러시아 전자기 무기. 전자기무기 이론, 자기질량가속기 또 다른 공간해석

흥미로운 20.09.2019
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전자기 무기: 러시아 군대가 경쟁자들보다 앞서 있었던 점에서

펄스 전자기 무기, 또는 소위. "재머"는 이미 테스트 중인 실제 유형의 무기입니다. 러시아군. 미국과 이스라엘도 이 분야에서 성공적인 개발을 수행하고 있지만 EMP 시스템을 사용하여 운동 에너지탄두.

우리는 곧은 길을 걸었다 손상 요인한 번에 여러 전투 시스템의 프로토타입을 만들었습니다. 지상군, 공군과 해군. 프로젝트에 참여하는 전문가에 따르면 기술 개발은 이미 현장 테스트 단계를 통과했지만 현재 버그에 대한 작업과 방사선의 위력, 정확도 및 범위를 늘리려는 시도가 있습니다.

오늘날 200-300 미터의 고도에서 폭발 한 우리 Alabuga는 반경 3.5 km 내의 모든 전자 장비를 끄고 떠날 수 있습니다. 군부대통신, 통제, 화력 안내 수단이없는 대대 / 연대 규모는 사용 가능한 모든 적 장비를 쓸모없는 고철 더미로 바꿉니다. 러시아 군대의 전진 부대에 항복하고주는 방법을 제외하고 무거운 무기트로피로서 본질적으로 남은 옵션이 없습니다.

전자 제품의 "재머"

처음으로 세계는 말레이시아에서 열린 LIMA-2001 무기 전시회에서 전자기 무기의 실제 프로토타입을 보았습니다. 수출 버전이 있었다 국내 단지"배낭-E". 그것은 MAZ-543 섀시에서 만들어졌으며 약 5 톤의 질량을 가지며 지상 표적 전자 장치, 항공기 또는 유도 탄약최대 14km의 범위와 최대 40km의 거리에서 작동 방해.

맏이들이 세계 언론에서 화제가 되었음에도 불구하고 전문가들은 많은 단점을 지적했습니다. 첫째, 효과적인 타격 대상의 크기는 직경이 30 미터를 초과하지 않으며 두 번째로 무기는 일회용입니다. 재 장전은 20 분 이상 걸리며 그 동안 기적의 대포는 이미 공중에서 15 번 발사되었습니다. 약간의 시각적 장애 없이 열린 영역의 목표물에만 작동할 수 있습니다.

미국인들이 레이저 기술에 집중하여 지향성 EMP 무기의 생성을 포기한 것은 아마도 이러한 이유 때문일 것입니다. 우리 gunsmiths는 자신의 운을 시험하고 유도 EMP 방사선 기술을 "생각나게"하기로 결정했습니다.

명백한 이유로 자신의 이름을 밝히고 싶지 않은 Rostec 우려 전문가는 Expert Online과의 인터뷰에서 전자기 펄스 무기가 이미 현실이지만 모든 문제는 전달 방법에 있다는 의견을 표명했습니다. 목표에. "우리는 "Alabuga"라는 "OV"로 분류되는 전자전 단지를 개발하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이것은 탄두가 고주파 발전기 인 로켓입니다. 자기장높은 전력.


능동 펄스 방사선을 기반으로 유사성을 얻습니다. 핵폭발, 그러나 방사성 성분 없이. 현장 테스트에서 블록의 고효율이 나타났습니다. 무선 전자뿐만 아니라 유선 아키텍처의 기존 전자 장비도 반경 3.5km 내에서 실패했습니다. 저것들. 주요 통신 헤드셋을 정상 작동에서 제거하여 적의 눈을 멀게 하고 기절시킬 뿐만 아니라 실제로 무기를 포함한 로컬 전자 제어 시스템 없이 전체 유닛을 떠납니다.

이러한 "비살상적" 패배의 장점은 명백합니다. 적은 항복하기만 하면 되며 장비는 트로피로 얻을 수 있습니다. 유일한 문제는 효과적인 수단이 장약의 전달 - 상대적으로 질량이 크고 미사일이 충분히 커야 하므로 결과적으로 대공방어/미사일방어체계 타격에 매우 취약하다”고 전문가는 설명했다.

흥미로운 것은 NIIRP(현재 Almaz-Antey Air Defense Concern의 한 부서)와 물리 기술 연구소의 발전입니다. 아이오페. 지구에서 나오는 강력한 마이크로파 복사가 공기 물체(표적)에 미치는 영향을 조사한 결과, 이 기관의 전문가들은 예기치 않게 여러 소스의 복사 흐름이 교차하는 지점에서 얻은 국소 플라즈마 형성을 받았습니다.

이 대형과 접촉하자마자 공중 표적은 엄청난 동적 과부하를 겪었고 파괴되었습니다. 마이크로파 방사선 소스의 조정된 작업은 초점을 신속하게 변경하는 것을 가능하게 했습니다. 실험을 통해 ICBM의 탄두에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 사실, 이것은 마이크로파 무기가 아니라 전투 플라스모이드입니다.

불행하게도 1993년에 한 팀의 저자들이 이러한 원칙에 기반한 대공 방어/미사일 방어 시스템 초안을 국가가 검토하도록 제안했을 때 보리스 옐친은 즉시 미국 대통령에게 공동 개발을 제안했습니다. 그리고 프로젝트에 대한 협력은 이루어지지 않았지만 아마도 이것이 미국인들이 전리층과 오로라를 연구하기 위한 연구 프로젝트인 알래스카에 HAARP(High freguencu Active Auroral Research Program) 복합 단지를 만들게 한 이유일 것입니다. 어떤 이유에서인지 평화로운 프로젝트는 펜타곤의 DARPA 기관에서 자금을 지원받고 있습니다.

이미 러시아군에 입대

러시아군의 군사기술전략에서 전자전이라는 주제가 차지하는 위치를 이해하기 위해서는 2020년까지의 국가군비계획(State Armaments Program)을 살펴보는 것으로 충분하다. 21조 중. SAP의 일반 예산 루블, 3.2 조. (약 15%)는 전자기 방사선 소스를 사용하는 공격 및 방어 시스템의 개발 및 생산에 사용될 예정입니다. 비교를 위해 국방부의 예산에서 전문가에 따르면이 점유율은 최대 10 %까지 훨씬 적습니다.

이제 당신이 이미 "느낄" 수 있는 것을 봅시다. 시리즈에 도달하고 지난 몇 년 동안 서비스를 시작한 제품.

Krasukha-4 모바일 전자전 시스템은 첩보 위성, 지상 기반 레이더 및 AWACS 항공 시스템을 억제하고 150-300km에 대한 레이더 탐지를 완전히 차단하며 적에게 레이더 손상을 줄 수도 있습니다. 전자전그리고 연결. 단지의 작동은 레이더 및 기타 무선 방출 소스의 주요 주파수에서 강력한 간섭 생성을 기반으로 합니다. 제조사: OJSC "Bryansk Electromechanical Plant"(BEMZ).


TK-25E 해상 전자전 시스템은 다양한 등급의 선박을 효과적으로 보호합니다. 이 복합 단지는 능동 간섭을 생성하여 무선 제어 항공 및 선박 기반 무기로부터 물체의 무선 전자 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 단지의 인터페이스 다양한 시스템항법 단지, 레이더 스테이션과 같은 보호 대상, 자동화 시스템 전투 통제.

TK-25E 장비는 64 ~ 2000MHz의 스펙트럼 폭을 가진 다양한 유형의 간섭 생성과 신호 복사를 사용한 잘못된 정보 임펄스 및 모방 간섭 생성을 제공합니다. 이 컴플렉스는 최대 256개의 표적을 동시에 분석할 수 있습니다. 보호 대상에 TK-25E 복합체를 장착하면 파괴 확률이 3배 이상 감소합니다.

다기능 복합 단지 "Mercury-BM"은 2011년부터 KRET 기업에서 개발 및 생산되었으며 가장 현대적인 것 중 하나입니다. 전자전 시스템. 스테이션의 주요 목적은 인력과 장비를 단일 및 일제 사격라디오 퓨즈가 장착 된 포병 탄약. 기업 개발자: OAO All-Russian Scientific Research Institute Gradient(VNII Gradient). 유사한 장치가 Minsk "KB RADAR"에서 생산됩니다.

무선 퓨즈에는 이제 최대 80%의 서부 야전 포탄, 지뢰 및 무유도 포탄이 장착되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 로켓그리고 거의 모든 정밀 탄약, 이것들로 충분하다 간단한 수단적과의 직접적인 접촉 영역을 포함하여 군대를 패배로부터 보호 할 수 있습니다.



"Constellation"에 대한 우려는 RP-377 시리즈의 소형(휴대용, 이동식, 자율) 전파 방해 송신기 시리즈를 생산합니다. 그들의 도움으로 GPS 신호를 재밍 할 수 있으며 전원이 장착 된 독립형 버전에서는 송신기 수에 의해서만 제한된 특정 영역에 송신기를 배치 할 수도 있습니다.

이제 더 강력한 GPS 전파 방해 시스템 및 무기 제어 채널의 수출 버전이 준비 중입니다. 그것은 이미 고정밀 무기에 대한 물체 및 영역 보호 시스템입니다. 모듈식 원리에 따라 제작되었으므로 보호 영역과 대상을 변경할 수 있습니다.

분류되지 않은 개발에서 MNIRTI 제품은 자동차 트레일러를 기반으로 만들어진 "Sniper-M", "I-140/64" 및 "Gigawatt"로도 알려져 있습니다. 특히 이들은 EMP 손상으로부터 군사, 특수 및 민간 목적을 위한 무선 엔지니어링 및 디지털 시스템을 보호하는 수단을 개발하는 데 사용됩니다.

리크베즈

RES의 요소 기반은 에너지 과부하에 매우 민감하며 전자기 에너지의 흐름이 충분합니다. 고밀도반도체 접합부를 태워 정상적인 기능을 완전히 또는 부분적으로 방해할 수 있습니다.

저주파 EMO는 1MHz 미만의 주파수에서 전자기 펄스 복사를 생성하고 고주파 EMO는 펄스 및 연속 마이크로파 복사에 영향을 줍니다. 저주파 EMO는 전화선, 케이블을 포함한 유선 기반 시설의 픽업을 통해 물체에 영향을 미칩니다. 외부 전원 공급 장치, 정보 제출 및 제거. 고주파 EMO는 안테나 시스템을 통해 물체의 전자 장비를 직접 관통합니다.

적의 RES에 영향을 미치는 것 외에도 고주파 EMO는 사람의 피부와 내장에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 신체의 가열, 염색체 및 유전 적 변화, 바이러스의 활성화 및 비활성화, 면역 학적 및 행동 반응의 변형이 가능합니다.


셰프 기술적 수단힘을 얻다 전자기 충격저주파 EMO의 기초가 되는 는 자기장을 폭발적으로 압축하는 발전기입니다. 고수준 저주파 자기 에너지원의 또 다른 잠재적 유형은 추진제 또는 폭발물에 의해 구동되는 자기역학적 발전기일 수 있습니다.

대상을 직접 공격하는 데 사용됩니다.

첫 번째 경우 자기장이 대안으로 사용됩니다. 폭발물총기류에. 두 번째로, 고전압 전류를 유도하고 결과적인 과전압의 결과로 전기 및 전자 장비를 비활성화하거나 인간에게 통증 효과 또는 기타 영향을 일으킬 가능성이 사용됩니다. 두 번째 유형의 무기는 사람들에게 안전한 위치에 있으며 적의 장비를 무력화하거나 적의 인력을 무력화시키는 역할을 합니다.; 치명적이지 않은 무기의 범주에 속합니다.

프랑스 조선 회사인 DCNS는 2025년까지 레이저 및 전자기 무기를 갖춘 완전 전기화된 수상 전투함을 만들 계획인 Advansea 프로그램을 개발하고 있습니다.

전자기 무기의 종류

EMP 무기로 미사일과 정밀 유도 탄약을 물리치세요

  • 자체 레이더 검색 레이더가 있는 대레이더 미사일;
  • 비차폐 전선(TOW 또는 Faggot)을 제어하는 ​​2세대 ATGM;
  • 자체 능동 장갑 탐색 레이더가 있는 미사일(Brimstone, JAGM, AGM-114L Longbow Hellfire);
  • 무선 조종 미사일(TOW Aero, Chrysanthemum);
  • 간단한 GPS 항법 수신기가 있는 정밀 폭탄;
  • 자체 레이더(SADARM)가 있는 활공 탄약.

금속 케이스 뒤에 있는 미사일 전자 장치에 전자기 펄스를 사용하는 것은 효과가 없습니다. 영향은 대부분 자체 레이더를 갖춘 미사일의 경우 클 수 있는 유도 헤드에 대해 가능합니다.

전자기 무기는 복합 단지의 미사일을 파괴하는 데 사용됩니다. 적극적인 보호 Armata 탱크 플랫폼과 Ranets-E 전투 EMP 생성기의 "Afganit".

게릴라전을 수행하는 수단의 EMP 무기로 패배

가전 ​​제품은 EMP에 대한 보호 장치가 없기 때문에 EMP는 게릴라전 무기에 효과적입니다.

EMP 손상의 가장 일반적인 대상:

  • 테러 및 방해 행위를 위한 전통적인 아마추어 무선 장치를 포함하여 전자 퓨즈가 있는 방사성 지뢰 및 지뢰;
  • EMP 휴대용 보병 무선 통신 장치로부터 보호되지 않음;
  • 소비자용 라디오, 휴대폰, 태블릿, 노트북, 전자 사냥 광경 및 이와 유사한 전자 가전 제품.

EMP 무기에 대한 보호

EMP 무기로부터 레이더와 전자 장치를 보호하는 효과적인 수단이 많이 있습니다.

조치는 세 가지 범주로 적용됩니다.

  1. 전자기 펄스의 에너지 일부의 입력을 차단
  2. 내부 유도 전류 억제 전기 회로그들의 빠른 개봉
  3. EMI에 둔감한 전자 장치 사용

장치 입력에서 EMP 에너지의 일부 또는 전체를 재설정하는 수단

EMP에 대한 보호 수단으로 AFAR 레이더는 주파수 외부에서 EMP를 차단하는 "패러데이 케이지"를 부과합니다. 내부 전자 장치의 경우 단순히 철 방패가 사용됩니다.

또한 스파크 갭은 안테나 바로 뒤에서 에너지를 방출하는 수단으로 사용할 수 있습니다.

강한 유도 전류가 발생하는 경우 회로를 여는 수단

EMP로부터 강한 유도 전류가 발생하는 경우 내부 전자 회로를 열려면 다음을 사용하십시오.

  • 제너 다이오드 - 저항이 급격히 증가하여 항복 모드에서 작동하도록 설계된 반도체 다이오드.

2017년 9월 29일 러시아만이 전자기탄으로 무장하고 있다

러시아 군산 단지의 기업은 고출력 전자기장 생성기가있는 탄두가있는 강력한 전자기 미사일 "Alabuga"를 만들었습니다. 한 번의 타격으로 3.5km의 영역을 덮고 모든 전자 장치를 비활성화하여 "고철 더미"로 만들 수 있다고보고되었습니다.

Mikheev는 "Alabuga"가 특정 무기가 아니라고 설명했습니다. 이 코드에 따라 2011-2012년에 모든 범위의 과학 연구가 완료되었으며 그 동안 미래의 전자 무기 개발에 대한 주요 방향이 결정되었습니다.

"매우 진지한 이론적 평가가 수행되었으며 실무실험실 모델과 특수 훈련장에서 전자 무기의 명명법과 장비에 미치는 영향의 정도가 결정되었습니다."라고 Mikheev는 말했습니다.

이 효과는 강도가 다를 수 있습니다. "무기 시스템의 일시적인 철수 및 군용 장비적은 완전한 전자파괴에 이르기까지 고장나서 주요 전자 요소, 보드, 블록 및 시스템에 에너지적이고 파괴적인 손상을 입힙니다.

이 작업이 완료된 후 결과에 대한 모든 데이터가 닫히고 마이크로웨이브 무기라는 주제 자체가 최고 기밀 스탬프가 있는 중요 기술 범주에 속한다고 Mikheev는 강조했습니다.
"오늘날 우리는 이러한 모든 개발이 전자기 무기 생성에 대한 특정 개발 작업의 평면으로 번역되었다고 말할 수 있습니다. 쉘, 폭탄, 특수 폭발성 자기 발생기를 운반하는 미사일, 소위 마이크로파 전자기 펄스가 생성됩니다. 일정 거리에 있는 모든 적 장비를 무력화시키는 폭발 에너지 때문"이라고 말했다.

이러한 개발은 모든 주요 세계 강대국, 특히 미국과 중국이 수행하고 있다고 KRET 대표는 결론지었습니다.

오늘날 러시아는 전자기 발생기가 장착된 탄약으로 무장한 세계 유일의 국가라고 말했습니다. 편집장군사 산업 단지 Viktor Murakhovsky 이사회의 전문가 협의회 회원 인 잡지 "조국의 무기고".
이것은 강력한 마이크로파 펄스로 인해 적 장비를 무력화할 수 있는 무선 전자 탄약이 러시아에서 만들어지고 있다고 Radioelectronic Technologies Concern의 첫 번째 부국장 고문인 Vladimir Mikheev의 말에 대해 언급한 방법입니다.

"우리는 그러한 일반 탄약을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 대공 미사일의 탄두에 이러한 발전기가 있고, 그러한 발전기가 장착된 휴대용 대전차 유탄 발사기용 탄도 있습니다. 이 분야에서 우리는 최전선에 있습니다. 세계에서 비슷한 탄약, 내가 아는 한, 지금까지 공급 외국 군대아니요. 미국과 중국에서 그러한 장비는 이제 테스트 단계에 불과합니다."라고 RIA Novosti는 V. Murakhovsky의 말을 인용합니다.

전문가는 오늘날 러시아 방위 산업이 그러한 탄약의 효율성을 높이고 새로운 재료 및 새로운 설계 계획으로 인한 전자기 펄스를 증가시키기 위해 노력하고 있다고 언급했습니다. 동시에 Murakhovsky는 그러한 무기를 "전자기 폭탄"이라고 부르는 것이 완전히 옳지 않다고 강조했습니다. 대공 미사일그리고 그러한 발전기가 장착된 유탄 발사기.

에 대해 말하자면 전자 무기오늘날 러시아에서 개발 중인 미래의 대담한 대화 상대는 현재 과학적 연구 단계에 있는 마이크로웨이브 건 프로젝트를 예로 들었다.

"R&D 단계에서 새로운 제품이 추적 섀시, 먼 거리에서 드론을 무력화시킬 수 있는 방사선을 생성합니다. Murakhovsky는 이것이 바로 지금 구어체로 "마이크로웨이브 건"이라고 불리는 것입니다.


처음으로 세계는 말레이시아에서 열린 LIMA-2001 무기 전시회에서 전자기 무기의 실제 프로토타입을 보았습니다. 국내 Ranets-E 단지의 수출용 버전이 그곳에 전시되었습니다. 그것은 MAZ-543 섀시에서 만들어졌으며 약 5 톤의 질량을 가지며 최대 14km의 범위에서 지상 표적 전자 장치, 항공기 또는 유도 탄약의 패배를 보장하고 최대 거리에서 작동 중단을 제공합니다. 40km. 맏이들이 세계 언론에서 화제가 되었음에도 불구하고 전문가들은 많은 단점을 지적했습니다. 첫째, 효과적으로 명중된 목표물의 크기는 직경이 30미터를 초과하지 않으며 둘째, 무기는 일회용입니다. 재장전은 20분 이상 걸리며 그 동안 기적의 대포는 이미 공중에서 15발 발사되었으며 약간의 시각적 장애물 없이 개방된 지형의 목표물에만 작동합니다. 미국인들이 레이저 기술에 집중하여 지향성 EMP 무기의 생성을 포기한 것은 아마도 이러한 이유 때문일 것입니다. 우리 gunsmiths는 자신의 행운을 시도하고 유도 EMP 방사선 기술을 "생각나게"하기로 결정했습니다.

활성 펄스 방사선을 기반으로 방사성 구성 요소가 없는 경우에만 핵 폭발의 유사성을 얻을 수 있습니다. 현장 테스트는 무선 전자 장치뿐만 아니라 유선 아키텍처의 기존 전자 장비도 반경 3.5km 내에서 고장나는 장치의 고효율을 보여주었습니다. 저것들. 주요 통신 헤드셋을 정상 작동에서 제거하여 적의 눈을 멀게 하고 기절시킬 뿐만 아니라 실제로 무기를 포함한 로컬 전자 제어 시스템 없이 전체 유닛을 떠납니다. 이러한 "비살상적" 패배의 장점은 명백합니다. 적은 항복하기만 하면 되며 장비는 트로피로 얻을 수 있습니다. 문제는 이 장약을 전달하는 효과적인 수단에만 있다. 상대적으로 질량이 크고 미사일이 충분히 커야 하기 때문에 결과적으로 대공/미사일 방어 시스템 타격에 매우 취약하다”고 설명했다.

흥미로운 것은 NIIRP(현재 Almaz-Antey Air Defense Concern의 한 부서)와 물리 기술 연구소의 발전입니다. 아이오페. 지구에서 나오는 강력한 마이크로파 복사가 공기 물체(표적)에 미치는 영향을 조사한 결과, 이 기관의 전문가들은 예기치 않게 여러 소스의 복사 흐름이 교차하는 지점에서 얻은 국소 플라즈마 형성을 받았습니다. 이 대형과 접촉하자마자 공중 표적은 엄청난 동적 과부하를 겪었고 파괴되었습니다. 마이크로파 방사선 소스의 조정된 작업은 초점을 신속하게 변경하는 것을 가능하게 했습니다. 실험을 통해 ICBM의 탄두에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 사실, 이것은 마이크로파 무기가 아니라 전투 플라스모이드입니다. 불행하게도 1993년에 한 팀의 저자들이 이러한 원칙에 기반한 대공 방어/미사일 방어 시스템 초안을 국가가 검토하도록 제안했을 때 보리스 옐친은 즉시 미국 대통령에게 공동 개발을 제안했습니다. 그리고 프로젝트에 대한 협력은 이루어지지 않았지만 아마도 이것이 미국인들이 전리층과 오로라를 연구하기 위한 연구 프로젝트인 알래스카에 HAARP(High freguencu Active Auroral Research Program) 복합 단지를 만들게 한 이유일 것입니다. 어떤 이유에서인지 평화로운 프로젝트는 펜타곤의 DARPA 기관에서 자금을 지원받고 있습니다.


참조:
RES의 요소 기반은 에너지 과부하에 매우 민감하며 충분히 높은 밀도의 전자기 에너지 흐름은 반도체 접합을 태워 정상적인 기능을 완전히 또는 부분적으로 방해할 수 있습니다. 저주파 EMO는 1MHz 미만의 주파수에서 전자기 펄스 복사를 생성하고 고주파 EMO는 펄스 및 연속 마이크로파 복사에 영향을 줍니다. 저주파 EMO는 전화선, 외부 전원 케이블, 데이터 공급 및 검색을 포함한 유선 기반 시설의 픽업을 통해 개체에 영향을 미칩니다. 고주파 EMO는 안테나 시스템을 통해 물체의 전자 장비를 직접 관통합니다. 적의 RES에 영향을 미치는 것 외에도 고주파 EMO는 사람의 피부와 내장에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 신체의 가열, 염색체 및 유전 적 변화, 바이러스의 활성화 및 비활성화, 면역 학적 및 행동 반응의 변형이 가능합니다.

저주파 EMO의 기초를 형성하는 강력한 전자기 펄스를 얻는 주요 기술 수단은 자기장을 폭발적으로 압축하는 발전기입니다. 고수준 저주파 자기 에너지원의 또 다른 잠재적 유형은 추진제 또는 폭발물에 의해 구동되는 자기역학적 발전기일 수 있습니다. 광대역 마그네트론 및 클라이스트론과 같은 전자 장치, 밀리미터 범위에서 작동하는 자이로트론, 센티미터 범위를 사용하는 가상 음극 발생기(vircators), 자유 전자 레이저 및 광대역 플라즈마 빔 레이저와 같은 고주파 EMO를 구현할 때 발생기로 사용할 수 있습니다. 고출력 마이크로파 방사선 발생기.

출처

대상을 직접 공격하는 데 사용됩니다.

첫 번째 경우 자기장은 총기의 폭발물에 대한 대안으로 사용됩니다. 두 번째로, 고전압 전류를 유도하고 결과적인 과전압의 결과로 전기 및 전자 장비를 비활성화하거나 인간에게 통증 효과 또는 기타 영향을 일으킬 가능성이 사용됩니다. 두 번째 유형의 무기는 사람들에게 안전한 위치에 있으며 적 장비를 무력화하거나 적 인력을 무력화시키는 역할을 합니다. 치명적이지 않은 무기의 범주에 속합니다.

프랑스 조선 회사 DCNS는 2025년까지 레이저 및 전자기 무기를 사용하여 완전히 전기화된 전투 수상함을 만들 계획인 Advansea 프로그램을 개발하고 있습니다.

분류

전자기 무기는 다음 기준에 따라 분류됩니다.

  • 발사체의 사용 또는 두 번째 유형의 목표물을 명중하기 위한 에너지의 직접 사용
  • 인간에 대한 노출의 치사율
  • 인력이나 장비를 물리치는 방향

방사선으로 목표물 타격

  • 마이크로파 건
  • 탄두에 UVI, VMMG 또는 PGCh를 사용하는 전자기 폭탄.

또한보십시오

  • 전자기 가속기

연결

  • 중부하 전자총 테스트, cnews.ru, 01.02.08

위키미디어 재단. 2010년 .

  • 멩덴, 게오르크 폰
  • 마이애미

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    무기- 이 용어에는 다른 의미가 있습니다. 무기 참조 ... Wikipedia

러시아 전면전을 촉구한 미 공군 장성, 사임

워싱턴은 또 수사를 들었다" 냉전". 국회의원들에게 말씀드리면, 필립 브리드러브(Philip Breedlove) 유럽 주둔 미군 및 NATO군 사령관은 다음과 같이 촉구했습니다.에게 러시아에 대한 전면적인 반대.

우리는 싸울 준비가되어 있고 이길 준비가되어 있습니다.- 국방부 장군이 말했다. Breedlove는 수년 동안 소위 "러시아 침략"에 대해 이야기 해 왔습니다. 이제 그는 모스크바가 북극에서 입지를 강화하고 있다는 것을 기억했습니다. Breedlove에 따르면 이에 대해 뭔가 조치를 취해야 합니다.

엑스 미군 사령관은 아직 구체적인 계획이 없지만. 그리고 그가 있었다 하더라도, 그는 여전히 그것을 수행할 시간이 없었을 것입니다. 곧 60세의 장군은 그의 직위를 떠난다. 의회에서 분명히 밝혔듯이 그는 "다른 곳에서 다른 일"을 처리할 것입니다.

원본에서 가져옴 geogen_mir 안에 신들의 무기. 러시아의 전자기 무기


전자기 무기 : 러시아 군대가 경쟁자보다 앞서는 것

펄스 전자기 무기, 또는 소위. "재머"는 이미 테스트 중인 실제 유형의 러시아 군대입니다. 미국과 이스라엘도 이 분야에서 성공적인 개발을 수행하고 있지만 탄두의 운동 에너지를 생성하기 위해 EMP 시스템을 사용하고 있습니다.

우리나라에서 우리는 직접적인 손상 요인의 길을 택했고 지상군, 공군 및 해군을 위해 한 번에 여러 전투 단지의 프로토 타입을 만들었습니다. 프로젝트에 참여하는 전문가들에 따르면 기술 개발은 이미 현장 테스트 단계를 통과했지만 현재 버그에 대한 작업과 방사선의 위력, 정확도 및 범위를 늘리려는 시도가 있습니다.

오늘 우리의 "알라부가", 고도 200~300m에서 폭발하며 반경 3.5km 이내의 모든 전자장비를 차단하고 대대/연대 규모의 부대는 통신, 통제, 화력유도 수단 없이 남겨둔 채 모든 가용 쓸모없는 고철 더미에 적 장비. 사실 항복하고 러시아군의 진격부대에 중화기를 전리품으로 주는 것 외에는 선택지가 없다.

전자 제품의 "재머"

이러한 "비살상적" 패배의 장점은 명백합니다. 적은 항복하기만 하면 되며 장비는 트로피로 얻을 수 있습니다. 문제는 이 장약을 전달하는 효과적인 수단에만 있다. 상대적으로 질량이 크고 미사일이 충분히 커야 하기 때문에 결과적으로 대공/미사일 방어 시스템 타격에 매우 취약하다”고 설명했다.

흥미로운 것은 NIIRP(현재 Almaz-Antey Air Defense Concern의 한 부서)와 물리 기술 연구소의 발전입니다. 아이오페. 지구에서 나오는 강력한 마이크로파 복사가 공기 물체(표적)에 미치는 영향을 조사하면서 이 기관의 전문가들은 예기치 않게 국소 플라즈마 형성, 여러 소스에서 복사 플럭스의 교차점에서 얻은 것입니다.

이 대형과 접촉하자마자 공중 표적은 엄청난 동적 과부하를 겪었고 파괴되었습니다. 마이크로파 방사선 소스의 조정된 작업은 초점을 신속하게 변경하는 것을 가능하게 했습니다. 실험을 통해 ICBM의 탄두에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 사실 이것은 마이크로파 무기도 아니지만, 전투 플라스모이드.

불행하게도 1993년에 한 팀의 저자들이 이러한 원칙에 기반한 대공 방어/미사일 방어 시스템 초안을 국가가 검토하도록 제안했을 때 보리스 옐친은 즉시 미국 대통령에게 공동 개발을 제안했습니다. 그리고 프로젝트에 대한 협력은 이루어지지 않았지만 아마도 이것이 미국인들이 알래스카에 복합 단지를 만들게 한 이유 일 것입니다. 하프 (고주파 능동 오로라 연구 프로그램)- 전리층과 오로라 연구를 위한 연구 프로젝트. 어떤 이유로 평화로운 프로젝트는 기관에서 자금을 조달하고 있습니다. 다르파 오각형.

이미 러시아군에 입대

러시아군의 군사기술전략에서 전자전이라는 주제가 차지하는 위치를 이해하기 위해서는 2020년까지의 국가군비계획(State Armaments Program)을 살펴보는 것으로 충분하다. 에서 21조. SAP의 일반 예산 루블, 3조 2천억. (약 15%)는 전자기 방사선 소스를 사용하는 공격 및 방어 시스템의 개발 및 생산에 사용될 예정입니다. 비교를 위해 국방부의 예산에서 전문가에 따르면이 점유율은 최대 10 %까지 훨씬 적습니다.

이제 당신이 이미 "느낄" 수 있는 것을 봅시다. 시리즈에 도달하고 지난 몇 년 동안 서비스를 시작한 제품.

모바일 전자전 시스템 "크라수카-4" 150-300km의 레이더 탐지에서 완전히 근접한 정찰 위성, 지상 기반 레이더 및 AWACS 항공 시스템을 억제하고 적의 전자전 및 통신 장비에 레이더 피해를 줄 수도 있습니다. 단지의 작동은 레이더 및 기타 무선 방출 소스의 주요 주파수에서 강력한 간섭 생성을 기반으로 합니다. 제조사: OJSC "Bryansk Electromechanical Plant"(BEMZ).

해상 전자전 도구 TK-25E다양한 등급의 선박을 효과적으로 보호합니다. 이 복합 단지는 능동 간섭을 생성하여 무선 제어 항공 및 선박 기반 무기로부터 물체의 무선 전자 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 항행복합체, 레이더기지, 자동화 전투관제시스템 등 보호대상의 다양한 시스템과 단지의 인터페이스를 제공한다. TK-25E 장비는 64 ~ 2000MHz의 스펙트럼 폭을 가진 다양한 유형의 간섭 생성과 신호 복사를 사용한 잘못된 정보 임펄스 및 모방 간섭 생성을 제공합니다. 이 컴플렉스는 최대 256개의 표적을 동시에 분석할 수 있습니다. 보호 대상에 TK-25E 복합체 장착 3 배 이상은 패배 가능성을 줄입니다..

다기능 복합체 수은-BM 2011년부터 KRET 기업에서 개발, 생산하고 있는 현대 시스템 EW. 스테이션의 주요 목적은 무선 퓨즈가 장착 된 포병 탄약의 단발 및 일제 사격으로부터 인력과 장비를 보호하는 것입니다. 기업 개발자: JSC "전 러시아인 "구배"(VNII "그라디언트"). 유사한 장치가 Minsk "KB RADAR"에서 생산됩니다. 무선 퓨즈에는 최대 80% 서부 야전 포탄, 광산 및 무유도 로켓과 거의 모든 정밀 유도 탄약, 이러한 매우 간단한 수단을 통해 적과의 직접적인 접촉 지역을 포함하여 패배로부터 군대를 보호할 수 있습니다.

우려 "별자리"시리즈의 소형(휴대용, 이동식, 자동) 방해기 시리즈를 생산합니다. RP-377. 신호를 방해하는 데 사용할 수 있습니다. GPS, 그리고 전원이 장착된 독립형 버전에서는 또한 송신기를 송신기 수에 의해서만 제한된 특정 영역에 송신기를 배치합니다.

이제 더 강력한 억제 시스템의 수출 버전이 준비되고 있습니다. GPS무기 제어 채널. 그것은 이미 고정밀 무기에 대한 물체 및 영역 보호 시스템입니다. 모듈식 원리에 따라 제작되었으므로 보호 영역과 대상을 변경할 수 있습니다.

분류되지 않은 개발에서 MNIRTI 제품도 알려져 있습니다. "스나이퍼-M","I-140/64"그리고 "기가와트"자동차 트레일러를 기반으로 제작되었습니다. 특히 이들은 EMP 손상으로부터 군사, 특수 및 민간 목적을 위한 무선 엔지니어링 및 디지털 시스템을 보호하는 수단을 개발하는 데 사용됩니다.

리크베즈

RES의 요소 기반은 에너지 과부하에 매우 민감하며 충분히 높은 밀도의 전자기 에너지 흐름은 반도체 접합을 태워 정상적인 기능을 완전히 또는 부분적으로 방해할 수 있습니다.

저주파 EMO는 1MHz 미만의 주파수에서 전자기 펄스 복사를 생성하고 고주파 EMO는 펄스 및 연속 마이크로파 복사에 영향을 줍니다. 저주파 EMO는 전화선, 외부 전원 케이블, 데이터 공급 및 검색을 포함한 유선 기반 시설의 픽업을 통해 개체에 영향을 미칩니다. 고주파 EMO는 안테나 시스템을 통해 물체의 전자 장비를 직접 관통합니다.

적의 RES에 영향을 미치는 것 외에도 고주파 EMO는 사람의 피부와 내장에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 신체의 가열, 염색체 및 유전 적 변화, 바이러스의 활성화 및 비활성화, 면역 학적 및 행동 반응의 변형이 가능합니다.

저주파 EMO의 기초를 형성하는 강력한 전자기 펄스를 얻는 주요 기술 수단은 자기장을 폭발적으로 압축하는 발전기입니다. 고수준 저주파 자기 에너지원의 또 다른 잠재적 유형은 추진제 또는 폭발물에 의해 구동되는 자기역학적 발전기일 수 있습니다.

광대역 마그네트론 및 클라이스트론과 같은 전자 장치, 밀리미터 범위에서 작동하는 자이로트론, 센티미터 범위를 사용하는 가상 음극 발생기(vircators), 자유 전자 레이저 및 광대역 플라즈마 빔 레이저와 같은 고주파 EMO를 구현할 때 발생기로 사용할 수 있습니다. 고출력 마이크로파 방사선 발생기.

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