 후방 반구의 표적을 공격하는 데 사용할 수 있습니다. 최대 비행 거리는 주로 목표물과 로켓의 상대적 위치의 매개 변수 수에 따라 달라집니다. 따라서 300 주변의 거리에서 충돌 코스의 목표물에 성공적으로 미사일을 발사 할 수 있습니다. 동시에 발사하면 40 km까지의 거리에서 미사일을 공격 할 수 있습니다. 캐리어의 뒤쪽 반구로 슈팅하면 최대 비행 거리가 감소합니다 : 목표물쪽으로 돌릴 필요가 있기 때문에 로켓의 범위는 12 km로 줄어 듭니다.

유도 미사일 RVV-MD는 20 m에서 20 km까지 표적을 타격 할 수 있습니다. 최대 2500 m / s의 속도로 비행하는 표적을 공격하는 것이 가능합니다. 최대 12 유닛의 과부하로 기동을 수행하는 항공기의 패배도 제공됩니다. 하나의 미사일로 타격 할 확률은 0,6를 초과합니다.

RVV-MD 제품은 이전 모델과 마찬가지로 다양한 유형의 항공기에서 사용할 수 있습니다. 이것의 운반 대 оружия 여러 가지 전투기, 공격기, 국내 개발 전투 용 헬리콥터가있을 수 있습니다. 이 유형의 로켓을 정지하고 사용하려면 항공기에 P-72-1D 또는 P-72-1BDXNNXX 레일 발사 장치가 장착되어 있어야합니다. 따라서 RVV-MD 로켓의 운반기는 러시아 공군에서 사용할 수있는 특정 유형의 전술 항공기와 헬리콥터가 될 수 있습니다. 이러한 유형의 발사대는 로켓의 정학 및 운반, 비행 중 전원 공급 및 비상 초기화에 사용됩니다.

Vympel GosMCB에 외국 명령이 나타날 가능성을 고려하여 RVV-MD 미사일을 외국 제 항공기에 사용할 수있는 특수 기술이 개발되었습니다. 이 적응의 세부 사항은 알려져 있지 않습니다. 아마도 그것은 로켓과 캐리어의 탑재 장비 간의 상호 작용을 제공하는 서스펜션 시스템 및 커넥터의 개정에 관한 것입니다. 보고서에 따르면, P-73 계열의 미사일은 이미 일부 외국 항공기의 군대에서 사용되고 있습니다.


MAKS-2015 전시회에서 KTRV가 개발 한 공대공 미사일. 전경의 RVV-MD, RVV-BD 및 RVV-SD 뒤의 사진 Saidpvo.livejournal.com의 사진


2012이 끝나자 국내 언론은 새로운 RVV-MD 로켓 테스트를 시작했다고 발표했습니다. KTRV 전문가가 신제품의 다양한 시스템을 점검하기 시작했으며 다음 몇 달 안에 모든 필요한 작업을 완료해야한다고 주장했습니다. 또한 테스트가 성공적으로 완료되면 새로운 로켓은 2013이 끝날 때까지 시리즈로 진행될 것이라고합니다. 그럼에도 불구하고, 나중에 알려 지자 유망 미사일의 대량 생산 시작시기가 크게 바뀌었다.

수년 동안 RVV-MD 프로젝트 진행에 대한 전체 정보를받지 못했습니다. 8 월 2015 말에 만, 전술 전술 미사일 무기의 지도력은 현 상황에 대해보고했다. MAKS-2015 전시회에서 KTRV의 보리스 오노 소프 (Boris Obnosov) 대표는 금년 말까지 두 개의 새로운 단거리 및 장거리 항공기 미사일을 대량 생산할 계획이라고 밝혔다. 명백하게, 단거리 미사일의 경우 2013 해에 시리즈로 돌아갈 수 있었던 것은 특히 RVV-MD였습니다. 외관상으로는, 무명 이유 때문에, 새로운 프로젝트의 밑에 일은 연기되고, 생산 시작의 타이밍은 조정되었다.

대량 생산 미사일의 생산 및 공급 시작 날짜와 주문량 및 제품 원가에 대한 정확한 날짜는 명백한 이유로 공개되지 않았다. 지금까지 일련의 직렬 미사일 배치의 대략적인 시간 만 알려져있다. 생산 및 공급의 나머지 기능은 여전히 ​​분류됩니다. 그러나이 정보가 없으면 최신 뉴스 매우 낙관적 인 표정으로 보입니다. 수년 동안 기다린 후, 러시아 공군은 공개 정보에서 볼 수 있듯이 근접 전투에서 항공기의 잠재력을 현저히 증가시킬 수있는 새로운 단거리 공대공 미사일을 받게 될 것입니다.


해당 사이트의 자료 :
http://ktrv.ru/
http://bastion-karpenko.narod.ru/
http://arms-expo.ru/
http://izvestia.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-104.html
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14 댓글
정보
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  1. +1
    22 9 월 2015 08 : 43
    존경의 저자에게 Kirill, 언제나처럼, 당신은 좋은 재료를 내었습니다. 모든 것이 관련성 있고 유익합니다. , 미국 피닉스와 비슷한군요. 그래서이 미사일이 군대에 빨리 보내질수록 더 좋을 겁니다 .2 년 전에 그들은 약속 했었지만, 여전히 거기에 있습니다.
    1. 댓글이 삭제되었습니다.
    2. +2
      22 9 월 2015 09 : 35
      인용구 : Magic Archer
      추가하겠습니다.

      인용구 : Magic Archer
      MiG-31은 아메리칸 피닉스와 유사한 구식 미사일을 보유하고 있기 때문에이 미사일이 더 빨리 군대에 더 빨리 진입 할 수 있습니다.

      장거리 미사일 (미국인들이 말했듯이 "보이지 않는")은 다소 제한적입니다. 예를 들어, 많은 조작과 간섭없이 비행하는 CD에 대해. 전투기 대 전투기 전투에서는 미사일을 발사 한 항공기의 온보드 레이더 추적 기능이 손실 된 후 미사일의 시커가 표적을 포착하지 못할 가능성이 높습니다. 그. RVV-BD는 100km 거리에서 온보드 레이더와 함께 제공되며 ARLGSN은 표적의 궤적을 따라 계산 된 지점으로가는 표적을 독립적으로 포착해야합니다. 그러나 표적이 없을 수도 있고, 표적이 간섭을 켜서 표적이 포착되는 것을 방지 할 수 있으며 (작은 레이더의 기능은 매우 제한적 임) 표적은 스텔스 기술을 사용하여 만들어지며 미사일의 레이더에는 보이지 않습니다.
      1. 0
        22 9 월 2015 10 : 01
        나는 동의한다. wassat 이상적으로는 동일한 31 대가 AWACS 비행기와 상호 작용합니다. 우리는 80 년대에이 전술을 처음으로 발언했지만 미국인이 감각을 불러 일으켰습니다. 동일한 랩터가 자체 레이더를 사용하지 않고 러시아 영토에 들어가 AWACS의 안내를받습니다. . 마찬가지로, 장거리 미사일의 사용. 나는 내 영토에서보고 "제거"했습니다. 오래된 미사일은 많은 것을 허용하지 않았기 때문에 새로운 RVV-BD에 대한 모든 희망이 남아 있습니다. hi
        1. 댓글이 삭제되었습니다.
        2. +1
          22 9 월 2015 11 : 59
          인용구 : Magic Archer
          이상적으로는 동일한 31 명이 AWACS 항공기와 상호 작용합니다. 우리는 80 년대에이 전술을 처음으로 들었습니다.

          우리의 경우 A-50은 MiG-31 그룹에 대상 지정을했지만 지침을 생성하지 않았습니다. 그. 대충 말하면 "코를 찔러"누가, 어디서, 어떤 방향으로 가는지 보여줍니다.
          랩터 + 센트리는 약간 다릅니다. Link-16 데이터 전송 시스템은 비행기뿐만 아니라 비행기 로켓과도 연결되며 어떤 비행기, 발사 한 비행기 또는 보는 비행기와 상관 없습니다.

          이론적으로 가장 좋은 솔루션은 ARL GOS + IR GOS와 같은 다중 대역 GOS를 사용하여 RVV 데이터베이스를 만드는 것입니다.
          1. +1
            22 9 월 2015 13 : 37
            이 원칙에 따라 전투의 모든 요소가 연결되면 기본적으로 운송 업체는 탐지 및 안내를 위해 장비 더미를 휴대 할 필요가 없습니다.
            따라서 기동 미사일 캐리어로 Mig-21에 새로운 생명을 줄 수 있습니다.
            다시 한 번, 항공뿐만 아니라 지상군과도 근본적으로 다른 전투 정보 공간을 구성 할 수 있습니다.
          2. +9
            22 9 월 2015 14 : 22
            인용구 : 메라 주타
            Link-16은 평면뿐만 아니라 평면 로켓도 연결합니다

            1. Link-16은 캐리어 로켓 데이터를 전송하는 데 사용되지 않습니다
            로켓 없음 TADIL 터미널
            -레이더 AN / APG-65 (73, 77 등) 작동하지 않습니다 무선 주파수 범위에서 960-1,215 메가 헤르츠 (Link-16 / MIL-STD-6016)이 주파수 범위는 정보 교환에 의해 제한됩니다. 서로의 시야 내에있는 사용자를 위해.

            AN / APG-65 (73) 주파수 범위 : I band (8 ~ 12GHz)
            AN / APG-77 X 밴드(8-12GHz)
            이를 위해 해당 수정 명령이 전송됩니다. 레이더 안테나의 측면 로브를 통해 안테나 방사 패턴을 스캔하는 빈도를 가진 항공 모함. 이러한 명령은 명령 행 수신기에 의해 수신기의 보드에서 수신됩니다.

            노즐 블록에 위치한 명령 행 수신기 ...
            2. 캐리어에 탑재 된 다운로드는 MIL-STD-1553 표준 / 로켓에 데이터 전송 및 HZ-??? 표준을 모르지만 이것은 (특히 IN) MIL-STD-1553 표준의 무선 주파수 에뮬레이션 인 것 같습니다 ECM, JEM, MLC, AR 진폭 변조를 사용한 반이중입니다.
            (문헌에서) AMRAAM Link 표준이라고합니다.
            미사일과 캐리어 (레이더)는 시간과 무선 주파수에서 동기화 된 완전한 기능의 인터페이스를 가져야하며, 데이터는 실시간 모드에 가깝게 전송되어야합니다.
            인용구 : 메라 주타
            이론적으로 가장 좋은 솔루션은 ARL GOS + IR GOS와 같은 다중 대역 GOS를 사용하여 RVV 데이터베이스를 만드는 것입니다.

            거기에 맞추는 방법?

            방사성 페어링 (길이 530mm,베이스 직경 178mm)에서 레이더 추적자.
            직경이 클수록 더 민감합니다.
            적외선 추적자에게는 페어링 중심에서 최소 70mm (렌즈 포함)가 필요합니다. 가장 낮은 곳에서 안테나 영역이 얼마나 사라질지 추정하십니까?
      2. +2
        22 9 월 2015 13 : 12
        인용구 : 메라 주타
        GOS 미사일은 발사 한 항공기의 온보드 레이더에 대한 지원을 잃은 후에 단순히 목표물을 포착하지 못합니다. 그. RVV-DB에는 100km 거리의 ​​레이더가 수반됩니다. 그러면 ARLGSN은 목표의 궤도를 따라 계산 된 지점으로 향하는 목표를 독립적으로 캡처해야합니다.

        표적의 가시성 가시성을 넘어 발사하는 경우, 캐리어의 탑재 장비는 목표의 궤도를 계산하고 목표와 로켓의 만나는 지점을 계산합니다. 로켓의 관성 항법 시스템을 시작하기 전에 표적의 좌표가 캐리어에서 전송됩니다.

        1. .. 항공기 항공기의 기내 장비에서 로켓이 발사 된 후 목표 궤도의 데이터가 기록됩니다. 타겟이 기동하지 않으면, 캐리어로부터 정정 명령의 전송이 발생하지 않는다.
        2. 초기 섹션의 지침이 수행됩니다. 자신의 ID 만 사용C 다음 일을 시작합니다 활동적인 고스 V-V 로켓.

        3. 경우 f목표물 기동시, 온보드 장비는 목표 궤도를 계산하고 목표물의 수정 된 좌표가 미사일로 전달됩니다. 수정 명령은 스캐닝 주파수와 함께 반송파 레이더 안테나의 방사 패턴의 사이드 로브를 통해 전송됩니다.

        이 명령은 통신선의 온보드 수신기를 사용하여 미사일에 의해 수신됩니다.
        각 로켓에 대한 캐리어 BA 트랙 활동중인 추적자가 대상을 캡처 할 때까지 남은 시간. 이를 통해 수정 명령 전송을 적시에 비활성화 할 수 있습니다. 로켓 시스템의 작동 모드에 대한 원격 측정 정보는 로켓에서 캐리어로 수신 될 수 있습니다. 원점 복귀 신호 포함

        RVV-BD가 "가게하고 잊어 버려"라는 개념에 따라 "작동"하는 방식입니다.

        ---------------------------------------
        인용구 : 메라 주타
        그. RVV-DB는 100km 거리의 ​​레이더를 동반합니다

        AIM-54A Phoenix의 통합 안내 시스템에 대해 작성 중입니다. 반 능동 레이더 펄스 도플러 시스템궤적의 초기 및 중간 부분에서 항공기 레이더의 목표 신호로부터 반사 된 약 16km 거리에서 로켓이 목표물로부터 제거 될 때 작업에 포함되는 능동 레이더 펄스 도플러 원점 시스템.
    3. +1
      22 9 월 2015 12 : 46
      가스 역학 러더는 내가 이해하는 것처럼 고도가 높은 기동을위한 것이며, 뒤로 발사 할 때 로켓이 코스의 70 % 이상을 사용한다는 사실은 이상합니다. 아마도 실수 일 것입니다 ...
      1. +1
        22 9 월 2015 14 : 54
        인용구 : 전쟁과 평화
        가스 다이내믹 러더는 내가 이해하는 것처럼 고도가 높은 기동을위한 것입니다.

        창조에 대한 참조의 관점에서 슈퍼 기동 로켓 -약 40 도의 공격 각도에 도달 할 가능성이있는 경우-가스 역학 제어 및기존 러더의 비 효율성으로 인해. 초기 로켓 설계 공기 역학적 제어를 제공하지 않았으며 가스 역학적


        견인력 상실 스포일러 (스티어링 휠)에서 5 %, 3 % (옵션 로터리 노즐)로 줄이려고합니다.
        목표 비행 고도 20m-20000m, 항공사로부터의 목표 고도 최대 12000m, "높은 고도 기동"
        인용구 : 전쟁과 평화
        로켓은 70 % 이상을 사용합니다


        캐리어의 동역학 및 자체 (180도 회전 아크)를 사용하여 사실




    4. +1
      22 9 월 2015 13 : 07
      인용구 : Magic Archer
      그들은 몇 년 전에 약속했지만, 여전히 일이 있습니다.


      GSN Kiev Arsenalnye, 그래서 나는 이동 중에 무언가를 발명해야했고, 따라서 지연

      우크라이나, 러시아 "공기 대기"차단
      귀환 용품의 중단으로 러시아 전투 항공기 수출 위협

      http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6420965.shtml
      ...
    5. 댓글이 삭제되었습니다.
  2. +3
    22 9 월 2015 09 : 24
    전투 품질을 개선하고 대책에 대한 내성을 보장하기 위해 듀얼 밴드 GOS가 사용됩니다.

    그래서 그들은 오래 전에 RVV MD에 XNUMX 개의 밴드 GOS, IR + UV + 가시 스펙트럼이 있다고 썼습니다 ...

    추신 : 근거리 전투에 대한 많은 사과 자들은 "근접 전투"미사일의 범위가 이전에 평균 거리로 간주되었던 20km의 거리를 오랫동안 초과했으며 소위 "개 덤프"가 XNUMXkm 미만의 거리를 통과한다는 사실을 잊고 있습니다. 따라서 현대식 V-V 미사일은 간섭에 거의 민감하지 않기 때문에 BVB는 비현실적입니다 (시커가 대상을 UV 반사와 가시적 윤곽선으로 계속 유도하기 때문에 발사 된 트랩의 IR 방사는 무시됩니다. UV 램프와 동일하며 현대 IR 시커는 레이저 빔 조사에 민감하지 않습니다.) ) 그녀를 만나는 것을 피하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 조종사가 자신의 차의 기동성을 깨달을 수 있었던 BVB 이전에는 과거의 일입니다 ...
  3. +2
    22 9 월 2015 10 : 52
    “따라서 충돌 경로의 표적에 대한 효과적인 미사일 발사는 약 300m 범위에서 보장됩니다. 추격시 미사일은 최대 40km 거리의 ​​표적을 타격 할 수 있습니다. 항공 모함의 후방 반구로 발사하면 최대 비행 범위도 감소합니다. 표적을 향해 미사일의 사거리가 12km로 줄어 듭니다. "
    공군 (전방 22 년 뒤) 발사 범위에서 공군지도 및 전투 지휘관에게 전 항해사에게 설명하면, 내 의견에 어떤 문제가있을 수있다.
    1. +2
      22 9 월 2015 11 : 41
      또한이 실수에 주목했다. 또는 후에 (후반 구에서) U 턴은 어디에서합니까? 또는 전반 구에서-그러나 미사일에 U 턴이 필요한 경우 (후방 반구에 들어가기 위해), 어떤 범위에서 패배가 발생합니까? 아니면이 미사일이 전반 구에서 중거리 미사일과 같은 목표물을 타격 할 수 있습니까? 반대로, 목표와의 화해를 고려하여 발사 범위가 증가해야합니다.
    2. +2
      22 9 월 2015 14 : 45
      제품 견적 : Mstislav
      공군 (전방 22 년 뒤) 발사 범위에서 공군지도 및 전투 지휘관에게 전 항해사에게 설명하면, 내 의견에 어떤 문제가있을 수있다.

      300m 최소 범위 다가오는 차선에서 시작하십시오.
      300m 이상의 거리에서 rapprochement 속도로, 적외선을 찾는 팀은 임원 메커니즘에만 도달합니다.
      목표 속도 700 km / h = 194,4 m / s
      (목표 차단 속도는 최대-2500km / h = 694m / s입니다 (그러나이 데이터는 곧 출시 될 예정이 아닙니다)
      캐리어 속도 -900km / h = 250m / s

      로켓 자체의 속도를 고려하지 않고 접근 속도는 450m 거리에서 거의 300m / s입니다.
      카운트
      이것은 높이 (27, 10000, 5000)와 각도 (PPS 1000/0 4/1 4/2 4/3, Su-4 및 기타)와 함께 미사일의 발사 범위 테이블 (GOS의 한계를 고려하지 않은)에 있습니다. 옆으로 4/4, ZPS 0/4 1/4 2/4 3/4).
      우물 또는 (우리와 함께)





      제품 견적 : Mstislav
      목표물까지의 미사일 사거리가 12km로 줄어 듭니다. "

      캐치 할 수있는 모든 40km (더 이상 연료 성분이 없음), 캐리어의 후방 반구에서 12km (캐리어 속도 벡터에서 180g 회전 한 RVV)

      캐리어의 후반 구 범위-12 km
      최대 목표 초과-12000m (고려해야합니다)
      최대 목표 속도-2500km / h
      최대 목표 과부하-12G
      하나의 미사일로 목표물을 칠 확률은 60 %입니다
      최대 작동 과부하-40G
  4. +1
    22 9 월 2015 13 : 17
    범위 분류를위한 최신 척도를 제공하는 것이 유용 할 것입니다. 얼마 전까지 만해도 40km 범위가 넓은 것으로 간주되었던 때가있었습니다. 오늘날 "장거리"및 "근거리"미사일에 대한 요구 사항은 무엇입니까? "중간 거리"가 있습니까? 효과적인 장거리 미사일은 기동성 이점을 평가 절하 할 수 있기 때문에 문제는 중요합니다.
    1. 0
      22 9 월 2015 15 : 13
      제품 견적 : iouris
      최신 범위 분류 척도를 제공하는 것이 유용합니다.

      NATO 블록 국가들이 채택한 분류에 따라 공대공 미사일은 큰 (100km 이상), 중간 (최대 75km) 및 짧은 (최대 20km) 미사일로 나뉩니다.
      우리도 마찬가지입니다

      단거리 SD의 전형적인 대표자는 American Sidewinder AIM-9 미사일과 프랑스 Majik 미사일입니다.
      AIM-132 ASRAAM (고급 단거리 공대공 미사일)
      전반 구의 최대 범위는 15km입니다.

      R-73M / RVV-MD 또는 K-74ME (2016 년에 등장) 발사 범위 최대 = 20km.

      그러나 (3i) 또는 오히려 있지만, 약 40km를 말할 수 있습니다.
      저속 목표 (700km / h)
      목표는 코스에 맞고, 기동하지 않으며, 방해하지 않습니다.
      -목표 이상의 캐리어 (중력을 극복 할 필요 없음) 및 최대 발사 높이 (20000m)
      = 브로슈어에 충분한 40km 확보
      1. +1
        22 9 월 2015 17 : 15
        OPUS는 의견-설명에 감사드립니다. hi
  5. +1
    22 9 월 2015 13 : 25
    RVV-MD 호밍 헤드가 이중 대역을 유지 한 반면, 새로운 러시아 MANPADS "Verba"의 로켓에는 이미 보호 수단을보다 안정적으로 극복하기 위해 XNUMX 대역이 있습니다. 가까운 장래에이 미사일의 업그레이드 된 버전이 나타날 것으로 예상되며, 원점 복귀 헤드도 세 가지 범위에서 작동 할 것입니다.
  6. 0
    22 9 월 2015 13 : 40
    제품 견적 : Horly
    또한이 실수에 주목했다. 또는 후에 (후반 구에서) U 턴은 어디에서합니까? 또는 전반 구에서-그러나 미사일에 U 턴이 필요한 경우 (후방 반구에 들어가기 위해), 어떤 범위에서 패배가 발생합니까? 아니면이 미사일이 전반 구에서 중거리 미사일과 같은 목표물을 타격 할 수 있습니까? 반대로, 목표와의 화해를 고려하여 발사 범위가 증가해야합니다.

    U 턴은 반대 방향으로 로켓을 발사하는 것을 의미합니다. back-90 년대 어딘가에 NATO 참고서에서 R-73 미사일이 이것을 할 수 있다고보고되었습니다. 우리가 이것에 대해 침묵했던 이유는 수수께끼입니다. 그리고 열적 유도가있는 미사일에 대해 반대 방향으로의 유효 사격 범위를 줄이는 것은 매우 "전통적"입니다. 특히 표적이 제트 전투기 인 경우에는 뒤쪽에있는 엔진 노즐의 열 복사가 있습니다.
    1. +1
      22 9 월 2015 14 : 01
      조종사가 어떻게 소음 속에서도 다가오는 코스에서 300m의 로켓을 발사 할 수 있습니까? Malinin-Burenin (50 년 전 초등학교의 산술 교과서)에 따르면 이것은 XNUMX 초 미만입니다.
      1. +2
        22 9 월 2015 15 : 05
        제품 견적 : Kubyanka
        조종사가 300m의 로켓을 발사하는 방법

        조종사가 결정을 내리고 거리가 300m 이상인 경우 버튼을 누릅니다 (시각화, 목표 선택, 캡처)
        신호가 시작 테이블의 데이터에 따라 자동화를 시작하자마자 시작을 차단하거나 (300m 미만, 무의미한) 허용 (300m 이상)
        원칙적으로
  7. 0
    22 9 월 2015 18 : 57
    RVV-DB 달링 버킷, 어떻게 나를 얻었는지.
  8. +1
    22 9 월 2015 19 : 27
    OPUS는 명확한 설명을 통해 모든 것을 명확하게 작성합니다. 나는 4 세대를 찾지 못했다. 나는 MiG-25p가 40km의 교직원에서 높은 고도에서 R-30의 최대 D 발사를 가졌기 때문에 RVV MD에 대해 의심했다.
  9. 댓글이 삭제되었습니다.
  10. 0
    20 11 월 2015 19 : 38
    이 로켓은 오늘 시리아에서 불을 켰습니다

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