RU2423659C2 - Ракетный комплекс "страж" - Google Patents

Ракетный комплекс "страж" Download PDF

Info

Publication number
RU2423659C2
RU2423659C2 RU2009109389/11A RU2009109389A RU2423659C2 RU 2423659 C2 RU2423659 C2 RU 2423659C2 RU 2009109389/11 A RU2009109389/11 A RU 2009109389/11A RU 2009109389 A RU2009109389 A RU 2009109389A RU 2423659 C2 RU2423659 C2 RU 2423659C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
missile
self
launcher
sonar
launchers
Prior art date
Application number
RU2009109389/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109389A (ru
Inventor
Владимир Анатольевич Матвеев (RU)
Владимир Анатольевич Матвеев
Original Assignee
Владимир Анатольевич Матвеев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Анатольевич Матвеев filed Critical Владимир Анатольевич Матвеев
Publication of RU2009109389A publication Critical patent/RU2009109389A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2423659C2 publication Critical patent/RU2423659C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • F41F3/07Underwater launching-apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H11/00Defence installations; Defence devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B15/00Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
    • F42B15/20Missiles having a trajectory beginning below water surface

Abstract

Ракетный комплекс относится к системам береговой обороны и может быть использован для нанесения ракетного удара по кораблям, подводным лодкам и летательным аппаратам при защите побережья. Комплекс содержит противодиверсионные средства самозащиты, средства обнаружения и поражения целей, содержащие блок пусковых установок ракет с головками самонаведения, сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки, которые установлены на самоподъемном буе в герметичном радиопрозрачном корпусе. Блок пусковых установок выполнен с возможностью донного базирования и содержит не менее одной самоподъемной пусковой установки с вертикальным расположением стволов и не менее одной установки с горизонтальным расположением стволов. Достигается уменьшение оптической видимости ракетного комплекса из космоса в месте его дислокации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам береговой обороны и может быть использовано для нанесения ракетного удара (одиночного или залпа) по кораблям (соединениям кораблей), подводным лодкам и летательным аппаратам при защите побережья.
Известен французский ракетный комплекс "Экзосет" ("Military Defence" 1995 г., v.19, №2, р.24-26, 28-31. Massimo Armati "Costal Defence; issues and solutions") и американский ракетный комплекс "Гарпун" (Jane's Naval weapon systems, Coulsdon 2000, p.328-344, RGM-84/UGM HARPOON (GWS 60) берегового базирования, состоящий из модуля командного радиолокационного пункта и нескольких стрельбовых модулей для выполнения одиночных и залповых стрельб ракетами "Экзосет ММ 40" и "Гарпун" соответственно.
Недостатком этих комплексов является недостаточная живучесть, обусловленная уязвимостью стационарных радиолокационных пунктов управления противорадиолокационными снарядами и трудностью маскировки стационарных ракетных комплексов от космических средств разведки противника. Выход из строя пункта управления приводит к невозможности использования всего комплекса.
Известен российский ракетный комплекс "Рубеж" (Вооружение военно-морского флота. Энциклопедия XXI век. Оружие и технологии России, том 3, стр.129. М.: Издательский дом "Оружие и технологии", 2001 г.) берегового базирования, состоящий из самоходных ракетных пусковых установок, включающих в себя радиолокационную систему целеуказания, систему предстартовой подготовки и пуска ракет, систему радиосвязи и транспортного средства (автомобиль) с системой энергообеспечения.
Мобильность ракетного комплекса «Рубеж», а также снабжение каждой самоходной пусковой установки собственными радиолокационными средствами целеуказания несколько повышает его живучесть. Однако при массированном налете указанные меры повышения живучести являются недостаточными.
Известен ракетный комплекс (RU 2285889, кл. F41H 13/00, F41F 3/04, 2006), содержащий основной командный пункт управления и связи с системой формирования данных целеуказания и топопривязки, системой обмена данными, а также самоходные пусковые установки с ракетами, системой формирования исходных данных, системой обмена данными, отличающийся тем, что он снабжен резервным самоходным командным пунктом управления и связи, причем в основной и резервный самоходные командные пункты управления и связи и во все самоходные пусковые установки введены информационно-управляющие системы с модулем управления, модулем обработки, панелью управления, при этом модуль управления соединен с модулем обработки данных посредством локальной сети Ethernet, а панель управления выполнена с возможностью обеспечения ввода режима работы основного или резервного самоходного командного пункта управления и связи, а модуль обработки данных содержит таймер, подключенный ко второй системной магистрали, к которой подключен вход второго контроллера последовательного канала, выход которого подключен к системе обмена данными, при этом вход первого контроллера последовательного канала подключен к первой системной магистрали, а выход к системе формирования данных целеуказания и топопривязки, информационно-управляющие системы основного и резервного самоходного командных пунктов управления и связи и всех самоходных пусковых установок через системы обмена данными соединены между собой.
Резервирование командных пунктов и использование сети Ethernet несколько повышает живучесть комплекса берегового базирования. Однако, как и в предыдущем варианте, при массированном налете указанные меры повышения живучести комплекса являются недостаточными.
Известен ракетный комплекс (GB 2380244, МПК B63G 8/28; F41G 7/22; F41H 11/02; B63G 8/00; F41G 7/20: F41H 11/00, 2003), содержащий средства обнаружения и средства поражения целей, соединенные между собой цифровыми линиями связи, причем средства обнаружения содержат сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки, а средства поражения целей выполнены в виде блока пусковых установок ракет с головками самонаведения. Причем блок пусковых установок ракет содержит пусковые установки воздушного, берегового и морского базирования. Пусковые установки ракет воздушного базирования размещены на беспилотных летательных аппаратах, снабжены сонарами и выполнены с возможностью автоматического взлета по данным системы раннего предупреждения и циклического барражирования в воздушном пространстве вдоль обороняемого побережья. Пусковые установки ракет берегового и морского базирования снабжены собственными пассивными средствами обнаружения и размещены соответственно на Земле и на кораблях. Ракеты пусковых установок снабжены телевизионными головками самонаведения.
Использование сонаров (пассивных средств обнаружения целей) позволяет повысить живучесть ракетного комплекса и защитить его от противорадиолокационных ракет. Однако высокая точность современных оптических средств противника по космической разведке и топопривязке, сравнимая с размерами зон поражения ракет с неядерными боеголовками, не позволяет решить задачу живучести (самосохранения) ракетного комплекса перед началом атаки противника на объекты, обороняемые ракетным комплексом.
В основу настоящего изобретения поставлена задача повышения живучести ракетного комплекса. Техническим результатом, обеспечивающим решение указанной задачи, является уменьшение оптической видимости ракетного комплекса из космоса в месте его дислокации.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что ракетный комплекс, содержащий средства обнаружения и средства поражения целей, соединенные между собой цифровыми линиями связи, причем средства обнаружения содержат сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки, а средства поражения целей - в виде блока пусковых установок-ракет с головками самонаведения, согласно изобретению он дополнительно содержит противодиверсионные средства самозащиты, цифровые линии связи выполнены оптоволоконными, сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки установлены на самоподъемном буе в герметичном радиопрозрачном корпусе, блок пусковых установок ракет выполнен с возможностью донного базирования и содержит не менее одной самоподъемной пусковой установки с вертикальным расположением стволов и не менее одной самоподъемной пусковой установки с горизонтальным расположением стволов. При этом противодиверсионные средства самозащиты содержат не менее одного многоствольного реактивного гранатомета с сонаром.
Установка сонара и цифрового приемника радиосигналов на самоподъемном буе в герметичном радиопрозрачном корпусе и выполнение блока пусковых установок с возможностью донного базирования позволяют исключить возможность оптической разведки боевого порядка ракетного комплекса из космоса и, тем самым, повысить живучесть ракетного комплекса. Введение противодиверсионных средств самозащиты позволяет дополнительно повысить живучесть ракетного комплекса за счет противодействия подводной разведке. Снабжение блока пусковых установок самоподъемными пусковыми установками с вертикальным и горизонтальным расположением стволов позволяет противодействовать воздушным и морским средствам нападения и, тем самым, дополнительно повысить живучесть ракетного комплекса.
Чертеж поясняет конструкцию ракетного комплекса и способ его использования.
Ракетный комплекс содержит средства 1 обнаружения и средства 2 поражения целей, соединенные между собой цифровыми линиями 3 связи. Средства 1 обнаружения содержат сонар 4 и цифровой приемник 5 радиосигналов спутниковой системы 6 космической разведки, установленные на самоподъемном буе 7 в герметичном радиопрозрачном корпусе. Средства 2 поражения целей выполнены в виде блока пусковых установок ракет с головками самонаведения инфракрасного или оптического диапазона электромагнитных волн. Блок пусковых установок выполнен с возможностью донного базирования и содержит не менее одной самоподъемной пусковой установки 8 с вертикальным расположением стволов и не менее одной самоподъемной пусковой установки 9 с горизонтальным расположением стволов. С внешней стороны пусковых установок 8 и 9 (со стороны моря) установлены автономные противодиверсионные средства самозащиты, включающие не менее одного автоматического или многоствольного гранатомета 10 с сонаром 11. Цифровые линии 3 связи выполнены оптоволоконными. Для обеспечения возможности подъема и опускания средства 1 обнаружения, гранатометы 10 снабжены балластами 12, самоподъемные пусковые установки 8 и 9 балластами 13, минрепами 14, лебедками 15 и резервуарами 16 с воздухом и поворотными платформами 17. Балласты 13 выполнены в виде аппаратурных контейнеров, снабженных свинцовыми грузами, аккумуляторными источниками электрической энергии и устройствами цифровой обработки сигналов и управления лебедками 15. Минрепы 14 представляют собой тросы из графитового волокна, через центральную ось которых проведены оптоволоконные линии 3 связи.
Ракетный комплекс работает следующим образом. В исходном положении для обеспечения жесткости пусковых установок 8 и 9 с их балластами 13 минрепы 14 намотаны на лебедку 15. В угрожаемый период средства 1 обнаружения, средства 2 поражения и гранатометы 10 с помощью подводной лодки или грузового корабля скрытно вывозят в место дислокации ракетного комплекса и опускают на дно моря. После этого соединяют между собой указанные элементы оптическими линиями 3 связи и включают лебедку 15 на размотку минрепа 14 с оптической линии 3 связи. При этом буй 7 всплывает. При достижении буем 7 поверхности моря натяжение минрепа 14 ослабевает. Устройство цифровой обработки сигналов и управления лебедкой 15 буя 7 реагирует на ослабление троса и выдает команду на отключение его лебедки 15 и на включение приемника 5 и сонара 4. Приемник 5 принимает навигационные сигналы спутника для определения точного месторасположения ракетного комплекса и сигнальную информацию о координатах воздушных 18 и морских надводных 19 и подводных 20 целях противника. Одновременно сонар 4 принимает звуковые сигналы от морских целей 19, 20 и определяет направление на ближайшую морскую цель. По сигналам сонара 4 или спутника платформа 16 разворачивает пусковую установку 9 в направлении ближайшей морской цели, например 20. При подходе морской цели к зоне поражения вырабатывается сигнал на подъем пусковой установки 9. Включаются лебедки 15 платформы 17, и последняя горизонтально всплывает на поверхность моря или на заданный диапазон допустимой глубины пуска ракет (ракетный коридор). После всплытия пусковой установкой 9 на заданную глубину пуска и после захвата головками самонаведения ракет морской цели 20 выдается сигнал на подрыв пиропатрона одной из ракет пусковой установки 9. Ракета улетает в направлении на первую цель 20. После вылета первой ракеты пусковая установка разворачивается в направлении очередной цели 19, и процесс атаки повторяется. Аналогичным образом работает пусковая установка 8 по воздушным целям. Отличие состоит в вертикальном ее подъеме со дна моря и пуске ракет преимущественно по данным внешнего целеуказания со спутника 6.
Данное изобретение не ограничивается вышеприведенным примером его осуществления. В рамках данного изобретения возможны и другие варианты его осуществления. Так, в зависимости от поставленной тактической задачи конфигурация ракетного комплекса (боевой порядок и количество его пусковых установок 8, 9) может меняться. Ракетный комплекс может как выполнять команды внешнего управления, так и работать в автономном режиме, анализируя информацию со своих сонаров, и самостоятельно принимать решения на уничтожение объектов в зоне своей досягаемости. Шум вращения поворотной платформы 8 и 9 может маскироваться с сонара комплекса мощным излучением криков птиц (чаек) и морских животных (дельфинов).
Изобретение разработано на уровне технического предложения.

Claims (2)

1. Ракетный комплекс, содержащий средства обнаружения и средства поражения целей, соединенные между собой цифровыми линиями связи, причем средства обнаружения содержат сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки, а средства поражения целей выполнены в виде блока пусковых установок ракет с головками самонаведения, согласно изобретению он дополнительно содержит противодиверсионные средства самозащиты, цифровые линии связи выполнены оптоволоконными, сонар и цифровой приемник радиосигналов спутниковой системы космической разведки установлены на самоподъемном буе в герметичном радиопрозрачном корпусе, блок пусковых установок ракет выполнен с возможностью донного базирования и содержит не менее одной самоподъемной пусковой установки с вертикальным расположением стволов и не менее одной самоподъемной пусковой установки с горизонтальным расположением стволов.
2. Ракетный комплекс по п.1, отличающийся тем, что противодиверсионные средства самозащиты содержат не менее одного многоствольного реактивного гранатомета с сонаром.
RU2009109389/11A 2007-08-13 2007-08-13 Ракетный комплекс "страж" RU2423659C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2007/000443 WO2009025570A1 (fr) 2007-08-13 2007-08-13 Ensemble de fusées 'straj'

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109389A RU2009109389A (ru) 2010-10-27
RU2423659C2 true RU2423659C2 (ru) 2011-07-10

Family

ID=40378360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109389/11A RU2423659C2 (ru) 2007-08-13 2007-08-13 Ракетный комплекс "страж"

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2423659C2 (ru)
WO (1) WO2009025570A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726377C1 (ru) * 2020-02-04 2020-07-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева" Мобильный комплекс для поражения подводных целей

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726580C1 (ru) * 2019-09-04 2020-07-14 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Береговой ракетный комплекс

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2093783C1 (ru) * 1995-06-09 1997-10-20 Карягин Николай Васильевич Способ стрельбы с палубной пусковой установки противолодочного ракетного комплекса
RU95111720A (ru) * 1995-07-06 1997-06-27 Государственный ракетный центр "КБ им.акад.В.П.Макеева" Пусковая система для старта ракеты носителя с водной поверхности
RU2151995C1 (ru) * 1999-06-29 2000-06-27 Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова Комплекс для запуска ракеты с акватории
GB2380244B (en) * 2001-08-13 2006-02-15 Joseph Zabrana Michael Automated Sound Missile and Associated Defence System
RU2285889C1 (ru) * 2005-09-20 2006-10-20 ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Береговой ракетный противокорабельный комплекс
RU2303762C1 (ru) * 2005-11-03 2007-07-27 Эдуард Дмитриевич Житников Надводное транспортно-пусковое устройство "касатка"

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726377C1 (ru) * 2020-02-04 2020-07-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева" Мобильный комплекс для поражения подводных целей

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009025570A1 (fr) 2009-02-26
RU2009109389A (ru) 2010-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5677506A (en) Submarine extendible turret system
US10495420B2 (en) System for defense against threats
EP1336814B1 (en) Operation of a decoy against threats
RU2554640C2 (ru) Способ обнаружения морских целей
RU2658517C2 (ru) Разведывательно-огневой комплекс вооружения БМОП
US20090308236A1 (en) Missile system
RU2423659C2 (ru) Ракетный комплекс "страж"
US7779772B2 (en) Submarine short-range defense system
RU2613632C2 (ru) Способ скрытного перемещения под водой беспилотного летательного аппарата и выхода его на стартовую позицию
RU2413156C1 (ru) Противовоздушный (противокорабельный) автономный универсальный комплекс позиционный подводный управляемый ("паук" ппу) и способ его применения
Kok Naval Survivability and Susceptibility Reduction StudySurface Ship
RU2491495C1 (ru) Способ водного десантирования бронетехники в зону ведения боевых действий с обеспечением самосохранения и безопасности наплаву
RU2714274C2 (ru) Крылатая ракета с автономным необитаемым подводным аппаратом-миной
RU2333450C1 (ru) Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности
Walker Smart weapons in naval warfare
RU2680919C1 (ru) Мобильное активное устройство для защиты различных объектов от беспилотных управляемых самодвижущихся средств поражения
Egozi The Israeli unmanned killer boat-Fire power on the high seas
GB2232748A (en) Remotely controllable aircraft
US9045210B2 (en) Underwater vehicle having an optical beam operating system
RU208980U1 (ru) Устройство для борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов путем создания осколочного поля
RU2746085C1 (ru) Способ защиты надводного корабля от торпеды
Dobrzyński et al. Capabilities to combat helicopters by warships of Polish Navy in the light of the development of active systems to counteract sets manpads
Lindsey Tactical anti‐submarine warfare: The past and the future
Wallin et al. Submarine Extendible Turret System.
Vilnit Submarines and autonomous UUVs

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110622