Версия для печати Материал разместил: Aдминистратор Дата публикации: 02-12-2020
Следует констатировать активные попытки отдельных стран и военно-политических блоков, в частности США и НАТО, сдвинуть глобальный ракетно-ядерный паритет в свою сторону. Именно по этой причине идет развитие систем противоракетной обороны и выдвижение американских позиционных районов ПРО. А потому США, начав в свое время разработку новых высокоэффективных видов вооружения, в первую очередь гиперзвукового ракетного оружия, просто вынудили Китай парировать эту угрозу.
Новое гиперзвуковое оружие по взглядам партийного руководства Китая должно иметь высокую скорость, большую дальность, достаточно высокую маневренность, малую заметность и, возможно, более низкую стоимость применения. Ударная система в законченном виде должна состоять из гиперзвукового многоразового (возможно, беспилотного) самолета-носителя с дальностью 15?17 тыс. км. и многоразового гиперзвукового планера. Ударная система должна будет наносить высокоточный удар по точечной цели, находящейся в любой точке земного шара через очень короткий промежуток времени (не более двух часов после взлета).
Китайские военные специалисты в ходе проводимых НИОКР по созданию и производству гиперзвукового оружия учитывают передовой опыт западных государств в данной области, поэтому можно предположить, что теоретически применение ударной системы будет выглядеть следующим образом. После получения задания бомбардировщик взлетает с обычного аэродрома и с помощью комбинированной силовой установки разгоняется до скорости, примерно соответствующей М=6. При достижении этой скорости силовая установка переходит в режим гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, разгоняя аппарат до М=10 на высоте не менее 40 км. В заданный момент происходит отделение от самолета-носителя ударных БЛА, которые после бомбардировки цели возвращаются на ближайший аэродром.
Эта система будет обладать всеми преимуществами гиперзвуковых технологий. В полете на высотах порядка 40–60 км. (а при необходимости и выше) и со скоростью до 15000 км/ч гиперзвуковые ударные летательные аппараты куда менее заметны, чем боевые части баллистических ракет. В случае отмены ударной акции гиперзвуковой самолет можно отозвать и вернуть на базу, а МБР – нет, ракету в лучшем случае можно только подорвать. Взлет гиперзвукового бомбардировщика не вызовет ответную ракетно-ядерную атаку. При дальности полета до 20 тыс. км и при полетах на высоте более 100 км военно-политическому руководству государства, наносящего поражение, нет необходимости согласовывать маршрут со странами, над которыми пролетает бомбардировщик. В то же время такой аппарат не является орбитальным и к нему трудно применить нормы, запрещающие размещение оружия в космосе.
Создание беспилотных и, прежде всего пилотируемых ГЗЛА, ознаменует существенный прорыв в области техники и технологий, высокоэффективных средств доставки боезарядов, глобальных разведывательно-информационных и ударных средств и систем, принципиально новых форм и способов боевого применения летательных аппаратов. Активные программно-целевые работы по созданию и испытанию различных типов ГЗЛА стали возможны, начиная только с 80-х годов прошлого столетия на основе достижений, накопленных при разработке авиационной и ракетно-космической техники.
В настоящее время практически все промышленно развитые страны в стремлении обеспечить существенные преимущества в воздушно-космической сфере ведут активные исследования в области разработки перспективных гиперзвуковых технологий для создания нового поколения летательных аппаратов. Если первые проекты создания ГЗЛА были не подкреплены ни достаточной теорией, ни экспериментальными результатами, то уже к концу первого десятилетия нового столетия успешно прошли испытания и в основном сформировались класс и подклассы ГЗЛА.
Предварительные исследования показали, что создание ГЗЛА, осуществляющих полет в атмосфере на гиперзвуковых скоростях, представляет колоссальную научно-техническую проблему во взаимно пересекающихся областях науки и техники и прежде всего в области аэродинамики, силовых установок и топлива, систем наведения и управления полетом, конструкционных материалов и теплозащитных покрытий и в других не менее значимых направлениях исследований.
Особенность исследований в области гиперзвуковых технологий – длительность сроков их проведения (до нескольких десятков лет) и значительные финансовые затраты. Интерес, проявляемый командованием НОАК к системам гиперзвукового оружия, обусловлен перспективой получения ряда преимуществ. Важнейшими из них являются, во-первых, повышение оперативности в решении различных задач глобального масштаба с национальных территорий. Так, подлетное время перспективных гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР) при дальности их стрельбы 1000 км составит менее 10 мин. Гиперзвуковые и воздушно-космические самолеты различного назначения смогут достигать любого района Земли менее чем за три часа. Во-вторых, снижается уязвимость от современных и перспективных средств ракетно-космической обороны и ПВО из-за высокой скорости и способности выполнять полет в неконтролируемых этими средствами областях воздушного пространства на высотах от 25 до 80 км.
Следует отметить также преимущество ГЗЛА, связанное со снижением стоимости и риска доставки боевой (полезной) нагрузки, в первую очередь из-за сокращения времени выполнения задачи, а также использования более экономичных и технологически менее сложных силовых установок и других новых технических элементов. Так, например, стоимость доставки 1 кг полезной нагрузки на околоземные орбиты по сравнению с существующими системами снизится с 1000–3000 долл. до 250–500 долл.
Взгляды военно-политического руководства Китая на перспективы применения гиперзвуковых систем вооружения
С момента создания собственного ядерного оружия военно-политическое руководство КНР рассматривало баллистические ракеты (БР) как самое эффективное и надежное средство его доставки к цели. В ядерном планировании основное предпочтение было отдано ракетным войскам, которые считаются главным инструментом сдерживания агрессии против КНР. Ракетные войска НОАК – новое название Второго артиллерийского корпуса, которое они получили 31 декабря 2015 года. Одновременно с этим был повышен их статус. Из отдельного рода НОАК они были переведены в самостоятельный вид ВС КНР. Как отмечают китайские военные специалисты, эти изменения отражают первостепенную значимость Ракетных войск НОАК в системе сдерживания агрессивных поползновений со стороны вероятных противников, главным из которых недвусмысленно называются США.
Результаты анализа доступных информационных материалов показывают, что военно-политическое руководство Китая рассматривает следующие концептуальные подходы в отношении перспектив применения гиперзвуковых систем вооружения, в зависимости от их видов и тактико-технических характеристик.
МБР с маневрирующими и управляемыми боеголовками. Маневрирующие и управляемые боеголовки (БГ) в принятой классификации по скорости полета являются высокоскоростными (до 20 М) гиперзвуковыми средствами поражения. Вместе с тем у данного типа летательных аппаратов существенно ограничены возможности управляемого полета по сравнению с другими типами ГЗЛА.
Следует особо отметить тот факт, что китайским разработчикам удалось создать не имеющие сегодня аналогов в мире мобильные высокоточные баллистические ракеты DF-21D и DF-26, специально предназначенные для поражения крупных надводных кораблей, включая авианосцы. Ракеты DF-21D поступили на вооружение Ракетных войск НОАК и уже развернуты на боевых позициях. Их дальность поражения морских и наземных малоразмерных целей достигает 2000 км. На вооружение начали поступать еще более эффективные ракеты этого класса DF-26. Эти ракеты в перспективе предполагается оснащать гиперзвуковыми боевыми частями. В таком оснащении ракета может преодолевать американскую систему ПРО и поражать морские и береговые цели на дальности до 4000 км. Для DF-21D в Китае ведется разработка разделяющейся боевой части с блоками индивидуального наведения. Одна ракета может поразить не один, а два-три корабля или малоразмерных наземных объекта. Для устойчивого целеуказания помимо спутников будет использоваться загоризонтная РЛС большой дальности. Высокоточные баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для авианосных ударных групп (АУГ) США в западной части Тихого океана.
На протяжении ряда лет руководством НОАК проводились программы, направленные на повышение возможностей межконтинентальных баллистических ракет по преодолению ПРО противника. Так, одна из программ направлена на усовершенствование систем баллистических ракет, обеспечивающих вход в атмосферу, и охватывает различные методы повышения эффективности боевого оснащения МБР.
Наряду с различными методами совершенствования МБР рассматривалась концепция маневрирующей боеголовки с аэродинамическим качеством (К≈1), что позволяло бы боеголовке подлетать к цели по планирующей траектории.
Другим направлением исследования является придание способности разделяющимся боеголовкам совершить маневр на атмосферном участке траектории. Такой маневр обеспечивает отклонение от баллистической траектории при небольшом изменении скорости. Величина отклонения рассчитывается из условия повышения вероятности срыва сопровождения цели средствами ПРО.
Для обеспечения отклонения от баллистической траектории предполагалась установка специального устройства, изменяющего положение центра масс БГ (за счет выброса специального балласта).
Другим направлением, обеспечивающим маневренные свойства БГ при преодолении ПРО на атмосферном участке траектории, является создание системы аэродинамического управления БГ. Для этого на торцевой части боеголовки устанавливается специальный отсек, на котором располагаются аэродинамические щитки, отклоняемые на угол до 20 градусов. Полет БГ с помощью такой системы управления должен обеспечить корректируемую траекторию наведения. Такие баллистические боеголовки принято называть корректирующими.
Дальнейшие исследования в этой области направлены на создание проникающих корпусов из нетрадиционных материалов, способных сохранять механические свойства при скорости встречи с типовой преградой около 1800 м/с и более. Исследуется также возможность повышения проникающей способности благодаря воздействию на цель высокопрочных элементов корпуса.
По оценкам зарубежных аналитиков, МБР с маневрирующими и управляемыми боеголовками предусматривается включить в состав группировки МБР, выполняющих боевые задачи в рамках операции стратегических ядерных сил. Операцию СЯС планируется проводить в ходе стратегической операции НОАК (высшая форма боевого применения НОАК), в операции НОАК на ТВД или самостоятельно. В этой операции ядерные силы Китая, как предполагается, будут действовать одним – двумя эшелонами, каждый из которых будет наносить ракетно-ядерный удар в соответствии с поставленной задачей. В основу эшелонирования положены боеготовность ядерных средств и время их доставки к цели различными компонентами ядерных сил Китая.
Для действий в первом эшелоне планируется привлечь МБР, ПЛАРБ и БРСД, средства оперативно-тактического назначения ТВД, в том числе МБР с маневрирующими и управляемыми боеголовками, обладающими высокой боеготовностью и возможностями по прорыву системы противоракетной обороны вероятного противника.
Гиперзвуковые крылатые ракеты. Под руководством главного управления вооружений НОАК научно-исследовательскими учреждениями осуществляется несколько крупных программ НИОКР по разработке ГЗКР и их элементов. В виду ограниченного доступа к информации из открытых источников, проблематично определить наиболее проработанные варианты создания ГЗКР классов ?воздух-земля? и ?корабль-земля? в интересах ВВС и ВМС КНР.
По аналогии с проводимыми работами, осуществляемыми научно-исследовательскими учреждениями ведущих зарубежных стран, особый интерес представляет анализ возможной траектории полета ГЗКР, состоящей из ряда последовательных участков: стартового, маршевого и конечного.
На стартовом участке после пуска ГЗКР с носителя осуществляется разгон стартовым ускорителем (РДТТ) до числа М = 3-3,5. После отделения стартового ускорителя осуществляется доразгон ГЗКР с помощью прямоточного воздушно-реактивного двигателя до крейсерской скорости полета М = 4-6 с одновременным выходом на крейсерскую высоту полета – 30-32 км.
На участке маршевого полета ГЗКР может осуществлять маневры в вертикальной плоскости с выходом на динамический потолок. Максимальная высота динамического заброса может составить до 70 км, а максимальная скороподъемность – до 500 м/с. При выходе на цель ракета переходит в крутое пикирование так, что скорость в момент удара может достичь 1200 м/с и увеличить поражающее действие боевого блока благодаря высокой кинетической энергии ракеты.
Китайские военные специалисты не исключают возможности использования усовершенствованного гиперзвукового аппарата в качестве боевого БЛА, оснащенного высокоточным оружием. Предположительно ракета может быть оснащена боевым блоком в ядерном или обычном снаряжении. Боевой блок ГЗКР может быть отделяемым управляемым боевым блоком либо отделяемыми субблоками.
В отличие от обычных крылатых ракет ГЗКР будут обладать новыми боевыми возможностями, включая критически маневренные и скоростные режимы полета на высотах до 30–40 км, которые существенно снизят подлетное время и вероятность перехвата ее средствами ПВО. Благодаря применению более совершенных навигационных систем и устойчивого к воздействию помех приемника КРНС ?Бэйдоу? обеспечивается значительное повышение точности поражения целей, а также возможность перенацеливания в полете на новые объекты, предусмотренные при подготовке полетных заданий или обнаруженные после пуска ракеты.
Таким образом, учитывая заимствованный теоретический и экспериментальный задел, военно-политическое руководство Китая рассматривает ГЗКР прежде всего в качестве высокоточных средств, с помощью которых можно оперативно (в течение 10–15 мин) поражать различные цели противника, находящиеся на удалении до 2000 км. Предполагается, что нанесение ударов данными ракетами будет осуществляться как по одиночным, так и по групповым особо важным стационарным и мобильным объектам, в том числе в ходе операции СЯС. При этом носителями гиперзвуковых крылатых ракет могут быть различные морские носители и стратегические бомбардировщики, а в перспективе – самолеты тактической авиации и ударные БЛА, выполняющие задачи во втором эшелоне операции СЯС или самостоятельной операции ВС КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Планирующие головные части. По оценке китайских военных специалистов, успешным направлением при создании ГЗЛА являются работы в области ПГЧ. Одним из вариантов ПГЧ считается универсальное средство доставки – малогабаритная планирующая платформа (МГПП). По замыслу разработчиков, она должна представлять собой беспилотный планирующий гиперзвуковой управляемый летательный аппарат без двигателя с системой наведения, включающей космическую радионавигационную систему ?Бэйдоу?. Этот ГЗЛА с высоким аэродинамическим качеством (К~3) оснащается поворотными рулевыми поверхностями, обеспечивающими аппарату широкие возможности маневрирования. Он предназначается для несения авиационных средств поражения обычного типа (бомб, боеприпасов или управляемых снарядов) и может запускаться с МБР или различных типов ГЗЛА.
В Китае активно ведутся НИОКР по созданию новых и совершенствованию уже имеющихся средств преодоления ПРО. Этому вопросу самое серьезное внимание уделяется при разработке новых ракетных комплексов. Китайские специалисты считают, что наиболее перспективными направлениями в решении задачи преодоления ПРО являются: сокращение разгонного (активного) участка траектории полета МБР; увеличение количества разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН); создание новых видов боевого оснащения с труднопрогнозируемой траекторией полета; оснащение боевых блоков ложными боеголовками и аппаратурой средств радиоэлектронного противодействия; применение различных отражателей, затрудняющих обнаружение МБР или их боевых блоков.
По всем этим направлениям Китай добился весьма внушительных успехов. Одним из последних и наиболее значимых достижений в этой области является создание в КНР сверхскоростного аппарата (?глайдера?) WU-14, успешное испытание которого было проведено над территорией страны 9 января 2014 года. По оценкам американских специалистов, он запускается межконтинентальной баллистической ракетой, затем отделяется и продолжает полет в режиме планирования на высоте примерно 100 км от поверхности земли. На пути к цели гиперзвуковой ?глайдер? маневрирует в околоземном пространстве на скоростях, почти в 10 раз превышающих скорость звука, то есть примерно 11 000 км/ч (по другим данным, от 8 до 12 Махов), а для наведения на цель использует бортовой радар. Как отмечают американские эксперты, перспективная система ПРО США рассчитана на перехват целей, летящих со скоростью до 5 Махов. То есть WU-14 может уверенно преодолевать американскую ПРО, оставаясь неуязвимым.
Согласно информации из открытых источников, китайский гиперзвуковой аппарат, судя по всему, запускается при помощи межконтинентальной баллистической ракеты затем отделяется и продолжает полет в режиме планирования на высоте примерно 100 км от поверхности земли. На пути к цели гиперзвуковой ?глайдер? маневрирует в околоземном пространстве на скоростях, почти в 10 раз превышающих скорость звука, то есть примерно 11 000 км/ч (по другим данным, от 8 до 12 Махов), а для наведения на цель использует бортовой радар. Как отмечают американские эксперты, перспективная система ПРО США рассчитана на перехват целей, летящих со скоростью до 5 Махов. То есть WU-14 может уверенно преодолевать американскую ПРО, оставаясь неуязвимым.
Анализ доступных зарубежных открытых источников информации показывает, что другим перспективным направлением работ в Китае по созданию планирующих ГЗЛА является программа ?Технология сверхзвукового вооружения? (Hypersonic Weapon Technology). Эта программа предусматривает разработку многоразовых планирующих ГЗЛА. За основу при их разработке принята технология ГЗЛА типа ?Ускоренный планер? (Boost-Glider).
Гиперзвуковой ЛА такого класса представляет собой маневренный гиперзвуковой планер, инерционный полет которого на межконтинентальную дальность обеспечивается за счет кинетической энергии, накопленной при работе ускорителей (разгонных ступеней). В качестве разгонных ступеней рассматриваются разнообразные варианты, в том числе различные ракетоносители и воздушно-космические системы.
Полет многоразового планирующего аппарата осуществляется аналогично полету аппарата МГПП, то есть по траектории равновесного планирования либо по траектории динамического планирования с отражениями от плотных слоев атмосферы. Форма гиперзвукового планера обеспечивает ему достаточно большое значение аэродинамического качества во всем диапазоне гиперзвуковых скоростей полета. Это позволяет совершать длительный планирующий полет с разворотами на значительные расстояния в боковом направлении. По мнению технических специалистов НОАК, для доразгона при выводе и схода с орбиты аппарат должен обладать большим запасом характеристической скорости, пребывать в космосе до 3–12 мес., возвращаться на обычный аэродром и быть готовым к следующему запуску не более чем через 72 ч.
По взглядам военного руководства Китая, применение ПГЧ планируется в ходе операции СЯС или самостоятельных операций на ТВД. При этом они могут быть привлечены также к решению специальных задач по выведению ?по требованию? в космос спутников легкого класса, инспектированию и уничтожению космических объектов, транспортировке гиперзвуковой планирующей головной части типа МГПП в ядерном или обычном оснащении, в том числе проникающего типа для поражения высокозащищенных целей.
Гиперзвуковые самолеты. В рамках данного проекта планируется создание системы оружия на основе принципиально новых типов вооружений, в числе которых пилотируемый или беспилотный гиперзвуковой бомбардировщик многоразового применения с обычным самолетным типом взлета и посадки со взлетно-посадочной полосы и гиперзвуковым крейсерским полетом.
Западные военные аналитики отмечают, что оригинальность концепции состоит в использовании рикошетирующей траектории полета гиперзвукового самолета и циклической работе силовой установки. Подобная траектория позволяет уменьшить лобовое сопротивление и нагрев летательного аппарата, рассеивая в пространстве тепловую энергию, накопленную при каждом входе в атмосферу.
После набора высоты гиперзвуковой самолет полетит по синусоидальной траектории. Схема полета может включать следующие циклы: после взлета и разгона до максимальной скорости на высоте 40–45 км начинается баллистический участок до 60-70 км с последующим снижением до 35–40 км; здесь включается гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (не более чем на 20 с) для следующего разгона и выхода из атмосферы. По оценкам, двух разгонных циклов достаточно, чтобы покрыть расстояние в 1000 км. При этом угол наклона траектории изменяется не более чем на ±8 градусов, а нормальные перегрузки не превысят ±1,5 ед. Часть траектории вне атмосферы составляет свыше 60%.
В соответствии с программой предполагалось в дальнесрочной перспективе создать многоразовый гиперзвуковой ЛА, являющийся носителем средств доставки к цели боевых грузов в виде авиабомб, ракет ?воздух-воздух?, автономных авиационных самонаводящихся боеприпасов и планирующей платформы МГПП. Этот самолет должен взлетать с ВПП длиной до 3000 м, осуществлять полет на высотах 35–70 км при скорости 10М.
По взглядам военного руководства Китая, гиперзвуковые самолеты могут быть привлечены к участию в операциях на ТВД для поражения органов государственного и военного управления, группировок войск (сил) и крупных военно-политических центров.
Основной формой боевого применения стратегических сил Китая является операция. Она включает в себя согласованные по целям, месту и времени удары группировками стратегических ракетных войск, стратегической авиации и подводным ракетоносным флотом Китая. Они, как предполагается, будут действовать одним – двумя эшелонами, каждый из которых будет наносить удар в соответствии с поставленной задачей.
Гиперзвуковые средства поражения (МБР с маневрирующими и управляемыми боегловками) планируется привлекать для действий в первом эшелоне.
Гиперзвуковые крылатые ракеты, планирующие головные части и гиперзвуковые самолеты могут быть привлечены к участию в операции СЯС, а также в самостоятельных операциях на ТВД с учетом дальности применения данных ГЗСВ и их боевого оснащения и боевых возможностей по преодоления системы противоракетной обороны США и ее регионального сегмента, создаваемого в Японии.
В основе применения ГЗСВ рассматриваются следующие способы: одновременное, последовательное, комбинированное и выборочное поражение запланированных объектов в форме нанесения массированных, выборочных, ограниченных и демонстративных ударов.
Следует особо отметить тот факт, что китайским разработчикам удалось создать не имеющие сегодня аналогов в мире мобильные высокоточные баллистические ракеты DF-21D и DF-26, специально предназначенные для поражения крупных надводных кораблей, включая авианосцы. Ракеты DF-21D поступили на вооружение Ракетных войск НОАК и уже развернуты на боевых позициях. Их дальность поражения морских и наземных малоразмерных целей достигает 2000 км. На вооружение начали поступать еще более эффективные ракеты этого класса DF-26. Эти ракеты в перспективе предполагается оснащать гиперзвуковыми боевыми частями. В таком оснащении ракета может преодолевать американскую систему ПРО и поражать морские и береговые цели на дальности до 4000 км. Для DF-21D в Китае ведется разработка разделяющейся боевой части с блоками индивидуального наведения. Одна ракета может поразить не один, а два-три корабля или малоразмерных наземных объекта. Для устойчивого целеуказания помимо спутников будет использоваться загоризонтная РЛС большой дальности. Высокоточные баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для авианосных ударных групп (АУГ) США в западной части Тихого океана.
Выводы Гиперзвуковое оружие может серьёзно повлиять на установившийся стратегический баланс в мире. Оно до предела сокращает время реагирования для противника, а высокоточные, маневрирующие гиперзвуковые боевые части баллистических ракет могут проходить любые системы ПРО. Высокая точность и, вследствие этого, возможность отказа от ядерных боевых частей повышает ?соблазн? использовать такое оружие с целью разоружить противника; При нынешнем технологическом уровне создание реальных образцов гиперзвукового оружия перестаёт быть фантастикой. Особенно это касается гиперзвуковых боевых частей-планеров для МБР. Крылатые ракеты со скоростью полёта 5?6М тоже скоро могут стать реальностью; Ни одна из сторон не имеет решающего преимущества в гиперзвуковой гонке. США наиболее открыто говорят о своих проектах (возможно не всех?), Россия, и, в большей мере, Китай — стараются пока полностью не раскрывать своих карт. Остальные же пока выступают в роли догоняющих; Лора Саалман, эксперт по китайскому гиперзвуковому развитию из Фонде Карнеги, заявила, что Пекин ускоряет стратегическую программу. ?По сравнению с годовым промежутками между его испытаниями [анти-спутниковыми и противоракетными] в 2007, 2010, 2013 и 2014 годах, в случае с Wu-14 Китай ускоряет сроки развития по экспоненте?, — сказала она в письме в августе 2016 года. Саалман считает, что Wu-14 является частью китайской версии американской программы глобального удара; Китай существенно интенсифицировал работы по гиперзвуку. И связано это с тем, что американские разработки также вступают в фазу натурных испытаний; В связи с разработкой этого типа оружия понижается порог применимости как ядерного, так и конвенционального оружия. Грубо говоря, американские военные могут польститься на приманку безнаказанности, полагая, что теперь могут любой неугодный им режим в режиме нон-стоп убрать в течение 1 часа. А значит, мир ждут серьезные и крайне неприятные открытия, в частности, в сфере межгосударственного шантажа, теперь не по линии ядерного оружия, а в контексте ?скальпельных? ударов из космоса гиперзвуковыми средствами поражения.
По материалам публикаций:
http://www.bbcrussian.com
http://my-china.by/main/87-kitay-uspeshno-ispytal-giperzvukovoy-wu-14.html
http://newsstreet.ru/blog/4702.html