RU2710039C1 - Подводная беспилотная ракетная система - Google Patents

Подводная беспилотная ракетная система Download PDF

Info

Publication number
RU2710039C1
RU2710039C1 RU2019109711A RU2019109711A RU2710039C1 RU 2710039 C1 RU2710039 C1 RU 2710039C1 RU 2019109711 A RU2019109711 A RU 2019109711A RU 2019109711 A RU2019109711 A RU 2019109711A RU 2710039 C1 RU2710039 C1 RU 2710039C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mobile
launchers
command
underwater
communication
Prior art date
Application number
RU2019109711A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иосифович Полевой
Original Assignee
Юрий Иосифович Полевой
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 Юрий Иосифович Полевой filed Critical Юрий Иосифович Полевой
Priority to RU2019109711A priority Critical patent/RU2710039C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710039C1 publication Critical patent/RU2710039C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63GOFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
    • B63G8/00Underwater vessels, e.g. submarines; Equipment specially adapted therefor
    • B63G8/28Arrangement of offensive or defensive equipment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C39/00Aircraft not otherwise provided for
    • B64C39/02Aircraft not otherwise provided for characterised by special use
    • 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
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • 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
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for
    • 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
    • F42B15/22Missiles having a trajectory finishing below water surface

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области военной технике и может быть использовано для уничтожения боевой техники и живой силы противника. Подводная беспилотная ракетная система, управляемая с командного пункта, с мобильными базовыми объектами, мобильными пусковыми установками, которые оснащены электромеханическими устройствами управления движения и вооружением, спутниковой системой навигации, ЭВМ с электронной картой театра военных действий и координатами целей, которые могут изменяться с командного пункта, дополнительно содержит несколько командных пунктов наземного и подводного базирования. Предусмотрены подводные мобильные базы, пусковые ракетные установки и узлы связи. Возможно скрытное размещение мощной боевой системы в непосредственной близости от границ противника, снижение затрат на запуск и обслуживание ракет с разделяющимися самонаводящимися и управляемыми головками. 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области военной технике и может быть использовано для уничтожения боевой техники и живой силы противника.
Уровень техники
Известна беспилотная подводная лодка, предназначенная для защиты РФ от посягательств агрессоров с большим военным потенциалом [Представлена в докладе президента В.В. Путина 20 февраля 2019 г. на встрече с журналистами].
Недостатком является (параметры подводной лодки не разглашаются, могу предположить) высокая стоимость изготовления.
Известна Беспилотная боевая машина ББМ и система дистанционного управления движением и вооружением беспилотной боевой машиной [Патент 2671138 (РФ). Беспилотная боевая машина и система дистанционного управления движением и вооружением беспилотной боевой машиной / Полевой Ю.И. - Опубл. 29.10. 2018 Бюл. №31, МПК В64С 39/02]. В бою ББМ управляется с командного пункта, бойцом, который находится под днищем машины или в специально подготовленном укрытии вблизи от машины, а также по предварительно введенной или откорректированной программе в память ЭВМ. ББП имеет двигатель, ракетную установку, пушку, пулемет, ЭВМ, электромеханические устройства управления двигателем, рулем, вооружением, приемник ГЛОНАСС для определения своих координат на местности, радиосвязь с бойцом и командным пунктом, землеройную технику для создания укрытия для бойца и ББМ. В памяти ЭВМ хранится информация о карте местности, координаты целей и могут корректироваться с КП.
Недостатками являются: невысокая огневая мощь, нельзя перемещаться под водой.
Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом является скрытное размещение мощной боевой системы в непосредственной близости от границ противника, снижение затрат на запуск и обслуживание ракет с разделяющимися самонаводящимися и управляемыми (по программе или с командного пункта) головками. Полет ракет происходит по «непредсказуемой» траектории.
Подводная беспилотная ракетная система, управляемая с командного пункта, с мобильными базовыми объектами, мобильными пусковыми установками, которые оснащены электромеханическими устройствами управления движения и вооружением, спутниковой системой навигации, ЭВМ с электронной картой театра военных действий и координатами целей, которые могут изменяться с командного пункта, отличающаяся тем, что дополнительно имеет командные пункты наземного и подводного базирования, удаленные на расстоянии 100-10000 км от предполагаемого театра военных действий;
подводные мобильные базы с атомными энергоустановками с запасом топлива на 3-10 лет и комплектом летящих переменным курсом самонаводящихся и управляемых ракет с разделяющимися боеголовками с неядерным или ядерным зарядом;
подводные мобильные пусковые ракетные установки с электрическими ходовыми двигателями, работающие от аккумуляторов большой емкости, которые после их разрядки заменяют на заряженные аккумуляторы на мобильных базах, где пополняют и комплект ракет;
подводные мобильные узлы связи, которые периодически, посредством радиостанций и всплывающих антенн, передают и принимают информацию с командных пунктов, информацию записывают в память для дальнейшей передачи ее на базы и пусковые установки;
все мобильные устройства находятся на глубине от 10 до 200 м и непрерывно перемещаются с переменной скоростью, и курсом по программе, записанной в ЭВМ мобильных устройств, которая может быть скорректирована с командного пункта;
выполнение скорректированной программы начинается после рассылки измененных программ на все мобильные устройства со времени «Ч» для того, чтобы на каждом мобильном устройстве была информация о координатах (долгота, широта, глубина) других устройств и выполняемых ими функций для того, чтобы мобильные узлы связи осуществляли обмен информацией между подводными мобильными устройствами и командными пунктами;
все устройства, как правило, находятся на большой глубине и всплывают на «антенную» (синоним: «перископную») глубину при запуске ракет, зарядке аккумуляторных батарей, обмене сообщениями с командными пунктами, при этом на дежурстве, для связи с командными пунктами, одновременно находятся не менее двух узлов связи;
мобильные устройства выполняют следующие операции: базы осуществляют снабжение электроэнергией пусковых установок и узлов связи, хранение и снабжение боевыми ракетами пусковых установок; пусковые установки - запуск ракет, узлы связи - передачу электронных сообщений между подводными узлами и связь с командными пунктами;
базовые узлы и пусковые установки имеют радиостанции со всплывающими антеннами для связи с командными пунктами во временные интервалы, указанные в программах для ЭВМ, а также для уточнения координат их местонахождения по приборам спутниковой навигации.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображена схема расположения подводных мобильных узлов системы на момент времени Ч; на фиг. 2 - структурная схема базы; на фиг. 3 - структурная схема пусковой установки; на фиг. 4 - структурная схема установки связи.
Осуществление изобретения
Условные обозначения:
1 - командный пункт КП;
2 - первая база Б1;
3 - вторая база Б2;
4 - третья база Б3;
5 - первая пусковая установка ПУ1;
6 - вторая пусковая установка ПУ2;
7 - третья пусковая установка ПУ3;
8 - четвертая пусковая установка ПУ4;
9 - пятая пусковая установка ПУ5;
10 - первый узел связи С1;
11 - второй узел связи С2;
12 - третий узел связи С3;
13 - четвертый узел связи С4;
14 - пятый узел связи С5;
15 - воздухозаборник базы ВЗб;
16 - шлюз загрузки топлива базы ШЗТ;
17 - энергогенератор базы ЭГ;
18 - аккумуляторный отсек базы АОб;
19 - шлюз обмена аккумуляторами базы ШОАб;
20 - ядерный реактор ЯР;
21 - гребные винты и рулевое управление базы ГВРУб;
22 - электродвигатели базы ЭДб;
23 - ЭВМ базы ЭВМб;
24 - стык связи базы ССб;
25 - ракетный контейнер базы РКб;
26 - радиостанция базы РСб и приемник ГЛОНАСС-ПГЛ;
27 - всплывающая антенна базы ВАб;
28 - шлюз доставки ракет базы ШДРб;
29-39 внутренние соединения базы;
40 - воздухозаборник пусковой установки ВЗп;
41 - аккумуляторный отсек пусковой установки АОп;
42 - шлюз обмена аккумуляторами пусковой установки ШОАп;
43 - гребные винты и рулевое управление пусковой установки ГВРУп;
44 - электродвигатели пусковой установки ЭДп;
45 - ЭВМ пусковой установки ЭВМп;
46 - стык связи пусковой установки ССп;
47 - ракетный контейнер пусковой установки РКп;
48 - радиостанция пусковой установки РСп и приемник ГЛОНАСС-ПГЛ;
49 - всплывающая антенна пусковой установки ВАп;
50 - стартовый комплекс СК;
51 - шлюз доставки ракет пусковой установки ШДРп;
52-60 внутренние соединения пусковой установки;
61 - воздухозаборник узла связи ВЗс;
62 - аккумуляторный отсек узла связи АОс;
63 - шлюз обмена аккумуляторами узла связи ШОАс;
64 - гребные винты и рулевое управление узла связи ГВРУс;
65 - электродвигатели узла связи ЭДс;
66 - ЭВМ узла связи ЭВМс;
67 - стык связи узла связи ССс;
68 - радиостанция узла связи РСс и приемник ГЛОНАСС-ПРГ;
69 - всплывающая антенна узла связи ВАс;
70-76 - внутренние соединения узла связи.
На фиг. 1 приведена карта театра военных действий со схемой расположения мобильных устройств на момент времени Ч. Основной командный пункт (КП) 1 и дублирующие командные пункты (на фиг. 1 не представлены) располагаются на значительном расстоянии от места дислокации баз (Б) Б1 2, Б2 3 и Б3 4; пусковых установок (П) П1 5, П2 6, П3 7, П4 8, П5 9; узлов связи (С) С1 10, С2 11, С3 12, С4 13, С5 14. ПУ и СУ перемещаются по маршрутам, указанным во фрагменте программы для ЭВМ Б, П и С (во фрагменте программы, общей для всех мобильных устройств, указываются координаты этих устройств для любого отрезка времени) для взаимного отслеживания их места нахождения. С приписаны к Б или П и осуществляют внутренние передвижения и связи между ними и связь с КП.
На фиг. 2 представлена структурная схема базы Б1 2 (аналогичные схемы у Б2 3 и Б3 4). Б1 2 снабжена ядерным реактором ЯР 20 и энергогенератором ЭГ 27 для выработки электроэнергии для нужд Б (Б1 2 и др.), П (П1 5 и др.) и С (С1 10 и др.). В Б1 2 ЯР 29 и ЭГ 17 соединены между собой гидравлической системой энергопередачи 29. ЭГ 17 вырабатывает и снабжает электроэнергией по связи 30 аккумуляторный отсек АОб 18 для зарядки аккумуляторных батарей Б и подменных батарей для П и С. Зарядка аккумуляторных батарей осуществляется при всплытии Б на уровень 10 м от поверхности воды, при этом воздухозаборная труба ВЗб 15 позволяет осуществить воздухообмен АОб 18 с атмосферой. Заряженные аккумуляторы через шлюз обмена аккумуляторами ШОАб 19 передаются на П и С, а разряженные с П и С забираются в АОб 18 для зарядки. Все механические перемещения на Б, П и С осуществляются под управлением ЭВМ мобильных устройств. В частности, на Б1 2 замена аккумуляторов осуществляет под управлением ЭВМб 23 по связи 33. Энергия с аккумуляторов отсека АОб 18 по связям 31 и 32 передается на гребные винты и рулевое управление ГВРУб 21 и электродвигатели ЭДб 22. Регулирование передвижений П осуществляется также с участием ЭВМб 23 по связи 34.
Обмен информацией между КП 1 и Б1, когда Б1 2 находится в глубоководном положении, осуществляется посредством С1 10 (и др. С), которая подходит к стыку связи ССб 24 и по связи 35 информация передается на ЭВМб 23. При нахождении Б на небольшой глубине, может подниматься всплывающая антенна ВАб 27 и с участием связи 39, радиостанции и приемника ГЛОНАСС РСбПГЛ 26 информация с КП 1 и спутниковой системы навигации передается по связи 37 на ЭВМб 23.
Для загрузки ракет на П (П1 5, см. фиг. 3) к шлюзу доставки ракет ТТТДРб 28 (фиг. 2) пристыковывается П (П1 5 и др.), на нее перегружаются ракеты из ракетного контейнера РКб 25 с участием связей 36 и 38. Для пополнения запаса ядерного топлива служит шлюз заправки топливом ШЗТ 16.
Так снабжаются энергией П и С (посредством заряженных аккумуляторов), пополняются ракетами П, обмениваются информацией Б, П и С.
На фиг. 3 изображена структурная схема П, а на фиг. 4 - структурная схема С. Функции большинства узлов на Б, П и С совпадают. В частности ВЗ (ВЗб 15, ВЗп 40 и ВЗс 61) выполняют одинаковые функции, узлы и АО (18, 41, 62), ШОА (19, 42, 63), ГВРУ (21, 43, 64), ЭД (22, 44, 65), ЭВМ (23, 45, 66), СС (24, 46, 67), РСПГЛ (26, 48, 68) и ВА (27, 49, 69) выполняют схожие функции. Связи 31, 52, 70 имеют одинаковое назначение, это же относится и к связям 32, 53, 71; 33, 54, 72; 34, 55, 73; 35, 56, 74; 37, 58, 75; 39, 60, 76.
Шлюз доставки ракет ШДРп 51 пристыковывается к шлюзу ШДРб 28, в ШДРп 51 загружаются ракеты под управлением ЭВМп 45 и связи 59, затем ракеты перезагружаются в ракетный контейнер РКп 47 с участием связи 57, где хранятся до начала запуска. Затем ракеты передаются на стартовый комплекс СК 50 с участием связи 59 и осуществляется их пуск.
На фиг. 4 представлена структурная схема узла связи. Действие всех узлов (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68 и 69) и связей (70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) представлено выше.
Постановка на боевое дежурство подводной беспилотной ракетной системы существенно повысит паритет между наступательными вооружениями сил НАТО, которыми руководит США, размещенными в непосредственной близости у границ нашей страны, и вооруженными силами сдерживания РФ у границ заокеанских держав, которые могут стать противниками РФ.
Как сказал президент на встрече с журналистами 20 февраля 2019 г. о том, что при выходе США из договора по РСМД и усилении вооруженных сил НАТО у границ РФ, Россия вынуждена защищаться, нанося удары не только по территориям, где расположены ракетно-ядерные силы со временем подлета ракет до 15 минут, но и по территориям, где принимаются решения по нанесению ударов по РФ.
Подводная беспилотная ракетная система может иметь чрезвычайно важное значение, в части сдерживания стран агрессоров от нападения на РФ, но и, что немаловажно, существенно уменьшить затраты на вооруженные силы.

Claims (9)

  1. Подводная беспилотная ракетная система, управляемая с командного пункта, с мобильными базовыми объектами, мобильными пусковыми установками, которые оснащены электромеханическими устройствами управления движения и вооружением, спутниковой системой навигации, ЭВМ с электронной картой театра военных действий и координатами целей, которые могут изменяться с командного пункта, отличающаяся тем, что дополнительно имеет командные пункты наземного и подводного базирования, удаленные на расстоянии 100-10000 км от предполагаемого театра военных действий;
  2. подводные мобильные базы с атомными энергоустановками с запасом топлива на 3-10 лет и комплектом летящих переменным курсом самонаводящихся и управляемых ракет с разделяющимися боеголовками с неядерным или ядерным зарядом;
  3. подводные мобильные пусковые ракетные установки с электрическими ходовыми двигателями, работающие от аккумуляторов большой емкости, которые после их разрядки заменяют на заряженные аккумуляторы на мобильных базах, где пополняют и комплект ракет;
  4. подводные мобильные узлы связи, которые периодически, посредством радиостанций и всплывающих антенн, передают и принимают информацию с командных пунктов, информацию записывают в память для дальнейшей передачи ее на базы и пусковые установки;
  5. все мобильные устройства находятся на глубине от 10 до 200 м и непрерывно перемещаются с переменной скоростью, и курсом по программе, записанной в ЭВМ мобильных устройств, которая может быть скорректирована с командного пункта;
  6. выполнение скорректированной программы начинается после рассылки измененных программ на все мобильные устройства со времени «Ч» для того, чтобы на каждом мобильном устройстве была информация о координатах (долгота, широта, глубина) других устройств и выполняемых ими функций для того, чтобы мобильные узлы связи осуществляли обмен информацией между подводными мобильными устройствами и командными пунктами;
  7. все устройства, как правило, находятся на большой глубине и всплывают на «антенную» (синоним: «перископную») глубину при запуске ракет, зарядке аккумуляторных батарей, обмене сообщениями с командными пунктами, при этом на дежурстве, для связи с командными пунктами, одновременно находятся не менее двух узлов связи;
  8. мобильные устройства выполняют следующие операции: базы осуществляют снабжение электроэнергией пусковых установок и узлов связи, хранение и снабжение боевыми ракетами пусковых установок; пусковые установки - запуск ракет, узлы связи - передачу электронных сообщений между подводными узлами и связь с командными пунктами;
  9. базовые узлы и пусковые установки имеют радиостанции со всплывающими антеннами для связи с командными пунктами во временные интервалы, указанные в программах для ЭВМ, а также для уточнения координат их местонахождения по приборам спутниковой навигации.
RU2019109711A 2019-04-02 2019-04-02 Подводная беспилотная ракетная система RU2710039C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109711A RU2710039C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Подводная беспилотная ракетная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109711A RU2710039C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Подводная беспилотная ракетная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710039C1 true RU2710039C1 (ru) 2019-12-24

Family

ID=69023002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109711A RU2710039C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Подводная беспилотная ракетная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710039C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766639C1 (ru) * 2020-10-07 2022-03-15 Юрий Иосифович Полевой Способ управления беспилотной подводной лодкой и устройства для его осуществления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU53473U1 (ru) * 2005-11-21 2006-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "АВРОРА" Интегрированная система боевого управления подводной лодки
RU80222U1 (ru) * 2008-08-26 2009-01-27 Открытое акционерное общество "Ульяновский механический завод" Командный пункт
RU2491492C1 (ru) * 2011-12-15 2013-08-27 Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат" Грузовой контейнер для модуля вооружения и контейнерный комплекс ракетного оружия
RU2546726C1 (ru) * 2014-02-07 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Противолодочная крылатая ракета и способ ее применения
RU2624258C2 (ru) * 2015-09-30 2017-07-03 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Комплекс оружия для поражения наземных береговых объектов и способ его применения с подводных носителей
RU2629745C1 (ru) * 2016-06-20 2017-08-31 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Мобильный пункт боевого управления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU53473U1 (ru) * 2005-11-21 2006-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "АВРОРА" Интегрированная система боевого управления подводной лодки
RU80222U1 (ru) * 2008-08-26 2009-01-27 Открытое акционерное общество "Ульяновский механический завод" Командный пункт
RU2491492C1 (ru) * 2011-12-15 2013-08-27 Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат" Грузовой контейнер для модуля вооружения и контейнерный комплекс ракетного оружия
RU2546726C1 (ru) * 2014-02-07 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Противолодочная крылатая ракета и способ ее применения
RU2624258C2 (ru) * 2015-09-30 2017-07-03 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Комплекс оружия для поражения наземных береговых объектов и способ его применения с подводных носителей
RU2629745C1 (ru) * 2016-06-20 2017-08-31 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Мобильный пункт боевого управления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766639C1 (ru) * 2020-10-07 2022-03-15 Юрий Иосифович Полевой Способ управления беспилотной подводной лодкой и устройства для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
S. Murray Revisiting Taiwan’s defense strategy
CN106052486B (zh) 一种陆基阵列式高能激光防空系统
RU2710039C1 (ru) Подводная беспилотная ракетная система
CN103968714A (zh) 一种悬空防御弹装置
Ragheb Nuclear marine propulsion
Nair Emerging Defence, Maritime and Aerospace Technologies by DRaS
Mistry Military Technology, National Power, and Regional Security: The Strategic Significance of India's Nuclear, Missile, Space, and Missile Defense Forces
RU2766639C1 (ru) Способ управления беспилотной подводной лодкой и устройства для его осуществления
Benedict Jr Future undersea warfare perspectives
Baucom Eisenhower and Ballistic Missile Defense: The Formative Years, 1944-1961
Ji Nuclear power in the post‐cold war era: The development of China's nuclear strategy
Coté Assuring Access and Projecting Power: The Navy in the New Security Environment
Zhang et al. Research on System Analysis and Development Issues of the Unmanned Combat Platform
Clark et al. Fighting into the Bastions: Getting Noisier to Sustain the US Undersea Advantage
Sun et al. Research on the Application and Military Intelligence Technology of Long-range Precision Strike Against Sea Target Supported by Remote Sensing Satellite
Yeadon The Problems Facing United States Marine Corps Amphibious Assaults
Şandru et al. Requirements for ground-based air defense integrated systems
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
Myers et al. Milestones of Innovation: Naval Torpedo Station to Naval Undersea Warfare Center Since 1869
Vickers et al. Future warfare 20XX wargame series: lessons learned report
LUNGU UNITED STATES MISSILE DEFENCE SYSTEM.
Dementiiuk et al. CONCEPT OF PROTECTING CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES AGAINST THE DESTRUCTIVE INFLUENCE OF AIR ATTACK MEANS
Coté Jr Assuring Access and Projecting Power
Sultan Emerging NMD Technologies & India: Impact & Options for Pakistan
KR20120075641A (ko) 수중과 지상 목표물 공격용 소형 스텔스 유도미사일