普京總統的“神奇武器”
軍事裝備

普京總統的“神奇武器”

據稱,Ch-47M2戰鬥制導導彈懸掛在MiG-A-31BM底盤的橫樑上。

當美國在 2002 年退出 1972 年簽署的雙邊條約時,該條約在數量和質量方面限制了反導系統,俄羅斯嚴厲批評了這一決定。 她指出導彈防禦對維護戰略平衡的根本重要性。 事實上,反導彈能力的不受控制的積累可能會導致其擁有者或多或少地得出一個合理的結論,即通過攔截作為報復性打擊的一部分而發射的大部分敵人的彈道導彈彈頭,可以贏得一場核戰爭。 當核報復的必然性不再明顯時,維持了近70年的核平衡將不復存在。

俄羅斯當局宣布,美國將針對這一決定採取兩項行動:恢復反導系統工作,並採取措施為其武器“免疫”導彈防禦系統。 導彈系統。

在接下來的幾年裡,有關俄羅斯反導能力擴展的信息相當系統地出現:S-300W 系統的生產恢復,S-300P 和 S-400 系統的反導能力有限,宣布S-500 系統不僅具有強大的反導彈能力,而且還具有反衛星能力。

關於第二組報告行動的信息較少。 從 3M30 Bulava 潛艇發射的新型彈道導彈的製造計劃毫無困難地實施,地基導彈 15X55 / 65 Topol-M 得到了改進,其開發選項 15X55M Yars 和 15X67 Yars-M 得到了顯著改進,但沒有一個這些方案,除了敵方使用的先進探測和跟踪混合設備外,為穿透式導彈防禦領域帶來了新的品質。

出乎意料的是,今年 1 月 XNUMX 日。 俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京在聯邦議會的講話中宣布了一些新的武器設計,這些設計是為了響應美國近年來的決定和行動而開發的。 它在世界上引起了轟動,並引起了許多政治性質的評論(這意味著如此出乎意料的表現)和技術性質的評論。

火箭 RS-28 薩爾馬特

不久前宣布發射一種具有洲際射程的新型重型彈道導彈。 他們被推遲了幾次,可能是由於火箭缺乏發展。 這是來自 Miass 的國家導彈中心 (GRC) Makeev 的工作,他在為潛艇製造液體燃料彈道導彈方面取得了長足的進步。 俄羅斯當局沒有決定開發重型固體燃料火箭的事實是莫斯科熱工學院(MIT)設計局的一個嚴重錯誤。 他好不容易才兌現了自己的諾言,用這樣的動力裝置建造了一種艦載導彈,本應與陸基白楊-M“幾乎完全”統一。 “Sarmat”應該取代世界上最重的彈道導彈 15A18M R-36M2 “Voevoda”——這是第聶伯羅彼得羅夫斯克著名的南諾耶設計局的作品。 該局曾從事R-36M家族繼任者的設計,但在蘇聯解體後,最終落腳於烏克蘭,雖然工作仍在繼續,但俄羅斯國防部的資金不足,久而久之完全停止了。

新導彈的最初概念,後來被命名為 RS-28(15A28),早在 2005 年就已準備就緒。 Avangard OJSC 為她開發了一個複合運輸和發射容器。 它位於發射器的軸上,帶有 KB Motor 開發的傳送帶 15T526。 第一階段的發動機可能是為 R-274M36 生產的 RD-2 發動機的現代化,第二階段的發動機是由化學自動化設計局 (KBChA) 開發的。 發動機“Product 99”也由“Perm Motors”公司為 Sarmat 生產。 這些導彈將與克拉斯諾亞爾斯克機械製造廠 (Krasmash) 和 GRC im 聯合生產。 馬克耶夫。 帶 PAD(火藥蓄壓器)的火箭長約 32 米,直徑約 3 米。其質量應超過 200 噸,有效載荷應為 5 至 10 噸。該系統的編號為 15P228。 它的顯著特徵將是軌蹟的破紀錄的短活躍部分,即發動機運行時間。

Sarmat 的首次試射於 27 年 2017 月 2017 日在 Plezik 的訓練場進行。 有趣的是,在將火箭從礦井中彈出的 PAD 運行後,第一級發動機被激活。 通常這不會在第一次嘗試時完成。 要么是第一次執行效率較低的 PAD 測試,要么您冒著跳過此測試步驟的風險。 顯然,在 2011 年初,克拉斯馬什根據 2019 年簽署的合同製造了前三枚導彈,這意味著應該很快進行進一步的測試。 另一方面,該導彈在 XNUMX 年投入使用似乎不太可能。 此外,有關在 Uzhzha 和 Dombarovskoye 部門位置開始適應工作的信息是不真實的。

Sarmat 將部署在 R-36M2 目前佔據的地雷中,但其性能——有效載荷和射程——應該更高。 除其他外,他將能夠從任何方向攻擊地球上的任何目標。 例如,美國的目標可以通過飛越南極而不是北極來擊中。 這不是導彈防禦方面的突破,但顯然使任務複雜化,因為有必要確保全天候探測目標並顯著增加反導發射場的數量。

前衛

幾年前,有關戰略導彈新彈頭測試的信息得到證實,這種導彈可以比平時更早地進入大氣層並沿著平坦的軌跡向目標移動,同時沿著航向和高度進行機動。 這種解決方案既有優點也有缺點。 優點是對手很難攔截這樣的彈頭。 過程如下:以最大精度跟踪檢測到的目標,並根據這些讀數,超高速計算機計算目標的飛行路徑,預測其進一步的航向,並對反導彈進行編程,使其軌跡與預測的相交飛行路徑。 彈頭。 檢測到目標越晚,計算和發射反導彈的時間就越少。 但是,如果目標改變其軌跡,則無法預測其進一步的區間,也無法向其發射反導彈。 當然,距離攻擊目標越近,越容易預測這樣的軌跡,但這意味著彈道導彈可能會在被保護對象附近擊中,這與巨大的風險相關聯。

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