Система попередження про наближення ракети (англ. Missile approach warning, MAW) є частиною авіоніки деяких військових літаків. Датчик виявляє ракети, що атакують літак. Автоматична система попередження спонукає пілота зробити оборонний маневр і застосувати контрзаходи, щоб зірвати наведення ракети.
Перші зенітні ракетні комплекси (ЗРК) були розроблені під час Другої світової війни. Їх вплив на авіацію став суттєвим у 1950-х роках. У відповідь були розроблені засоби радіоелектронної протидії і тактика польоту для їх подолання. Вони виявилися досить успішними за умови надійного та своєчасного попередження про загрозу.
Загроза ракет з тепловою головкою самонаведення (ТГС)
Аналіз втрат літаків через ворожі дії з 1960-х років показує, що значна частина втрат (можливо, до 70% усіх втрат) пов’язані з ракетами з ТГС, які наводяться на джерело інфрачервоного випромінювання (наприклад, двигун літака). Це може здивувати, оскільки ЗРК із радіолокаційним наведенням мають більшу дальність ураження, є швидшими, мають вищий потенціал маневрування, несуть більші боєголовки та оснащені безконтактними підривачами.
Основною причиною, чому ракети з ТГС були такими ефективними, є те, що розробка ефективних систем попередження проти них зайняла набагато більше часу. Пілоти більшості збитих літаків навіть не здогадувалися про ракетну атаку. З іншого боку, системи попередження про радіолокаційне опромінення довели свою ефективність і застосовувались раніше, що значно підвищило рівень виживання літаків після радіолокаційних загроз.
Перші ракети «повітря-повітря» з ТГС надійшли на озброєння в 1950-х роках. Ця технологія дала змогу створити більш компактні конструкції ракет і, згодом, розробити переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) з ТГС, які надійшли на озброєння в 1960-х роках.
Такі ПЗРК відносно дешеві, стійки до несприятливих умов, прості в експлуатації, а виявити їх важко. Їм не потрібна інфраструктура, яка часто пов’язана з розгортанням ЗРК із радіолокаційним наведенням, яке часто видає їхню присутність.
Було виготовлено величезну кількість ПЗРК (з 1970 року виготовлено аж 700 000 ).
ПЗРК 2-го і 3-го поколінь, які з'явилися в 1980-х роках, мають ще більші можливості та ефективність завдяки новій технології головок самонаведення, вдосконаленим ракетним двигунам і аеродинамічним поліпшенням. Їх характеристики покращилися з точки зору дальності дії, мінімального кута пуску, потенціалу маневрування та ураження цілей за всіма кутами (ПЗРК 1-го покоління обмежувалися лише атаками в тиловому секторі). Вони також стали більш стійкими до засобів радіоелектронного захисту.
Тому ПЗРК стали ще більш небезпечними, особливо для таких уразливих платформ, як гелікоптери, легкі літаки, комерційні та військові транспортні літаки (під час заходу на посадку та відльоту). Нижча швидкість цих платформ змушує їх проводити більше часу в зоні ураження ПЗРК порівняно з винищувачами та ударними літаками.
Вимоги до системи попередження про наближення ракети
Захист літальних апаратів від ракет з ТГС у більшості випадків залежить, по-перше, від надійного виявлення та попередження про ракети, а по-друге, від застосування ефективних контрзаходів.
Виняток становлять всеспрямовані інфрачервоні завади, які взагалі не використовують попередження про наближення ракети, оскільки вони просто випромінюють модульовану інфрачервону (ІЧ) енергію, доки вони ввімкнені. Такі ІЧ завади існують з 1970-х років, коли були застосовані правильні методи модуляції завад, вони були достатньо ефективними проти ПЗРК 1-го покоління, які працювали в ближньому ІЧ діапазоні (довжина хвилі випромінювання 1-2 мкм) та використовували амплітудну модуляцію сигналу в ТГС. Поява ПЗРК 2-го і 3-го поколінь змінила це. Вони працюють у середньому ІЧ діапазоні (3-5 мкм) і використовують більш просунуті методи модуляції (наприклад, частотну модуляцію). Замість того, щоб створювати завади цим ракетам, всеспрямована ІЧ завада стала джерелом сигналу для їх наведення.
Функціональні вимоги
Забезпечення своєчасного попередження про ракету ПЗРК з ТГС є складним технічним завданням. Ці ракети не видають свою присутність перед запуском, вони не використовують радіолокаційне наведення чи лазерне наведення, які демаскують стрільця. Вони, як правило, використовують принцип «вистрілив і забув» і можуть захопити ціль, прискоритися та досягнути цілі й знищити її за секунди. Для виявлення таких ракет можна використати притаманну їм радіолокаційну сигнатуру (хоч і невелику), а також горіння палива (яке, однак, зазвичай триває протягом дуже короткого часу).
Оскільки ПЗРК є зброєю відносно малої дальності (із зоною ураження від 1-3 км до 3-5 км), то тривалість польоту ракети становить близько 3-11 с відповідно.
Система попередження має забезпечувати надійне та своєчасне попередження, щоб дати змогу здійснити заходи протидії. Необхідна майже 100% ймовірність попередження і дуже швидка реакція (приблизно 1 с) для протидії ракеті, запущеній з близької відстані.
Екіпаж покладатиметься на систему лише в тому випадку, якщо буде довіряти їй. Система попередження також повинна мати достатньо низьку частоту хибних тривог, навіть якщо датчики системи освітлюється кількома джерелами (серед яких які можуть бути загрози) з різних напрямків.
Швидка реакція на загрозу та низька частота хибних тривог є суперечливими вимогами. Прийнятне рішення потребує збалансованого підходу, щоб забезпечити найуспішніший кінцевий результат. Оскільки бажаним є попередження за якомога більший час до удару ракети, то система попередження збирає дані від датчиків, а потім формує сигнал попередження, коли досягається певний рівень достовірності. Частоту хибних тривог можна зменшити, застосовуючи оптимальну обробку інформації, що скорочує час від попередження до удару.
Ще однією дуже важливою вимогою є точна інформація про азимут і кут місця атаки. Системи спрямованої інфрачервоної протидії (англ. Directional Infrared Counter Measures, DIRCM) потребують точних кутових координат від системи попередження для достатньо точного початкового наведення (приблизно два градуси), щоб гарантувати своєчасну та успішну протидію ракетам, які наближаються.
Точна інформація про напрямок атаки також важлива для визначення напрямку викидання теплових пасток. Життєво важливо уникати ситуації, коли платформа та викинуті пастки залишаються в миттєвому полі зору ракети, що атакує. У подібних ситуаціях ракети, пройшовши повз пастки, можуть все одно влучити в платформу. Це особливо важливо для повільних літальних апаратів.
Точна інформація про напрямок атаки важлива і для правильного маневрування платформи під час викидання пасток, щоб збільшити відстань промаху. Це більш стосується швидкісних реактивних літаків. Поворот у бік ракети, що наближаються, для збільшення кута між пасткою та платформою особливо важливий у випадках, коли ракета наближається ззаду між секторами на п’ять або сім годин. Якщо інформація про напрямок атаки буде недостатньо точною, пілот цілком може повернути в неправильному напрямку та потрапити в описану вище ситуацію.
Система має бути повністю автоматизованою, оскільки час реакції людини на запуски ракет з близької відстані є надто довгим..
Фізичні вимоги
Легкі літаки, вертольоти та винищувачі зазвичай мають обмежений простір і запас вантажопідіймальності для встановлення додаткового обладнання. Система також може спричинити несприятливий аеродинамічний опір, що вимагає мінімального розміру обладнання. Крім того, споживання електроенергії має бути в межах потужності електричної системи платформи..
Вимоги до людино-машинного інтерфейсу
Бажано використовувати інтегрований дисплей з функціями керування, оскільки місце на приладових панелях обмежене. Якщо платформа обладнана як системою попередження про радіолокаційне опромінення, так і системою попередження про наближення ракети, інтерфейс має чітко та недвозначно відображати обидві загрози.
Інтегрований інтерфейс також повинен вказувати стан системи, режим роботи, залишкову кількість пасток тощо. Окремі панелі керування виправдані лише для цілей безпеки польоту, таких як увімкнення/вимкнення засобів радіоелектронної протидії та функції відкидання пасток.
Міркування щодо вартості
Застосування систем самозахисту супроводжується прямими та опосередкованими витратами.
Прямі витрати охоплюють початкову ціну системи, запасні частини, а також тестове обладнання (щоб переконатися, що можливості системи зберігаються протягом усього життєвого циклу).
Встановлення та інтеграція систем самозахисту на літаках є ще одними прямими витратами.
Непрямі витрати обумовлені погіршенням можливостей літака, спричинених наявністю системи на борту, що, у свою чергу, збільшує витрати на експлуатацію літака.
Тому найнижча початкова ціна системи не обов’язково є ознакою найкращого рішення, оскільки необхідно враховувати всі фактори.
Типи систем попередження про наближення ракет
У системах попередження використовуються три технології, які ґрунтуються, відповідно, на використанні імпульсно-доплерівського радара, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Кожна технологія має свої переваги та недоліки, які можна підсумувати наступним чином:
Система попередження на основі імпульсно-доплерівського радара
- Переваги
- Може вимірювати відстань і швидкість наближення ракет. Таким чином, вона може визначити час до удару й оптимізувати контрзахід.
- Не залежить від горіння двигуна ракети.
- Менш чутлива до метеоумов.
- Недоліки
- Радіолокаційне випромінювання системи попередження можуть видати присутність літака й, таким чином, збільшити його вразливість.
- Дальність виявлення ракет із малим радіолокаційним перетином (таких як ракети ПЗРК), обмежена, що може призвести до пізнього викидання пастки.
- Неможливо виміряти напрямок достатньо точно, щоб керувати системами спрямованої інфрачервоної протидії.
- Інші джерела радіовипромінювань можуть спричиняти хибні тривоги.
- Може створювати завади іншим радарам, якщо робочу частоту не вибрано ретельно.
- Складніше інтегрувати в літак, ніж пасивні системи, через просторові обмеження.
Система попередження, яка використовує інфрачервоне випромінювання
- Переваги
- Потенційно можна досягти більшої дальності виявлення на висоті, де немає завад від земної поверхні.
- На висоті потенційно може виявити тепло ракети після згорання двигуна, але, ймовірно, не на низькій висоті (внаслідок значних інфрачервоних фонових завад).
- Забезпечує достатньо точну інформацію про напрямок атаки для наведення системи спрямованої інфрачервоної протидії та правильного прийняття рішення щодо напрямку викидання пасток та маневрування.
- Недоліки
- Дуже низьке пропускання ІЧ випромінювання рідкою водою та льодом унеможливлює всепогодну роботу. Навіть кількох десятків мікрометрів води на лінзі або в атмосфері між загрозою та датчиком достатньо, щоб ефективно засліпити датчики середньохвильового та довгохвильового ІЧ випромінювання.
- Величезна кількість природних (Сонце) і штучних ІЧ завад ускладнює роботу
- Складно забезпечити прийнятні значення частоти хибних тривог та ймовірності попередження про наближення ракет «земля-повітря» через високі інфрачервоні фонові завади, що надходять із землі.
- Потрібна величезна обчислювальна потужність, щоб вирішити проблему хибних тривог, що підвищує вартість системи.
- Два детектори (інфрачервоного та ультрафіолетового (УФ) випромінювання) використовуються в деяких системах для придушення фонових завад і зниження частоти хибних тривог. Хоча це вирішує одні проблеми, одночасно створюються інші через ускладнення системи, збільшення вимог до оптики, чутливості та надзвичайно високої швидкості обробки зображень, що негативно впливає на вартість і надійність.
- Неможливо визначити дальність до ракети.
- Традиційно ІЧ детектори мають дуже вузькі миттєві поля зору для досягнення достатньо хорошого (співвідношення сигнал/шум). Тому для забезпечення кругового огляду потрібні великі масиви детекторів, що збільшує витрати
- Потрібні охолоджувані детектори, що ускладнює матеріально-технічне забезпечення життєвого циклу та призводить до високої вартості володіння (перспективним напрямком удосконалення є розробка детекторів, які не потребують охолодження).
- Перспективні ракетні двигуни з низьким ІЧ/УФ випромінюванням можуть зменшити дальність виявлення ракет.
Система попередження, яка використовує ультрафіолетове випромінювання
- Переваги
- Працює в діапазоні довжин хвиль УФ частини спектра, де немає завад від Сонця, і тому немає природних (сонячних) хибних тривог.
- Дуже висока ймовірність попередження в умовах складного фону.
- Всепогодна робота, оскільки система не чутлива до сонячних завад і майже не піддається впливу рідкої води
- Широке миттєве поле зору.
- Надає дуже точну інформацію напрямок атаки для правильного прийняття рішень щодо викидання пасток, маневрування та наведення системи спрямованої інфрачервоної протидії.
- Має короткий час реагування на пуски ракет поблизу.
- Це простіша система, ніж імпульсно-доплерівська чи інфрачервона.
- Не потребує охолодження оптичного датчика та вимагає помірної обчислювальної потужності.
- Низька вартість життєвого циклу.
- Недоліки
- Щоб виявити ракету, що наближається, її двигун повинен горіти з високою ефективною температурою, що притаманно твердопаливним двигунам.
- ІЧ системи, ймовірно, кращі на висоті, але ультрафіолетові кращі проти ракет «земля-повітря».
- Не може надати фактичну інформацію про дальність, але можна оцінити час до удару за швидким збільшенням амплітуди сигналу від ракети, що наближається.
- Дальність виявлення може бути обмежена майбутніми ракетними двигунами нової технології з низьким ІЧ/УФ випромінюванням.
Приклади систем попередження
Наявні системи попередження, а також ті, що знаходяться на стадії розробки, представляють усі три типи технологій. Кожна технологія має сильні та слабкі сторони, і жодна не забезпечує ідеального рішення.
На основі імпульсно-доплерівського радара
- Франція
- MWS - 20 (Damien) спочатку від Dassault Electronique (тепер Thales )
- Ізраїль
- EL/M-2160 (ALQ – 199) від ELTA
- Японія
- J/APQ – 1 * від Mitsubishi Electronic Corporation
- російські системи
- LIP (застаріла система)
- Арбалет-Д від науково-дослідницької корпорації "Фазотрон"
- Великобританія
- PVS 2000 спочатку від GEC Marconi і Plessey Avionics (тепер SELEX і Thales) (застаріла система)
- Великобританія та Італія
- AMIDS від SELEX і Elettronica (невідомий статус виробництва/розробки)
- США
- AN/ALQ – 127 спочатку від Westinghouse (тепер Northrop Grumman ) (застаріла система)
- AN/ALQ – 153 спочатку від Westinghouse (тепер Northrop Grumman) (застаріла система)
- AN/ALQ – 154 від AIL (застаріла система)
- AN/ALQ – 156 від BAE Systems EI&S
На основі інфрачервоного випромінювання
- Ізраїль
- PAWS від Elisra
- France
- DDM-SAMIR/DDM-NG від Sagem і MBDA
- PIMAWS від BGT (невідомий статус виробництва/розробки)
- Італія
- Леонардо МАІР
- Німеччина і Франція
- MIRAS від Hensoldt (Hensoldt Holding GmbH) і Thales
- російська система
- Президент-С (БКО) від КРЕТ та науково-дослідницького інституту "Экран"
- Великобританія
- ELIX-IR від Thales UK (невідомий статус виробництва/розробки)
- США
- AN/AAR 44B від L-3 Cincinnati Electronics
- MIMS від Northop Grumman (невідомий статус виробництва/розробки)
- JATAS, що розробляється Alliant Techsystems (ATK) і BAE Systems за контрактом USN, початкове оперативне розгортання заплановано на кінець 2015 року.
- AN/AAR-56 від Lockheed Martin для F-22 (робочий)
- Система розподіленої апертури AN/AAQ-37 (DAS) від Northrop Grumman для F-35 (у виробництві/тестуванні)
- США та Ізраїль
- PAWS - 2 від Raytheon та Elisra
На основі ультрафіолетового випромінювання
- Німеччина
- AN/AAR 60 або MILDS (система виявлення запуску ракет) від Hensoldt Holding GmbH.
- Ізраїль
- Guitar–350 від Rafael (невідомо щодо статусу виробництва/розробки)
- Швеція/Південна Африка
- MAW 300 від Saab Avitronics
- США
- AN/AAR 47 з модернізованими датчиками AN/AAR-47A(V)2.
- AN/AAR 54 спочатку від Westinghouse (тепер Northrop Grumman)
- AN/AAR 57 спочатку від Sanders (тепер BAE Systems EI&S)
- російська система
- 101КС-У є частиною електрооптичної системи 101КС Атолл для літаків Су-57.
Див. також
Примітки
- Transnational Threats Update, т. 1, № 10, 2003
- Missile Approach Warner and Advanced Missile Detection System, PVS2000 :: Rochester Avionic Archives. rochesteravionicarchives.co.uk. Процитовано 1 травня 2023.
- Le premier Rafale de la "tranche 4" débarque dans les forces. Air et Cosmos. 23 вересня 2013. Процитовано 4 серпня 2020.
- MAIR. Leonardo. Процитовано 7 квітня 2023.
- "MILDS AN/AAR-60 Missile Warning System." EADS North America, Retrieved 18 July 2013.
- . Northrop Grumman Newsroom. 16 червня 2001. Архів оригіналу за 3 July 2022. Процитовано 3 липня 2022.
Посилання
- Heat-Seeking Missile Guidance
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
Sistema poperedzhennya pro nablizhennya raketi angl Missile approach warning MAW ye chastinoyu avioniki deyakih vijskovih litakiv Datchik viyavlyaye raketi sho atakuyut litak Avtomatichna sistema poperedzhennya sponukaye pilota zrobiti oboronnij manevr i zastosuvati kontrzahodi shob zirvati navedennya raketi Cilindrichnij blok spryamovanij nazad pryamo nad dvigunami ye prijmachem poperedzhennya pro nablizhennya raketi chastina Praetorian DASS Displej oboronnoyi sistemi DASS vinishuvacha Eurofighter Typhoon pokazuye cili viyavleni sistemoyu poperedzhennya pro nablizhennya raket Livoruch vnizu sistema onlajn simvol u formi pisochnogo godinnika i zapasi zasobiv zahistu C dipolni vidbivachi F teplovi pastki Vnizu pravoruch status primanok Sprava smuga kuta pidvishennya v mezhah 60 z poznachkami 5 0 ta 5 Kolorovi strilki vkazuyut shvidkist naboru zelena abo zmenshennya visoti chervona za yih tovshinoyu Pershi zenitni raketni kompleksi ZRK buli rozrobleni pid chas Drugoyi svitovoyi vijni Yih vpliv na aviaciyu stav suttyevim u 1950 h rokah U vidpovid buli rozrobleni zasobi radioelektronnoyi protidiyi i taktika polotu dlya yih podolannya Voni viyavilisya dosit uspishnimi za umovi nadijnogo ta svoyechasnogo poperedzhennya pro zagrozu Zagroza raket z teplovoyu golovkoyu samonavedennya TGS Analiz vtrat litakiv cherez vorozhi diyi z 1960 h rokiv pokazuye sho znachna chastina vtrat mozhlivo do 70 usih vtrat pov yazani z raketami z TGS yaki navodyatsya na dzherelo infrachervonogo viprominyuvannya napriklad dvigun litaka Ce mozhe zdivuvati oskilki ZRK iz radiolokacijnim navedennyam mayut bilshu dalnist urazhennya ye shvidshimi mayut vishij potencial manevruvannya nesut bilshi boyegolovki ta osnasheni bezkontaktnimi pidrivachami Osnovnoyu prichinoyu chomu raketi z TGS buli takimi efektivnimi ye te sho rozrobka efektivnih sistem poperedzhennya proti nih zajnyala nabagato bilshe chasu Piloti bilshosti zbitih litakiv navit ne zdogaduvalisya pro raketnu ataku Z inshogo boku sistemi poperedzhennya pro radiolokacijne oprominennya doveli svoyu efektivnist i zastosovuvalis ranishe sho znachno pidvishilo riven vizhivannya litakiv pislya radiolokacijnih zagroz Pershi raketi povitrya povitrya z TGS nadijshli na ozbroyennya v 1950 h rokah Cya tehnologiya dala zmogu stvoriti bilsh kompaktni konstrukciyi raket i zgodom rozrobiti perenosni zenitno raketni kompleksi PZRK z TGS yaki nadijshli na ozbroyennya v 1960 h rokah Taki PZRK vidnosno deshevi stijki do nespriyatlivih umov prosti v ekspluataciyi a viyaviti yih vazhko Yim ne potribna infrastruktura yaka chasto pov yazana z rozgortannyam ZRK iz radiolokacijnim navedennyam yake chasto vidaye yihnyu prisutnist Bulo vigotovleno velicheznu kilkist PZRK z 1970 roku vigotovleno azh 700 000 PZRK 2 go i 3 go pokolin yaki z yavilisya v 1980 h rokah mayut she bilshi mozhlivosti ta efektivnist zavdyaki novij tehnologiyi golovok samonavedennya vdoskonalenim raketnim dvigunam i aerodinamichnim polipshennyam Yih harakteristiki pokrashilisya z tochki zoru dalnosti diyi minimalnogo kuta pusku potencialu manevruvannya ta urazhennya cilej za vsima kutami PZRK 1 go pokolinnya obmezhuvalisya lishe atakami v tilovomu sektori Voni takozh stali bilsh stijkimi do zasobiv radioelektronnogo zahistu Tomu PZRK stali she bilsh nebezpechnimi osoblivo dlya takih urazlivih platform yak gelikopteri legki litaki komercijni ta vijskovi transportni litaki pid chas zahodu na posadku ta vidlotu Nizhcha shvidkist cih platform zmushuye yih provoditi bilshe chasu v zoni urazhennya PZRK porivnyano z vinishuvachami ta udarnimi litakami Vimogi do sistemi poperedzhennya pro nablizhennya raketiZahist litalnih aparativ vid raket z TGS u bilshosti vipadkiv zalezhit po pershe vid nadijnogo viyavlennya ta poperedzhennya pro raketi a po druge vid zastosuvannya efektivnih kontrzahodiv Vinyatok stanovlyat vsespryamovani infrachervoni zavadi yaki vzagali ne vikoristovuyut poperedzhennya pro nablizhennya raketi oskilki voni prosto viprominyuyut modulovanu infrachervonu ICh energiyu doki voni vvimkneni Taki ICh zavadi isnuyut z 1970 h rokiv koli buli zastosovani pravilni metodi modulyaciyi zavad voni buli dostatno efektivnimi proti PZRK 1 go pokolinnya yaki pracyuvali v blizhnomu ICh diapazoni dovzhina hvili viprominyuvannya 1 2 amp nbsp mkm ta vikoristovuvali amplitudnu modulyaciyu signalu v TGS Poyava PZRK 2 go i 3 go pokolin zminila ce Voni pracyuyut u serednomu ICh diapazoni 3 5 amp nbsp mkm i vikoristovuyut bilsh prosunuti metodi modulyaciyi napriklad chastotnu modulyaciyu Zamist togo shob stvoryuvati zavadi cim raketam vsespryamovana ICh zavada stala dzherelom signalu dlya yih navedennya Funkcionalni vimogi Zabezpechennya svoyechasnogo poperedzhennya pro raketu PZRK z TGS ye skladnim tehnichnim zavdannyam Ci raketi ne vidayut svoyu prisutnist pered zapuskom voni ne vikoristovuyut radiolokacijne navedennya chi lazerne navedennya yaki demaskuyut strilcya Voni yak pravilo vikoristovuyut princip vistriliv i zabuv i mozhut zahopiti cil priskoritisya ta dosyagnuti cili j znishiti yiyi za sekundi Dlya viyavlennya takih raket mozhna vikoristati pritamannu yim radiolokacijnu signaturu hoch i neveliku a takozh gorinnya paliva yake odnak zazvichaj trivaye protyagom duzhe korotkogo chasu Oskilki PZRK ye zbroyeyu vidnosno maloyi dalnosti iz zonoyu urazhennya vid 1 3 amp nbsp km do 3 5 amp nbsp km to trivalist polotu raketi stanovit blizko 3 11 amp nbsp s vidpovidno Sistema poperedzhennya maye zabezpechuvati nadijne ta svoyechasne poperedzhennya shob dati zmogu zdijsniti zahodi protidiyi Neobhidna majzhe 100 jmovirnist poperedzhennya i duzhe shvidka reakciya priblizno 1 s dlya protidiyi raketi zapushenij z blizkoyi vidstani Ekipazh pokladatimetsya na sistemu lishe v tomu vipadku yaksho bude doviryati yij Sistema poperedzhennya takozh povinna mati dostatno nizku chastotu hibnih trivog navit yaksho datchiki sistemi osvitlyuyetsya kilkoma dzherelami sered yakih yaki mozhut buti zagrozi z riznih napryamkiv Shvidka reakciya na zagrozu ta nizka chastota hibnih trivog ye superechlivimi vimogami Prijnyatne rishennya potrebuye zbalansovanogo pidhodu shob zabezpechiti najuspishnishij kincevij rezultat Oskilki bazhanim ye poperedzhennya za yakomoga bilshij chas do udaru raketi to sistema poperedzhennya zbiraye dani vid datchikiv a potim formuye signal poperedzhennya koli dosyagayetsya pevnij riven dostovirnosti Chastotu hibnih trivog mozhna zmenshiti zastosovuyuchi optimalnu obrobku informaciyi sho skorochuye chas vid poperedzhennya do udaru She odniyeyu duzhe vazhlivoyu vimogoyu ye tochna informaciya pro azimut i kut miscya ataki Sistemi spryamovanoyi infrachervonoyi protidiyi angl Directional Infrared Counter Measures DIRCM potrebuyut tochnih kutovih koordinat vid sistemi poperedzhennya dlya dostatno tochnogo pochatkovogo navedennya priblizno dva gradusi shob garantuvati svoyechasnu ta uspishnu protidiyu raketam yaki nablizhayutsya Tochna informaciya pro napryamok ataki takozh vazhliva dlya viznachennya napryamku vikidannya teplovih pastok Zhittyevo vazhlivo unikati situaciyi koli platforma ta vikinuti pastki zalishayutsya v mittyevomu poli zoru raketi sho atakuye U podibnih situaciyah raketi projshovshi povz pastki mozhut vse odno vluchiti v platformu Ce osoblivo vazhlivo dlya povilnih litalnih aparativ Tochna informaciya pro napryamok ataki vazhliva i dlya pravilnogo manevruvannya platformi pid chas vikidannya pastok shob zbilshiti vidstan promahu Ce bilsh stosuyetsya shvidkisnih reaktivnih litakiv Povorot u bik raketi sho nablizhayutsya dlya zbilshennya kuta mizh pastkoyu ta platformoyu osoblivo vazhlivij u vipadkah koli raketa nablizhayetsya zzadu mizh sektorami na p yat abo sim godin Yaksho informaciya pro napryamok ataki bude nedostatno tochnoyu pilot cilkom mozhe povernuti v nepravilnomu napryamku ta potrapiti v opisanu vishe situaciyu Sistema maye buti povnistyu avtomatizovanoyu oskilki chas reakciyi lyudini na zapuski raket z blizkoyi vidstani ye nadto dovgim Fizichni vimogi Legki litaki vertoloti ta vinishuvachi zazvichaj mayut obmezhenij prostir i zapas vantazhopidijmalnosti dlya vstanovlennya dodatkovogo obladnannya Sistema takozh mozhe sprichiniti nespriyatlivij aerodinamichnij opir sho vimagaye minimalnogo rozmiru obladnannya Krim togo spozhivannya elektroenergiyi maye buti v mezhah potuzhnosti elektrichnoyi sistemi platformi Vimogi do lyudino mashinnogo interfejsu Bazhano vikoristovuvati integrovanij displej z funkciyami keruvannya oskilki misce na priladovih panelyah obmezhene Yaksho platforma obladnana yak sistemoyu poperedzhennya pro radiolokacijne oprominennya tak i sistemoyu poperedzhennya pro nablizhennya raketi interfejs maye chitko ta nedvoznachno vidobrazhati obidvi zagrozi Integrovanij interfejs takozh povinen vkazuvati stan sistemi rezhim roboti zalishkovu kilkist pastok tosho Okremi paneli keruvannya vipravdani lishe dlya cilej bezpeki polotu takih yak uvimknennya vimknennya zasobiv radioelektronnoyi protidiyi ta funkciyi vidkidannya pastok Mirkuvannya shodo vartosti Zastosuvannya sistem samozahistu suprovodzhuyetsya pryamimi ta oposeredkovanimi vitratami Pryami vitrati ohoplyuyut pochatkovu cinu sistemi zapasni chastini a takozh testove obladnannya shob perekonatisya sho mozhlivosti sistemi zberigayutsya protyagom usogo zhittyevogo ciklu Vstanovlennya ta integraciya sistem samozahistu na litakah ye she odnimi pryamimi vitratami Nepryami vitrati obumovleni pogirshennyam mozhlivostej litaka sprichinenih nayavnistyu sistemi na bortu sho u svoyu chergu zbilshuye vitrati na ekspluataciyu litaka Tomu najnizhcha pochatkova cina sistemi ne obov yazkovo ye oznakoyu najkrashogo rishennya oskilki neobhidno vrahovuvati vsi faktori Tipi sistem poperedzhennya pro nablizhennya raketU sistemah poperedzhennya vikoristovuyutsya tri tehnologiyi yaki gruntuyutsya vidpovidno na vikoristanni impulsno doplerivskogo radara infrachervonogo ta ultrafioletovogo viprominyuvannya Kozhna tehnologiya maye svoyi perevagi ta nedoliki yaki mozhna pidsumuvati nastupnim chinom Sistema poperedzhennya na osnovi impulsno doplerivskogo radara Perevagi Mozhe vimiryuvati vidstan i shvidkist nablizhennya raket Takim chinom vona mozhe viznachiti chas do udaru j optimizuvati kontrzahid Ne zalezhit vid gorinnya dviguna raketi Mensh chutliva do meteoumov Nedoliki Radiolokacijne viprominyuvannya sistemi poperedzhennya mozhut vidati prisutnist litaka j takim chinom zbilshiti jogo vrazlivist Dalnist viyavlennya raket iz malim radiolokacijnim peretinom takih yak raketi PZRK obmezhena sho mozhe prizvesti do piznogo vikidannya pastki Nemozhlivo vimiryati napryamok dostatno tochno shob keruvati sistemami spryamovanoyi infrachervonoyi protidiyi Inshi dzherela radioviprominyuvan mozhut sprichinyati hibni trivogi Mozhe stvoryuvati zavadi inshim radaram yaksho robochu chastotu ne vibrano retelno Skladnishe integruvati v litak nizh pasivni sistemi cherez prostorovi obmezhennya Sistema poperedzhennya yaka vikoristovuye infrachervone viprominyuvannya Perevagi Potencijno mozhna dosyagti bilshoyi dalnosti viyavlennya na visoti de nemaye zavad vid zemnoyi poverhni Na visoti potencijno mozhe viyaviti teplo raketi pislya zgorannya dviguna ale jmovirno ne na nizkij visoti vnaslidok znachnih infrachervonih fonovih zavad Zabezpechuye dostatno tochnu informaciyu pro napryamok ataki dlya navedennya sistemi spryamovanoyi infrachervonoyi protidiyi ta pravilnogo prijnyattya rishennya shodo napryamku vikidannya pastok ta manevruvannya Nedoliki Duzhe nizke propuskannya ICh viprominyuvannya ridkoyu vodoyu ta lodom unemozhlivlyuye vsepogodnu robotu Navit kilkoh desyatkiv mikrometriv vodi na linzi abo v atmosferi mizh zagrozoyu ta datchikom dostatno shob efektivno zaslipiti datchiki serednohvilovogo ta dovgohvilovogo ICh viprominyuvannya Velichezna kilkist prirodnih Sonce i shtuchnih ICh zavad uskladnyuye robotu Skladno zabezpechiti prijnyatni znachennya chastoti hibnih trivog ta jmovirnosti poperedzhennya pro nablizhennya raket zemlya povitrya cherez visoki infrachervoni fonovi zavadi sho nadhodyat iz zemli Potribna velichezna obchislyuvalna potuzhnist shob virishiti problemu hibnih trivog sho pidvishuye vartist sistemi Dva detektori infrachervonogo ta ultrafioletovogo UF viprominyuvannya vikoristovuyutsya v deyakih sistemah dlya pridushennya fonovih zavad i znizhennya chastoti hibnih trivog Hocha ce virishuye odni problemi odnochasno stvoryuyutsya inshi cherez uskladnennya sistemi zbilshennya vimog do optiki chutlivosti ta nadzvichajno visokoyi shvidkosti obrobki zobrazhen sho negativno vplivaye na vartist i nadijnist Nemozhlivo viznachiti dalnist do raketi Tradicijno ICh detektori mayut duzhe vuzki mittyevi polya zoru dlya dosyagnennya dostatno horoshogo spivvidnoshennya signal shum Tomu dlya zabezpechennya krugovogo oglyadu potribni veliki masivi detektoriv sho zbilshuye vitrati Potribni oholodzhuvani detektori sho uskladnyuye materialno tehnichne zabezpechennya zhittyevogo ciklu ta prizvodit do visokoyi vartosti volodinnya perspektivnim napryamkom udoskonalennya ye rozrobka detektoriv yaki ne potrebuyut oholodzhennya Perspektivni raketni dviguni z nizkim ICh UF viprominyuvannyam mozhut zmenshiti dalnist viyavlennya raket Sistema poperedzhennya yaka vikoristovuye ultrafioletove viprominyuvannya Perevagi Pracyuye v diapazoni dovzhin hvil UF chastini spektra de nemaye zavad vid Soncya i tomu nemaye prirodnih sonyachnih hibnih trivog Duzhe visoka jmovirnist poperedzhennya v umovah skladnogo fonu Vsepogodna robota oskilki sistema ne chutliva do sonyachnih zavad i majzhe ne piddayetsya vplivu ridkoyi vodi Shiroke mittyeve pole zoru Nadaye duzhe tochnu informaciyu napryamok ataki dlya pravilnogo prijnyattya rishen shodo vikidannya pastok manevruvannya ta navedennya sistemi spryamovanoyi infrachervonoyi protidiyi Maye korotkij chas reaguvannya na puski raket poblizu Ce prostisha sistema nizh impulsno doplerivska chi infrachervona Ne potrebuye oholodzhennya optichnogo datchika ta vimagaye pomirnoyi obchislyuvalnoyi potuzhnosti Nizka vartist zhittyevogo ciklu Nedoliki Shob viyaviti raketu sho nablizhayetsya yiyi dvigun povinen goriti z visokoyu efektivnoyu temperaturoyu sho pritamanno tverdopalivnim dvigunam ICh sistemi jmovirno krashi na visoti ale ultrafioletovi krashi proti raket zemlya povitrya Ne mozhe nadati faktichnu informaciyu pro dalnist ale mozhna ociniti chas do udaru za shvidkim zbilshennyam amplitudi signalu vid raketi sho nablizhayetsya Dalnist viyavlennya mozhe buti obmezhena majbutnimi raketnimi dvigunami novoyi tehnologiyi z nizkim ICh UF viprominyuvannyam Prikladi sistem poperedzhennyaNayavni sistemi poperedzhennya a takozh ti sho znahodyatsya na stadiyi rozrobki predstavlyayut usi tri tipi tehnologij Kozhna tehnologiya maye silni ta slabki storoni i zhodna ne zabezpechuye idealnogo rishennya Na osnovi impulsno doplerivskogo radara Franciya MWS 20 Damien spochatku vid Dassault Electronique teper Thales Izrayil EL M 2160 ALQ 199 vid ELTA Yaponiya J APQ 1 vid Mitsubishi Electronic Corporation rosijski sistemi LIP zastarila sistema Arbalet D vid naukovo doslidnickoyi korporaciyi Fazotron Velikobritaniya PVS 2000 spochatku vid GEC Marconi i Plessey Avionics teper SELEX i Thales zastarila sistema Velikobritaniya ta Italiya AMIDS vid SELEX i Elettronica nevidomij status virobnictva rozrobki SShA AN ALQ 127 spochatku vid Westinghouse teper Northrop Grumman zastarila sistema AN ALQ 153 spochatku vid Westinghouse teper Northrop Grumman zastarila sistema AN ALQ 154 vid AIL zastarila sistema AN ALQ 156 vid BAE Systems EI amp amp S Na osnovi infrachervonogo viprominyuvannya Izrayil PAWS vid Elisra France DDM SAMIR DDM NG vid Sagem i MBDA PIMAWS vid BGT nevidomij status virobnictva rozrobki Italiya Leonardo MAIR Nimechchina i Franciya MIRAS vid Hensoldt Hensoldt Holding GmbH i Thales rosijska sistema Prezident S BKO vid KRET ta naukovo doslidnickogo institutu Ekran Velikobritaniya ELIX IR vid Thales UK nevidomij status virobnictva rozrobki SShA AN AAR 44B vid L 3 Cincinnati Electronics MIMS vid Northop Grumman nevidomij status virobnictva rozrobki JATAS sho rozroblyayetsya Alliant Techsystems ATK i BAE Systems za kontraktom USN pochatkove operativne rozgortannya zaplanovano na kinec 2015 roku AN AAR 56 vid Lockheed Martin dlya F 22 robochij Sistema rozpodilenoyi aperturi AN AAQ 37 DAS vid Northrop Grumman dlya F 35 u virobnictvi testuvanni SShA ta Izrayil PAWS 2 vid Raytheon ta Elisra Na osnovi ultrafioletovogo viprominyuvannya Nimechchina AN AAR 60 abo MILDS sistema viyavlennya zapusku raket vid Hensoldt Holding GmbH Izrayil Guitar 350 vid Rafael nevidomo shodo statusu virobnictva rozrobki Shveciya Pivdenna Afrika MAW 300 vid Saab Avitronics SShA AN AAR 47 z modernizovanimi datchikami AN AAR 47A V 2 AN AAR 54 spochatku vid Westinghouse teper Northrop Grumman AN AAR 57 spochatku vid Sanders teper BAE Systems EI amp S rosijska sistema 101KS U ye chastinoyu elektrooptichnoyi sistemi 101KS Atoll dlya litakiv Su 57 Div takozhSistema poperedzhennya pro radiolokacijne oprominennya Teplova golovka samonavedennya Zasobi infrachervonoyi protidiyi Hibna cil Teplova pastka Aktivnij zahist Lazernij prijmach poperedzhennya Radioelektronna borotba Aktivna radiolokaciyaPrimitkiTransnational Threats Update t 1 10 2003 Missile Approach Warner and Advanced Missile Detection System PVS2000 Rochester Avionic Archives rochesteravionicarchives co uk Procitovano 1 travnya 2023 Le premier Rafale de la tranche 4 debarque dans les forces Air et Cosmos 23 veresnya 2013 Procitovano 4 serpnya 2020 MAIR Leonardo Procitovano 7 kvitnya 2023 MILDS AN AAR 60 Missile Warning System EADS North America Retrieved 18 July 2013 Northrop Grumman Newsroom 16 chervnya 2001 Arhiv originalu za 3 July 2022 Procitovano 3 lipnya 2022 PosilannyaHeat Seeking Missile Guidance