電磁波兵器の幻の標的。 ロシアの電磁兵器 EMP兵器でミサイルと精密誘導弾を撃破

テクノロジーとインターネット 20.09.2019
テクノロジーとインターネット

電磁兵器:ロシア軍が競合他社に先んじているところ

パルス電磁兵器、いわゆる。 「ジャマー」はすでに実験が行われている実際の兵器です ロシア軍。 米国とイスラエルもこの分野で開発に成功していますが、エネルギーを生成するためにEMPシステムの使用に依存しています。 運動エネルギー弾頭。

私たちは直接の道を選びました ダメージ要因そして、いくつかの戦闘システムのプロトタイプを一度に作成しました - 地上軍、空軍と海軍。 このプロジェクトに取り組んでいる専門家によると、この技術の開発はすでに実地試験の段階を過ぎているが、現在はエラーを修正し、放射線の出力、精度、照射範囲を拡大する作業が進められているという。

今日は私たちの 「アラブガ」高度200〜300メートルで爆発し、半径3.5キロ以内のすべての電子機器の電源を切り、その場から立ち去る可能性があります。 軍事部隊大隊/連隊の規模は、通信、制御、射撃誘導なしで、敵の利用可能なすべての装備が役に立たない金属くずの山と化します。 降伏し、トロフィーとして前進するロシア軍の部隊に重火器を引き渡すこと以外には、本質的に選択肢は残されていない。

電子妨害装置

このような「非致命的」敗北の利点は明らかです。敵は降伏するだけでよく、装備はトロフィーとして受け取ることができます。 唯一の問題は 有効な手段この装薬の発射は比較的大きな質量を持っており、ミサイルは非常に大きくなければならず、その結果、防空/ミサイル防衛システムによる破壊に対して非常に脆弱である」と専門家は説明した。

興味深いのは、NIIRP (現在はアルマズ・アンテイ防空部門の一部門) とそれにちなんで名付けられた物理技術研究所の発展です。 イオッフェ。 地上からの強力なマイクロ波放射が空中の物体(ターゲット)に及ぼす影響を研究しているときに、これらの機関の専門家は予期せぬ次のような情報を受け取りました。 局所的なプラズマ形成、いくつかの線源からの放射線束の交差点で得られます。

これらの編隊と接触すると、航空目標は多大な動的過負荷を受け、破壊されました。 マイクロ波放射源の協調動作により、焦点を素早く変更すること、つまり、非常に高速で目標を変更したり、ほぼあらゆる空気力学的特性を持つ物体に追随したりすることが可能になりました。 実験では大陸間弾道ミサイルの弾頭に対しても衝撃が有効であることが示されている。 実際、これはもはやマイクロ波兵器ですらないが、 戦闘プラズモイド.

残念なことに、1993年に著者らのチームがこれらの原則に基づいた防空/ミサイル防衛システムの草案を検討のために国に提出したとき、ボリス・エリツィンは直ちに共同開発をアメリカ大統領に提案した。 そして、プロジェクトへの協力は行われませんでしたが、おそらくこれがアメリカ人がアラスカに複合施設を建設するきっかけとなったものです。 ハープ (高周波アクティブオーロラ研究プログラム)- 電離層とオーロラを研究する研究プロジェクト。 何らかの理由で、平和的なプロジェクトには政府機関からの資金提供があることに注意してください。 DARPA 五角形。

すでにロシア軍に従軍している

トピックの順位を理解するには 電子戦争ロシア軍部の軍事技術戦略の中で、2020年までの国家軍備計画を見てみよう。 から 21兆。 国家プログラムの一般予算のルーブル、 3.2兆。 (約15%)は、電磁放射源を使用する攻撃および防御システムの開発と製造に使用されることが計画されています。 比較のために、専門家によると、国防総省の予算では、この割合ははるかに小さく、最大10%です。

ここで、すでに「触れる」ことができるもの、つまり、 過去数年間に量産され、サービスが開始された製品。

移動電子戦システム 「クラスカ-4」偵察衛星、地上レーダー、AWACS 航空機システムを抑制し、150 ~ 300 km でのレーダー探知を完全にブロックし、敵の電子戦や通信機器にレーダーによる損傷を引き起こす可能性もあります。 複合施設の運用は、レーダーやその他の電波発信源の主要周波数で強力な干渉を引き起こすことに基づいています。 製造元: JSC ブリャンスク電気機械工場 (BE​​MZ)。

海上電子戦システム TK-25Eさまざまなクラスの船舶に効果的な保護を提供します。 この複合施設は、アクティブな妨害を生成することにより、航空および船舶ベースの無線制御兵器から物体を無線電子的に保護するように設計されています。 複合体とインターフェースすることが可能です さまざまなシステムナビゲーション施設、レーダー基地などの保護対象物 自動化システム 戦闘制御。 TK-25E 装置は、64 ~ 2000 MHz のスペクトル幅でさまざまなタイプの干渉を生成するだけでなく、信号コピーを使用したパルス状の誤報や模倣干渉も生成します。 この複合体は、最大 256 個のターゲットを同時に分析できます。 保護対象にTK-25E複合体を装備する 自分が負ける可能性を3倍以上減らすことができる.

多機能複合施設 「マーキュリーBM」 2011 年以来 KRET 企業で開発、生産されており、最も近代的な製品の 1 つです。 電子戦システム。 ステーションの主な目的は、人的資源と設備を単一の災害から保護することです。 一斉射撃無線信管を備えた大砲の弾薬。 開発者: OJSC 全ロシア "勾配"(VNII「グラデーション」)。 同様のデバイスは Minsk KB RADAR によって製造されています。 現在、無線ヒューズには最大で 2 個のヒューズが装備されていることに注意してください。 80% 西側野戦砲弾、地雷、無誘導砲 ロケットほぼすべての精密誘導弾薬、これらで十分です 簡単な治療法敵と直接接触するゾーンを含め、軍隊を敗北から守ることができます。

懸念 "星座"一連の小型(ポータブル、可搬型、自律型)ジャマーを製造 RP-377。 信号を妨害するために使用される可能性があります GPS、および電源を備えたスタンドアロンバージョンでは、送信機の数によってのみ制限される特定のエリアに送信機を配置することによっても可能です。

より強力な抑制システムの輸出版も準備中です GPSそして武器制御チャンネル。 これはすでに、高精度兵器から物体および領域を保護するシステムとなっています。 モジュラー原理に従って構築されているため、保護する領域や対象を変更できます。

未分類の開発の中には、MNIRTI 製品も知られています。 「スナイパーM」「I-140/64」そして 「ギガワット」、自動車トレーラーに基づいて作られました。 これらは特に、軍事、特殊および民間目的の無線工学およびデジタル システムを EMP による損傷から保護する手段をテストするために使用されます。

教育プログラム

RES の元素ベースはエネルギー過負荷に非常に敏感であり、電磁エネルギーの流れは非常に危険です。 高密度半導体接合を焼き尽くし、通常の機能を完全または部分的に破壊する可能性があります。

低周波EMFは1MHz未満の周波数で電磁パルス放射を生成し、高周波EMFはパルス状および連続的なマイクロ波放射の影響を受けます。 低周波 EMI は、電話線やケーブルなどの有線インフラストラクチャへの干渉を通じて物体に影響を与えます。 外部電源、情報の供給と取得。 高周波電磁放射は、アンテナ システムを通じて物体の無線電子機器に直接侵入します。

高周波電磁放射は、敵の電子リソースに影響を与えるだけでなく、人の皮膚や内臓にも影響を与える可能性があります。 同時に、体内での加熱の結果、染色体および遺伝子の変化、ウイルスの活性化および不活性化、免疫学的および行動的反応の変化が可能になります。

主要 技術的手段強力な力を得る 電磁パルス低周波EMOの基礎を形成する、爆発的な圧縮を備えたジェネレーターです 磁場。 高レベル、低周波磁気エネルギー源のもう 1 つの潜在的なタイプは、ロケット燃料または爆薬によって駆動される磁気力学発電機です。

高周波EMRを実装する場合、広帯域マグネトロンやクライストロン、ミリメートル範囲で動作するジャイロトロン、センチメートル範囲を使用する仮想陰極(ビクター)を備えた発電機、自由電子レーザー、広帯域プラズマビームなどの電子デバイスを、EMRの発生器として使用できます。強力なマイクロ波発生器。

電磁 武器, EMそして

電磁砲「アンガラ」、tesT

電子爆弾 - 素晴らしい武器ロシア

電磁弾を装備しているのはロシアだけ 2017 年 9 月 29 日

ロシアの軍産複合体の企業は、弾頭に高出力の電磁場発生装置を備えた強力な電磁ミサイル「アラブガ」を開発した。 一撃で3.5キロメートルの範囲をカバーし、すべての電子機器を無効にして「金属くずの山」に変える能力があると報告されている。

ミヘエフ氏は、「アラブガ」は特定の兵器ではないと説明した。複合施設全体がこの規範に基づいて2011年から2012年に完成した。 科学研究、その間に将来の電子兵器の開発の主な方向性が決定されました。

「非常に真剣な理論的評価が行われ、 実務実験室のモックアップと専門の試験場で行われ、その間に無線電子兵器の射​​程と機器への影響の程度が決定された」とミヘエフ氏は語った。

この影響は強さによって異なります。「兵器システムの一時的な撤去による通常の干渉効果から始まり、 軍事装備敵は完全な無線電子破壊に至るまで活動を停止し、主要な電子要素、ボード、ブロック、システムにエネルギー的かつ破壊的な損傷を与えます。」

この研究の完了後、その結果に関するすべてのデータは閉鎖され、マイクロ波兵器自体の話題は最高の秘密分類を持つ重要技術の範疇に入る、とミヘエフ氏は強調した。
「今日、私たちが言えるのは、これらすべての開発が電磁兵器の開発に関する具体的な開発作業に変換されたということだけです。つまり、砲弾、爆弾、特殊な爆発性磁気発生装置を搭載したミサイルなどです。マイクロ波電磁パルスと呼ばれるパルスが生成され、一定距離にある敵のすべての機器が無効になります」と対話者は述べた。

同様の開発はすべての主要な世界大国、特に米国と中国で行われている、とKRET代表は結論づけた。

ロシアは今日、電磁発生器を備えた弾薬を保有する世界で唯一の国であると述べた。 編集長雑誌「祖国の兵器庫」、軍産複合体委員会の専門家評議会のメンバー、ヴィクトール・ムラホフスキー。
これは、ロシアが強力なマイクロ波パルスによって敵の装備を無力化できる電子兵器を開発していると述べた、無線電子技術担当第一副総局長顧問ウラジミール・ミヘエフの言葉について、彼がどのようにコメントしたかである。

「我々はそのような標準的な弾薬を持っています。例えば、そのような発電機は対空ミサイルの弾頭に組み込まれています。また、そのような発電機を備えた手持ち式対戦車手榴弾発射装置の弾丸もあります。この分野では、我々は最前線にいます。」私の知る限り、同様の弾薬は世界中にまだ供給されています。 外国の軍隊いいえ。 米国と中国では、そのような装置は現在試験段階にあるだけだ」と RIA Novosti は V. Murakhovsky の言葉を引用している。

同専門家は、現在ロシアの防衛産業がこうした弾薬の有効性を高めるとともに、新素材や新設計による電磁パルスの強化にも取り組んでいると指摘した。 同時にムラホフスキー氏は、今日ロシア軍が保有しているのは電磁爆弾のみであるため、このような兵器を「電磁爆弾」と呼ぶのは完全に正しいわけではないと強調した。 対空ミサイルおよびそのような発電機を備えたグレネードランチャー弾。

について話しています 電子兵器現在ロシアで開発されている将来の技術について、対話者は現在研究作業の段階にある「マイクロ波銃」プロジェクトの例を挙げた。

「研究段階では、次のような新製品があります。」 追跡されたシャーシ、遠距離のドローンを無力化できる放射線を発生させます。 これはまさに、現在口語的に「マイクロ波銃」と呼ばれるものである、とムラホフスキー氏は述べた。


マレーシアで開催された LIMA 2001 武器展示会で、世界は初めて、実際に動作する電磁兵器の試作機を目にしました。 そこでは輸出版が紹介されました 国内複合施設「サッチェル-E」。 これはMAZ-543シャーシで作られ、約5トンの質量を持ち、地上目標、航空機、または航空機の電子機器の確実な破壊を保証します。 誘導弾最大 14 キロメートルの範囲で、最大 40 キロメートルの距離で運用が中断される可能性があります。 長子が世界のメディアに大きなセンセーションを巻き起こしたという事実にもかかわらず、専門家はその長子に多くの欠点があると指摘しました。 第一に、効果的に命中した標的のサイズは直径30メートルを超えず、第二に、武器は使い捨てです。再装填には20分以上かかり、その間に奇跡の銃はすでに15回空中から撃墜されています。わずかな視覚的障害物がない、開けた地形のターゲットに対してのみ機能します。 おそらくこれらの理由から、アメリカ人はそのような指向性EMP兵器の開発を放棄し、レーザー技術に集中したのである。 私たちの鍛冶屋たちは、運を試して、指向性 EMP 放射線の技術を「実現」させようと決意しました。

アクティブパルス放射に基づくと、次のようになります。 核爆発、放射性成分が含まれていない場合のみ。 フィールドテストでは、このユニットの効率が高いことが示されており、無線電子だけでなく、有線アーキテクチャの従来の電子機器も半径 3.5 km 以内では故障します。 それらの。 これは、主要な通信ヘッドセットを通常の動作から外し、敵を盲目にして気絶させるだけでなく、武器を含むローカル電子制御システムをまったく持たない部隊全体を実際に放置します。 このような「非致命的」敗北の利点は明らかです。敵は降伏するだけでよく、装備はトロフィーとして受け取ることができます。 唯一の問題は、この弾薬を発射する効果的な手段です。弾薬の質量は比較的大きく、ミサイルは非常に大きくなければならず、その結果、防空/ミサイル防衛システムによる破壊に対して非常に脆弱です」と専門家は説明した。

興味深いのは、NIIRP (現在はアルマズ・アンテイ防空部門の一部門) とそれにちなんで名付けられた物理技術研究所の発展です。 イオッフェ。 地上からの強力なマイクロ波放射が空中の物体(ターゲット)に及ぼす影響を研究している際、これらの機関の専門家は予期せず、複数の発生源からの放射流の交差点で得られた局所的なプラズマ形成を受け取りました。 これらの編隊と接触すると、航空目標は多大な動的過負荷を受け、破壊されました。 マイクロ波放射源の協調動作により、焦点を素早く変更すること、つまり、非常に高速で目標を変更したり、ほぼあらゆる空気力学的特性を持つ物体に追随したりすることが可能になりました。 実験では大陸間弾道ミサイルの弾頭に対しても衝撃が有効であることが示されている。 実際、これらはもはやマイクロ波兵器ですらなく、戦闘プラズモイドです。 残念なことに、1993年に著者らのチームがこれらの原則に基づいた防空/ミサイル防衛システムの草案を検討のために国に提出したとき、ボリス・エリツィンは直ちに共同開発をアメリカ大統領に提案した。 そして、このプロジェクトへの協力は実現しませんでしたが、おそらくこれが、アメリカ人がアラスカにHAARP(ハイ・フレゲンク・アクティブ・オーロラ研究プログラム)複合施設、つまり電離層とオーロラを研究する研究プロジェクトを創設するきっかけとなったのでしょう。 何らかの理由で、その平和的プロジェクトは国防総省の DARPA 機関によって資金提供されていることに注意してください。


参照:
RES の元素ベースはエネルギー過負荷に非常に敏感であり、十分に高密度の電磁エネルギーの流れにより半導体接合が焼き切れ、その通常の機能が完全または部分的に破壊される可能性があります。 低周波EMFは1MHz未満の周波数で電磁パルス放射を生成し、高周波EMFはパルス状および連続的なマイクロ波放射の影響を受けます。 低周波電磁放射は、電話線、外部電源ケーブル、情報の供給および検索ケーブルなどの有線インフラストラクチャへの干渉を通じて物体に影響を与えます。 高周波電磁放射は、アンテナ システムを通じて物体の無線電子機器に直接侵入します。 高周波電磁放射は、敵の電子リソースに影響を与えるだけでなく、人の皮膚や内臓にも影響を与える可能性があります。 さらに、体内での加熱の結果として、染色体および遺伝子の変化、ウイルスの活性化および不活性化、免疫学的および行動的反応の変化が可能です。

低周波EMRの基礎を形成する強力な電磁パルスを生成する主な技術手段は、磁場を爆発的に圧縮する発生器です。 高レベル、低周波磁気エネルギー源のもう 1 つの潜在的なタイプは、ロケット燃料または爆薬によって駆動される磁気力学発電機です。 高周波EMRを実装する場合、広帯域マグネトロンやクライストロン、ミリメートル範囲で動作するジャイロトロン、センチメートル範囲を使用する仮想陰極(ビクター)を備えた発電機、自由電子レーザー、広帯域プラズマビームなどの電子デバイスを、EMRの発生器として使用できます。強力なマイクロ波発生器。

ソース

パルスライフル - 既知の種多くのゲーム世界で開発されてきた武器。 このプロトタイプには多数のバリエーションが存在し、それぞれについて資料で説明します。 ここでプレイヤーは武器の起源の主な起源について学ぶことができます。

初期プロトタイプ

パルスライフルは、ジェームズ・キャメロン監督の映画『エイリアン』で初めて観客に紹介されました。 そこではM41Aと呼ばれ、主人公エレン・リプリーによって積極的に使用されました。 プロトタイプには、バースト、単発、一斉射撃の 3 つの発射モードが搭載されていました。 バッテリーは一度に 1,000 発の砲弾を発射できるほど十分ですが、戦闘中にすぐに消費されてしまいます。

弾薬を制御するために、本体には残りの弾薬の数を示す特別なセンサーがあります。 この武器は標準的な発射体ではなくエネルギーのボルトを発射することに注意してください。 ライフルには M92A PN を装備でき、その弾倉容量は高性能爆発物付与 5 発分に相当します。 この映画の信じられないほどの人気の後、エイリアンのゲーム化作品に武器が登場し始めました。

創作の歴史

開発中に、このプロトタイプには正式名称「M41A パルスライフル」が付けられました。 そのデザインは1日で開発されました。 ジェームズ・キャメロンに加えて、英国の軍事技術者サイモン・アサートンとアンドリュー・フレッチャーがこの概念の誕生に参加しました。 共同の努力の結果、理論的には近い将来に存在する可能性のあるコンパクトな兵器を開発することができた。 映画「エイリアン」の設定にぴったりです。 ジェームズ・キャメロンは、ターミネーター物語の映画でわずかに変更されたデザインを使用したことさえあり、それをとても気に入っていました。

スタイリングに関しては、著者は既存の軍事モデルからインスピレーションを得ました。 たとえば、手榴弾発射装置は、レミントン 870 ショットガン モデルと 2 番目のフランキ SPAS-12 を組み合わせたものになりました。 この名前は、映画が公開された年に米軍で使用されたライフルの再設計バージョンです。 コードネームはM4A1。 これが武器の最初のコンセプトが現れた方法であり、その後の多くのプロジェクトで使用され始めました。 ゲームの世界に関しては、ユーザーはゲーム「Aliens: Colonial Marines」でライフルで射撃することができます。

大人気

Aliens ユニバースの標準デザインに近いコンセプトが、人気ゲーム Destiny 2 の開発者によって使用されました。このゲームは 2017 年にリリースされ、多くの観客を魅了しました。 架空の世界では、パルスライフルを含む膨大な数のさまざまな武器がプレイヤーに利用可能です。 標準的なプロトタイプは、偵察兵器と自動のバリエーションを組み合わせたものです。 バレル下の電子モジュールはハンドルとしても同時に使用されます。

主な特長銃はサイズが大きいと考えることができます。 映画「エイリアン」の最初のデザインもそれほどコンパクトではありませんでしたが、このゲームでは寸法がさらに大きくなりました。 標準モデルはどのプレイヤーでも入手でき、「パルス ライフル」という典型的な名前が付けられており、互いに大きな違いはありません。 Destiny 2 プロジェクトは、次のような方法で戦闘を有利に進めることに重点を置いていることに注意してください。 最高の装備。 そのため、開発者はより珍しいプロトタイプを追加しました。

他の 2 つのサンプル

Destiny 2 Bad Juju のパルスライフルはよりパンチがありますが、入手するのは簡単ではありません。 最初は、「英雄」または「神話」難易度でストライキを通過する必要があります。 このために、特別な雑誌の断片が与えられます。 それはイコレ・レイという名前のキャラクターを指します。 作業を続けるために、ユーザーにはさらに 25 回のストライクを実行するタスクが与えられます。これは「グラインド」に直接関係します。 そのような活動は疲れるし、楽しくありません。 このアイテムを完了すると、さまざまな NPC 間で一連のやり取りが行われるようになります。 最後に、プレイヤーは「The Horn」と呼ばれる場所で、特別なスケールが満たされるまで他のユーザーを殺すために送られます。

これには何時間もかかり、レッド・デス・パルス・ライフルを入手するのはさらに困難です。 武器はエキゾチックな種類に属します。 それから発砲すると、ユーザーは治癒や精度の向上などの多くのボーナスを受け取ります。 奇妙なコインを23枚集めると入手できます。 これは商人 Zyur が設定した価格です。

もう一つの宇宙的解釈

マス エフェクトの世界では、ゲス パルス ライフルは映画『エイリアン』で使用された武器とは少しも似ていません。 ここでプロトタイプが開発されました 異星人彼らの技術によると。 そのため、デザインは丸みを帯びた形状になっており、本体は金属プレートで完全に覆われており、内部の詰め物は表示されていません。 パッケージはコンパクトで、最初は第2部に登場し、その後第3部に登場します。

初めて、シェパード司令官が惑星ヘストロムでチームの新しいメンバーを募集する任務に就いているのを見つけることができます。 技術的に欠陥のあるゲスのある部屋には、拾えるライフルがあります。 その明白な利点は、過熱に対する耐性です。 それは144発の発砲後にのみ発生し、この方向で最も近い競合相手は106発です。発砲時の反動はほとんどありませんが、利点はダメージインジケーターの低さによって相殺されます。 優れた貫通力を得るには、最大レベルまでポンプで送出された爆発性カートリッジを使用する必要があります。

絶え間ない戦争の世界

タウ (帝国) パルス ライフルは、ウォーハンマー 40,000 ユニバースのすべてのファンにとって非常に馴染みのあるもので、同じ名前のファイア カーストの歩兵が標準武器としてこの武器を携行しています。 デザイン的には、長方形の巨大な長い散弾銃に似ています。 ライフルは特殊なプラズマ発射体を発射し、磁気加速のおかげで大きなダメージを与えます。 武器はオークの大群に確実に抵抗するために作成されました。 長距離.

パルスライフルのコンセプトは耐久性と射程を重視しています。 プラズマライフルと比較して封じ込めフィールドがアップグレードされました。 おかげで射程距離では勝てましたが、ダメージは減りました。 タウ帝国では、この仕組みに対する同胞の軽蔑を共有しない司祭もおり、改善しようとしている。

最後のオプション

ゲームデッドスペースパルスライフルも存在しますが、独自の解釈です。 アイザック・クラークは物語が進むにつれてこれらの武器を受け取ります。 標準モデルには 3 つの小さな大砲があり、極超音速でエネルギーのバーストを放出します。 狙った射撃に効果的です。 主な欠点は、影響を受ける領域が狭いことに隠されています。 この武器は狭い廊下で使用するのに便利ですが、敵に囲まれた広い空間では効果が低下します。 主人公の武器の中でSWS(オートマチックパルスライフル)だけが開発目的で使われているのが興味深い。 カートリッジは小口径であり、ライフルには追加のバリエーションもあります。 そのうちの1つは手榴弾発射装置が取り付けられており、もう1つはショットガンに似た武器です。

輸送構成の電子制圧ステーション 1L269「クラスカ-2」。 写真:NPO法人「KVANT」


パルス電磁兵器、いわゆる。 「ジャマー」はロシア軍の実際の兵器であり、すでに実験が行われている。 米国とイスラエルもこの分野で開発に成功しているが、弾頭の運動エネルギーを生成するためにEMPシステムの使用に依存している。

私たちは直接的な被害の道を選択し、地上軍、空軍、海軍向けにいくつかの戦闘システムのプロトタイプを一度に作成しました。 このプロジェクトに取り組んでいる専門家によると、この技術の開発はすでに実地試験の段階を過ぎているが、現在はエラーを修正し、放射線の出力、精度、照射範囲を拡大する作業が進められているという。 現在、高度 200 ~ 300 メートルで爆発した我が国のアラブガは、半径 3.5 キロメートル以内のすべての電子機器の電源を切り、大隊/連隊規模の軍事部隊を通信、制御、射撃誘導なしで放置することができます。既存の敵の装備をすべて役に立たない金属くずの山に変えます。 降伏してロシア軍の進軍部隊に渡すことを除いて 重火器トロフィーとしては、基本的に選択肢はありません。

電子妨害装置

マレーシアで開催された LIMA 2001 武器展示会で、世界は初めて、実際に動作する電磁兵器の試作機を目にしました。 国内の「Ranets-E」複合施設の輸出バージョンがそこで発表されました。 MAZ-543シャーシで作られ、質量は約5トンで、最大14キロメートルの範囲で地上目標、航空機、または誘導兵器の電子機器を確実に破壊し、最大14キロメートルの距離での操作を妨害します。 40キロまで。 長子が世界のメディアに大きなセンセーションを巻き起こしたという事実にもかかわらず、専門家はその長子に多くの欠点があると指摘しました。 第一に、効果的に命中した標的のサイズは直径30メートルを超えず、第二に、武器は使い捨てです。再装填には20分以上かかり、その間に奇跡の銃はすでに15回空中から撃墜されています。わずかな視覚的障害物がない、開けた地形のターゲットに対してのみ機能します。 おそらくこれらの理由から、アメリカ人はそのような指向性EMP兵器の開発を放棄し、レーザー技術に集中したのである。 私たちの鍛冶屋たちは、運を試して、指向性 EMP 放射線の技術を「実現」させようと決意しました。

ロステック関連の専門家は、明らかな理由で名前を明らかにしたくなかったが、エキスパート・オンラインとのインタビューで、電磁波は次のような見解を示した。 パルス兵器- はすでに現実ですが、問題全体はそれをターゲットに届ける方法にあります。 「我々は、Alabugaと呼ばれるOVに分類される電子戦複合体を開発するプロジェクトを進行中です。 これは高周波、高出力の電磁場発生装置を弾頭に搭載したミサイルです。

アクティブパルス放射線は、放射性成分を含まないだけで、核爆発に似た現象を引き起こします。 フィールドテストでは、このユニットの効率が高いことが示されており、無線電子だけでなく、有線アーキテクチャの従来の電子機器も半径 3.5 km 以内では故障します。 それらの。 これは、主要な通信ヘッドセットを通常の動作から外し、敵を盲目にして気絶させるだけでなく、武器を含むローカル電子制御システムをまったく持たない部隊全体を実際に放置します。 このような「非致命的」敗北の利点は明らかです。敵は降伏するだけでよく、装備はトロフィーとして受け取ることができます。 唯一の問題は、この弾薬を発射する効果的な手段です。弾薬の質量は比較的大きく、ミサイルは非常に大きくなければならず、その結果、防空/ミサイル防衛システムによる破壊に対して非常に脆弱です」と専門家は説明した。

興味深いのは、NIIRP (現在はアルマズ・アンテイ防空部門の一部門) とそれにちなんで名付けられた物理技術研究所の発展です。 イオッフェ。 地上からの強力なマイクロ波放射が空中の物体(ターゲット)に及ぼす影響を研究している際、これらの機関の専門家は予期せず、複数の発生源からの放射流の交差点で得られた局所的なプラズマ形成を受け取りました。 これらの編隊と接触すると、航空目標は多大な動的過負荷を受け、破壊されました。 マイクロ波放射源の協調動作により、焦点を素早く変更すること、つまり、非常に高速で目標を変更したり、ほぼあらゆる空気力学的特性を持つ物体に追随したりすることが可能になりました。 実験では大陸間弾道ミサイルの弾頭に対しても衝撃が有効であることが示されている。 実際、これらはもはやマイクロ波兵器ですらなく、戦闘プラズモイドです。 残念なことに、1993年に著者らのチームがこれらの原則に基づいた防空/ミサイル防衛システムの草案を検討のために国に提出したとき、ボリス・エリツィンは直ちに共同開発をアメリカ大統領に提案した。 そして、このプロジェクトへの協力は実現しませんでしたが、おそらくこれが、アメリカ人がアラスカにHAARP(ハイ・フレゲンク・アクティブ・オーロラ研究プログラム)複合施設、つまり電離層とオーロラを研究する研究プロジェクトを創設するきっかけとなったのでしょう。 何らかの理由で、その平和的プロジェクトは国防総省の DARPA 機関によって資金提供されていることに注意してください。

すでにロシア軍に従軍している

ロシア軍部の軍事技術戦略において電子戦の話題がどのような位置を占めているかを理解するには、2020年までの国家軍備計画を見てみよう。 GPV 予算総額 21 兆ルーブルのうち、3 兆 2000 億ルーブル (約 15%) が、電磁放射源を使用した攻撃および防御システムの開発と生産に費やされる予定です。 比較のために、専門家によると、国防総省の予算では、この割合ははるかに小さく、最大10%です。 ここで、すでに「触れる」ことができるもの、つまり、 過去数年間に量産され、サービスが開始された製品。

移動電子戦システム「クラスカ-4」は、偵察衛星、地上レーダー、AWACS航空機システムを抑制し、150~300kmでのレーダー探知を完全に阻止し、敵の電子戦や通信機器にレーダーによるダメージを与えることもできる。 複合施設の運用は、レーダーやその他の電波発信源の主要周波数で強力な干渉を引き起こすことに基づいています。 製造元: JSC ブリャンスク電気機械工場 (BE​​MZ)。

TK-25E 海上電子戦システムは、さまざまなクラスの船舶に効果的な保護を提供します。 この複合施設は、アクティブな妨害を生成することにより、航空および船舶ベースの無線制御兵器から物体を無線電子的に保護するように設計されています。 この複合体は、ナビゲーション複合体、レーダー基地、自動戦闘制御システムなど、保護対象のさまざまなシステムと接続できるように設計されています。 TK-25E 装置は、64 ~ 2000 MHz のスペクトル幅でさまざまなタイプの干渉を生成するだけでなく、信号コピーを使用したパルス状の誤報や模倣干渉も生成します。 この複合体は、最大 256 個のターゲットを同時に分析できます。 保護対象物にTK-25E複合体を装備すると、その破壊の可能性が3倍以上減少します。

多機能複合施設「Rtut-BM」は、2011 年以来 KRET 企業で開発、生産されており、最も優れた複合施設の 1 つです。 最新のシステム EW。 ステーションの主な目的は、無線信管を備えた砲弾による単発および一斉射撃から人員と設備を保護することです。 開発企業:OJSC全ロシア科学研究所勾配(VNII勾配)。 同様のデバイスは Minsk KB RADAR によって製造されています。 西側野砲の最大 80%、地雷、無誘導ロケット弾、およびほぼすべての高精度弾薬には、現在、敵との直接接触地域を含め、これらの非常に単純な手段が破壊から軍隊を守ることができることに注意してください。 。

Sozvezdie の懸念により、RP-377 シリーズの一連の小型 (携帯型、可搬型、自律型) 妨害装置が製造されています。 これらの助けを借りて、GPS 信号を妨害することができます。また、電源を備えたスタンドアロン バージョンでは、送信機の数によってのみ制限される特定のエリアに送信機を配置することもできます。 GPS および兵器制御チャネルを抑制するための、より強力なシステムの輸出バージョンが現在準備されています。 これはすでに、高精度兵器から物体および領域を保護するシステムとなっています。 モジュラー原理に従って構築されているため、保護する領域や対象を変更できます。 未分類の開発の中で、自動車トレーラーに基づいて作られた「Sniper-M」、「I-140/64」、および「ギガワット」などのMNIRTI製品も知られています。 これらは特に、軍事、特殊および民間目的の無線工学およびデジタル システムを EMP による損傷から保護する手段をテストするために使用されます。

教育プログラム

RES の元素ベースはエネルギー過負荷に非常に敏感であり、十分に高密度の電磁エネルギーの流れにより半導体接合が焼き切れ、その通常の機能が完全または部分的に破壊される可能性があります。 低周波EMFは電磁パルスを生成します

1 MHz 未満の周波数の放射線、高周波 EMF は、パルス状および連続的なマイクロ波放射線の影響を受けます。 低周波電磁放射は、電話線、外部電源ケーブル、情報の供給および検索ケーブルなどの有線インフラストラクチャへの干渉を通じて物体に影響を与えます。 高周波電磁放射は、アンテナ システムを通じて物体の無線電子機器に直接侵入します。 高周波電磁放射は、敵の電子リソースに影響を与えるだけでなく、人の皮膚や内臓にも影響を与える可能性があります。 さらに、体内での加熱の結果として、染色体および遺伝子の変化、ウイルスの活性化および不活性化、免疫学的および行動的反応の変化が可能です。

低周波EMRの基礎を形成する強力な電磁パルスを生成する主な技術手段は、磁場を爆発的に圧縮する発生器です。 高レベル、低周波磁気エネルギー源のもう 1 つの潜在的なタイプは、ロケット燃料または爆薬によって駆動される磁気力学発電機です。 高周波EMRを実装する場合、広帯域マグネトロンやクライストロン、ミリメートル範囲で動作するジャイロトロン、センチメートル範囲を使用する仮想陰極(ビクター)を備えた発電機、自由電子レーザー、広帯域プラズマビームなどの電子デバイスを、EMRの発生器として使用できます。強力なマイクロ波発生器。

他の種類の電磁兵器。

その上 磁気加速器大衆、他にもたくさんいる 武器の種類動作に電磁エネルギーを使用するもの。 最も有名で一般的なタイプを見てみましょう。

電磁質量加速器.

「ガウス銃」に加えて、少なくともさらに 2 種類の質量加速器があります。誘導質量加速器 (トンプソン コイル) と「レールガン」とも呼ばれるレール質量加速器です。

誘導質量加速器の動作は電磁誘導の原理に基づいています。 急速に増加する電流が平坦巻線内に生成され、その周囲の空間に交流磁場が発生します。 フェライトコアが巻線に挿入され、その自由端には導電性材料のリングが取り付けられます。

リングを貫通する交流磁束の影響下で、リング内に電流が発生し、巻線の磁界とは逆方向の磁界が生成されます。 その磁場とともに、リングは巻線の磁場から遠ざけ始め、加速し、フェライトロッドの自由端から飛び去ります。 巻線内の電流パルスが短くて強いほど、リングはより強力に飛び出します。レール質量加速器の機能は異なります。 その中で、導電性の発射体が2つのレール - 電極(その名前の由来 - レールガン)の間を移動し、そこを通って電流が供給されます。 電流源はレールのベースに接続されているため、電流は発射体を追跡するかのように流れ、電流が流れる導体の周囲に生成される磁場は導電性発射体の後方に完全に集中します。 で

この場合

レーザーは誰もが知っています。 これは、点火すると電子を含む量子準位の逆分布が生成される作動流体、作動流体内の光子の範囲を拡大する共振器、およびこのまさに逆分布を作成する発生器で構成されます。 原理的には、反転分布はどのような物質でも発生させることができ、今日ではレーザーがどのような物質でできていないのかを言うのは簡単です。 レーザーは、作動流体によって分類できます: ルビー、CO2、アルゴン、ヘリウムネオン、固体 (GaAs)、アルコールなど。動作モードによって: パルス、連続、擬似連続、量子の数によって分類できます。使用レベル: 3 レベル、4 レベル、5 レベル。 レーザーは、マイクロ波、赤外線、緑色、紫外線、X線など、発生する放射線の周波数に従っても分類されます。 通常、レーザー効率は 0.5% を超えませんが、現在では状況が変わりました。半導体レーザー (GaAs ベースの固体レーザー) は 30% 以上の効率を持ち、今日では最大 100(!) W の出力を得ることができます。 、つまり 強力な「古典的な」ルビーレーザーやCO2レーザーに匹敵します。

さらに、他のタイプのレーザーと最も似ていないガスダイナミックレーザーもあります。 それらの違いは、巨大なパワーの連続ビームを生成することができ、軍事目的で使用できることです。 本質的に、ガスダイナミックレーザーは、ガスの流れに対して垂直な共振器を備えたジェットエンジンです。 ノズルから出る高温ガスは反転分布の状態にあります。 それに共振器を追加すると、数メガワットの光子の流れが宇宙に飛び立ちます。

マイクロ波銃 - 主な機能ユニットはマグネトロンであり、強力なマイクロ波放射源です。 マイクロ波銃の欠点は、レーザーと比較しても、使用するのが非常に危険であることです。マイクロ波放射は障害物からの反射率が高く、屋内で発射されると文字通り内部のすべてが照射されてしまいます。 さらに、強力なマイクロ波放射はあらゆる電子機器にとって致命的であるため、これも考慮する必要があります。

実際のところ、あらゆる種類の電磁兵器の中で、最も製造が簡単なのはガウス銃です。 また、他の電磁射撃器に比べてかなり効率が高く、低電圧での動作が可能です。

次に最も複雑な段階は、誘導加速器、つまりトンプソン円盤投射器 (または変圧器) です。 それらの動作には、従来のガウシアンよりわずかに高い電圧が必要であり、次に複雑さの点でおそらくレーザーとマイクロ波があり、最後にレールガンがあり、これには高価な建設材料、完璧な計算と製造精度が必要です。強力な電源エネルギー (高電圧コンデンサのバッテリー) やその他多くの高価なもの。

さらに、ガウス銃は、そのシンプルさにもかかわらず、設計ソリューションと工学研究の範囲が非常に広いため、この方向性は非常に興味深く、有望です。



読むことをお勧めします

トップ