Управляемые мины: история и современность

9
Миномет невыгодно отличается от ствольной артиллерии большой величиной рассеивания боеприпасов, что заставляет увеличивать расход мин для поражения цели. В большинстве артиллерийских КБ по всему миру пришли к выводу о неизбежности внедрения систем управления минами в полете.

Минимальным калибром для разработки управляемых мин стал 81 миллиметр. Несмотря на компактные размеры боеприпаса, инженерам удалось разместить в корпусе аппаратуру управления и наведения, а также кумулятивную боевую часть. В соответствии с этой концепцией фирма British Aerospace (Великобритания) с начала 80-х разрабатывала противотанковую мину Merlin на базе штатной осколочной для 81-мм миномета L-16. Каждый минометный расчет, укомплектованный подобными «умными» боеприпасами, должен иметь специальную баллистическую таблицу стрельбы и портативную ЭВМ. Оснащенная всепогодной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона, Merlin на конечном участке траектории приступает к сканированию местности в квадрате 0,3х0,3 км в поисках движущейся цели.



Управляемые мины: история и современность
Управляемая артиллерийская мина «Мерлин»: а − типичная траектория полета мины; б − общий вид мины; 1 − раскрытие оперения; 2− взведение взрывателя боевой части; 3 − включение ГСН; 4 − переходный участок; 5 − раскрытие носовых рулей; 6 − поиск цели; 7 − наведение на цель; 8 − район поиска цели; 9 − метательные заряды; 10 − ГСН; 11 − носовые рули; 12 − кумулятивный заряд; 13 − стабилизирующее оперение; 14 − бортовая электронная аппаратура управления и источник питания; 15 − механизм предохранения и взведения взрывателя


В случае отсутствия движения техники на поле боя радиолокационная головка переключается на стационарные объекты (обычно командные пункты и бункеры) в квадрате 0,1х0,1 км. Носовые рули мины корректируют положение боеприпаса таким образом, чтобы в цель она попала строго вертикально — бронепробиваемость в таком случае составляет 360 мм, что не оставляет шансов ни одной танковой крыше. Эффективная дальность применения Merlin составляет порядка 1,5-4,5 километров и, как уверяют разработчики, на один вражеский танк потребуется всего две-три мины. В среднем обороняющийся батальон, оснащенный подобной техникой, может повысить свои боевые возможности сразу на 15%.


Управляемая 81-мм мина проекта ACERM


В 2014 году в США исследовательский центр Naval Surface Warfare Center (NSWC) при Военно-морском флоте инициировал разработку 81-мм управляемой мины в рамках программы Advanced Capability Extended Range Mortars (ACERM). Как и все управляемые мины, американскую разработку можно запускать из обычных легких минометов, служащие в армии уже многие десятилетия и стоящие сущие копейки. Правда, мина проекта ACERM даже при самом удачном раскладе будет обходиться почти в 1000$ за экземпляр. Разработчики заявляют выдающиеся характеристики боеприпаса — дальность до 22,6 км, точность до 1 метра, при этом наведение может быть осуществлено оператором с планшетного компьютера или при помощи лазерной подсветки цели с беспилотника.

Гораздо более перспективными для создания «умных» мин стал калибр 120 миллиметров, позволяющий свободнее размещать аппаратуру коррекции полета и оставить достаточно места для ВВ. Одними из первых были немцы из фирмы Diehl, когда в 1975 году приступили к разработке управляемой 120-мм мины, получившую в дальнейшем наименование ХМ395 PGMM Bussard (в дальнейшем разработка шла совместно с Lockheed Martin). Масса мины составляет внушительные 17 килограммов при длине около метра. Сразу после вылета из ствола миномета у боеприпаса в хвосте раскрывается оперение, служащее для стабилизации полета, а после прохождения наивысшей точки выдвигаются четыре крыла, предназначенные для планирования на цель. Наводится на цель Bussard способна как по лазерной подсветке, так и с использованием инфракрасной головки самонаведения. Запуск мины предусмотрен со штатных миномётов М120 в буксируемом варианте, М121 на гусеничной машине М1064А3 и бронетранспортёре IAV-МС.


120-мм управляемая мина "Strix"


В 1993 году шведы приняли на вооружение управляемую мину Strix фирмы Bofors, в которой реализовали несколько иной принцип управления в полете. Мина оснащена 12 импульсными двигателями коррекции, расположенными перпендикулярно оси корпуса в районе центра масс боеприпаса. Стоит отметить, что концепция импульсной коррекции или RCIС-технология, по мнению многих экспертов, является исключительно отечественным «ноу-хау», так в первые в серии её реализовали в знаменитом изделии «Сантиметр» 2К24. Американская концепция аэродинамического управления носит название АСАG-технология и впервые была применена в снаряде «Copperhead» М712. В шведской мине стабилизация полета осуществляется вращением со скоростью 10 оборотов в секунду и оперением, раскрывающимся сразу после покидания миномета. Strix оснащена двухдиапазонной инфракрасной (тепловизионной) головкой самонаведения, которая, по заверениям разработчиков, на конечном участке полета умеет отличать горящую ранее уничтоженную цель от работающего танкового двигателя. Масса мины составляет более 18 килограмм, из которых восемь приходятся на кумулятивную боевую часть, способную пробить почти 700 миллиметров брони. Считается, что шведская мина соответствует высокоточному оружию второго поколения и реализует знаменитый принцип «выстрелил-забыл-поразил», так как не требует лазерной подсветки цели на конечной стадии полета. Но, по мнению академика Российской академии ракетных и артиллерийских наук В. И. Бабичева, существует ряд оговорок:

— для запуска Strix необходимо знать точные координаты цели, которые, как правило, не наблюдаемы с закрытой минометной позиции;
— необходимо достоверно знать метеоусловия в районе цели, а это дополнительные хлопоты в боевой обстановке;
— так как огонь ведется с закрытой позиции, то необходимо проводить оценку результатов стрельбы.

Все это заставляет использовать на переднем крае наблюдателя, который выполняет массу работы – от установления координат цели до оценки попадания Strix в технику противника. Несмотря на это мина Strix была очень тепло встречена в вооруженных силах США.


Управляемая артиллерийская мина «Гриффин»: 1 − маршевый двигатель; 2 и 3 − кумулятивный заряд тандемного типа; 4 − складывающееся оперение; 5 − корректирующие реактивные двигатели; 6 − предохранительный колпак; 7 − ГСН; 8 − бортовая электронная аппаратура; 9 − метательные заряды


Международная коллаборация Великобритании, Италии, Франции и Швейцарии разработали в конце 90-х годов 120-мм противотанковую мину Griffin. Боеприпас массой 20 килограмм, оснащен тандемной кумулятивной боевой часть и способен улететь на 8 километров. Головка самонаведения аналогична таковой у мины Merlin, что позволяет ей работать, невзирая на погодные условия, начиная с высоты в 900 метров. Наведение мины на цель осуществляется импульсными реактивными двигателями – конструкторы переняли удачный опыт шведского боеприпаса Strix. К числу стран-разработчиков собственного управляемого минного оружия постепенно добавляются новые игроки — в Болгарии ведутся работы по 120-мм мине Konkurent, она же стала базой для совместного польско-украинского проекта Polish IR THSM, а в Индии трудятся над миной Indian SFM, оснащенной комбинированной системой самонаведения – радиолокационной и инфракрасной.

Один из недостатков тепловых головок самонаведения – невозможность измерения ими расстояния до цели, аналогично тому, как это делается в радиолокационных. В результате этого цели, лежащие на одном направлении, создают взаимные помехи для наведения. Другим недостатком инфракрасных головок является их малая помехоустойчивость к тепловому излучению фона, например, облаков, освещённых солнцем, задымленности атмосферы, действию дымовых и аэрозольных экранировок, а также к действию тепловых ловушек. Именно поэтому будущее очевидно за комбинированными системами самонаведения.

На самом острие прогресса стоит техника третьего поколения, используемая для наведения и коррекции траектории полета данные космических радионавигационных систем, а на конечном участке – пассивное или полупассивное лазерное самонаведение. Таким боеприпасом стала израильская 120-мм мина LGMB Fireball с дальностью стрельбы в 15 километров и оснащенная многофункциональной боевой частью. В зависимости от характера цели взрыватель устанавливается на ударное действие (для бронированных объектов) или осколочно-фугасное (для слабозащищенных целей). Наработки израильской компании Israeli Military Industries были использованы при разработке американской управляемой по GPS мине PERM (Precision Extended Range Munition) от Raytheon.


120-мм управляемая осколочно-фугасная мина "Грань"
Калибр — 120 мм
Длина мины — 1200 мм
Масса мины — 27 кг
БЧ/ВВ — 11,2/5,3кг
Боевая часть — осколочно-фугасная



Заряжание мины "Грань"



Применение управляемой мины "Грань" в боевых условиях


Отечественный ВПК может в рамках данной 120-миллиметровой темы предложить лишь одну управляемую мину КМ-8 «Грань», разработанную тульским конструкторским бюро приборостроения. В состав комплекса входит осколочно-фугасная мина М120 и носимый комплекс средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит» с лазерным целеуказателем, дальномером и тепловизионным каналом наведения. Использовать «Грань» можно с любыми отечественными нарезными и гладкоствольными 120-мм минометами. Остается только констатировать, что в арсенале российской армии на данный момент отсутствуют штатные управляемые мины, способные корректировать траекторию по сигналу спутниковой навигационной системы и не требующие демаскирующего оператора лазерной подсветки цели.

Использованы фотографии: Высокоточные боеприпасы: учеб. пособие / В.А. Чубасов; Высокоточные боеприпасы. Основы устройства и проектирования: учеб. пособие / В.И. Запорожец; kbptula.ru; janes.com.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. +4
    6 июня 2018 15:17
    Поставил статье +.
    Непонятно вот это, цитата из публикации:
    при этом наведение может быть осуществлено оператором с планшетного компьютера или при помощи лазерной подсветки цели с беспилотника.
    Уважаемый автор, это как такое может быть? Ну с лазерной ГСН всё понятно, но каким образом мина управляется в полёте с планшета? what
    1. +3
      6 июня 2018 17:42
      Боюсь ошибиться, но, скорее всего, управляемая 81-мм мина проекта ACERM относится к третьему поколению высокоточного оружия, то есть она подключена к спутниковой системе. Соответственно, не вижу никакой проблемы в управлению её как через спутник через высокоскоростной канал, так и через барражирующий над полем боя беспилотник-ретранслятор, который, к тому же, будет передавать картину местности на планшет или другое устройство визуализации информации. Такой способ, кстати, позволит точнее работать по движущейся техника, способной оказывать противодействие лазерной подсветке. Но техника пока в разряде опытной, поэтому можем только предполагать. А вообще инфа с janes.com. И за + спасибо!
      1. +6
        6 июня 2018 18:11
        Цитата: Евгений Федоров
        относится к третьему поколению высокоточного оружия

        Не ведитесь на эти "поколения", это полное фуфло. По сути весь процесс можно разбить на две части.
        Первая часть- с момента вылета до попадания мины в район целей. Управляемая/корректируемая мина может лететь вовсе без всякого управления (как смельчак); под мудрым руководством ИНС (как грань); используя данные глобального позиционирования и под мудрым руководством ИНС с коррекцией по данным глобального позиционирования.
        Вторая часть, с прилётом в условный "район целей" Она или продолжает падать используя данные ИНС с коррекцией по данным глобального позиционирования, что не особо точно, а с применением противником глушилок ЖПС и того хуже. Или управление на себя берёт ГСН. Активная РЛ, полуактивная лазерная или пассивная ИК/оптика.
        Единственное, что можно условно причислить к "поколениям" на данный момент- это системы с пассивной ИК головой. Они развиваются. От тупого "наведения на тепло" двигателя бронеобъекта те же израильтяне уже дошли до наведения на ИК изображение цели, ранее полученное от БПЛА. Ну и в перспективе такие ГСН будут уже сами обнаруживать цели, распознавать и поражать. То есть вот тут поколения просматриваются.
    2. +4
      6 июня 2018 17:56
      Цитата: Bongo
      Ну с лазерной ГСН всё понятно, но каким образом мина управляется в полёте с планшета?

      Хочется почти попасть- вводится с планшета в мину координаты X Y и мина прилетает с CEP50 в 10 метров (100% мин в кружок радиусом 40 метров).
      Хочется точно попасть- подсветка с беспилотника, и CEP50 составляет 1 метр, что уже нормально для высокоточного боеприпаса.
  2. +2
    6 июня 2018 16:21
    Разработчики заявляют выдающиеся характеристики боеприпаса — дальность до 22,6 км, точность до 1 метра, при этом наведение может быть осуществлено оператором с планшетного компьютера

    Это как? В каждую мину будет встроен планшетный компьютер с GPS-навигатором? А управление идти через спутник связи ?
    1. +1
      6 июня 2018 17:16
      "Планшетный"- не обязательно.
      Не обязательно спутник- БПЛА достаточно думаю.
      1. +3
        6 июня 2018 17:47
        Автор слегка погорячился насчет наведения с планшета. Так бывает, когда автор не в теме.
        Выглядит это так.

        Наведение мины осуществляется по GPS, как у бомб JDAM. Наводить в полете оператор ее не может.
        А вот ввод координат осуществляется с компактного устройства типа планшет Android. Иллюстрация - в комментарии ниже, так как две картинки не открываются.
        1. +2
          6 июня 2018 17:51

          Вот с этого устройства в систему управления мины воодятся данные для стрельбы.
          Кроме того, мина имеет полуактивную лазерную систему наведения.
          На схеме выше беспилотник подсвечивает цель для этой системы. Стоит такая мина 10 000 $, особо не постреляешь.
  3. +6
    6 июня 2018 19:12
    В статье упоминается,что наименьший калибр управляемых мин-81-мм ...мне же приходилось читать,что американцы как-то пытались разрабатывать "лазерную" 60-мм мину.....но потом всё же "передумали"... Но полностью исключить появление управляемых 60-мм мин,я думаю,нельзя... в случае обретения "второго дыхания" концепции "длинноствольных миномётов"... К семейству управляемых 81-мм мин можно причислить мину RCGM с GPS-коррекцией... Что же касаемо 120-мм мин,то в рамках создания миномёта APMI (США)разрабатывалась и даже испытывалась в Афганистане 120-мм мина (М934?/ХМ935?) с GPS-коррекцией на основе "старой" (неуправляемой) мины...в рамках создания миномёта HEGM(США) создаётся 120-мм мина с полуактивной лазерной ГСН ( "старая" мина +насадка-модуль ГСН вместо прежнего взрывателя...) В ЮАР создана 120-мм кассетная мина с лазерным наведением.Что же касается упомянутого "польско-украинского" проекта (RAK?),то 120-мм мину с ЛПА-ГСН создаёт известный "Луч"...Раз речь зашла об Украине,то стоит упомянуть 50-мм миномётный комплекс "Чёрный дрозд" с телевизионной системой наведения.Кстати,на основе этого управляемого 50-мм боеприпаса можно создать модуль управления(коррекции) для 82-мм и 120-мм мин,устанавливаемый на место взрывателя... А вот 120-мм мину "Грань" (Россия) зря оставили в одиночестве ! Для орудия "НОНА" имеется 120-мм "Китолов-2" с лазерной ГСН...Если уж наименование "НОНЫ"- "гаубица-миномёт" не устраивает автора,то учтём,что имеется и миномёт "НОНА-М1",который способен стрелять снарядом "Китолов-2" (надо добавить только лазерный целеуказатель...) Ну,про "Смельчак" говорить не будем...