Протираке́тна оборо́на (ПРО) — сукупність заходів розвідувального, радіотехнічного та вогневого характеру, призначена для захисту (оборони) охоронюваних об'єктів від ракетної зброї. Протиракетна оборона дуже тісно пов'язана з протиповітряною обороною, тож часто здійснюється одними і тими ж комплексами.
Протиракетна оборона | |
Протиракетна оборона у Вікісховищі |
Іншими словами, протиракетна оборона — це система, зброя або технологія, що використовується для виявлення, відстеження, перехоплення і знищення атакувальних ракет.
Протиракетна оборона охоплює: протидію ракетній загрозі будь-якого виду і всі засоби стосовно цього (разом з установками ППО проти крилатих ракет, активним захистом танків, воєнною розвідкою та інше). Однак на побутовому рівні, говорячи про ПРО, зазвичай мають на увазі «стратегічну ПРО» — захист від балістичних ракет як складової стратегічних ядерних сил (МБР і БРПЧ).
Говорячи про протиракетну оборону, можна вирізнити самозахист від ракет, тактичну і стратегічну ПРО.
Протиракетна оборона спирається на складний набір сучасних давачів попередження, які виявляють цілі та ракети, котрі дозволяють їх перехопити. Ці давачі і ракети контролюються системами командування та керування, котрі визначають вищість загроз і забезпечують використання наявних систем зброї.
Сполучені Штати, Російська Федерація, Китайська Народна республіка, Індія, Ізраїль і Франція, розробили такі системи протиповітряної оборони. У Сполучених Штатах до прикладу, відповідальність за протиракетну оборону спочатку несла армія США. Агентство протиракетної оборони США розробило морські системи та командно-штабні можливості, які надалі буде передано військово-морським і військово-повітряним силам для використання та підтримання безпеки.
Загальне
Основними ракетними загрозами, від яких мали на меті захищати системи протиракетної оборони, допіру у світі були балістичні ракети, але останнім часом (2020-і) все більша увага приділяється також захисту від інших типів ракет.
На думку експертів, зокрема бригадного генерала Урмаса Роосімягі, котрий очолював дивізію протиповітряної оборони С-300 колишнього Радянського Союзу: «Питання протиповітряної оборони та протиракетної оборони були цілком занедбані протягом останніх 30 років», тож наголосив він, напевно радіолокаційна система протиповітряної оборони Польщі в той час не працювала, коли 15 листопада 2022 року (під час російської навали на Україну) в їхню територію влучила ракета і вбила двох людей.
Протиракетний захист, це продовження протиповітряної оборони, але звичайні системи ППО не зовсім придатні для збиття балістичних ракет, оскільки їхня швидкість і висота польоту набагато вища ніж у літаків (9 000 — 25 000 км/год, проти 2 500 км/год; 20-100 — 400 км, проти 15 км — стеля; для прикладу ракети українського ракетного комплексу Вільха, піднімаються вище 30 км), а до того-ж системи ПРО від боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет які літають високо над атмосферою, погано підходять для протидії крилатим ракетам, котрі пересуваються зі швидкістю меншою 1000 км\год, близько до поверхні землі та часто змінюють напрямок руху чи спроможні повернути назад.
Балістичні ракети, спочатку приводяться в дію ракетними рушіями, а потім летять без двигуна параболічною траєкторією вільного падіння до своїх цілей (сучасні балістичні ракети здатні маневрувати під час зниження). Вони розподіляються за найбільшою відстанню, котру здатні подолати, яка залежить від потужності ракетних двигунів (ракет) і ваги їхнього корисного навантаження або бойової частини. Щоби збільшити дальність польоту ракети, їхні ступені розташовують один за одним у спільній послідовній будові.
Існує чотири загальні різновиди балістичних ракет:
- Балістичні ракети малого радіусу дії, що можуть подолати менше 1 000 кілометрів (приблизно 620 миль);
- Балістичні ракети середньої дальності, що летять від 1 000 до 3 000 кілометрів (у межах 620—1860 миль);
- Балістичні ракети понад-середньої дальності, котрі долають від 3 000 до 5 500 кілометрів (близько 1860-3410 миль);
- Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), які пролітають понад 5 500 кілометрів.
Ракети часто поділяють за видом пального: рідке або тверде. Ракети з твердим пальним потребують менше часу на технічне обслуговування та підготовку до запуску, ніж ракети з рідким пальним, оскільки тверде пальне йде з окисником разом, тоді як для ракет на рідкому пальному, їх мають тримати окремо до розгортання.
Станом на 2019 рік, тридцять одна країна світу володіла балістичними ракетами. З них лише 9 (Китай, Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан, Російська Федерація, Сполучене Королівство та Сполучені Штати) мають або підозрюються у володінні ядерною зброєю. Ці дев'ять держав та на додаток Іран, виготовили або випробували ракети з дальністю понад 1 000 кілометрів. КНР і РФ — єдині дві держави, які не є союзниками США і мають доведену здатність запускати з власних територій балістичні ракети, котрі наприклад можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів.
Крилаті ракети та гіперзвукові ракети — два додаткові різновиди ракетної зброї. На відміну від балістичних ракет, крилаті ракети залишаються в атмосфері протягом усього польоту. Крилаті ракети штовхаються реактивними двигунами і можуть запускатися з платформ наземного, повітряного чи морського розташування. Через постійну присутність в них пального вони більш маневрові, ніж балістичні ракети, хоча й значно повільніші за балістичні відповідники.
Наразі (2010-і) розробляються два типи гіперзвукових ракет. Перший — гіперзвуковий ширяльний апарат ГША (англ. HGV) що заноситься ракетами в космічний простір, а потім випускається для польоту до цілі у верхніх шарах атмосфери. На відміну від балістичних ракет, ракетний комплекс який планерує, летить на меншій висоті та може багаторазово змінювати намічену ціль і траєкторію під час польоту. Другий вид, це гіперзвукова крилата ракета, котра рухається протягом усього польоту за допомогою сучасних ракетних або високошвидкісних реактивних двигунів. Це — швидший різновид, відомих крилатих ракет.
Різновиди протиракетної оборони
Протиракетну оборону можна розподілити на категорії за різними показниками: тип/дальність перехоплення ракети, ділянка траєкторії, на якій відбувається перехоплення, і область перехоплення — всередині або поза атмосферою Землі:
Тип/дальність перехоплення ракети
Типи/діапазони є: стратегічними, театру воєнних дій і тактичними. Кожному притаманні виняткові вимоги для перехоплення, і захисна система, здатна перехоплювати один тип ракети, часто не може перехопити інші. Однак іноді можливості частково збігаються.
Стратегічна ПРО
Призначена для МБР дальньої дії, які рухаються зі швидкістю близько 7 км/с (25 200 км/год). Приклади задіяних на сьогодні (2020-і) систем: російська система A-135, яка захищає Москву, і система наземної оборони США, що боронить Сполучені Штати від ракет, випущених з Азії. Географічна область стратегічної оборони, може бути регіональною (російська система) або національною (система США).
ПРО театру воєнних дій
Спрямована на ракети середньої дальності, які рухаються зі швидкістю близько 3 км/с (10 800 км/год) або менше. У цьому сенсі термін «театр» означає весь охоплений регіон військових операцій, зазвичай радіусом у декілька сотень кілометрів. Діапазон захисту ПРО театру воєнних дій, здебільшого перебуває у цих межах. Прикладами розгорнутої протиракетної оборони театру воєнних дій є: ізраїльська система Arrow, американська THAAD і російська С-400.
Тактична ПРО
Націлюється на тактичні балістичні ракети малої дальності, які зазвичай рухаються зі швидкістю менше 1,5 км/с (5 400 км/год). Тактичні протиракетні системи (ПРО) мають невелику дальність дії, найчастіше 20–80 км. Приклади розгорнутих натепер тактичних ПРО: американська MIM-104 Patriot і радянська С-300В.
Ділянки траєкторії
Балістичні ракети можуть бути перехоплені на трьох ділянках їхньої траєкторії: фаза здіймання, середній відрізок польоту або фаза зниження.
Фаза пришвидшення
Перехоплення ракети під час спалаху її ракетних двигунів, зазвичай над територією запуску (наприклад, лазерне озброєння американського літака Boeing YAL-1 [програму скасовано]).
Переваги
- Яскравий, гарячий вихлоп ракети полегшує виявлення і прицілювання.
- Приманки не можуть бути використані під час фази здіймання.
- На даному відрізку ракета повна пального, що робить її дуже вразливою для вибухових боєголовок.
Недоліки
- Важко географічно розташувати перехоплювачі для враження ракет у фазі розгону (не завжди можливо, без польоту над ворожою територією).
- Малий час для перехоплення (переважно близько 180 секунд).
Середній етап
Перехоплення ракети в космосі після того, як пальне ворожої ракети вигоріло (приклад: американський наземний захист середньої ланки (GMD), китайські ракети серії SC-19 і DN, ізраїльська ракета Arrow 3).
Переваги
- Довший час для ухвалення рішення/перехоплення (тривалість вільного польоту в космічному просторі до повторного входу в атмосферу, може становити кілька хвилин, для МБР — до 20 хвилин).
- Дуже велике географічне захисне охоплення; ймовірно — континентальне.
Вади
- Потрібні великі, важкі проти-балістичні ракети і складний потужний радар, який часто має доповнюватися космічними давачами.
- Треба мати справу з можливими космічними оманами/приманками.
Прикінцева фаза
Перехоплення ракети після її повернення до атмосфери (приклади: американська система протиракетної оборони Aegis, китайська HQ-29, американська THAAD, американська Sprint, російська газель ABM-3).
Переваги
- Досить меншої, та легшої проти-балістичної ракети.
- Під час повторного входу не працюють приманки.
- Потрібен невеликий, менш складний радар.
Вади
- Дуже короткий час перехоплення, можливо, менше 30 секунд.
- Менше захисне географічне охоплення.
- Можливе покриття зони ураження небезпечними матеріалами у разі вибуху ядерної боєголовки.
Місце перехоплення відносно атмосфери
Протиракетна оборона може здійснюватися як усередині (внутрішньо-атмосферна), так і ззовні (позаатмосферна) атмосфери Землі. Траєкторія більшості балістичних ракет проходить як усередині, так і поза атмосферою Землі, і вони можуть бути перехоплені в будь-якому місці. Є переваги і вади будь-якого способу перехоплення. Деякі ракети, такі як THAAD, можуть перехоплювати як всередині, так і поза атмосферою Землі, даючи дві можливості перехоплення.
У межах атмосфери
Внутрішньо-атмосферні протиракети, здебільшого, мають меншу дальність (наприклад, американська MIM-104 Patriot Indian Advanced Air Defense).
Переваги
- Менші за розмірами і легші.
- Зручніше переміщати та розгортати.
- Внутрішньо-атмосферне перехоплення означає, що приманки типу повітряних куль не працюватимуть.
Недоліки
- Обмежена площа захисту.
- Невеликий час прийняття рішення та відстеження миті входження боєголовки.
Позаатмосферне перехоплення
Позаатмосферні протиракети, найчастіше, мають дальший радіус дії (наприклад, американська GMD, наземного захисту середньої ланки).
Переваги
- Більше часу для прийняття рішень і відстеження.
- Потрібно менше ракет для захисту більшої площі.
Вади
- Потрібні великі/важчі ракети.
- Важче транспортувати та встановлювати, порівняно з меншими ракетами.
- Треба мати справу з приманками.
Боєголовка
Ракети-перехоплювачі використовують або ядерний заряд, або власну кінетичну енергію, чи інший заряд вибухової речовини.
Наприклад, американські позаатмосферні твердопаливні триступеневі ракети-перехоплювачі LIM-49A Spartan та ABM-1 Galosh, розроблені в роки холодної війни, несли мегатонну термоядерну боєголовку з підвищеним виходом наджорсткого рентгенівського випромінення. У Російській Федерації зберегли та осучаснили свої установки протиракетної оборони (А-135) навколо Москви; ракета 53Т6 (код НАТО: SH-08/ABM-3A GAZELLE), що перебуває на озброєнні з 1995 року, оснащена ядерною бойовою частиною потужністю 10 кт. Ці ракети були оновлені 2017 року і замість них, використовують неядерні кінетичні перехоплювачі для, як заявлено, зупинення будь-яких МБР, котрі загрожують.
Знищення за допомогою кінетичної енергії (відоме як «влучення на поразку») призначене для перехоплення на великій висоті, у верхніх шарах атмосфери або поза атмосферою. Точність, потрібна для спрямування перехоплювача до головної частини ракети супротивника, з якою він має зіткнутися, становить близько півметра. Прикладами цього є ракети американських систем наземного захисту середнього курсу (GMD) та кінцевої висотної зони оборони (THAAD). Ці ракети оснащені одинарною бойовою частиною (відомою як OKV «Object Kill Vehicle»). Щоби мати можливість перехоплювати кілька цілей за допомогою однієї ракети GBI, MDA розробляє боєголовку, котра розділяється (відому як MOKV «Multi-Object Kill Vehicle»), яку планується ввести в експлуатацію до 2025 року.
Здебільшого, для перехоплення великої атакувальної ракети, здійснюється запуск одразу двох протиракет.
Ракети, що здійснюють перехоплення на малій або середній висоті, зазвичай використовують заряд вибухової речовини для ураження своєї цілі, як і зенітні ракети, від яких вони найчастіше походять. Так улаштовано, наприклад, Patriot PAC-2 або С-400. Завдяки покращеним характеристикам системи наведення, Patriot PAC-3 знищує ракету супротивника прямим зіткненням (hit-to-kill); водночас протиракета несе невеликий заряд вибухової речовини, котрий розкидає металеві уламки навколо ракети, збільшуючи ймовірність руйнування.
Контрзаходи щодо протиракетної оборони
Приманки
Розповсюдженим контрзаходом, який застосовується атакувальною стороною для підриву дієвості систем протиракетної оборони, є одночасний запуск приманок з місця первинного запуску або з зовнішньої частини головної атакувальної ракети. Ці приманки, здебільшого, являють собою невеликі легкі підробні ракети, які використовують спосіб відстеження давачів-перехоплювачів і обманюють їх, роблячи безліч різних цілей доступними в одну мить. Це досягається шляхом випуску приманок на певних етапах польоту. Для протидії ПРО, більшість міжконтинентальних балістичних ракет мають кілька підроблених або несправжніх боєголовок. Підроблені боєголовки відокремлюються від міжконтинентальної балістичної ракети одночасно зі справжньою бойовою частиною і призначені для глушіння радару ПРО та введення його в оману, пропонуючи йому одночасно кілька подібних цілей. Оскільки предмети різної ваги перебуваючи в космосі, дотримуються тієї ж траєкторії, приманки, випущені під час проміжної фази, можуть перешкодити ракетам-перехоплювачам точно визначити бойову частину. Це може змусити систему оборони спробувати знищити всі прониклі снаряди, які приховують справжню бойову ракету і допомагають їй прослизнути крізь систему захисту.
Приманка-двійник
Цей різновид приманок найбільш відповідає звичному розумінню того що таке приманка для ракет. Такими видами приманок намагаються приховати атакувальні МБР шляхом випуску багатьох подібних ракет. Цей вид приманок вводить в оману систему ПРО через раптове збільшення кількості однакових цілей. З огляду на те, що жодна система захисту не є надійною на 100 %, така плутанина в наведенні протиракет, змусила б протиракетну систему націлюватися на кожну приманку з однаковим пріоритетом, ніби всі вони були дійсними боєголовками, дозволяючи справжнім боєголовкам проходити крізь захист, отже ймовірність удару по цілі різко збільшиться.
Приманки, з різними визначеннями
Як і для хибних двійників, у цих видах помилкових цілей також застосовується обмеження за кількістю, в системах протиракетної оборони. Однак замість того, щоби використовувати ракети подібної будови і їхнє пересування узгоджене з атакувальними боєголовками, всі ці види приманок мають ледь змінений зовнішній вигляд як одна від одної, так і від самої боєголовки. Це створює іншу плутанину в системі; замість того, щоби влаштувати становище, у якому кожна приманка (і сама боєголовка) виглядають однаково і тому всі підлягають націлюванню й обробляються так само як «справжня» боєголовка, система націлювання просто не знає, що являє собою дійсну загрозу і де саме приманка, через велику кількість різних даних. Це створює подібне становище, як і стосовно приманок двійників, збільшуючи можливість того, що справжня боєголовка пройде крізь систему захисту і вразить ціль.
Приманки з використанням анти-моделювання
Цей тип приманки є чи не найбільш підривним та найскладнішим для визначення системами ПРО. Замість того, щоби скористатись хибним націленням системи протиракетної оборони, цей вид приманки фактично сягає свідомості операторів ПРО. У цьому разі, щоби не застосовувати кількість одиниць, задля обдурення систем націлювання цей вид приманки маскує дійсні боєголовки як приманки, а приманки — як справжні боєголовки. Така система «анти-симуляції» дозволяє атакувальній боєголовці, у деяких випадках використовувати переваги системи «об'ємної фільтрації» певних систем ПРО (систем, у яких об'єкти з показниками, які погано відповідають тим, котрі оборона очікує щодо боєголовок, або не відстежуються сенсорними фільтрами, чи спостерігаються дуже коротко і негайно відкидаються без потреби докладного огляду) просто проходять повз непоміченими та не вважаються загрозою.
Охолоджувальні кожухи
Ще один поширений контрзахід, використовуваний для обману систем протиракетної оборони — застосування охолоджувальних кожухів, які оточують атакувальні ракети. У цьому прикладі всю ракету охоплює сталева захисна оболонка, заповнена рідким киснем, азотом або іншими охолоджувальними рідинами, які перешкоджають легкому виявленню ракети, через те що в багатьох системах ПРО застосовуються інфрачервоні давачі для визначення тепла.
Біологічна/хімічна зброя
Це, мабуть, найбільш жорстокий підхід щодо протидії системам протиракетної оборони, які призначені для знищення міжконтинентальних балістичних ракет та інших видів ядерної зброї. Замість використання багатьох ракет, оснащених ядерними боєголовками як основного засобу нападу, цей задум передбачає викидання біологічних або хімічних суббоєприпасів/агентів з ракети, незабаром після фази розгону атакувальної міжконтинентальної балістичної ракети. Оскільки системи протиракетної оборони призначені для знищення основних ракет нападу або міжконтинентальних балістичних ракет, ця система ураження суббоєприпасами надто численна, щоби система ПРО могла захищатися, тобто хімічний або біологічний агент розподіляється великою площею атаки. Станом на 2020-і, не пропонується жодних контрзаходів проти цього виду нападу, крім як за допомогою дипломатії та дієвої заборони біологічної зброї й хімічних агентів під час війни. Однак це не убезпечує від того, що цей захід протидії системі ПРО не буде використано екстремістами/терористами. Приклад подібної серйозної загрози можна було побачити у випробуваннях Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет із сибіркою 2017 року.
Глушники
Глушники використовують електромагнітні завади проти радара для насичення вхідних від атакувальної ракети сигналів настільки, що оператор не може розрізнити значущі дані про перебування цілі через побічний шум. Вони можуть наслідувати сигнал ракети, щоби створювати несправжню ціль. Зазвичай глушники розподіляють сигнал наміченими траєкторіями руху ракети над територією противника, щоби забезпечити ракеті нападу вільний шлях до передбачуваного місця ураження. Оскільки для роботи цих глушників потрібно відносно мало електроенергії й обладнання, вони зазвичай невеликі, автономні та легко розосереджені.
Надійність ракетних систем
Надійність ракетних систем у багатьох випадках виявилася дуже низькою, навіть коли вони діяли проти застарілих і пошкоджених ракет. Є лічені випадки, коли протиракетна система насправді зупинила ракету у справжньому бойовому зіткненні. З цієї причини та інших, багато фахівців вважають, що запропоновані системи проти балістичних ракет є непридатними і були б марними в ядерному конфлікті.
Дійсно, є серйозні сумніви щодо можливості створення ефективного ракетного щита. З одного боку, протиракетній системі ніколи не вдавалося збити міжконтинентальну балістичну ракету у справжньому бою, оскільки це технологічно дуже складне завдання, ще й із непередбачуваними загрозами, перевірені можливості яких можна дізнатися лише в день ймовірного нападу. З іншого боку, легко вдосконалити атакувальну зброю та її тактику, зі значно нижчими витратами, задля більшого перешкоджання її перехоплення.
Поєднана дія всіх вище перелічених способів і інших, більш утаємничених методик, призводить до непереборних перешкод для протиракетних систем сучасності (2010-і роки) та найближчого майбутнього. Взагалі вважається, що ракетні системи теперішнього й недалекого прийдешнього, зможуть збити лише зброю невмілих нападників.
Комплексне стратегічне бачення протиракетної оборони в США
Здебільшого, системи протиракетної оборони США були призначені для захисту від балістичних ракет. Проте в «Огляді протиракетної оборони» адміністрації Трампа за 2019 рік дуже чітко наголошується, що Сполучені Штати шукатимуть способи захисту від небалістичних ракет.
Активна протиракетна оборона шляхом знищення ракет у польоті — лише одна зі складових всеосяжної й об'єднаної протиракетної оборони. Загалом, це охоплює набір стратегій, планів і додаткових засобів: запобіжне знищення наступальних ракетних систем, виведення з ладу цих систем через знешкодження їх засобів виявлення та керування, а також пасивний захист для обмеження шкоди, що завдається ворожими ракетними атаками.
Американська стратегія боротьби зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами загалом заснована на наступальній складовій, яка потенційно розширює застосування ядерної зброї.
Дійсна ефективність протиракетних систем залишається в 2010-х роках предметом обговорень. Багато систем були занедбані, так і не дійшовши до стадії використання. Водночас залишається непевність стосовно дієвості у справжніх бойових умовах протиракетних комплексів, історії випробувань яких відкриті для обговорення й які ще жодного разу не застосовувалися в оперативному режимі у значних обсягах. За останні 30 років Сполучені Штати витратили 200 мільярдів доларів на протиракетну оборону; бюджет на 2018 рік було підвищено президентом Трампом з 10 до 14 мільярдів, що свідчить про волю американського керівництва до подальшого нарощування зусиль у цій галузі, натомість показники успішності ракет, запущених у ході випробувань, показують середню ефективність. Наприклад, з 18 випробувань ракети GBI для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), 8 були невдалими з імовірністю успіху 56 %, а з трьох останніх випробувань ракети SM-3 Blk IIA — два невдалі.
Захист проти крилатих ракет
Передбачається, що крилаті ракети (КР) можуть бути застосовані для нападу на Сполучені Штати. Супротивниками, які здатні здійснити такі атаки, можуть бути недержавні групи (зокрема терористи), які могли б отримати невелику кількість ракет, або «рівні держави» (держави зі значними передовими військами), здатні виконувати набагато потужніші атаки.
Захиститись від крилатих ракет складно, через те що вони можуть літати низько, щоби не бути виявленими радаром, та можуть бути запрограмовані на пошук непередбачених шляхів до своєї цілі.
Системи ПРО, які американські військові розгорнули для захисту Сполучених Штатів від боєголовок балістичних ракет, котрі літають високо над атмосферою, погано підходять для протидії крилатим ракетам, що літають близько до поверхні землі.
Для перехоплювачів, показові архітектури проти КР передбачають:
- зенітні ракети великої дальності (LR-SAM);
- винищувачі на бойовому чергуванні на аеродромах країни.
Водночас Управління Конгресу США (УКБ) не розглядало інфрачервоні давачі або нові типи зброї, як-от лазери чи іншу зброю спрямованої енергії, через те що ці системи, ймовірно, будуть мати дальність дії, яка надто невелика для створення загального захисту проти КР.
Експлуатаційні чинники також здатні перешкоджати обороні. Оскільки дуже багато цивільних літаків літають у повітряному просторі США, цілі мають бути точно визначені як загрози, перш ніж протиракетна оборона зможе знешкодити їх. Проте є дуже мало доступного часу для захисту проти крилатих ракет, тому будь-яка затримка в досягненні точного визначення загрози суттєво зашкодить дієвості захисту, і навіть передовим системам керування боєм може бути важко відповідати вчасно. Крім того, супротивники можуть запускати багато КР (атака насичення), щоби подолати оборону в певному місці.
Протиракетна оборона в Японії
Передумови до введення
Коли 1993 року Північна Корея вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Японія разом із США негайно почала розглядати питання про будівництво мережі протиракетної оборони. Для прикладу, через ракетну загрозу Японії з боку Північної Кореї, там було здійснено вивчення можливостей бортової радіолокаційної техніки, які відбувалися з 2010 по 2017 рік під назвою «Дослідження поєднаної сенсорної системи радіо та світлових хвиль (випробування системи давачів дальньої дії)». У межах цієї програми розроблялася встановлювана на літак сенсорна система, що виявляє цілі шляхом об'єднання даних, отриманих від радіохвиль (радар) і світлових хвиль (інфрачервоні промені).
Див. також
Посилання
- https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856503-iz-sektoru-gazi-po-izrailu-vipustili-cotiri-raketi.html [ 17 січня 2020 у Wayback Machine.]
- https://www.domain-b.com/defence/air_space/iaf/20071210_missile.html [ 29 серпня 2018 у Wayback Machine.]
- https://fas.org/ [ 7 вересня 2020 у Wayback Machine.]
- https://www.gao.gov/products/IMTEC-92-26 [ 6 січня 2018 у Wayback Machine.]
- https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.76.1307 [ 14 лютого 2020 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття про ракетну зброю. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з військової справи. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Джерела та література
- США припускають, що на території Польщі впала ракета української ППО. BBC News Україна (укр.). Процитовано 16 січня 2023.
- ERR, Vahur Lauri, ERR | (16 листопада 2022). Experts: Missile that hit Poland could have exploded in self-destruct mode. ERR (англ.). Процитовано 16 січня 2023.
- . web.archive.org. 20 грудня 2021. Архів оригіналу за 20 грудня 2021. Процитовано 19 липня 2022.
- Missile Defense Systems at a Glance | Arms Control Association. www.armscontrol.org. Процитовано 19 липня 2022.
- Delion, Pierre (2017). Salomon Resnik. Le Carnet PSY. Т. 205, № 2. с. 22. doi:10.3917/lcp.205.0022. ISSN 1260-5921. Процитовано 10 лютого 2022.
- 1er Symposium européen sur l’accréditation des laboratoires de biologie médicale en Europe 12 et 13 février 2009. Annales de biologie clinique. Т. 67, № 2. 2009-03. с. 239—240. doi:10.1684/abc.2009.0322. ISSN 0003-3898. Процитовано 10 лютого 2022.
- ARBATOV, ALEXEY; DVORKIN, VLADIMIR; TOPYCHKANOV, PETR; ZHAO, TONG; BIN, LI (2017). ENTANGLEMENT AS A NEW SECURITY THREAT: A RUSSIAN PERSPECTIVE. Entanglement: 11—46.
- Wang, Ying Chun; Wang, Jie; Han, Bei Bei (2014-02). Calculation of Kill Probability for Kinetic Energy Rod against TBM Warhead. Applied Mechanics and Materials. Т. 527. с. 100—104. doi:10.4028/www.scientific.net/amm.527.100. ISSN 1662-7482. Процитовано 10 лютого 2022.
- Missile Defense Problem. Air and Missile Defense Systems Engineering. CRC Press. 15 березня 2016. с. 23—30.
- DEFENSE MAPPING AGENCY FAIRFAX VA (1 березня 1996). Defense Mapping Agency FY 1997 Budget Estimates, Overview Exhibits. Процитовано 10 лютого 2022.
- Eggert, John M. (1 грудня 2015). Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Процитовано 10 лютого 2022.
- Decoy | Military Equipment, Definition, & Facts | Britannica. www.britannica.com (англ.). Процитовано 2 червня 2023.
- Mizokami, Kyle (20 грудня 2017). North Korea Is Reportedly Testing Anthrax-Tipped ICBMs. Popular Mechanics (амер.). Процитовано 25 березня 2022.
- . JSTOR. Princeton: Princeton University Press. 31 грудня 2012. с. XXVII—XXXVI. Архів оригіналу за 1 лютого 2021. Процитовано 20 березня 2022.
- Nersisyan, Leonid (20 жовтня 2016). . The National Interest (англ.). Архів оригіналу за 17 червня 2021. Процитовано 21 лютого 2022.
- . www.armscontrol.org (англ.). Архів оригіналу за 10 березня 2018. Процитовано 13 травня 2021.
- Board, The Editorial (12 лютого 2018). . The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 13 травня 2021. Процитовано 13 травня 2021.
- . www.cbo.gov (англ.). Архів оригіналу за 20 грудня 2021. Процитовано 20 березня 2022.
- . www.cbo.gov (англ.). Архів оригіналу за 20 грудня 2021. Процитовано 20 березня 2022.
- https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9382074/www.mod.go.jp/trdi/org/pdf/27gaisan.pdf
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Protirake tna oboro na PRO sukupnist zahodiv rozviduvalnogo radiotehnichnogo ta vognevogo harakteru priznachena dlya zahistu oboroni ohoronyuvanih ob yektiv vid raketnoyi zbroyi Protiraketna oborona duzhe tisno pov yazana z protipovitryanoyu oboronoyu tozh chasto zdijsnyuyetsya odnimi i timi zh kompleksami Protiraketna oborona Protiraketna oborona u Vikishovishi Inshimi slovami protiraketna oborona ce sistema zbroya abo tehnologiya sho vikoristovuyetsya dlya viyavlennya vidstezhennya perehoplennya i znishennya atakuvalnih raket Protiraketna oborona ohoplyuye protidiyu raketnij zagrozi bud yakogo vidu i vsi zasobi stosovno cogo razom z ustanovkami PPO proti krilatih raket aktivnim zahistom tankiv voyennoyu rozvidkoyu ta inshe Odnak na pobutovomu rivni govoryachi pro PRO zazvichaj mayut na uvazi strategichnu PRO zahist vid balistichnih raket yak skladovoyi strategichnih yadernih sil MBR i BRPCh Govoryachi pro protiraketnu oboronu mozhna virizniti samozahist vid raket taktichnu i strategichnu PRO Protiraketna oborona spirayetsya na skladnij nabir suchasnih davachiv poperedzhennya yaki viyavlyayut cili ta raketi kotri dozvolyayut yih perehopiti Ci davachi i raketi kontrolyuyutsya sistemami komanduvannya ta keruvannya kotri viznachayut vishist zagroz i zabezpechuyut vikoristannya nayavnih sistem zbroyi Spolucheni Shtati Rosijska Federaciya Kitajska Narodna respublika Indiya Izrayil i Franciya rozrobili taki sistemi protipovitryanoyi oboroni U Spoluchenih Shtatah do prikladu vidpovidalnist za protiraketnu oboronu spochatku nesla armiya SShA Agentstvo protiraketnoyi oboroni SShA rozrobilo morski sistemi ta komandno shtabni mozhlivosti yaki nadali bude peredano vijskovo morskim i vijskovo povitryanim silam dlya vikoristannya ta pidtrimannya bezpeki ZagalneOsnovnimi raketnimi zagrozami vid yakih mali na meti zahishati sistemi protiraketnoyi oboroni dopiru u sviti buli balistichni raketi ale ostannim chasom 2020 i vse bilsha uvaga pridilyayetsya takozh zahistu vid inshih tipiv raket Na dumku ekspertiv zokrema brigadnogo generala Urmasa Roosimyagi kotrij ocholyuvav diviziyu protipovitryanoyi oboroni S 300 kolishnogo Radyanskogo Soyuzu Pitannya protipovitryanoyi oboroni ta protiraketnoyi oboroni buli cilkom zanedbani protyagom ostannih 30 rokiv tozh nagolosiv vin napevno radiolokacijna sistema protipovitryanoyi oboroni Polshi v toj chas ne pracyuvala koli 15 listopada 2022 roku pid chas rosijskoyi navali na Ukrayinu v yihnyu teritoriyu vluchila raketa i vbila dvoh lyudej Protiraketnij zahist ce prodovzhennya protipovitryanoyi oboroni ale zvichajni sistemi PPO ne zovsim pridatni dlya zbittya balistichnih raket oskilki yihnya shvidkist i visota polotu nabagato visha nizh u litakiv 9 000 25 000 km god proti 2 500 km god 20 100 400 km proti 15 km stelya dlya prikladu raketi ukrayinskogo raketnogo kompleksu Vilha pidnimayutsya vishe 30 km a do togo zh sistemi PRO vid boyegolovok mizhkontinentalnih balistichnih raket yaki litayut visoko nad atmosferoyu pogano pidhodyat dlya protidiyi krilatim raketam kotri peresuvayutsya zi shvidkistyu menshoyu 1000 km god blizko do poverhni zemli ta chasto zminyuyut napryamok ruhu chi spromozhni povernuti nazad Balistichni raketi spochatku privodyatsya v diyu raketnimi rushiyami a potim letyat bez dviguna parabolichnoyu trayektoriyeyu vilnogo padinnya do svoyih cilej suchasni balistichni raketi zdatni manevruvati pid chas znizhennya Voni rozpodilyayutsya za najbilshoyu vidstannyu kotru zdatni podolati yaka zalezhit vid potuzhnosti raketnih dviguniv raket i vagi yihnogo korisnogo navantazhennya abo bojovoyi chastini Shobi zbilshiti dalnist polotu raketi yihni stupeni roztashovuyut odin za odnim u spilnij poslidovnij budovi Isnuye chotiri zagalni riznovidi balistichnih raket Balistichni raketi malogo radiusu diyi sho mozhut podolati menshe 1 000 kilometriv priblizno 620 mil Balistichni raketi serednoyi dalnosti sho letyat vid 1 000 do 3 000 kilometriv u mezhah 620 1860 mil Balistichni raketi ponad serednoyi dalnosti kotri dolayut vid 3 000 do 5 500 kilometriv blizko 1860 3410 mil Mizhkontinentalni balistichni raketi MBR yaki prolitayut ponad 5 500 kilometriv Raketi chasto podilyayut za vidom palnogo ridke abo tverde Raketi z tverdim palnim potrebuyut menshe chasu na tehnichne obslugovuvannya ta pidgotovku do zapusku nizh raketi z ridkim palnim oskilki tverde palne jde z okisnikom razom todi yak dlya raket na ridkomu palnomu yih mayut trimati okremo do rozgortannya Stanom na 2019 rik tridcyat odna krayina svitu volodila balistichnimi raketami Z nih lishe 9 Kitaj Franciya Indiya Izrayil Pivnichna Koreya Pakistan Rosijska Federaciya Spoluchene Korolivstvo ta Spolucheni Shtati mayut abo pidozryuyutsya u volodinni yadernoyu zbroyeyu Ci dev yat derzhav ta na dodatok Iran vigotovili abo viprobuvali raketi z dalnistyu ponad 1 000 kilometriv KNR i RF yedini dvi derzhavi yaki ne ye soyuznikami SShA i mayut dovedenu zdatnist zapuskati z vlasnih teritorij balistichni raketi kotri napriklad mozhut vraziti kontinentalnu chastinu Spoluchenih Shtativ Krilati raketi ta giperzvukovi raketi dva dodatkovi riznovidi raketnoyi zbroyi Na vidminu vid balistichnih raket krilati raketi zalishayutsya v atmosferi protyagom usogo polotu Krilati raketi shtovhayutsya reaktivnimi dvigunami i mozhut zapuskatisya z platform nazemnogo povitryanogo chi morskogo roztashuvannya Cherez postijnu prisutnist v nih palnogo voni bilsh manevrovi nizh balistichni raketi hocha j znachno povilnishi za balistichni vidpovidniki Narazi 2010 i rozroblyayutsya dva tipi giperzvukovih raket Pershij giperzvukovij shiryalnij aparat GShA angl HGV sho zanositsya raketami v kosmichnij prostir a potim vipuskayetsya dlya polotu do cili u verhnih sharah atmosferi Na vidminu vid balistichnih raket raketnij kompleks yakij planeruye letit na menshij visoti ta mozhe bagatorazovo zminyuvati namichenu cil i trayektoriyu pid chas polotu Drugij vid ce giperzvukova krilata raketa kotra ruhayetsya protyagom usogo polotu za dopomogoyu suchasnih raketnih abo visokoshvidkisnih reaktivnih dviguniv Ce shvidshij riznovid vidomih krilatih raket Riznovidi protiraketnoyi oboroniProtiraketnu oboronu mozhna rozpodiliti na kategoriyi za riznimi pokaznikami tip dalnist perehoplennya raketi dilyanka trayektoriyi na yakij vidbuvayetsya perehoplennya i oblast perehoplennya vseredini abo poza atmosferoyu Zemli Tip dalnist perehoplennya raketi Tipi diapazoni ye strategichnimi teatru voyennih dij i taktichnimi Kozhnomu pritamanni vinyatkovi vimogi dlya perehoplennya i zahisna sistema zdatna perehoplyuvati odin tip raketi chasto ne mozhe perehopiti inshi Odnak inodi mozhlivosti chastkovo zbigayutsya Strategichna PRO Priznachena dlya MBR dalnoyi diyi yaki ruhayutsya zi shvidkistyu blizko 7 km s 25 200 km god Prikladi zadiyanih na sogodni 2020 i sistem rosijska sistema A 135 yaka zahishaye Moskvu i sistema nazemnoyi oboroni SShA sho boronit Spolucheni Shtati vid raket vipushenih z Aziyi Geografichna oblast strategichnoyi oboroni mozhe buti regionalnoyu rosijska sistema abo nacionalnoyu sistema SShA PRO teatru voyennih dij izrayilskij protiraketnij kompleks Spryamovana na raketi serednoyi dalnosti yaki ruhayutsya zi shvidkistyu blizko 3 km s 10 800 km god abo menshe U comu sensi termin teatr oznachaye ves ohoplenij region vijskovih operacij zazvichaj radiusom u dekilka soten kilometriv Diapazon zahistu PRO teatru voyennih dij zdebilshogo perebuvaye u cih mezhah Prikladami rozgornutoyi protiraketnoyi oboroni teatru voyennih dij ye izrayilska sistema Arrow amerikanska THAAD i rosijska S 400 Taktichna PRO Nacilyuyetsya na taktichni balistichni raketi maloyi dalnosti yaki zazvichaj ruhayutsya zi shvidkistyu menshe 1 5 km s 5 400 km god Taktichni protiraketni sistemi PRO mayut neveliku dalnist diyi najchastishe 20 80 km Prikladi rozgornutih nateper taktichnih PRO amerikanska MIM 104 Patriot i radyanska S 300V Dilyanki trayektoriyi Balistichni raketi mozhut buti perehopleni na troh dilyankah yihnoyi trayektoriyi faza zdijmannya serednij vidrizok polotu abo faza znizhennya Faza prishvidshennya Perehoplennya raketi pid chas spalahu yiyi raketnih dviguniv zazvichaj nad teritoriyeyu zapusku napriklad lazerne ozbroyennya amerikanskogo litaka Boeing YAL 1 programu skasovano Perevagi Yaskravij garyachij vihlop raketi polegshuye viyavlennya i pricilyuvannya Primanki ne mozhut buti vikoristani pid chas fazi zdijmannya Na danomu vidrizku raketa povna palnogo sho robit yiyi duzhe vrazlivoyu dlya vibuhovih boyegolovok Nedoliki Vazhko geografichno roztashuvati perehoplyuvachi dlya vrazhennya raket u fazi rozgonu ne zavzhdi mozhlivo bez polotu nad vorozhoyu teritoriyeyu Malij chas dlya perehoplennya perevazhno blizko 180 sekund Serednij etap Perehoplennya raketi v kosmosi pislya togo yak palne vorozhoyi raketi vigorilo priklad amerikanskij nazemnij zahist serednoyi lanki GMD kitajski raketi seriyi SC 19 i DN izrayilska raketa Arrow 3 Perevagi Dovshij chas dlya uhvalennya rishennya perehoplennya trivalist vilnogo polotu v kosmichnomu prostori do povtornogo vhodu v atmosferu mozhe stanoviti kilka hvilin dlya MBR do 20 hvilin Duzhe velike geografichne zahisne ohoplennya jmovirno kontinentalne Vadi Potribni veliki vazhki proti balistichni raketi i skladnij potuzhnij radar yakij chasto maye dopovnyuvatisya kosmichnimi davachami Treba mati spravu z mozhlivimi kosmichnimi omanami primankami Prikinceva faza MBR Minuteman III LGM 30G 1 Zapuskayetsya dvigun 1 go stupenya A ta raketa zdijmayetsya z shahtnoyi puskovoyi ustanovki 2 Priblizno cherez 60 sekund pislya zapusku 1 j stupin vid yednuyetsya a dvigun 2 go stupenya B zapalyuyetsya Raketnij obtichnik E vidkidayetsya 3 Za 120 sekund pislya startu zapuskayetsya dvigun 3 go stupenya C ta viddilyayetsya vid 2 go stupenya 4 Priblizno cherez 180 sekund pislya zapusku tyaga 3 go stupenya pripinyayetsya ta prishvidshenij litalnij zasib D vidokremlyuyetsya vid raketi 5 Rozignanij litalnij aparat manevruye ta gotuyetsya do rozgortannya bojovogo zasobu RV 6 Bojovi chastini RV a takozh primanki i alyuminiyeva polova vidbivachi radiohvil radariv rozgortayutsya pid chas znizhennya 7 Boyegolovki ta primanki povtorno vhodyat do atmosferi na visokih shvidkostyah 28 200 kilometriv na godinu 7 83 km s i privodyatsya do gotovnosti u poloti 8 Yaderni boyegolovki zastosovuyutsya yak povitryani abo nazemni vibuhi Perehoplennya raketi pislya yiyi povernennya do atmosferi prikladi amerikanska sistema protiraketnoyi oboroni Aegis kitajska HQ 29 amerikanska THAAD amerikanska Sprint rosijska gazel ABM 3 Perevagi Dosit menshoyi ta legshoyi proti balistichnoyi raketi Pid chas povtornogo vhodu ne pracyuyut primanki Potriben nevelikij mensh skladnij radar Vadi Duzhe korotkij chas perehoplennya mozhlivo menshe 30 sekund Menshe zahisne geografichne ohoplennya Mozhlive pokrittya zoni urazhennya nebezpechnimi materialami u razi vibuhu yadernoyi boyegolovki Misce perehoplennya vidnosno atmosferi Protiraketna oborona mozhe zdijsnyuvatisya yak useredini vnutrishno atmosferna tak i zzovni pozaatmosferna atmosferi Zemli Trayektoriya bilshosti balistichnih raket prohodit yak useredini tak i poza atmosferoyu Zemli i voni mozhut buti perehopleni v bud yakomu misci Ye perevagi i vadi bud yakogo sposobu perehoplennya Deyaki raketi taki yak THAAD mozhut perehoplyuvati yak vseredini tak i poza atmosferoyu Zemli dayuchi dvi mozhlivosti perehoplennya U mezhah atmosferi Vnutrishno atmosferni protiraketi zdebilshogo mayut menshu dalnist napriklad amerikanska MIM 104 Patriot Indian Advanced Air Defense Perevagi Menshi za rozmirami i legshi Zruchnishe peremishati ta rozgortati Vnutrishno atmosferne perehoplennya oznachaye sho primanki tipu povitryanih kul ne pracyuvatimut Nedoliki Obmezhena plosha zahistu Nevelikij chas prijnyattya rishennya ta vidstezhennya miti vhodzhennya boyegolovki Pozaatmosferne perehoplennya Pozaatmosferni protiraketi najchastishe mayut dalshij radius diyi napriklad amerikanska GMD nazemnogo zahistu serednoyi lanki Perevagi Bilshe chasu dlya prijnyattya rishen i vidstezhennya Potribno menshe raket dlya zahistu bilshoyi ploshi Vadi Potribni veliki vazhchi raketi Vazhche transportuvati ta vstanovlyuvati porivnyano z menshimi raketami Treba mati spravu z primankami Sistema rannogo poperedzhennya pro balistichni raketi z poetapnoyu gratkoyu Boyegolovka Dokladnishe Bojova chastina Raketi perehoplyuvachi vikoristovuyut abo yadernij zaryad abo vlasnu kinetichnu energiyu chi inshij zaryad vibuhovoyi rechovini Napriklad amerikanski pozaatmosferni tverdopalivni tristupenevi raketi perehoplyuvachi LIM 49A Spartan ta ABM 1 Galosh rozrobleni v roki holodnoyi vijni nesli megatonnu termoyadernu boyegolovku z pidvishenim vihodom nadzhorstkogo rentgenivskogo viprominennya U Rosijskij Federaciyi zberegli ta osuchasnili svoyi ustanovki protiraketnoyi oboroni A 135 navkolo Moskvi raketa 53T6 kod NATO SH 08 ABM 3A GAZELLE sho perebuvaye na ozbroyenni z 1995 roku osnashena yadernoyu bojovoyu chastinoyu potuzhnistyu 10 kt Ci raketi buli onovleni 2017 roku i zamist nih vikoristovuyut neyaderni kinetichni perehoplyuvachi dlya yak zayavleno zupinennya bud yakih MBR kotri zagrozhuyut Znishennya za dopomogoyu kinetichnoyi energiyi vidome yak vluchennya na porazku priznachene dlya perehoplennya na velikij visoti u verhnih sharah atmosferi abo poza atmosferoyu Tochnist potribna dlya spryamuvannya perehoplyuvacha do golovnoyi chastini raketi suprotivnika z yakoyu vin maye zitknutisya stanovit blizko pivmetra Prikladami cogo ye raketi amerikanskih sistem nazemnogo zahistu serednogo kursu GMD ta kincevoyi visotnoyi zoni oboroni THAAD Ci raketi osnasheni odinarnoyu bojovoyu chastinoyu vidomoyu yak OKV Object Kill Vehicle Shobi mati mozhlivist perehoplyuvati kilka cilej za dopomogoyu odniyeyi raketi GBI MDA rozroblyaye boyegolovku kotra rozdilyayetsya vidomu yak MOKV Multi Object Kill Vehicle yaku planuyetsya vvesti v ekspluataciyu do 2025 roku Zdebilshogo dlya perehoplennya velikoyi atakuvalnoyi raketi zdijsnyuyetsya zapusk odrazu dvoh protiraket Raketi sho zdijsnyuyut perehoplennya na malij abo serednij visoti zazvichaj vikoristovuyut zaryad vibuhovoyi rechovini dlya urazhennya svoyeyi cili yak i zenitni raketi vid yakih voni najchastishe pohodyat Tak ulashtovano napriklad Patriot PAC 2 abo S 400 Zavdyaki pokrashenim harakteristikam sistemi navedennya Patriot PAC 3 znishuye raketu suprotivnika pryamim zitknennyam hit to kill vodnochas protiraketa nese nevelikij zaryad vibuhovoyi rechovini kotrij rozkidaye metalevi ulamki navkolo raketi zbilshuyuchi jmovirnist rujnuvannya Kontrzahodi shodo protiraketnoyi oboroniPrimanki Rozpovsyudzhenim kontrzahodom yakij zastosovuyetsya atakuvalnoyu storonoyu dlya pidrivu diyevosti sistem protiraketnoyi oboroni ye odnochasnij zapusk primanok z miscya pervinnogo zapusku abo z zovnishnoyi chastini golovnoyi atakuvalnoyi raketi Ci primanki zdebilshogo yavlyayut soboyu neveliki legki pidrobni raketi yaki vikoristovuyut sposib vidstezhennya davachiv perehoplyuvachiv i obmanyuyut yih roblyachi bezlich riznih cilej dostupnimi v odnu mit Ce dosyagayetsya shlyahom vipusku primanok na pevnih etapah polotu Dlya protidiyi PRO bilshist mizhkontinentalnih balistichnih raket mayut kilka pidroblenih abo nespravzhnih boyegolovok Pidrobleni boyegolovki vidokremlyuyutsya vid mizhkontinentalnoyi balistichnoyi raketi odnochasno zi spravzhnoyu bojovoyu chastinoyu i priznacheni dlya glushinnya radaru PRO ta vvedennya jogo v omanu proponuyuchi jomu odnochasno kilka podibnih cilej Oskilki predmeti riznoyi vagi perebuvayuchi v kosmosi dotrimuyutsya tiyeyi zh trayektoriyi primanki vipusheni pid chas promizhnoyi fazi mozhut pereshkoditi raketam perehoplyuvacham tochno viznachiti bojovu chastinu Ce mozhe zmusiti sistemu oboroni sprobuvati znishiti vsi pronikli snaryadi yaki prihovuyut spravzhnyu bojovu raketu i dopomagayut yij prosliznuti kriz sistemu zahistu Primanka dvijnik 127 j eskadron komanduvannya ta keruvannya rozpodilena zagalna nazemna sistema SShA Cej riznovid primanok najbilsh vidpovidaye zvichnomu rozuminnyu togo sho take primanka dlya raket Takimi vidami primanok namagayutsya prihovati atakuvalni MBR shlyahom vipusku bagatoh podibnih raket Cej vid primanok vvodit v omanu sistemu PRO cherez raptove zbilshennya kilkosti odnakovih cilej Z oglyadu na te sho zhodna sistema zahistu ne ye nadijnoyu na 100 taka plutanina v navedenni protiraket zmusila b protiraketnu sistemu nacilyuvatisya na kozhnu primanku z odnakovim prioritetom nibi vsi voni buli dijsnimi boyegolovkami dozvolyayuchi spravzhnim boyegolovkam prohoditi kriz zahist otzhe jmovirnist udaru po cili rizko zbilshitsya Primanki z riznimi viznachennyami Yak i dlya hibnih dvijnikiv u cih vidah pomilkovih cilej takozh zastosovuyetsya obmezhennya za kilkistyu v sistemah protiraketnoyi oboroni Odnak zamist togo shobi vikoristovuvati raketi podibnoyi budovi i yihnye peresuvannya uzgodzhene z atakuvalnimi boyegolovkami vsi ci vidi primanok mayut led zminenij zovnishnij viglyad yak odna vid odnoyi tak i vid samoyi boyegolovki Ce stvoryuye inshu plutaninu v sistemi zamist togo shobi vlashtuvati stanovishe u yakomu kozhna primanka i sama boyegolovka viglyadayut odnakovo i tomu vsi pidlyagayut nacilyuvannyu j obroblyayutsya tak samo yak spravzhnya boyegolovka sistema nacilyuvannya prosto ne znaye sho yavlyaye soboyu dijsnu zagrozu i de same primanka cherez veliku kilkist riznih danih Ce stvoryuye podibne stanovishe yak i stosovno primanok dvijnikiv zbilshuyuchi mozhlivist togo sho spravzhnya boyegolovka projde kriz sistemu zahistu i vrazit cil Primanki z vikoristannyam anti modelyuvannya Cej tip primanki ye chi ne najbilsh pidrivnim ta najskladnishim dlya viznachennya sistemami PRO Zamist togo shobi skoristatis hibnim nacilennyam sistemi protiraketnoyi oboroni cej vid primanki faktichno syagaye svidomosti operatoriv PRO U comu razi shobi ne zastosovuvati kilkist odinic zadlya obdurennya sistem nacilyuvannya cej vid primanki maskuye dijsni boyegolovki yak primanki a primanki yak spravzhni boyegolovki Taka sistema anti simulyaciyi dozvolyaye atakuvalnij boyegolovci u deyakih vipadkah vikoristovuvati perevagi sistemi ob yemnoyi filtraciyi pevnih sistem PRO sistem u yakih ob yekti z pokaznikami yaki pogano vidpovidayut tim kotri oborona ochikuye shodo boyegolovok abo ne vidstezhuyutsya sensornimi filtrami chi sposterigayutsya duzhe korotko i negajno vidkidayutsya bez potrebi dokladnogo oglyadu prosto prohodyat povz nepomichenimi ta ne vvazhayutsya zagrozoyu Oholodzhuvalni kozhuhi She odin poshirenij kontrzahid vikoristovuvanij dlya obmanu sistem protiraketnoyi oboroni zastosuvannya oholodzhuvalnih kozhuhiv yaki otochuyut atakuvalni raketi U comu prikladi vsyu raketu ohoplyuye staleva zahisna obolonka zapovnena ridkim kisnem azotom abo inshimi oholodzhuvalnimi ridinami yaki pereshkodzhayut legkomu viyavlennyu raketi cherez te sho v bagatoh sistemah PRO zastosovuyutsya infrachervoni davachi dlya viznachennya tepla Biologichna himichna zbroya Ce mabut najbilsh zhorstokij pidhid shodo protidiyi sistemam protiraketnoyi oboroni yaki priznacheni dlya znishennya mizhkontinentalnih balistichnih raket ta inshih vidiv yadernoyi zbroyi Zamist vikoristannya bagatoh raket osnashenih yadernimi boyegolovkami yak osnovnogo zasobu napadu cej zadum peredbachaye vikidannya biologichnih abo himichnih subboyepripasiv agentiv z raketi nezabarom pislya fazi rozgonu atakuvalnoyi mizhkontinentalnoyi balistichnoyi raketi Oskilki sistemi protiraketnoyi oboroni priznacheni dlya znishennya osnovnih raket napadu abo mizhkontinentalnih balistichnih raket cya sistema urazhennya subboyepripasami nadto chislenna shobi sistema PRO mogla zahishatisya tobto himichnij abo biologichnij agent rozpodilyayetsya velikoyu plosheyu ataki Stanom na 2020 i ne proponuyetsya zhodnih kontrzahodiv proti cogo vidu napadu krim yak za dopomogoyu diplomatiyi ta diyevoyi zaboroni biologichnoyi zbroyi j himichnih agentiv pid chas vijni Odnak ce ne ubezpechuye vid togo sho cej zahid protidiyi sistemi PRO ne bude vikoristano ekstremistami teroristami Priklad podibnoyi serjoznoyi zagrozi mozhna bulo pobachiti u viprobuvannyah Pivnichnoyu Koreyeyu mizhkontinentalnih balistichnih raket iz sibirkoyu 2017 roku Glushniki Glushniki vikoristovuyut elektromagnitni zavadi proti radara dlya nasichennya vhidnih vid atakuvalnoyi raketi signaliv nastilki sho operator ne mozhe rozrizniti znachushi dani pro perebuvannya cili cherez pobichnij shum Voni mozhut nasliduvati signal raketi shobi stvoryuvati nespravzhnyu cil Zazvichaj glushniki rozpodilyayut signal namichenimi trayektoriyami ruhu raketi nad teritoriyeyu protivnika shobi zabezpechiti raketi napadu vilnij shlyah do peredbachuvanogo miscya urazhennya Oskilki dlya roboti cih glushnikiv potribno vidnosno malo elektroenergiyi j obladnannya voni zazvichaj neveliki avtonomni ta legko rozoseredzheni Nadijnist raketnih sistemHudozhnij zadum pro sistemu kosmichnoyi lazernoyi suputnikovoyi oboroni yak chastini strategichnoyi oboronnoyi iniciativi Nadijnist raketnih sistem u bagatoh vipadkah viyavilasya duzhe nizkoyu navit koli voni diyali proti zastarilih i poshkodzhenih raket Ye licheni vipadki koli protiraketna sistema naspravdi zupinila raketu u spravzhnomu bojovomu zitknenni Z ciyeyi prichini ta inshih bagato fahivciv vvazhayut sho zaproponovani sistemi proti balistichnih raket ye nepridatnimi i buli b marnimi v yadernomu konflikti Dijsno ye serjozni sumnivi shodo mozhlivosti stvorennya efektivnogo raketnogo shita Z odnogo boku protiraketnij sistemi nikoli ne vdavalosya zbiti mizhkontinentalnu balistichnu raketu u spravzhnomu boyu oskilki ce tehnologichno duzhe skladne zavdannya she j iz neperedbachuvanimi zagrozami perevireni mozhlivosti yakih mozhna diznatisya lishe v den jmovirnogo napadu Z inshogo boku legko vdoskonaliti atakuvalnu zbroyu ta yiyi taktiku zi znachno nizhchimi vitratami zadlya bilshogo pereshkodzhannya yiyi perehoplennya Poyednana diya vsih vishe perelichenih sposobiv i inshih bilsh utayemnichenih metodik prizvodit do neperebornih pereshkod dlya protiraketnih sistem suchasnosti 2010 i roki ta najblizhchogo majbutnogo Vzagali vvazhayetsya sho raketni sistemi teperishnogo j nedalekogo prijdeshnogo zmozhut zbiti lishe zbroyu nevmilih napadnikiv Kompleksne strategichne bachennya protiraketnoyi oboroni v SShADokladnishe Protiraketna oborona SShA ta Protichovnova oborona Zdebilshogo sistemi protiraketnoyi oboroni SShA buli priznacheni dlya zahistu vid balistichnih raket Prote v Oglyadi protiraketnoyi oboroni administraciyi Trampa za 2019 rik duzhe chitko nagoloshuyetsya sho Spolucheni Shtati shukatimut sposobi zahistu vid nebalistichnih raket Aktivna protiraketna oborona shlyahom znishennya raket u poloti lishe odna zi skladovih vseosyazhnoyi j ob yednanoyi protiraketnoyi oboroni Zagalom ce ohoplyuye nabir strategij planiv i dodatkovih zasobiv zapobizhne znishennya nastupalnih raketnih sistem vivedennya z ladu cih sistem cherez zneshkodzhennya yih zasobiv viyavlennya ta keruvannya a takozh pasivnij zahist dlya obmezhennya shkodi sho zavdayetsya vorozhimi raketnimi atakami Amerikanska strategiya borotbi zi zbroyeyu masovogo znishennya ta balistichnimi raketami zagalom zasnovana na nastupalnij skladovij yaka potencijno rozshiryuye zastosuvannya yadernoyi zbroyi Dijsna efektivnist protiraketnih sistem zalishayetsya v 2010 h rokah predmetom obgovoren Bagato sistem buli zanedbani tak i ne dijshovshi do stadiyi vikoristannya Vodnochas zalishayetsya nepevnist stosovno diyevosti u spravzhnih bojovih umovah protiraketnih kompleksiv istoriyi viprobuvan yakih vidkriti dlya obgovorennya j yaki she zhodnogo razu ne zastosovuvalisya v operativnomu rezhimi u znachnih obsyagah Za ostanni 30 rokiv Spolucheni Shtati vitratili 200 milyardiv dolariv na protiraketnu oboronu byudzhet na 2018 rik bulo pidvisheno prezidentom Trampom z 10 do 14 milyardiv sho svidchit pro volyu amerikanskogo kerivnictva do podalshogo naroshuvannya zusil u cij galuzi natomist pokazniki uspishnosti raket zapushenih u hodi viprobuvan pokazuyut serednyu efektivnist Napriklad z 18 viprobuvan raketi GBI dlya zahistu vid mizhkontinentalnih balistichnih raket MBR 8 buli nevdalimi z imovirnistyu uspihu 56 a z troh ostannih viprobuvan raketi SM 3 Blk IIA dva nevdali Zahist proti krilatih raket Dokladnishe Sistema poperedzhennya pro raketnij napad Peredbachayetsya sho krilati raketi KR mozhut buti zastosovani dlya napadu na Spolucheni Shtati Suprotivnikami yaki zdatni zdijsniti taki ataki mozhut buti nederzhavni grupi zokrema teroristi yaki mogli b otrimati neveliku kilkist raket abo rivni derzhavi derzhavi zi znachnimi peredovimi vijskami zdatni vikonuvati nabagato potuzhnishi ataki Zahistitis vid krilatih raket skladno cherez te sho voni mozhut litati nizko shobi ne buti viyavlenimi radarom ta mozhut buti zaprogramovani na poshuk neperedbachenih shlyahiv do svoyeyi cili Sistemi PRO yaki amerikanski vijskovi rozgornuli dlya zahistu Spoluchenih Shtativ vid boyegolovok balistichnih raket kotri litayut visoko nad atmosferoyu pogano pidhodyat dlya protidiyi krilatim raketam sho litayut blizko do poverhni zemli Dlya perehoplyuvachiv pokazovi arhitekturi proti KR peredbachayut zenitni raketi velikoyi dalnosti LR SAM vinishuvachi na bojovomu cherguvanni na aerodromah krayini Vodnochas Upravlinnya Kongresu SShA UKB ne rozglyadalo infrachervoni davachi abo novi tipi zbroyi yak ot lazeri chi inshu zbroyu spryamovanoyi energiyi cherez te sho ci sistemi jmovirno budut mati dalnist diyi yaka nadto nevelika dlya stvorennya zagalnogo zahistu proti KR Ekspluatacijni chinniki takozh zdatni pereshkodzhati oboroni Oskilki duzhe bagato civilnih litakiv litayut u povitryanomu prostori SShA cili mayut buti tochno viznacheni yak zagrozi persh nizh protiraketna oborona zmozhe zneshkoditi yih Prote ye duzhe malo dostupnogo chasu dlya zahistu proti krilatih raket tomu bud yaka zatrimka v dosyagnenni tochnogo viznachennya zagrozi suttyevo zashkodit diyevosti zahistu i navit peredovim sistemam keruvannya boyem mozhe buti vazhko vidpovidati vchasno Krim togo suprotivniki mozhut zapuskati bagato KR ataka nasichennya shobi podolati oboronu v pevnomu misci Protiraketna oborona v YaponiyiPeredumovi do vvedennya Koli 1993 roku Pivnichna Koreya vijshla z Dogovoru pro nerozpovsyudzhennya yadernoyi zbroyi Yaponiya razom iz SShA negajno pochala rozglyadati pitannya pro budivnictvo merezhi protiraketnoyi oboroni Dlya prikladu cherez raketnu zagrozu Yaponiyi z boku Pivnichnoyi Koreyi tam bulo zdijsneno vivchennya mozhlivostej bortovoyi radiolokacijnoyi tehniki yaki vidbuvalisya z 2010 po 2017 rik pid nazvoyu Doslidzhennya poyednanoyi sensornoyi sistemi radio ta svitlovih hvil viprobuvannya sistemi davachiv dalnoyi diyi U mezhah ciyeyi programi rozroblyalasya vstanovlyuvana na litak sensorna sistema sho viyavlyaye cili shlyahom ob yednannya danih otrimanih vid radiohvil radar i svitlovih hvil infrachervoni promeni Div takozhSistema poperedzhennya pro raketnij napad Raketna zbroya Protiraketna oborona SShA Protipovitryana oborona C RAM Mizhkontinentalna balistichna raketa Protibalistichna raketa Zenitnij raketnij kompleks Povitryana vijna Vijska protipovitryanoyi oboroni Dogovir pro obmezhennya sistem protiraketnoyi oboroniPosilannyahttps www ukrinform ua rubric world 2856503 iz sektoru gazi po izrailu vipustili cotiri raketi html 17 sichnya 2020 u Wayback Machine https www domain b com defence air space iaf 20071210 missile html 29 serpnya 2018 u Wayback Machine https fas org 7 veresnya 2020 u Wayback Machine https www gao gov products IMTEC 92 26 6 sichnya 2018 u Wayback Machine https journals aps org rmp abstract 10 1103 RevModPhys 76 1307 14 lyutogo 2020 u Wayback Machine Ce nezavershena stattya pro raketnu zbroyu Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z vijskovoyi spravi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Dzherela ta literaturaSShA pripuskayut sho na teritoriyi Polshi vpala raketa ukrayinskoyi PPO BBC News Ukrayina ukr Procitovano 16 sichnya 2023 ERR Vahur Lauri ERR 16 listopada 2022 Experts Missile that hit Poland could have exploded in self destruct mode ERR angl Procitovano 16 sichnya 2023 web archive org 20 grudnya 2021 Arhiv originalu za 20 grudnya 2021 Procitovano 19 lipnya 2022 Missile Defense Systems at a Glance Arms Control Association www armscontrol org Procitovano 19 lipnya 2022 Delion Pierre 2017 Salomon Resnik Le Carnet PSY T 205 2 s 22 doi 10 3917 lcp 205 0022 ISSN 1260 5921 Procitovano 10 lyutogo 2022 1er Symposium europeen sur l accreditation des laboratoires de biologie medicale en Europe 12 et 13 fevrier 2009 Annales de biologie clinique T 67 2 2009 03 s 239 240 doi 10 1684 abc 2009 0322 ISSN 0003 3898 Procitovano 10 lyutogo 2022 ARBATOV ALEXEY DVORKIN VLADIMIR TOPYCHKANOV PETR ZHAO TONG BIN LI 2017 ENTANGLEMENT AS A NEW SECURITY THREAT A RUSSIAN PERSPECTIVE Entanglement 11 46 Wang Ying Chun Wang Jie Han Bei Bei 2014 02 Calculation of Kill Probability for Kinetic Energy Rod against TBM Warhead Applied Mechanics and Materials T 527 s 100 104 doi 10 4028 www scientific net amm 527 100 ISSN 1662 7482 Procitovano 10 lyutogo 2022 Missile Defense Problem Air and Missile Defense Systems Engineering CRC Press 15 bereznya 2016 s 23 30 DEFENSE MAPPING AGENCY FAIRFAX VA 1 bereznya 1996 Defense Mapping Agency FY 1997 Budget Estimates Overview Exhibits Procitovano 10 lyutogo 2022 Eggert John M 1 grudnya 2015 Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement PAC 3 MSE Procitovano 10 lyutogo 2022 Decoy Military Equipment Definition amp Facts Britannica www britannica com angl Procitovano 2 chervnya 2023 Mizokami Kyle 20 grudnya 2017 North Korea Is Reportedly Testing Anthrax Tipped ICBMs Popular Mechanics amer Procitovano 25 bereznya 2022 JSTOR Princeton Princeton University Press 31 grudnya 2012 s XXVII XXXVI Arhiv originalu za 1 lyutogo 2021 Procitovano 20 bereznya 2022 Nersisyan Leonid 20 zhovtnya 2016 The National Interest angl Arhiv originalu za 17 chervnya 2021 Procitovano 21 lyutogo 2022 www armscontrol org angl Arhiv originalu za 10 bereznya 2018 Procitovano 13 travnya 2021 Board The Editorial 12 lyutogo 2018 The New York Times amer ISSN 0362 4331 Arhiv originalu za 13 travnya 2021 Procitovano 13 travnya 2021 www cbo gov angl Arhiv originalu za 20 grudnya 2021 Procitovano 20 bereznya 2022 www cbo gov angl Arhiv originalu za 20 grudnya 2021 Procitovano 20 bereznya 2022 https warp da ndl go jp info ndljp pid 9382074 www mod go jp trdi org pdf 27gaisan pdf