Купить сиалис , цены в 5 раз ниже любой городской аптеки.

Архив рубрики «Радиоэлектронная техника»

Тенденция развития средств ночного видения

Общая тенденция развития средств ночного видения, особенно бортовых, характеризуется комбинированным использованием разных видов техники. По мнению американских специалистов, это повышает возможность ведения разведки и эффективность применения оружия. Например, в комплект системы АМУА50-132, разработанной фирмой «Хьюз» (устанавливается на вертолетах N1-1М), входит телевизионная аппаратура, работающая при низких уровнях освещенности, подсветочные и бесподсветочные электронно-оптические приборы ночного видения.

Разрабатываемые в США средства разведки будут обеспечивать обнаружение целей, находящихся на удалении до 100—200 км. Исследуется возможность создания вертолетной РЛС дальнего действия для обнаружения движущихся целей. Ведутся работы по созданию усовершенствованных звукометрических и радиолокационных станций, предназначенных для определения с высокой точностью местоположения орудий и минометов. Точность определения координат орудия и минометов с помощью звукометрических станций будет существенно повышена путем установки микрофонов непосредственно в районах огневых позиций.

Для замены РЛС AN/MPQ-4, предназначенной для засечки стреляющих минометных батарей, разрабатывается новая РЛС, монтируемая на 0,75-т прицепе. Артиллерийские разведчики, находящиеся на передовых НП, будут оснащены портативными лазерными дальномерами весом около 2,3 кг. Этот дальномер, установленный на треноге, можно применять для определения координат целей. Для артиллерийских передовых НП разрабатывается также лазерная станция целеуказания и подсветки целей, которая будет использоваться при стрельбе полевой артиллерии по точечным целям (танкам) снарядами с полуактивной лазерной головкой самонаведения на конечном участке траектории. Для обнаружения целей, находящихся за пределами оптической видимости передовых НП, разрабатывается телеуправляемая воздушная система наблюдения и целеуказания RPAOS.

Исследование электронно-оптических приборов

В настоящее время в США проводятся работы по исследованию электронно-оптических приборов третьего поколения. Американские специалисты считают, что в них будут использоваться твердотельные преобразователи изображения, выполненные в виде мозаичных пластин, которые содержат большое количество кремниевых чувствительных элементов (чувствительность в диапазоне волн 0,4—12 мкм). Считается, что вес и размеры приборов наблюдения с такими преобразователями будут еще меньше, чем у приборов второго поколения.

Тепловизионная аппаратура, по мнению иностранных специалистов, найдет в будущем более широкое применение в сухопутных войсках.

Принцип получения изображений с помощью этой аппаратуры основан на фиксировании теплового контраста между объектами, их отдельными элементами и окружающим фоном.

В зарубежной печати отмечаются следующие положительные качества тепловизионных средств разведки: способность обнаруживать и опознавать цели, замаскированные от визуальных и фотографических средств разведки; скрытность ведения разведки и относительно высокая помехоустойчивость благодаря пассивному принципу действия; возможность вести разведку непрерывно в течение суток; сравнительно небольшие размеры, вес и стоимость (по сравнению с радиолокационными станциями).

Отмечаются и следующие их недостатки: эффективность использования тепловизнонных средств существенно зависит от метеорологических условий, дальность их действия снижается при работе в дождь, туман и т. п.

Инфракрасные станции переднего обзора

Инфракрасные станции переднего обзора работают в режимах обзорной и детальной разведки, в нервом случае используется широкий угол обзора, во втором—узкий. Изображение местности отображается на экране электронно-лучевой трубки, находящейся в кабине летчика. Американские специалисты считают разрешающую способность этих станций достаточной для обнаружения целей, их сопровождения и целеуказания при бомбометании и пуске управляемых ракет класса «воздух — земля». Для определения дальности до целей считается целесообразным сопрягать инфракрасные станции с лазерными дальномерами.

Ведется разработка тепловизионных прицелов для танков и пусковых установок ПТУРС. Ожидается, что дальность их по таким теплоизлучающим целям, как танки, составит до 3000 м.

Телевизионная аппаратура в сухопутных войсках США для разведки и наблюдения на поле боя находит широкое применение как ночью, так и днем. Используются переносные и устанавливаемые на боевых машинах пехоты телевизионные станции с передачей изображений по радиоканалу. На наземных наблюдательных постах эта задача решается с помощью выносной телевизионной аппаратуры с дистанционным управлением и передачей изображения по кабелям. Для разведки и наблюдения за полем боя, рекогносцировки местности и корректировки артиллерийского огня телевизионная аппаратура устанавливается на некоторых самолетах и вертолетах армейской авиации.

В последние годы были достигнуты существенные успехи в разработке телевизионных передающих трубок, работающих при низких уровнях освещенности. Примером являются видиком с вторичной электронной проводимостью и комбинированные трубки, сочлененные электронно-оптическими преобразователями изображения. На их базе создаются более совершенные образцы телевизионной аппаратуры, пригодной для использования ночью при любых уровнях освещенности.

В США в настоящее время в различных стадиях разработки и испытаний находится телевизионная аппаратура, которая позволяет не только обнаруживать цели, но и осуществлять наведение (прицеливание). Ее предполагается устанавливать на армейских самолетах и вертолетах.

Тепловизионная аппаратура

Тепловизионная аппаратура находит широкое применение на пилотируемых и беспилотных самолетах и вертолетах армейской авиации. Используются два вида аппаратуры: станции строчной развертки и станции переднего обзора.

В первых сканирование разведываемой полосы местности производится непосредственно под самолетом. Кадровая развертка обеспечивается в результате перемещения самолета-носителя станции относительно местности. Некоторые станции имеют не менее двух приемников инфракрасного излучения, что позволяет одновременно или последовательно производить разведку местности в смежных диапазонах волн и обнаруживать замаскированные цели по дополнительным демаскирующим признакам. Разведывательная информация получается в виде тепловой карты местности и фиксируется на фотопленке.

В целях повышения оперативности получения разведывательной информации станции могут работать совместно с радиоаппаратурой, обеспечивающей перекачу данных на наземные пункты обработки и анализа.

Бинокль SU-50

В приборе  наблюдения используется многоэлементный   приемник инфракрасного излучения, выполненный из селенистого свинца. Приемник охлаждается до температуры — 107° С с помощью термоэлектрического охлаждающего устройства. Развертка изображения, т. е. съем электрических сигналов с отдельных чувствительных элементов приемника, производится электронным методом. Изображение формируется на небольшом экране и наблюдается через окуляр. Прибор дает возможность видеть рельеф местности, людей и технику, которые замаскированы листвой деревьев, а также при наблюдении во время легкого тумана или при наличии дыма. Он позволяет обнаруживать малоразмерные надводные предметы. По мнению специалистов американской лаборатории, разрабатывающей средства ночного видения, подобная аппаратура может найти применение также для обнаружения мин, замаскированных в грунте. Источник питания крепится на поясном ремне. Перезаряжаемая батарея напряжением 6 В обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 12 часов.

Работы по созданию электронно-оптических приборов

Особое внимание в США уделяется работам по созданию электронно-оптических приборов второго поколения. Американские специалисты считают, что их вес, размеры и стоимость будут примерно на 50% меньше по сравнению с приборами первого поколения. Кроме того, при равных других характеристиках конструкция должна быть проще.

В бесподсветочных электронно-оптических приборах второго поколения используются микроканальные усилители, выполненные в виде пластины с микроканалами из стекловолокна. Пластина размещается между фотокатодом и экраном. Каждый микроканал представляет собой элемент усиления. Иностранные специалисты считают микроканальные усилители весьма перспективными. Например, специалисты американской фирмы «Вариан» подсчитали, что потребности в микроканальных усилителях аппаратуры только военного назначения с 1970 по 1975 г. в США составили 300 тыс. штук.

В США разработаны приборы наблюдения на микроканальных усилителях нескольких типов. Основные из них —бинокль SU-50 и прицел AN/PVS-3.

Бинокль SU-50 (поле зрения 60°, вес 850 г) американские специалисты считают громоздким из-за того, что в нем используются несовершенные оптические элементы и в корпус встроен источник инфракрасной подсветки. Бинокль обеспечивает наблюдение в безлунную ночь при наличии очень плотной облачности, когда освещенность составляет 10~4 лк. Маломощный источник инфракрасной подсветки используется для наблюдения в непосредственной близости от прибора (при работе с картой и т. п.). Объективы имеют три фиксированных положения, соответствующие следующим дальностям наблюдения: до 25,4 см; 1,82 м; от 4,88 м до максимально возможной дальности. Источником питания служит сухая батарея напряжением 2,5 В, емкость которой достаточна для обеспечения непрерывной работы в течение 20 часов при окружающей температуре 20° С.

Радиолокационные станции дивизионной артиллерии

Радиолокационные станции дивизионной артиллерии предназначены в основном для определения координат огневых позиций минометов и артиллерийских батарей противника и корректировки огня своей артиллерии и могут использоваться для обнаружения других наземных целей.

Станция А1М/МРО. Привозимая, используется в дивизионной артиллерии в интересах артиллерийской инструментальной разведки. Станция размещается на двух одноосных прицепах.

Работает на волне длиной около 2 см, обнаруживает цели на дальностях от 170 до 10 000 м и обеспечивает точность определения дальности ±10 м и направления ± (0,05-0,08)°. Время развертывания станции из походного в боевое положение 15—30 минут.

Засечка огневых позиций стреляющей артиллерии может быть произведена по одному выстрелу. С момента первой засечки летящего артиллерийского снаряда (мины) до открытия огня своей артиллерии или минометов требуется 4—5 минут.

Боевая работа станции включает три этапа: засечку мины (снаряда) на траектории полета, определение координат в точках засечки и вычисление координат огневой позиции артиллерии противника или места разрыва снарядов (мин) своей артиллерии. Принцип работы станции основан на последовательной засечке летящей мины (снаряда) в двух точках траектории с помощью двухлучевой диаграммы направленности антенны, совершающей сканирование по азимуту. В момент пересечения лучей миной (снарядом) на экране индикатора на электронно-лучевой трубке появляются две смещенные относительно друг друга отметки. Оператор накладывает на каждую отметку визирные линии азимута и

дальности и нажатием кнопок вводит координаты двух точек засечки в аналоговое счетно-решающее устройство. Это устройство на основании введенных данных и времени между появлением отметок на экране индикатора вычисляет координаты огневой позиции, а при корректировке огня — координаты точки разрыва.

Миниатюрные станции

В последние годы в США разработаны и приняты на вооружение миниатюрные станции весом до 5 кг с дальностью действия до 2 км. Эти станции могут быть использованы непосредственно в боевых порядках войск для ведения прицельного огня из стрелкового оружия ночью и в сложных метеорологических условиях, а также для осуществления скрытой связи на небольшие расстояния.

Станция АгМ/ТРБ франко-западногерманской разработки принята на вооружение с 1972 г. и поступает на замену станций АМ/ТРЯ-25 и А/ТРЯ-ЗЗ Устанавливается на бронеавтомобили и обеспечивает обнаружение наземных целей, корректировку артиллерийского огня и управление полетами вертолетов армейской авиации.

Дальность действия станции составляет: по человеку— 8—10 км, по вертолету — 7—14 км, по движущейся машине— 16—20 км, по разрывам 155-мм снаряда — до 18 км и 105-мм мины —6—8 км.

Станция выполнена в виде отдельных блоков с широким применением печатных схем и полупроводниковых элементов. Для индикации служат два индикатора на электронно-лучевых трубках, громкоговоритель и наушники. В состав станции могут вводиться счетно-решающее устройство и автоматический планшет-вычерчиватель.

Первое обеспечивает преобразование полярных координат целей в прямоугольные и их воспроизведение на пятизначных цифровых индикаторах, а также ввод координат в форме двоично-десятичных кодов в автоматизированную систему разведки и управления войсками.

Второй позволяет вычерчивать курс цели на карте масштабом 1:50 000 (на участке местности площадью 40X20 км). Станция обеспечивает опознавание целей по сигналам радиолокационных ответчиков.

Станции полевой артиллерии

Станции полевой артиллерии предназначены для засечки позиций стреляющих минометов и артиллерийских батарей, я также /тля корректировки огня своих минометов и артиллерии. В настоящее время на вооружении армий капиталистических государств состоят наряду с малыми и устаревшие станции этого назначения. Новые станции, поступившие на вооружение в последние годы, имеют более высокую мобильность, значительно меньшие габариты и вес, повышенную надежность в работе. Они обеспечивают засечку позиций по одному выстрелу и выдачу их координат за меньшее время.

Радиолокационные станции обнаружения движущихся наземных целей служат для обеспечения боевых действий войск в тактической полосе ночью и в условиях ограниченной видимости. При этом они обеспечивают выполнение следующих основных задач:

·  наблюдение за мостами, дефиле, перекрестками дорог и определение количества, направления движения и типов движущихся целей;

·  наблюдение за противником в интересах выявления ходов сообщения, возможных исходных районов наступления, пунктов сосредоточения, а также дислокации, количества, состава и характера деятельности противника;

·  выявление характера и результатов последствий применения ядерного и обычного оружия по противнику в целях уточнения необходимости нанесения дополнительных ударов;

·  оказание помощи в управлении действиями подразделений в ночное время;

·  осуществление проводки патрулей или других подразделений через полосу заграждений противника;

·  обеспечение в периоды радиомолчания связи с патрулями и соседними подразделениями с помощью заранее установленных сигналов.

Подсветочные и бесподсветочные инфракрасные приборы

Подсветочные и бесподсветочные инфракрасные приборы используются для наблюдения, ведения прицельного огня из стрелково-артиллерийского оружия и вождения автобронетанковой техники ночью. Они имеют дальность действия до 1,5 км.

Наиболее перспективными считаются бесподсветочные электронно-оптические приборы, которые позволяют выполнять те же задачи при естественной ночной освещенности. При этом в будущем следует ожидать, что в некоторых областях применения они полностью заменят подсветочные приборы. В частности, бесподсветочные приборы, обладающие высокой скрытностью работы, являются наиболее пригодными для оснащения разведывательных и патрульных групп, а также постов наблюдения. Что касается решения полного комплекса тактических задач, то мыслится решать их путем использования как подсветочных, так и бесподсветочных приборов.

Радиолокационная техника является одним из основных и, по мнению американцев, пока самым надежным средством разведки наземных и воздушных целей противника. Она обеспечивает обнаружение наземных и воздушных целей и выдает необходимые данные для их уничтожения. К основным радиолокационным средствам тактического назначения, используемым для обеспечения боевых действий сухопутных войск, относятся станции полевой артиллерии и станции обнаружения движущихся и неподвижных наземных целей.


Northrop Grumman Corporation