stringtranslate.com

Локхид Мартин F-22 Раптор

Lockheed Martin/Boeing F-22 Raptor — американский двухмоторный , всепогодный, сверхзвуковой истребитель-невидимка . Как продукт программы Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США , самолет был разработан как истребитель завоевания превосходства в воздухе , но также включает в себя возможности наземной атаки , радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки . Главный подрядчик, Lockheed Martin , построил большую часть планера F-22 и систем вооружения и провел окончательную сборку, в то время как партнер программы Boeing предоставил крылья, хвостовую часть фюзеляжа, интеграцию авионики и системы обучения.

Первый полет в 1997 году, F-22 произошел от Lockheed YF-22 и имел различные обозначения F-22 и F/A-22, прежде чем официально вступил в строй в декабре 2005 года как F-22A . Хотя ВВС США изначально планировали купить в общей сложности 750 ATF для замены своих F-15 Eagles , позже они были сокращены до 381, и программа в конечном итоге была сокращена до 195 самолетов — 187 из них были действующими моделями — в 2009 году из-за политического противодействия из-за высоких затрат, отсутствия миссий воздух-воздух на момент производства и разработки более доступного и универсального F-35 . [N 2] Последний самолет был поставлен в 2012 году.

F-22 является критически важным компонентом современных высококлассных тактических воздушных сил ВВС США. Несмотря на длительную разработку и первоначальные эксплуатационные трудности, самолет стал ведущей платформой для миссий «воздух-воздух» против равных противников. Хотя он был разработан для противовоздушных операций, F-22 также выполнял удары и электронное наблюдение на Ближнем Востоке против сил Исламского государства и Асада . Планируется, что F-22 останется краеугольным камнем истребительного парка ВВС США до тех пор, пока его не сменит пилотируемый истребитель Next Generation Air Dominance .

Разработка

Происхождение

Нашивка ATF SPO, 1990 г.

F-22 возник из программы Advanced Tactical Fighter (ATF), которую ВВС США (USAF) инициировали в 1981 году для замены F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon . Хотя F-15 и F-16 только недавно поступили на вооружение, отчеты разведки указывали, что их эффективность будет быстро подорвана возникающими мировыми угрозами, исходящими от Советского Союза , включая новые разработки в области ракетных систем класса «земля-воздух» для интегрированных сетей противовоздушной обороны, внедрение системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Бериева А-50 «Mainstay» и распространение истребителей класса Су-27 «Flanker» и Микоян МиГ-29 «Fulcrum». [3] Первоначально под кодовым названием « Senior Sky », ATF стала программой истребителей завоевания превосходства в воздухе, на которую повлияли эти отчеты; В потенциальном сценарии вторжения СССР и Варшавского договора в Центральную Европу , ATF должен был поддерживать воздушно-наземную битву , возглавляя наступательные и оборонительные операции по борьбе с авиацией (OCA/DCA) в этой крайне спорной обстановке, что затем позволило бы последующим эшелонам ударных и штурмовых самолетов НАТО выполнять воздушные перехваты против наземных формирований; для этого ATF должен был совершить амбициозный скачок в возможностях и выживаемости, воспользовавшись новыми технологиями в конструкции истребителей на горизонте, включая композитные материалы , легкие сплавы , передовые системы управления полетом и авионику, более мощные двигательные установки для сверхзвукового крейсерского полета (или суперкрейсерского полета ) около 1,5 Маха и технологию малозаметности для малой заметности. [4] [5] [6]

В мае 1981 года ВВС США инициировали запрос информации ATF (RFI) для аэрокосмической промышленности и последующую группу разработки концепции (CDT) для определения требований и управления разработкой концепции и технологий. [7] В 1983 году CDT стал Офисом системной программы ATF (SPO) и управлял программой на авиабазе Райт-Паттерсон . После периода уточнения концепции и определения системных требований в сентябре 1985 года был выпущен запрос предложений (RFP) на демонстрацию и проверку (Dem/Val), в требованиях которого особое внимание уделялось малозаметности, суперкрейсерскому полету и маневрированию. RFP претерпел некоторые изменения после своего первоначального выпуска; SPO резко увеличил требования к снижению сигнатуры в декабре 1985 года, [N 3] , а в мае 1986 года было добавлено требование к летающим демонстрационным прототипам технологий в связи с рекомендациями Комиссии Паккарда . [9] Кроме того, ВМС США в рамках программы Navy Advanced Tactical Fighter (NATF) в конечном итоге объявили, что будут использовать производную ATF для замены своего F-14 Tomcat . В связи с огромными инвестициями, необходимыми для разработки технологии, необходимой для достижения требований, поощрялось объединение компаний. Из семи компаний, подавших заявку, [N 4] Lockheed и Northrop были выбраны 31 октября 1986 года. [N 5] Lockheed через свое подразделение Skunk Works в Бербанке, Калифорния , объединилась с Boeing и General Dynamics, в то время как Northrop объединилась с McDonnell Douglas . Эти две команды подрядчиков провели 50-месячную фазу Dem/Val, завершившуюся летными испытаниями двух прототипов демонстраторов технологий, YF-22 и YF-23 соответственно; Хотя они представляют собой конкурирующие проекты, прототипы должны были быть транспортными средствами «наилучшего усилия», не предназначенными для выполнения соревновательного полета или представления серийного самолета, а для демонстрации жизнеспособности его концепции и снижения риска. [N 6] Одновременно с этим Pratt & Whitney и General Electric были заключены контракты на разработку двигательных систем для конкурса двигателей ATF. [13] [14]

Эволюция конструкции F-22 с 1987 года, внизу представлена ​​производственная конфигурация

Dem/Val был сосредоточен на системной инженерии , планах развития технологий и снижении рисков по сравнению с точечными конструкциями самолетов; фактически, после понижения отбора команда Lockheed полностью перепроектировала конфигурацию планера летом 1987 года из-за анализа веса во время детального проектирования, с заметными изменениями, включая форму крыла в плане от трапециевидной стреловидной до дельтавидной ромбовидной и уменьшением площади формы носовой части в плане. [15] [16] Команда широко использовала аналитические и эмпирические методы, включая вычислительную гидродинамику и программное обеспечение для автоматизированного проектирования , испытания в аэродинамической трубе (18 000 часов для Dem/Val), а также расчеты эффективной площади рассеяния радара (RCS) и испытания на столбах в Хелендейле, Калифорния . Системы авионики были разработаны и испытаны в наземных и летающих лабораториях. [17] Во время Dem/Val SPO использовала результаты исследований производительности и стоимости торговли от обеих команд, чтобы пересмотреть требования ATF и скорректировать или удалить те, которые были значительными драйверами веса и стоимости, имея при этом предельную ценность. Требование к короткому взлету и посадке ( STOL ) было смягчено для удаления реверсоров тяги , что существенно сэкономило вес. Поскольку авионика была основным фактором затрат, были удалены радары бокового обзора , а специализированная инфракрасная поисково-следовая система (IRST) была понижена с многоцветной до одноцветной, а затем также удалена. Были сохранены положения о пространстве и охлаждении, чтобы обеспечить возможность последующего добавления этих компонентов. Требование к катапультируемому креслу было понижено с новой конструкции до существующего McDonnell Douglas ACES II . Несмотря на усилия команд подрядчиков по сдерживанию веса, оценки взлетного веса брутто выросли с 50 000 до 60 000 фунтов (с 22 700 до 27 200 кг), в результате чего требования к тяге двигателя увеличились с 30 000 до 35 000 фунтов (с 133 до 156 кН). [18]

Каждая команда построила два прототипа летательных аппаратов для Dem/Val, по одному для каждого из двух вариантов двигателя. YF-22 совершил свой первый полет 29 сентября 1990 года в Палмдейле, Калифорния , и в летных испытаниях успешно продемонстрировал суперкрейсерские маневры, маневры с большим углом атаки и стрельбу ракетами «воздух-воздух» из внутренних отсеков вооружения. После летных испытаний демонстрационных прототипов Dem/Val на авиабазе Эдвардс команды представили результаты и полные предложения по проектированию системы — или предпочтительную концепцию системы (PSC) — для полномасштабной разработки в декабре 1990 года; 23 апреля 1991 года секретарь ВВС США Дональд Райс объявил команду Lockheed и Pratt & Whitney победителями конкурсов ATF и двигателя. [19] Оба проекта соответствовали или превзошли все требования к характеристикам; YF-23 считался более скрытным и быстрым, но YF-22, с его соплами с управляемым вектором тяги, был более маневренным, а также менее дорогим и рискованным, совершив значительно больше испытательных вылетов и часов, чем его аналог. [20] Пресса также предполагала, что конструкция команды Lockheed была более приспособлена к NATF ВМС, [N 7] но к финансовому году (FY) 1992 ВМС отказались от NATF из-за стоимости. [22]

Полномасштабная разработка

По мере того, как программа переходила к полномасштабной разработке или инженерно-производственной разработке (EMD), конструкция серийного F-22 (внутренне обозначенная как конфигурация 645) развивалась, чтобы иметь заметные отличия от незрелого демонстратора YF-22, несмотря на схожую конфигурацию. [N 8] Внешняя геометрия претерпела значительные изменения; угол стреловидности передней кромки крыла был уменьшен с 48° до 42°, в то время как вертикальные стабилизаторы были смещены назад и уменьшены в площади на 20%. [24] Форма обтекателя была изменена для улучшения характеристик радара, законцовки крыла были обрезаны для антенн, а специальный воздушный тормоз был ликвидирован. Для улучшения видимости пилота и аэродинамики фонарь был перемещен вперед на 7 дюймов (18 см), а воздухозаборники двигателя были перемещены назад на 14 дюймов (36 см). Формы фюзеляжа, крыла и задних кромок стабилизатора были улучшены для улучшения аэродинамики, прочности и характеристик скрытности. Внутренняя структурная конструкция была усовершенствована и усилена, а производственный планер был рассчитан на срок службы 8000 часов. [23] [25] Измененная форма будет подтверждена более чем 17000 дополнительными часами испытаний в аэродинамической трубе и дальнейшими испытаниями RCS в Хелендейле и на полигоне RATSCAT ВВС США перед первым полетом. Увеличение веса во время EMD из-за жестких требований к баллистической выживаемости и дополнительных возможностей привело к небольшому снижению прогнозируемой дальности и маневренных характеристик. [26]

EMD F-22 рядом с летающим испытательным стендом

Помимо достижений в области технологий воздушных транспортных средств и двигателей, интегрированная система авионики и программное обеспечение F-22 были беспрецедентными с точки зрения сложности и масштаба для боевого самолета, с объединением нескольких систем датчиков и антенн, включая интегрированную электронную войну и интегрированную связь, навигацию и идентификацию (CNI), и программной интеграцией 1,7 миллиона строк кода, написанного на Ada ; фактически, авионика часто становилась фактором темпа всей программы. В свете быстро развивающейся вычислительной и полупроводниковой технологии авионика должна была использовать архитектуру систем PAVE PILLAR Министерства обороны (DoD) и включать работу из программы сверхскоростной интегральной схемы (VHSIC); авионика имела вычислительные и обрабатывающие требования, эквивалентные нескольким современным суперкомпьютерам Cray , чтобы добиться слияния датчиков, и была тщательно испытана в наземных прототипах. [27] [28] Для обеспечения раннего обзора и устранения неполадок при разработке программного обеспечения для миссии, программное обеспечение было испытано на земле в Лаборатории интеграции авионики (AIL) компании Boeing и испытано в полете на Boeing 757, модифицированном с использованием систем миссии F-22, чтобы служить лабораторией авионики летающего испытательного стенда. [29] [30] Поскольку большая часть проектирования авионики F-22 была сделана в 1990-х годах, когда электронная промышленность переходила от военных к коммерческим приложениям как преобладающему рынку, усилия по обновлению авионики изначально были сложными и длительными из-за меняющихся отраслевых стандартов; например, преобладающими языками программирования стали C / C++, а не Ada. [31]

Производители F-22

Примерно равное разделение работы внутри команды в основном продолжалось от Dem/Val до EMD, при этом главный подрядчик Lockheed отвечал за переднюю часть фюзеляжа и поверхности управления, General Dynamics — за центральную часть фюзеляжа, а Boeing — за заднюю часть фюзеляжа и крылья. Lockheed приобрела портфолио истребителей General Dynamics в Форт-Уорте, штат Техас, в 1993 году и, таким образом, получила большую часть производства планера, а в 1995 году объединилась с Martin Marietta, образовав Lockheed Martin . В то время как Lockheed в основном выполняла работу по Dem/Val на своих площадках Skunk Works в Бербанке и Палмдейле, штат Калифорния , она перенесла свой программный офис и работу по EMD из Бербанка в Мариетту, штат Джорджия , где выполняла окончательную сборку; Boeing изготавливала компоненты планера, выполняла интеграцию авионики и разрабатывала системы обучения в Сиэтле, штат Вашингтон . Первоначально контракт EMD предусматривал семь одноместных F-22A и два двухместных F-22B, хотя последний был отменен в 1996 году для сокращения расходов на разработку, и заказы были преобразованы в одноместные. [32] Первый F-22A, самолет EMD с бортовым номером 4001, был представлен на заводе ВВС № 6 на авиабазе резерва Доббинс в Мариетте 9 апреля 1997 года и совершил первый полет 7 сентября 1997 года, пилотируемый главным летчиком-испытателем Альфредом «Полом» Метцем. [N 9] [33] [34]

Поскольку F-22 был разработан для поражения современных и перспективных советских истребителей, окончание Холодной войны и распад Советского Союза в 1991 году оказали серьезное влияние на финансирование программы; Министерство обороны снизило свою срочность в новых системах вооружения, и в последующие годы его бюджет последовательно сокращался. Это привело к тому, что EMD F-22 был перенесен и продлен несколько раз. Кроме того, многочисленные новые технологии, необходимые для амбициозных требований к характеристикам F-22, усугубили перерасход средств и проблемы с достижением запланированных целей. [35] Некоторые возможности также были отложены до модернизаций после службы, что снизило первоначальную стоимость, но увеличило общую стоимость программы. [36] После обширных испытаний и оценок с более чем 7600 часами налета программа перешла на полномасштабное производство в марте 2005 года и завершила EMD в декабре, когда самолет поступил на вооружение, в то время как деятельность по исследованиям, разработкам, испытаниям и оценке (RTD&E) продолжалась для модернизаций и модификаций. [37] Такие производные, как исследовательский самолет с вектором тяги X-44 и региональный бомбардировщик средней дальности FB-22 , были предложены в конце 1990-х и начале 2000-х годов, хотя в конечном итоге от них отказались. В 2006 году команда разработчиков F-22 выиграла Collier Trophy , самую престижную награду американской авиации. [38] Из-за сложных возможностей самолета подрядчики стали объектами кибератак и кражи технологий. [39]

Производство и закупки

Первоначально ВВС США планировали заказать 750 ATF при общей стоимости программы в $44,3 млрд и стоимости закупок в $26,2 млрд в долларах 1985 финансового года, с началом производства в 1994 году и вводом в эксплуатацию в середине-конце 1990-х годов. Major Aircraft Review (MAR) 1990 года под руководством министра обороны Дика Чейни сократил это число до 648 самолетов, начиная с 1996 года и находящихся в эксплуатации в начале-середине 2000-х годов. После окончания Холодной войны это число было еще больше сокращено до 442 в обзоре «снизу вверх» 1993 года, в то время как ВВС США в конечном итоге установили свои требования в 381 самолет для адекватной поддержки структуры своих Воздушных экспедиционных сил с последними поставками в 2013 году. На протяжении разработки и производства программа постоянно проверялась на предмет ее стоимости, и предлагались менее дорогие альтернативы, такие как модернизированные варианты F-15 или F-16, хотя ВВС США считали, что F-22 обеспечивает наибольшее увеличение возможностей по сравнению с равными противниками за эти инвестиции. [40] Однако нестабильность финансирования сократила общее количество до 339 к 1997 году, а производство было почти остановлено Конгрессом в 1999 году. [N 10] Хотя в конечном итоге финансирование было восстановлено, запланированное количество продолжало снижаться из-за задержек и перерасхода средств во время EMD, сократившись до 277 к 2003 году. [42] [43] В 2004 году, сосредоточившись на асимметричной борьбе с повстанцами в Ираке и Афганистане , заместитель министра обороны Дональд Рамсфелд еще больше сократил запланированную закупку F-22 до 183 серийных самолетов, несмотря на требование ВВС США о 381; [44] [45] финансирование этого количества было достигнуто за счет многолетнего контракта на закупку, заключенного в 2006 году, при этом самолеты были распределены по семи боевым эскадрильям; общая стоимость программы, как прогнозировалось, составила 62 миллиарда долларов (~90,2 миллиарда долларов в 2023 году). [46] В 2008 году Конгресс принял законопроект о расходах на оборону, который увеличил общий заказ на серийные самолеты до 187. [47] [48]

Производство F-22 будет поддерживать более 1000 субподрядчиков и поставщиков из 46 штатов и до 95 000 рабочих мест и охватывать 15 лет с пиковой скоростью примерно два самолета в месяц, около половины первоначально запланированной скорости от MAR 1990 года; после контрактов на самолеты EMD первая производственная партия была присуждена в сентябре 2000 года. [49] [50] [51] После сворачивания производства в 2011 году общая стоимость программы оценивалась примерно в 67,3 миллиарда долларов (около 360 миллионов долларов на каждый поставленный серийный самолет), из которых 32,4 миллиарда долларов были потрачены на исследования, разработки, испытания и оценку (RDT&E) и 34,9 миллиарда долларов на закупки и военное строительство (MILCON) в долларах того года. Дополнительные затраты на дополнительный F-22 оценивались в 138 миллионов долларов (~191 миллион долларов в 2023 году) в 2009 году. [52] [37]

Всего было построено 195 самолетов F-22. Первые два были самолетами EMD в конфигурации Block 1.0 [N 11] для начальных летных испытаний и расширения диапазона, в то время как третий был самолетом Block 2.0, построенным для представления внутренней структуры серийных планеров и позволяющим испытывать полные полетные нагрузки. Еще шесть самолетов EMD были построены в конфигурации Block 10 для испытаний на разработку и модернизацию, причем последние два считались по сути реактивными самолетами серийного качества. Производство для оперативных эскадрилий состояло из 74 учебных самолетов Block 10/20 и 112 боевых самолетов Block 30/35, что в общей сложности составило 186 (или 187 с учетом производственных представительных испытательных машин и определенных самолетов EMD); [N 1] один из самолетов Block 30 предназначен для летных наук на авиабазе Эдвардс, Калифорния. [53] [54] К 2020 году самолеты Block 20, начиная с Lot 3, были модернизированы до стандартов Block 30 в соответствии с Планом общей конфигурации, увеличив флот Block 30/35 до 149 самолетов, в то время как 37 остались в конфигурации Block 20 для обучения. [N 12] [56] [57]

Запрет на экспорт

Два F-22 пролетают над заснеженными горами.
Два F-22 во время летных испытаний, верхний из которых — первый EMD F-22, Raptor 4001

Чтобы предотвратить непреднамеренное раскрытие технологии малозаметности самолета и секретных возможностей противникам США, [58] [59] ежегодные законы Министерства обороны об ассигнованиях с 1998 финансового года включают положение, запрещающее использование средств, выделяемых в каждом законе, для одобрения или лицензирования продажи F-22 любому иностранному правительству. [60] Покупатели американских истребителей приобретают более ранние модели, такие как F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon или более новый F-35 Lightning II , который содержит технологии F-22, но был разработан более дешевым, более гибким и доступным для экспорта. [61] В сентябре 2006 года Конгресс поддержал запрет на продажу F-22 за рубеж. [62] Несмотря на запрет, законопроект об оборонном разрешении 2010 года включал положения, требующие от Министерства обороны отчитаться о стоимости и осуществимости экспортного варианта F-22, а также еще один отчет о влиянии экспортных продаж F-22 на аэрокосмическую промышленность США. [63] [64]

Некоторые австралийские военные должностные лица и политики выразили заинтересованность в приобретении F-22; в 2008 году командующий Силами обороны , главный маршал авиации Ангус Хьюстон , заявил, что самолет рассматривается Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF) в качестве потенциального дополнения к F-35. [65] [66] Некоторые комментаторы в области обороны даже выступали за покупку вместо запланированных F-35, ссылаясь на известные возможности F-22 и задержки и неопределенности в разработке F-35. [67] [68] [69] Однако позже рассмотрение F-22 было отклонено, и F/A-18E/F Super Hornet должен был служить временным самолетом RAAF до поступления на вооружение F-35. [70]

Японское правительство также проявило интерес к F-22. Сообщается, что Воздушным силам самообороны Японии (JASDF) потребуется меньше истребителей для своей миссии, если они получат F-22, что сократит расходы на проектирование и персонал. [71] [72] С окончанием производства F-22 Япония выбрала F-35 в декабре 2011 года. [73] В какой-то момент ВВС Израиля надеялись закупить до 50 F-22. Однако в ноябре 2003 года израильские представители заявили, что после многих лет анализа и обсуждений с Lockheed Martin и Министерством обороны они пришли к выводу, что Израиль не может позволить себе этот самолет. [74] В конечном итоге Израиль закупил F-35. [75] [76]

Прекращение производства

На протяжении 2000-х годов, когда Министерство обороны в основном вело противоповстанческие войны в Ираке и Афганистане, цель ВВС США по закупкам 381 F-22 была поставлена ​​под сомнение из-за растущих затрат, первоначальных проблем с надежностью и доступностью, ограниченной многоцелевой универсальностью и отсутствием соответствующих противников для боевых воздушных миссий. [61] [77] В 2006 году генеральный контролер Соединенных Штатов Дэвид Уокер обнаружил, что «Минобороны не продемонстрировало необходимости» в дополнительных инвестициях в F-22, [78] и дальнейшее противодействие было выражено министром обороны администрации Буша Рамсфелдом и его преемником Робертом Гейтсом , заместителем министра обороны Гордоном Р. Инглэндом и председателем Комитета Сената США по вооруженным силам (SASC) сенаторами Джоном Уорнером и Джоном Маккейном . [79] [80] При Рамсфелде закупки были резко сокращены до 183 самолетов. F-22 потерял влиятельных сторонников в 2008 году после вынужденных отставок министра ВВС Майкла Уинна и начальника штаба ВВС генерала Т. Майкла Мозели . [81] В ноябре 2008 года Гейтс заявил, что F-22 не имеет значения в асимметричных конфликтах после Холодной войны, [82] а в апреле 2009 года, при администрации Обамы , он призвал прекратить производство в 2011 финансовом году после завершения 187 F-22. [83]

Два F-22A в тесном строю

Потеря стойких сторонников F-22 в верхних эшелонах Министерства обороны привела к снижению его политической поддержки. В июле 2008 года генерал Джеймс Картрайт , заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов , изложил SASC свои причины поддержки прекращения производства F-22, включая перераспределение ресурсов на многоцелевой F-35 и сохранение производственной линии F/A-18 для возможностей радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler . [84] Хотя российские и китайские разработки истребителей вызывали беспокойство у ВВС США, Гейтс отклонил это и в 2010 году он установил требование по F-22 в 187 самолетов, снизив количество крупных региональных приготовлений к конфликту с двух до одного, несмотря на усилия преемников Уинна и Мозли Майкла Донли и генерала Нортона Шварца увеличить это число до 243; Согласно Шварцу, он и Донли в конце концов сдались, чтобы убедить Гейтса сохранить программу Long Range Strike Bomber . [85] [86] После того, как президент Барак Обама пригрозил наложить вето на дальнейшее производство по настоянию Гейтса, Сенат в июле 2009 года проголосовал за прекращение производства, а Палата представителей согласилась соблюдать ограничение в 187 самолетов. [87] [88] Гейтс подчеркнул роль F-35 в этом решении, [89] а в 2011 году он объяснил, что китайские разработки истребителей были учтены при установлении количества F-22, и что у США будет значительное преимущество в самолетах-невидимках в 2025 году, даже с учетом задержек с F-35. [90] В декабре 2011 года был завершен 195-й и последний F-22 из 8 построенных испытательных и 187 серийных самолетов; самолет был доставлен 2 мая 2012 года. [91] [92]

Хотя производство было прекращено, оснастка F-22 была сохранена для поддержки ремонта и обслуживания, а также возможности перезапуска производства или Программы продления срока службы (SLEP). [93] В документе RAND Corporation из исследования ВВС США 2010 года подсчитано, что перезапуск производства и строительство дополнительных 75 F-22 обойдутся в 17 миллиардов долларов, что приведет к 227 миллионам долларов за самолет, что на 54 миллиона долларов выше стоимости перелета. [94] В то время Lockheed Martin заявила, что перезапуск самой производственной линии обойдется примерно в 200 миллионов долларов (~273 миллиона долларов в 2023 году). [95] Производственная оснастка и соответствующая документация впоследствии хранились на складе Sierra Army для поддержки жизненного цикла флота, в то время как его заводские помещения в Мариетте были перепрофилированы для поддержки C-130J и F-35; инженерные работы по поддержанию и модернизации продолжались в Форт-Уэрте, штат Техас, и Палмдейле, штат Калифорния. [96] [97] Сокращение производства вынудило ВВС США продлить обслуживание 179 F-15C/D до 2026 года — намного позже запланированного срока их вывода из эксплуатации — и заменить их на новые F-15EX , которые использовали преимущества активной производственной линии для экспортных клиентов, чтобы минимизировать единовременные пусковые расходы, чтобы сохранить достаточное количество истребителей завоевания превосходства в воздухе. [98] [99]

В апреле 2016 года Подкомитет по тактическим воздушным и сухопутным силам Комитета по вооруженным силам Палаты представителей (HASC) , ссылаясь на достижения в области систем ведения воздушной войны России и Китая, поручил ВВС США провести исследование и оценку затрат, связанных с возобновлением производства F-22. [100] 9 июня 2017 года ВВС США представили свой отчет Конгрессу, заявив, что у них нет планов возобновлять производственную линию F-22 из-за непомерно высоких экономических и логистических проблем; по оценкам, закупка 194 дополнительных F-22 обойдется примерно в 50 миллиардов долларов по цене 206–216 миллионов долларов за самолет, включая примерно 9,9 миллиарда долларов на единовременные пусковые расходы и 40,4 миллиарда долларов на закупку самолетов с первой поставкой в ​​середине-конце 2020-х годов. Длительный разрыв во времени с момента окончания производства означал необходимость найма новых рабочих и поиска поставщиков замены, а также поиска новых производственных площадей, что способствовало высоким первоначальным затратам и срокам выполнения. ВВС США считали, что финансирование будет лучше вложить в их усилия следующего поколения Air Superiority 2030, которые превратились в Next Generation Air Dominance . [101] [97]

Модернизация и усовершенствования

F-22 и его подсистемы были разработаны для модернизации в течение его жизненного цикла в ожидании технологических достижений и развивающихся угроз, хотя изначально это оказалось сложным и дорогостоящим из-за высокоинтегрированной архитектуры систем авионики. Модернизация и обновления состоят из программных и аппаратных модификаций, зафиксированных в пронумерованных Increments, первоначально называемых Spirals, а также обновлений Operational Flight Program (OFP) Updates, касающихся только программного обеспечения. [102] На фоне дебатов о значимости самолета в асимметричной борьбе с повстанцами первые Increments и обновления OFP в первую очередь были сосредоточены на возможностях наземной атаки или удара. Increment 2, первая программа модернизации, была реализована в 2005 году для самолетов Block 20 и далее и позволила использовать Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Улучшенный радар AN/APG-77(V)1, который включает режимы «воздух-земля», был сертифицирован в марте 2007 года и установлен на планерах, начиная с Lot 5. [103] Инкремент 3.1 и обновления 3 и 4 для самолетов Block 30/35 улучшили возможности атаки наземных целей за счет картографирования радиолокационной станции с синтезированной апертурой (SAR) и пеленгации радиоизлучателей , электронной атаки и интеграции бомб малого диаметра (SDB); испытания начались в 2009 году, а первый модернизированный самолет был поставлен в 2011 году. [104] [105] Для решения проблем с нехваткой кислорода F-22 были оснащены автоматической резервной системой подачи кислорода (ABOS) и модифицированной системой жизнеобеспечения, начиная с 2012 года. [106]

Самолет F-22A Block 30, серийный номер 06-4132, из 411-й летно-испытательной эскадрильи проводит испытательный пуск ракеты AIM-9X в 2015 году.

В отличие от предыдущих обновлений, Increment 3.2 для самолетов Block 30/35 подчеркивал возможности воздушного боя и был двухэтапным процессом. 3.2A фокусировался на радиоэлектронной борьбе, связи и идентификации, включая возможность приема только Link 16 и временные возможности AIM-9X и AIM-120D, в то время как 3.2B включал улучшения геолокации и полную интеграцию AIM-9X/AIM-120D; выпуски флота начались в 2013 и 2019 годах соответственно. Одновременно с Increment 3.2, Update 5 в 2016 году добавил автоматическую систему предотвращения столкновений с землей (AGCAS), обновления канала передачи данных и многое другое. [107] [108] Update 6, развернутое совместно с 3.2B, включало улучшения криптографии и устойчивости авионики. Многофункциональная система распределения информации - совместная тактическая радиосистема (MIDS-JTRS) для тактических мандатов, включая режим 5 IFF и возможность передачи/приема Link 16, была установлена ​​с 2021 года, и самолет также может использовать узел воздушной связи Battlefield (BACN) в качестве двустороннего коммуникационного шлюза. [109] [31]

Поскольку рынок электроники был захвачен коммерческим сектором, а не военным применением в ходе разработки F-22, аспекты его системы авионики, такие как его интегральная схема и использование языка программирования Ada, устарели. Из-за этих проблем, а также трудностей модернизации из-за архитектуры интегрированных систем авионики, компьютеры миссии F-22 были модернизированы в 2021 году после Increment 3.2B с использованием процессорных модулей открытой системы миссии (OMS), закалённых в военных целях, с модульной архитектурой открытых систем (MOSA), в то время как был реализован гибкий процесс разработки программного обеспечения в сочетании с системой оркестровки для обеспечения более быстрых улучшений от дополнительных поставщиков. Последующие обновления программного обеспечения с тех пор отошли от выпусков Increment, разработанных с использованием каскадной модели , и вместо этого были реализованы посредством пронумерованных выпусков на ежегодной основе. [110] [111]

Дополнительные обновления, которые в настоящее время тестируются, включают новые датчики и антенны, интеграцию нового оружия, включая AIM-260 JATM , и улучшения надежности, такие как более прочные покрытия для обеспечения скрытности; выделенный инфракрасный поиск и слежение (IRST), первоначально удаленный во время Dem/Val, является одним из добавленных датчиков. [112] [113] Другие разработки включают всеаспектную функциональность IRST для обнаружения запуска ракет (MLD), возможность пилотируемо-беспилотного взаимодействия (MUM-T) с беспилотными боевыми самолетами (CCA) или «лояльными ведомыми», а также улучшения кабины. [31] [114] [115] Чтобы сохранить скрытность самолета, обеспечивая при этом дополнительную полезную нагрузку и топливную емкость, с начала 2000-х годов исследуется возможность скрытного внешнего размещения, с низким сопротивлением, малозаметным внешним баком на 600 галлонов и пилоном, которые в настоящее время разрабатываются для увеличения радиуса скрытного боя. [116] F-22 также использовался для тестирования технологий для своего будущего преемника из программы Next Generation Air Dominance (NGAD); некоторые усовершенствования также будут применены к F-22. [117]

Не все предложенные обновления были реализованы. Планируемая интеграция Multifunction Advanced Data Link (MADL) была сокращена из-за задержек в разработке и отсутствия распространения среди платформ ВВС США. Хотя нашлемная система наведения Scorpion (HMCS) Gentex / Raytheon (теперь Thales USA ) была успешно испытана на F-22 в 2013 году, сокращение финансирования помешало ее развертыванию. [118] В то время как самолеты Block 20, начиная с Lot 3, были модернизированы до Block 30/35 в соответствии с планом общей конфигурации, Lockheed Martin в 2017 году также предложила модернизировать все оставшиеся учебные самолеты Block 20 до Block 30/35, чтобы увеличить количество доступных для боя; это не было выполнено из-за других бюджетных приоритетов. [57]

Помимо модернизации возможностей, структурная конструкция и проектирование F-22 были улучшены в ходе производственного цикла; например, самолеты, начиная с партии 3, имели улучшенные стабилизаторы, изготовленные Vought . [119] [120] Флот прошел «программу модернизации конструкций» стоимостью 350 миллионов долларов для решения проблем, выявленных во время испытаний, а также для решения проблемы неправильной термообработки титана в деталях ранних партий. [121] [122] К январю 2021 года все самолеты прошли программу структурного ремонта, чтобы обеспечить полный срок службы всех самолетов. [123] [124]

Дизайн

Обзор

Видео демонстрационного полета F-22

F-22 Raptor (внутреннее обозначение Конфигурация 645) — истребитель завоевания превосходства в воздухе пятого поколения , который ВВС США считают четвертым поколением в технологии самолетов-невидимок . [125] Это первый действующий самолет, сочетающий в себе сверхзвуковой крейсерский полет, сверхманевренность , скрытность и интегрированную авионику (или слияние датчиков) в одной оружейной платформе, что позволяет ему выживать и выполнять миссии, в первую очередь наступательные и оборонительные противовоздушные операции, в условиях жесткого противостояния. [126]

Форма F-22 сочетает в себе скрытность и аэродинамические характеристики. Форма плана и края панелей выровнены под общими угловыми аспектами, а поверхности, также выровненные, имеют непрерывную кривизну, чтобы минимизировать радиолокационное сечение самолета. [127] Его обрезанные ромбовидные дельта-крылья имеют переднюю кромку, стреловидную назад на 42°, заднюю кромку, стреловидную вперед на 17°, и коническую выпуклость для уменьшения сверхзвукового сопротивления. Крылья плавно переходят в фюзеляж с четырьмя поверхностями оперения и корневыми расширениями передней кромки, идущими к верхнему внешнему углу входных отверстий каретки; верхние края входных отверстий также встречаются с носовыми скулами фюзеляжа. Поверхности управления полетом включают закрылки передней кромки , флапероны , элероны , рули на наклонных вертикальных стабилизаторах и цельноповоротные горизонтальные хвосты ( стабилизаторы ); для функции скоростного торможения элероны отклоняются вверх, флапероны вниз, а рули наружу, чтобы увеличить сопротивление. [128] [29] В связи с фокусом на сверхзвуковых характеристиках, правило площадей широко применяется к форме самолета, и почти весь объем фюзеляжа находится перед задней кромкой крыла, чтобы уменьшить сопротивление на сверхзвуковых скоростях, при этом стабилизаторы поворачиваются от хвостовых балок, простирающихся позади сопел двигателя. [129] Оружие размещается внутри фюзеляжа для скрытности. Самолет имеет заправочную штангу, расположенную по центру его хребта, и убирающееся трехопорное шасси, а также аварийный хвостовой крюк . [29] Для обеспечения живучести установлены система пожаротушения и система инертизации топливного бака. [130] [131]

Двойные турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney F119 самолета расположены близко друг к другу и включают в себя двумерные сопла управления вектором тяги с диапазоном ±20 градусов по оси тангажа ; сопла полностью интегрированы в систему управления полетом и транспортным средством F-22. Каждый двигатель имеет двойное резервирование Hamilton Standard с полным контролем цифрового управления двигателем ( FADEC ) и максимальную тягу в классе 35 000  фунтов силы (156 кН). Тяговооруженность F-22 при типичном боевом весе составляет почти единицу при максимальной военной мощности и 1,25 при полном форсаже . Фиксированные плечевые воздухозаборники карет смещены относительно передней части фюзеляжа, чтобы отводить турбулентный пограничный слой и создавать косые скачки уплотнения с верхними внутренними углами для обеспечения хорошего восстановления общего давления и эффективного сжатия сверхзвукового потока. [132] Максимальная скорость без внешних запасов топлива составляет приблизительно 1,8 Маха в суперкрейсерском режиме на военной/промежуточной мощности и более 2 Маха с форсажными камерами. [N 13] С 18 000 фунтов (8 165 кг) внутреннего топлива и дополнительными 8 000 фунтов (3 629 кг) в двух 600-галлонных внешних баках реактивный самолет имеет перегоночную дальность более 1 600 морских миль (1 840 миль; 2 960 км). [135]

Вид сзади реактивного самолета в полете на рассвете/закате над горами. Его двигатели работают на полном форсаже, что видно по наличию ромбов ударной волны.
F-22 летит с двигателями Pratt & Whitney F119 на полном форсаже во время испытаний

Высокая крейсерская скорость и рабочая высота F-22 по сравнению с предыдущими истребителями повышают эффективность его датчиков и систем вооружения, а также повышают выживаемость против наземной обороны, такой как ракеты класса «земля-воздух» . [136] [137] Его способность к суперкрейсерскому полету или поддержанию сверхзвукового полета без использования форсажных камер позволяет ему перехватывать цели, для достижения которых у самолетов, зависящих от форсажных камер, не хватит топлива. Использование внутренних отсеков вооружения позволяет самолету поддерживать сравнительно более высокие характеристики по сравнению с большинством других истребителей боевой конфигурации из-за отсутствия паразитного сопротивления от внешних запасов. [138] Тяга и аэродинамика F-22 обеспечивают регулярную боевую скорость 1,5 Маха на высоте 50 000 футов (15 000 м), тем самым обеспечивая на 50% большую дальность применения ракет класса «воздух-воздух» и вдвое большую эффективную дальность для JDAM, чем у предыдущих платформ. [N 14] [140] [141] Его структура содержит значительное количество высокопрочных материалов, чтобы выдерживать напряжение и тепло длительного сверхзвукового полета. Соответственно, титановые сплавы и бисмалеимидные /эпоксидные композиты составляют 42% и 24% веса конструкции; материалы и многоканальная конструкция нагрузки также обеспечивают хорошую баллистическую живучесть. [N 15] [142] [143]

Аэродинамика самолета, расслабленная устойчивость и мощные двигатели с вектором тяги обеспечивают ему превосходную маневренность и энергетический потенциал во всем диапазоне его полета, способный совершать маневры с перегрузкой 9 g при взлетном весе брутто. [134] Его большие поверхности управления, вихреобразующие скулы и LERX, а также векторные сопла обеспечивают превосходные характеристики высокого альфа ( угла атаки ) и способны летать с уравновешенным альфа более 60°, сохраняя управление креном и выполняя такие маневры, как маневр Хербста (J-разворот) и «Кобра Пугачева» ; [144] воздействие вихрей на вертикальные хвостовые кили вызвало большую тряску , чем первоначально предполагалось, что привело к усилению конструкции киля путем замены заднего лонжерона с композитного на титановый. [145] [146] Компьютеризированная система управления по проводам с тройным резервированием и FADEC делают самолет очень устойчивым к вылету и управляемым, что дает пилоту возможность беззаботного управления. [147] [138]

Скрытность

Для скрытности F-22 несет оружие во внутренних отсеках. Двери центрального и боковых отсеков открыты; видны шесть вертикальных пусковых установок LAU-142/A AMRAAM (AVEL).

F-22 был разработан таким образом, чтобы его было очень трудно обнаружить и отслеживать радаром, поскольку радиоволны отражаются, рассеиваются или дифрагируют от источника излучения в направлении определенных секторов или поглощаются и ослабляются. Меры по снижению ЭПР включают в себя формирование планера, такое как выравнивание краев и непрерывная кривизна поверхностей, внутреннее размещение оружия, змеевидные воздухозаборники фиксированной геометрии и изогнутые лопатки, которые не позволяют наружному обзору видеть поверхности вентиляторов двигателя и турбины, использование радиопоглощающего материала (RAM) и внимание к деталям, таким как шарниры и шлемы пилотов, которые могли бы обеспечить возврат радиолокационного сигнала. [127] F-22 также был разработан с учетом снижения радиочастотного излучения, инфракрасной сигнатуры и акустической сигнатуры, а также снижения видимости невооруженным глазом . [148] Прямоугольные сопла самолета с вектором тяги выравнивают выхлопной шлейф и способствуют его смешиванию с окружающим воздухом посредством вихрей , что снижает инфракрасное излучение для снижения угрозы инфракрасных самонаводящихся («тепловых») ракет класса «земля-воздух» или « воздух-воздух» . [149] [150] Дополнительные меры по снижению инфракрасной сигнатуры включают специальное верхнее покрытие и активное охлаждение для управления накоплением тепла при сверхзвуковом полете. [151] [127]

По сравнению с предыдущими конструкциями стелс, такими как F-117 , F-22 в меньшей степени зависит от оперативной памяти, которая требует интенсивного обслуживания и восприимчива к неблагоприятным погодным условиям. В отличие от B-2 , которому требуются ангары с контролируемым климатом, F-22 может ремонтироваться на летной линии или в обычном ангаре. F-22 включает в себя систему оценки сигнатуры , которая выдает предупреждения, когда сигнатура радара ухудшается и требует ремонта. [144] Хотя точная ЭПР F-22 засекречена , в 2009 году Lockheed Martin опубликовала информацию, указывающую на то, что с определенных углов самолет имеет ЭПР 0,0001 м 2 или -40 дБсм - эквивалентно радиолокационному отражению «стального мрамора»; самолет может установить отражатель линзы Люнеберга , чтобы замаскировать свою ЭПР. [152] [153] Для миссий, где требуется скрытность, коэффициент выполнения миссии составляет 62–70%. [Н 16]

Деталь передней части фюзеляжа F-22

Эффективность характеристик скрытности трудно оценить. Значение ЭПР является ограничительным измерением фронтальной или боковой области самолета с точки зрения статического радара. Когда самолет маневрирует, он выставляет напоказ совершенно другой набор углов и площадь поверхности, потенциально увеличивая радиолокационную заметность. Кроме того, контуры скрытности F-22 и радиопоглощающие материалы в основном эффективны против высокочастотных радаров, обычно встречающихся на других самолетах. Эффекты рэлеевского рассеяния и резонанса означают, что низкочастотные радары , такие как метеорологические радары и радары раннего оповещения, с большей вероятностью обнаружат F-22 из-за его физических размеров. Они также заметны, восприимчивы к помехам и имеют низкую точность. [155] Кроме того, хотя слабые или мимолетные радиолокационные контакты дают защитникам знать о присутствии самолета-невидимки, надежное векторное наведение перехвата для атаки на самолет гораздо сложнее. [156] [157]

Начиная с 2021 года, F-22 был замечен при испытании нового хромоподобного покрытия поверхности. [158] [159] Эта тщательно отполированная поверхность, по-видимому, меняет цвет в зависимости от ориентации наблюдателя на самолет. Предполагается, что новое покрытие поможет снизить обнаруживаемость F-22 IRST и другими инфракрасными системами слежения и ракетами. Это покрытие также было замечено на некоторых испытательных самолетах F-35 и F-117. [160]

Авионика

F-22 выпускает сигнальную ракету во время тренировочного полета.

Самолет имеет интегрированную систему авионики, где посредством слияния датчиков данные со всех бортовых сенсорных систем, а также внешние входы фильтруются и обрабатываются в объединенную тактическую картину, тем самым повышая ситуационную осведомленность пилота и снижая рабочую нагрузку. Ключевые системы миссии включают в себя систему радиоэлектронной борьбы Sanders / General Electric AN/ALR-94, инфракрасный и ультрафиолетовый детектор запуска ракет (MLD) Martin Marietta AN/AAR-56 , активную электронно-сканируемую решетку (AESA) радар Westinghouse / Texas Instruments AN/APG-77 , комплект связи/навигации/идентификации TRW (CNI) и усовершенствованную инфракрасную систему поиска и слежения Raytheon (IRST), которая в настоящее время проходит испытания. [115] [161] [162]

Радар APG-77 имеет малозаметную антенну с активной апертурой и электронным сканированием с несколькими целями , отслеживающими при сканировании в любых погодных условиях; антенна наклонена назад для скрытности. Его излучение может быть сфокусировано для перегрузки сенсоров противника в качестве возможности электронной атаки . Радар меняет частоты более 1000 раз в секунду, чтобы снизить вероятность перехвата , и имеет предполагаемую дальность действия 125–150 миль (201–241 км) против цели площадью 11 кв. футов (1 м 2 ) и 250 миль (400 км) или более в узких лучах. Модернизированный APG-77(V)1 обеспечивает функциональность «воздух-земля» с помощью картографирования радара с синтезированной апертурой (SAR), индикации/отслеживания движущихся наземных целей (GMTI/GMTT) и ударных режимов. [103] [144] Наряду с радаром находится система радиоэлектронной борьбы ALR-94, одно из самых технически сложных устройств на F-22, которая объединяет более 30 антенн, встроенных в крылья и фюзеляж для всестороннего покрытия приемником радиолокационного предупреждения (RWR) и геолокации угроз. Он может использоваться в качестве пассивного детектора, способного искать цели на дальностях (250+ морских миль ), превышающих дальность действия радара, и может предоставлять достаточно информации для радиолокационного захвата и излучений сигналов узкого луча (до 2° на 2° по азимуту и ​​углу места). В зависимости от обнаруженной угрозы защитные системы могут подсказать пилоту выпустить контрмеры, такие как осветительные ракеты или дипольные отражатели. MLD использует шесть датчиков для обеспечения полного сферического инфракрасного покрытия, в то время как усовершенствованный IRST, размещенный в скрытом крыльевом отсеке, представляет собой датчик с узким полем зрения для пассивной идентификации и наведения на большие расстояния. [163] Для обеспечения скрытности в радиочастотном спектре излучение CNI строго контролируется и ограничивается определенными секторами, при этом тактическая связь между F-22 осуществляется с использованием направленного меж-/внутриполетного канала передачи данных (IFDL); интегрированная система CNI также управляет TACAN , IFF (включая режим 5 через терминал MIDS-JTRS) и связью через HAVE QUICK /SATURN, SINCGARS и JTIDS . [164] [165] Самолет также был модернизирован для включения автоматической системы предотвращения столкновений с землей (GCAS). [166]

Блок CIP для F-22

Информация с радара, CNI и других датчиков обрабатывается двумя компьютерами миссии Hughes Common Integrated Processor (CIP), каждый из которых способен обрабатывать до 10,5 миллиардов инструкций в секунду . [167] [168] Базовое программное обеспечение F-22 имеет около 1,7 миллиона строк кода , большинство из которых связано с системами миссии, такими как обработка данных радара. [169] Высокоинтегрированная природа системы архитектуры авионики, а также использование языка программирования Ada , [N 17] усложнили разработку и тестирование обновлений. Для обеспечения более быстрых обновлений CIP были обновлены с помощью процессорных модулей открытых систем миссии (OMS) Curtiss-Wright , а также модульной архитектуры открытых систем, называемой платформой оркестровки Open Systems Enclave (OSE), чтобы позволить комплекту авионики взаимодействовать с контейнеризированным программным обеспечением от сторонних поставщиков. [31] [171]

Способность F-22 действовать близко к полю боя дает самолету возможность обнаружения и идентификации угроз, сравнимую с RC-135 Rivet Joint , и возможность функционировать как «мини- AWACS », хотя его радар менее мощный, чем у специализированных платформ. Это позволяет F-22 быстро обозначать цели для союзников и координировать дружественные самолеты. [144] [172] Хотя связь с другими типами самолетов изначально ограничивалась голосом, модернизация позволила передавать данные через BACN или через трафик Link 16 через MIDS-JTRS. [109] Шина IEEE 1394 B , разработанная для F-22, была получена из коммерческой системы шин IEEE 1394 «FireWire». [173] В 2007 году радар F-22 был испытан в качестве беспроводного приемопередатчика данных, передавая данные со скоростью 548 мегабит в секунду и получая их на гигабитной скорости, что намного быстрее, чем система Link 16. [174] Радиочастотные приемники системы мер электронной поддержки (ESM) дают самолету возможность выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). [175] [176]

Кабина пилота

Кабина F-22, на которой видны приборы, индикатор на лобовом стекле и верхняя часть дроссельной заслонки (внизу слева)

F-22 имеет стеклянную кабину с полностью цифровыми пилотажными приборами. Монохромный дисплей на лобовом стекле обеспечивает широкое поле зрения и служит в качестве основного пилотажного прибора ; информация также отображается на шести цветных жидкокристаллических дисплеях (ЖК-панелях). [177] Основными органами управления полетом являются чувствительный к силе боковой рычаг управления и пара дросселей. Первоначально ВВС США хотели внедрить управление с помощью прямого голосового ввода (DVI), но это было сочтено слишком технически рискованным и было отклонено. [178] Размеры фонаря составляют приблизительно 140 дюймов в длину, 45 дюймов в ширину и 27 дюймов в высоту (355 см × 115 см × 69 см), а вес составляет 360 фунтов. [179] Фонарь был переработан после того, как первоначальный дизайн прослужил в среднем 331 час вместо требуемых 800 часов. [77]

F-22 имеет интегрированную радиофункциональность, системы обработки сигналов виртуализированы, а не являются отдельным аппаратным модулем. [180] Интегрированная панель управления (ICP) представляет собой систему с клавиатурой для ввода данных связи, навигации и автопилота. Два дисплея размером 3 дюйма × 4 дюйма (7,6 см × 10,2 см), расположенных вокруг ICP, используются для отображения интегрированных данных предупреждения/предупреждения (ICAW), данных CNI, а также служат резервной группой полетных приборов и индикатором количества топлива для резервирования. [181] Резервная группа полетов отображает искусственный горизонт для основных метеорологических условий приборов . Основной многофункциональный дисплей (PMFD) размером 8 дюймов × 8 дюймов (20 см × 20 см) расположен под ICP и используется для навигации и оценки ситуации. Три дополнительных многофункциональных дисплея размером 6,25 × 6,25 дюйма (15,9 см × 15,9 см) расположены вокруг PMFD для отображения тактической информации и управления запасами. [182]

Катапультное кресло представляет собой версию ACES II, обычно используемую в самолетах ВВС США, с центральным управлением катапультированием. [183] ​​F-22 имеет сложную систему жизнеобеспечения , которая включает в себя бортовую систему генерации кислорода (OBOGS), защитную одежду пилота и клапан регулятора дыхания/противоперегрузочной способности (BRAG), контролирующий поток и давление в маске и одежде пилота. Одежда пилота была разработана в рамках проекта Advanced Technology Anti-G Suit (ATAGS) и защищает от химических/биологических опасностей и погружения в холодную воду , противодействует перегрузкам и низкому давлению на больших высотах, а также обеспечивает тепловой сброс. [184] После ряда проблем, связанных с гипоксией, система жизнеобеспечения была впоследствии пересмотрена, чтобы включить автоматическую резервную кислородную систему и новый клапан летного жилета. [106] В боевых условиях катапультное кресло включает модифицированный карабин M4, обозначенный как GAU-5/A. [185]

Вооружение

Одна ракета AIM-120 AMRAAM (справа) и четыре GBU-39 SDB (слева), установленные в основном отсеке вооружения истребителя F-22

F-22 имеет три внутренних отсека вооружения: большой основной отсек в нижней части фюзеляжа и два меньших отсека по бокам фюзеляжа, позади воздухозаборников двигателей; небольшой отсек для контрмер, таких как сигнальные ракеты, расположен за каждым боковым отсеком. [186] Основной отсек разделен по центральной линии и может вместить шесть пусковых установок LAU-142/A для ракет за пределами визуальной дальности (BVR), а каждый боковой отсек имеет пусковую установку LAU-141/A для ракет малой дальности. Основными ракетами класса «воздух-воздух» являются AIM -120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder , с планируемой интеграцией AIM -260 JATM . [187] Для запуска ракет требуется, чтобы створки отсека были открыты менее секунды, в течение которых пневматические или гидравлические рычаги выталкивают ракеты из самолета; это необходимо для снижения уязвимости к обнаружению и развертывания ракет во время высокоскоростного полета. [188] Встроенная вращающаяся пушка M61A2 Vulcan калибра 20 мм встроена в корневую часть правого крыла самолета, а ее дуло закрыто выдвижной дверцей. [189] Радиолокационная проекция траектории полета пушечного снаряда отображается на дисплее на лобовом стекле пилота. [190]

Хотя основной отсек предназначен для ракет класса «воздух-воздух», он может заменить четыре пусковые установки двумя бомбодержателями, каждый из которых может нести одну 1000-фунтовую (450 кг) или четыре 250-фунтовых (110 кг) бомбы, что в общей сложности составляет 2000 фунтов (910 кг) боеприпасов класса «воздух-поверхность». [191] [126] В 2024 году Lockheed Martin раскрыла свою предлагаемую гиперзвуковую ракету Mako , оружие весом 1300 фунтов (590 кг), которое может быть размещено внутри F-22. [192] Несмотря на то, что F-22 способен нести оружие с наведением по GPS, такое как JDAM и SDB, он не может самостоятельно определять лазерное наведение оружия. [193]

F-22 с внешними пилонами вооружения

В то время как F-22 обычно несет оружие внутри, крылья включают четыре точки подвески , каждая из которых рассчитана на 5000 фунтов (2300 кг). Каждая точка подвески может вместить пилон, который может нести съемный внешний топливный бак объемом 600 галлонов (2270 л) или пусковую установку с двумя ракетами класса «воздух-воздух»; две внутренние точки подвески «подведены» для внешних топливных баков. Две внешние точки подвески с тех пор были выделены для пары скрытных контейнеров, в которых размещаются IRST и системы миссии. Самолет может сбрасывать внешние баки и их крепления к пилонам, чтобы восстановить свои малозаметные характеристики и кинематические характеристики. [194]

Обслуживание

Каждому F-22 требуется трехнедельный пакетный план технического обслуживания (PMP) каждые 300 летных часов. [195] Его стелс-покрытия были разработаны так, чтобы быть более прочными и устойчивыми к погодным условиям, чем покрытия более ранних стелс-самолетов, [144] однако ранние покрытия не выдерживали дождя и влаги, когда F-22 были первоначально отправлены на Гуам в 2009 году. [196] Меры по обеспечению стелс-покрытия составляют почти треть технического обслуживания, причем покрытия являются особенно требовательными; разрабатываются более долговечные покрытия, чтобы сократить усилия по техническому обслуживанию. [197] [31] Техническое обслуживание склада F-22 выполняется в Ogden Air Logistics Complex на авиабазе Хилл , штат Юта; во время технического обслуживания уделяется большое внимание из-за небольшого размера парка и ограниченного резерва на износ. [198]

F-22 были доступны для миссий в среднем 63% времени в 2015 году, по сравнению с 40%, когда он был представлен в 2005 году. Часы технического обслуживания на час полета также были улучшены с 30 на раннем этапе до 10,5 к 2009 году, что ниже требуемых 12; человеко-часы на час полета составляли 43 в 2014 году. Когда F-22 был представлен, среднее время между техническим обслуживанием (MTBM) составляло 1,7 часа, что меньше требуемых 3,0; это значение выросло до 3,2 часов в 2012 году. [77] [122] К 2015 финансовому году стоимость часа полета составила 59 116 долларов США, в то время как ставка возмещения пользователю составляла приблизительно 35 000 долларов США (~41 145 долларов США в 2023 году) за час полета в 2019 году. [199] [200]

История эксплуатации

Обозначение и тестирование

Вид сзади/справа на самолет-заправщик, перекачивающий топливо в реактивный истребитель через длинную штангу. Два самолета слегка наклонены влево.
EMD F-22 заправляется от KC-135 во время испытаний; крепление на задней верхней части предназначено для парашюта для восстановления после вращения

Первоначально YF-22 получил неофициальное название «Lightning II» по названию истребителя времен Второй мировой войны Lockheed P-38 Lightning , которое сохранялось до середины 1990-х годов, когда ВВС США официально назвали F-22 «Raptor». Название «Lightning II» позже было присвоено F-35. Самолет также кратко называли «SuperStar» и «Rapier». [201] В сентябре 2002 года ВВС США изменили обозначение Raptor на F/A-22, подражая военно-морскому McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и намереваясь подчеркнуть запланированную возможность атаки наземных целей на фоне дебатов о роли и значимости самолета. Обозначение F-22 было восстановлено в декабре 2005 года, когда самолет поступил на вооружение. [126] [202]

Программа летных испытаний F-22 состояла из летных наук, испытаний на разработку (DT) и начальных эксплуатационных испытаний и оценки (IOT&E) 411-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс, Калифорния, а также последующих OT&E и разработки тактики и оперативного применения 422-й испытательной и оценочной эскадрильей на авиабазе Неллис , Невада . Летные испытания начались в 1997 году с Raptor 4001, первого инженерно-производственного (EMD) F-22, и еще восьми самолетов EMD, назначенных в 411-ю FLTS, которые будут участвовать в программе испытаний в рамках Объединенной испытательной группы (CTF) на авиабазе Эдвардс. Первые два самолета провели испытания на расширение диапазона, такие как летные качества, характеристики воздушного судна, тяга и разделение запасов. Третий самолет, первый с внутренней структурой на уровне производства, испытывал полетные нагрузки, флаттер и разделение JDAM, в то время как два нелетающих F-22 были построены для испытаний статических нагрузок и усталости. Последующие самолеты EMD и Boeing 757 FTB испытывали авионику, CNI, экологические квалификации и наблюдаемые объекты, с первым боеспособным программным обеспечением Block 3.0, запущенным в полет в 2001 году. [203] Испытания воздушных судов привели к нескольким структурным изменениям конструкции и модернизациям для более ранних партий, включая усиление хвостового киля для устранения бафтинга при определенных углах атаки. [122] Raptor 4001 был снят с летных испытаний в 2000 году и впоследствии отправлен на авиабазу Райт-Паттерсон для испытаний на выживаемость, включая испытания с боевыми стрельбами и обучение ремонту боевых повреждений. [204] Другие снятые с вооружения F-22 EMD использовались в качестве тренажеров по техническому обслуживанию. [205]

Истребитель EMD F-22 из 411-го FLTS пролетает над авиабазой Эдвардс, Калифорния, 2018 г.

Сложность F-22 и многочисленные технологические инновации требовали обширных испытаний, которые приводили к многократным задержкам, особенно в части авионики миссии. В то время как первый серийный самолет был доставлен в Эдвардс в октябре 2002 года для IOT&E, а первый самолет для 422-й TES в Неллисе прибыл в январе 2003 года, IOT&E постоянно откладывалось с запланированного начала в середине 2003 года, причем стабильность авионики миссии была особенно сложной. [N 18] [145] После предварительной оценки, названной OT&E Phase 1, формальные IOT&E начались в апреле 2004 года и были завершены в декабре того же года. Это ознаменовало успешную демонстрацию возможностей самолета для выполнения миссий класса «воздух-воздух», хотя это также потребовало более интенсивного обслуживания, чем ожидалось. [206] Последующее OT&E (FOT&E) в 2005 году подтвердило возможность выполнения F-22 миссий класса «воздух-земля». [207] Поставка оперативных самолетов для обучения пилотов на авиабазе Тиндалл , Флорида, началась в сентябре 2003 года, а первый боеготовый F-22 1-го истребительного крыла прибыл на авиабазу Лэнгли , Вирджиния, в январе 2005 года. К моменту завершения EMD в декабре 2005 года испытательная группа совершила 3496 боевых вылетов и налетала более 7600 летных часов. [204] Поскольку F-22 был разработан для модернизации на протяжении всего жизненного цикла, 411-й FLTS и 422-й TES продолжили DT/OT&E и тактическое развитие этих модернизаций. Флот 411-го FLTS был дополнительно увеличен за счет специального испытательного самолета Block 30 в 2010 году. [205]

В августе 2008 года немодифицированный F-22 из 411-го FLTS выполнил первую в истории дозаправку самолета в воздухе с использованием синтетического реактивного топлива в рамках более масштабных усилий ВВС США по квалификации самолетов для использования топлива, представляющего собой смесь 50/50 JP-8 и топлива на основе природного газа, полученного в процессе Фишера-Тропша . [208] В 2011 году F-22 совершил сверхзвуковой полет на 50% смеси биотоплива, полученного из рыжика . [209]

Обучение

2005: F-22 из 43-й истребительной эскадрильи летит рядом с F-15 из 27-й истребительной эскадрильи .

43- я истребительная эскадрилья была возобновлена ​​в 2002 году как F-22 Formal Training Unit (FTU) для базового курса типа на авиабазе Тиндалл. После серьезного повреждения установки в результате урагана Майкл в 2018 году эскадрилья и ее самолеты были переведены на близлежащую авиабазу Эглин; хотя изначально опасались, что несколько самолетов будут потеряны из-за повреждений, нанесенных штормом, все они были позже отремонтированы и вывезены. [210] FTU и ее самолеты были переведены в 71-ю истребительную эскадрилью на авиабазе Лэнгли в 2023 году. [211]

По состоянию на 2014 год студентам курса B требуется 38 вылетов для выпуска (ранее 43 вылета). Пилоты курса Track 1, пилоты, переподготавливающиеся с других самолетов, также увидели сокращение количества вылетов, необходимых для выпуска, с 19 до 12 вылетов. [212] Студенты F-22 сначала обучаются на учебном самолете T-38 Talon . Дополнительная подготовка пилотов проходит на F-16, поскольку устаревший T-38 не рассчитан на выдерживание более высоких перегрузок и не имеет современной авионики. [213] Из-за отсутствия современного учебного самолета-дублера, который мог бы точно имитировать F-22, ВВС часто используют F-22 для дополнительного обучения, что является дорогостоящим, поскольку F-22 стоит почти в 10 раз больше, чем T-38 за час полета. [214] Будущий T-7 Red Hawk оснащен современной авионикой, которая лучше приближается к таковой у F-22 и F-35. [215] Планируется, что он войдет в начальную боевую готовность в 2027 году, на несколько лет позже графика. [216] В 2014 году ВВС выставили 2-ю учебную истребительную эскадрилью на авиабазе Тиндалл, которая была оснащена самолетами Т-38 для использования в качестве самолетов противника , чтобы сократить количество учебных полетов противника на F-22. [217] Чтобы сократить эксплуатационные расходы и продлить срок службы F-22, некоторые учебные вылеты пилотов выполняются с использованием летных тренажеров. [195] Продвинутый курс инструктора по оружию F-22 в Школе вооружения ВВС США проводится 433-й оружейной эскадрильей на авиабазе Неллис. [218]

Введение в эксплуатацию

Реактивный истребитель пролетает над летящей ракетой, выпущенной несколькими мгновениями ранее.
Самолет F-22 запускает ракету AIM-120 AMRAAM.

В декабре 2005 года ВВС США объявили, что F-22 достиг начальной эксплуатационной готовности (IOC) с 94-й истребительной эскадрильей. [219] Впоследствии подразделение приняло участие в учениях Northern Edge 06 на Аляске в июне 2006 года и учениях Red Flag 07–2 на авиабазе Неллис в феврале 2007 года, где оно продемонстрировало значительно возросшие возможности воздушного боя F-22 при полетах против Red Force Aggressor F-15 и F-16 с имитированным соотношением потерь 108–0. Эти крупные учения также дополнительно отточили оперативную тактику и применение F-22. [46] [220]

F-22 достиг полной боевой готовности (FOC) в декабре 2007 года, когда генерал Джон Корли из Боевого командования ВВС (ACC) официально объявил F-22 интегрированного действующего 1-го истребительного крыла и 192-го истребительного крыла Вирджинской национальной гвардии полностью боеспособными. [221] За этим последовала инспекция оперативной готовности (ORI) интегрированного крыла в апреле 2008 года, в ходе которой оно получило оценку «отлично» по всем категориям с имитированным коэффициентом поражения 221–0. [222] Принятие на вооружение F-22 с его возможностями нанесения точных ударов также способствовало выводу F-117 из эксплуатации в 2008 году, при этом 49-е истребительное крыло эксплуатировало F-22 в течение короткого периода перед серией консолидаций флота для сокращения долгосрочных эксплуатационных расходов; [223] В 2018 году Счетная палата правительства рекомендовала дальнейшую консолидацию для повышения доступности и пилотного обучения. [224]

Первоначальные эксплуатационные проблемы

В первые годы службы пилоты F-22 испытывали симптомы, вызванные проблемами с кислородной системой, в том числе потерю сознания, потерю памяти, эмоциональную лабильность и неврологические изменения, а также затяжные проблемы с дыханием и хронический кашель; эти проблемы привели к фатальному инциденту в 2010 году и четырехмесячному запрету на полеты в 2011 году, а также последующим ограничениям по высоте и дальности полета. [225] [226] В августе 2012 года Министерство обороны США обнаружило, что клапан BRAG, который надувал жилет пилота во время маневров с большой перегрузкой , был неисправен и ограничивал дыхание, а OBOGS (бортовая система генерации кислорода) неожиданно колебала уровень кислорода при большой перегрузке . [227] [228] Рабочая группа Raptor Aeromedical в 2005 году рекомендовала изменения в отношении подачи кислорода, которые не были профинансированы, но были дополнительно рассмотрены в 2012 году. [229] [230] F-22 CTF и 412-я эскадрилья аэрокосмической медицины в конечном итоге определили ограничения дыхания как первопричину; симптомы кашля были отнесены к ускоренному ателектазу [N 19] из-за воздействия высоких g и OBOGS, поставляющих избыточную концентрацию кислорода . Наличие токсинов и частиц у некоторых наземных сотрудников было сочтено не связанным. [231] Изменения в системах жизнеобеспечения и кислорода, включая установку автоматического резервного устройства, позволили снять ограничения по высоте и расстоянию в апреле 2013 года. [232]

Оперативная служба

Вид с воздуха на два самолета в полете, один над другим. Нижний самолет — четырехмоторный винтовой самолет, сопровождаемый реактивным истребителем.
Истребитель F-22 с авиабазы ​​Элмендорф, Аляска, перехватывает российский бомбардировщик Ту-95 вблизи американского воздушного пространства.

После IOC и крупномасштабных учений F-22 совершил свою первую миссию по обороне родины в январе 2007 года в рамках операции Noble Eagle . В ноябре 2007 года F-22 из 90-й истребительной эскадрильи на авиабазе Элмендорф , Аляска, выполнили свой первый перехват Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD) двух российских бомбардировщиков Ту-95МС . [233] С тех пор F-22 также сопровождали бомбардировщики Ту-160 . [234]

F-22 впервые был развернут за рубежом в феврале 2007 года с 27-й истребительной эскадрильей на авиабазе Кадена на Окинаве, Япония. [235] Это первое зарубежное развертывание изначально было омрачено проблемами, когда шесть F-22, летевших с авиабазы ​​Хикам , Гавайи, столкнулись с множественными системными сбоями, связанными с программным обеспечением, при пересечении международной линии перемены дат ( 180- й меридиан долготы ). Самолет вернулся на Гавайи, следуя за самолетом-заправщиком . В течение 48 часов ошибка была устранена, и путешествие возобновилось. [236] [237] Кадена будет частой ротацией для подразделений F-22; они также принимали участие в учениях в Южной Корее, Малайзии и на Филиппинах. [238] [239] [240]

Министр обороны Гейтс изначально отказался размещать F-22 на Ближнем Востоке в 2007 году; [241] этот тип впервые был развернут в регионе на авиабазе Аль-Дхафра в ОАЭ в 2009 году. В апреле 2012 года F-22 были перебазированы в Аль-Дхафру, менее чем в 200 милях от Ирана. [242] [243] В марте 2013 года ВВС США объявили, что F-22 перехватил иранский F-4 Phantom II, который приблизился на расстояние в 16 миль к MQ-1 Predator, летевшему у побережья Ирана. [244]

Дозаправка F-22 перед боевыми действиями в Сирии, сентябрь 2014 г.

22 сентября 2014 года F-22 выполнили первые боевые вылеты этого типа, нанеся некоторые из начальных ударов операции «Непоколебимая решимость»американской интервенции в Сирии ; самолеты сбросили 1000-фунтовые бомбы с GPS-наведением на цели «Исламского государства» вблизи плотины Тишрин . [245] [246] В период с сентября 2014 года по июль 2015 года F-22 совершили 204 боевых вылета над Сирией, сбросив 270 бомб примерно в 60 местах. [247] На протяжении всего своего развертывания F-22 осуществляли непосредственную авиационную поддержку (CAS), а также удерживали сирийские, иранские и российские самолеты от атак на поддерживаемые США курдские силы и срыва операций США в регионе. [248] [249] [250] F-22 также участвовали в американских ударах , которые разгромили проасадовские и российские военизированные формирования группы Вагнера возле Хашама на востоке Сирии 7 февраля 2018 года. [251] [252] [253] Несмотря на эти удары, основной ролью F-22 в операции было проведение разведывательной работы, наблюдения и рекогносцировки . [254] Самолеты также выполняли миссии в других регионах Ближнего Востока; в ноябре 2017 года F-22, действуя вместе с B-52, бомбили объекты по производству и хранению опиума в контролируемых талибами регионах Афганистана. [255] [199]

Самолет F-22 приземляется на острове Иводзима в апреле 2024 года во время учений Agile Reaper 24-1.

Чтобы повысить оперативность развертывания и сократить логистические затраты в равноправном или почти равноправном конфликте, ВВС США разработали концепцию развертывания под названием Rapid Raptor, которая включает от двух до четырех F-22 и один C-17 для логистической поддержки, впервые предложенную в 2008 году двумя пилотами F-22. Цель состояла в том, чтобы этот тип мог быть развернут и вступить в бой в течение 24 часов в меньших и более суровых условиях, что позволило бы более рассредоточенно и выживательно распределять силы. Эта концепция была опробована на острове Уэйк в 2013 году и на Гуаме в конце 2014 года. [256] [257] [258] Четыре F-22 были развернуты на авиабазе Шпангдалем в Германии, авиабазе Ласк в Польше и авиабазе Эмари в Эстонии в августе и сентябре 2015 года для дальнейшей проверки концепции и обучения с союзниками по НАТО в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году. [259] ВВС США будут основываться на принципах Rapid Raptor и в конечном итоге интегрировать его в свою новую оперативную концепцию под названием Agile Combat Employment, которая смещается в сторону распределенных операций во время конфликтов между равными по положению; например, отряды F-22 действовали с аэродромов строгого режима на островах Тиниан и Иводзима во время учений. [260] [261]

4 февраля 2023 года истребитель F-22 из 1-го истребительного крыла сбил предполагаемый китайский шпионский воздушный шар в пределах видимости у побережья Южной Каролины на высоте от 60 000 до 65 000 футов (20 000 м), [262] что стало первым поражением F-22 в воздухе. [263] Обломки упали примерно в 6 милях от берега и впоследствии были взяты на борт кораблями ВМС США и береговой охраны США . [264] 10 февраля истребители F-22 сбили дополнительные высотные объекты у побережья Аляски и 11 февраля над Юконом . [265]

ВВС США рассчитывают начать вывод F-22 из эксплуатации в 2030-х годах, поскольку его заменит истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD) с экипажем. [266] [267] [268] В мае 2021 года начальник штаба ВВС Чарльз К. Браун-младший заявил, что он предполагает сокращение будущего количества истребительных парков до «четырех плюс один»: F-22, за которым последуют NGAD, F-35A, F-15E, за которым последует F-15EX, F-16, за которым последует «MR-X», и A-10 ; A-10 позже будет исключен из планов из-за ускоренного вывода этого самолета из эксплуатации. [269] [270] В 2022 году ВВС запросили разрешение продать все, кроме трех, свои F-22 Block 20 на авиабазе Тиндалл. [271] Конгресс отклонил запрос на продажу 33 самолетов Block 20, не имеющих боевого кода, и принял положение, запрещающее продажу до 2026 финансового года. [272] Хотя самолеты Block 30/35 F-22 остаются одним из главных приоритетов ВВС США и будут постоянно обновляться, ВВС считает, что самолеты Block 20 устарели и непригодны даже для обучения пилотов F-22, а их модернизация до стандартов Block 30/35 будет непомерно затратной и обойдется в 3,5 миллиарда долларов. [273] [274]

Варианты

Чертежи в трех проекциях планируемого двухместного F-22B
Ф-22А
Одноместный вариант, в начале 2000-х годов получил обозначение F/A-22A , а в 2005 году был возвращен к обозначению F-22A ; построено 195 самолетов, в том числе 8 испытательных и 187 серийных. [N 1]
Ф-22Б
Планируемая двухместная версия с теми же боевыми возможностями, что и одноместная версия, была отменена в 1996 году для экономии затрат на разработку, а заказы на испытательные самолеты были преобразованы в F-22A. [275]
Морской вариант F-22
Никогда официально не обозначенный, запланированный палубный вариант/производный для программы ВМС США Navy Advanced Tactical Fighter (NATF). Поскольку NATF требовались более низкие посадочные скорости, чем у F-22 для операций на авианосце , при этом все еще достигая скорости класса Маха 2, конструкция должна была включать крылья изменяемой стреловидности ; он также должен был иметь расширенный носитель вооружения, включая AIM-152 AAAM , AGM-88 HARM и AGM-84 Harpoon . Программа была отменена в 1991 году из-за сокращения бюджетов. [275] [21]

Предлагаемые производные

X -44 MANTA , или многоосный самолет без хвоста , был запланированным экспериментальным самолетом на основе F-22 с улучшенным управлением вектором тяги и без аэродинамического резерва поверхности. [276] Самолет должен был управляться исключительно вектором тяги, без каких-либо рулей направления, элеронов или рулей высоты. Финансирование этой программы было остановлено в 2000 году. [277]

FB -22 был предложен в начале 2000-х годов как сверхзвуковой малозаметный региональный бомбардировщик для ВВС США. [278] Проект прошел несколько итераций, и более поздние версии должны были объединить фюзеляж F-22 с значительно увеличенными треугольными крыльями и, как предполагалось, нести до 30 бомб малого диаметра на расстояние более 1600 морских миль (3000 км), что примерно вдвое превышает дальность полета F-22A. [279] Предложения по FB-22 были отменены с Четырехгодичным обзором обороны 2006 года и последующими разработками вместо более крупного дозвукового стратегического бомбардировщика с гораздо большей дальностью; он стал бомбардировщиком следующего поколения , хотя в 2009 году он был перераспределен как дальний ударный бомбардировщик, в результате чего появился B-21 Raider . [116] [280] [281]

В августе 2018 года компания Lockheed Martin предложила ВВС США и Воздушным силам самообороны Японии (JASDF) вариант F-22, который будет сочетать в себе модифицированный планер F-22 с увеличенными крыльями для увеличения запаса топлива и боевого радиуса до 1200 морских миль (2200 км), а также авионику и улучшенные покрытия малозаметности F -35 . [282] [283] В конечном итоге предложение не было рассмотрено ВВС США или JASDF из-за стоимости, а также существующих экспортных ограничений и проблем с совместным использованием промышленных ресурсов. [284] [285]

Операторы

F-22 с авиабазы ​​Тиндалл , Флорида, пролетает над Флоридским Пэнхэндлом
F-22 приземляется на авиабазе Холломан, Нью-Мексико
F-22, базирующийся на авиабазе Элмендорф, Аляска, над горной местностью.
F-22 с подвесными баками во время перелета на авиабазу Кадена , Япония, с авиабазы ​​Лэнгли, штат Вирджиния

ВВС США являются единственным оператором F-22. По состоянию на август 2022 года в их распоряжении имеется 183 самолета. [126]

Воздушное боевое командование

Тихоокеанские ВВС

ВВС Национальной гвардии

Резервное командование ВВС

Командование материального обеспечения ВВС

Несчастные случаи

Первая катастрофа F-22 произошла во время взлета на авиабазе Неллис 20 декабря 2004 года, в ходе которой пилот благополучно катапультировался до столкновения. [292] Расследование показало, что кратковременное отключение питания во время выключения двигателя перед полетом вызвало сбой в работе системы управления полетом; [293] поэтому конструкция самолета была скорректирована, чтобы избежать этой проблемы. После кратковременной остановки полеты F-22 возобновились после проверки. [294]

25 марта 2009 года самолет EMD F-22 потерпел крушение в 35 милях (56 км) к северо-востоку от авиабазы ​​Эдвардс во время испытательного полета , в результате чего погиб летчик-испытатель Lockheed Martin Дэвид П. Кули . Расследование Командования материально-технического обеспечения ВВС США показало, что Кули на мгновение потерял сознание во время маневра с высокой перегрузкой, или g-LOC , а затем катапультировался, когда оказался слишком низко, чтобы восстановиться. Кули погиб во время катапультирования от травмы тупым предметом , вызванной порывом ветра из-за скорости самолета. Расследование не обнаружило никаких проблем с конструкцией. [295] [296]

16 ноября 2010 года самолет F-22 с авиабазы ​​Элмендорф потерпел крушение, в результате чего погиб пилот, капитан Джеффри Хейни. Самолетам F-22 было запрещено летать на высоте ниже 25 000 футов, а затем они были вынуждены приземлиться на время расследования. [297] Причиной крушения была названа неисправность системы отбора воздуха после того, как был обнаружен перегрев двигателя, что привело к отключению системы контроля окружающей среды (ECS) и OBOGS. Комиссия по рассмотрению несчастного случая постановила, что виноват Хейни, поскольку он не отреагировал должным образом, чтобы включить аварийную кислородную систему . [298] Вдова Хейни подала в суд на Lockheed Martin, заявив о дефектах оборудования, и позже достигла соглашения. [299] [300] [231] После вынесения постановления ручка включения аварийной кислородной системы была переработана, и вся система в конечном итоге была заменена автоматической резервной системой. [301] [302] 11 февраля 2013 года генеральный инспектор Министерства обороны опубликовал отчет, в котором говорилось, что ВВС США ошиблись, возложив вину на Хейни, и что факты не в полной мере подтверждают выводы; ВВС США заявили, что придерживаются этого решения. [303]

Во время учебного задания 15 ноября 2012 года к востоку от авиабазы ​​Тиндалл потерпел крушение самолет F-22. Пилот благополучно катапультировался, на земле не было сообщений о пострадавших. [304] Расследование установило, что «перетертый» электрический провод воспламенил жидкость в гидравлической линии, что привело к пожару, который повредил органы управления полетом. [305]

15 мая 2020 года самолет F-22 с авиабазы ​​Эглин потерпел крушение во время планового учебного полета вскоре после взлета; пилот благополучно катапультировался. Причиной крушения была названа ошибка технического обслуживания после мойки самолета, приведшая к неверным показаниям датчика воздушных данных. [306]

Демонстрация самолетов

F-22A 91-4003 в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо

Технические характеристики (F-22A)

Чертежи F-22 Raptor в 3 проекциях
Плакат ВВС США с основными характеристиками и вооружением F-22
Нижняя часть F-22 с открытыми створками главного отсека

Данные ВВС США [126] , данные производителей [309] [310] [311] Aviation Week , [144] [312] Air Forces Monthly , [135] и Journal of Electronic Defense [165]

Общая характеристика

Производительность

Вооружение

Авионика

Смотрите также

Сопутствующее развитие

Самолеты сопоставимой роли, конфигурации и эпохи

Связанные списки

Примечания

  1. ^ abc Общая производственная партия состояла из 9 EMD и 186 серийных самолетов; последние два самолета EMD были близки к конфигурации испытательного представительного самолета (PRTV), в то время как один из серийных самолетов был специализированным летательным аппаратом; иногда производственная партия указывалась как 8 испытательных и 187 серийных самолетов.
  2. Ссылаясь на заявления министра обороны Роберта Гейтса: «Министр обороны в очередной раз подчеркнул свой амбициозный запрос на следующий год о более универсальных F-35». [2]
  3. ^ Значительно возросшие требования к малозаметности возникли в результате обсуждений SPO с Lockheed и Northrop, двумя компаниями, имеющими предыдущий опыт в области малозаметности, связанный с " Senior Trend "/ F-117 и " Senior Ice "/ B-2 соответственно. [8]
  4. Семь компаний, подавших заявку на участие в тендере Dem/Val, — это Lockheed, Northrop, General Dynamics, Boeing, McDonnell Douglas, Grumman и North American Rockwell. [10]
  5. ^ Конструкция Lockheed значительно варьировалась на протяжении всего периода разработки концепции, начиная от конструкций, подобных SR-71 / YF-12 , и заканчивая гранеными конструкциями, похожими на F-117, и конструкцией с изогнутой поверхностью в плане, напоминающей наконечник стрелы, поскольку компания получила возможность проектировать малозаметные формы с изогнутыми поверхностями. [11]
  6. ^ Подрядные группы должны были предоставить SPO «запечатанные конверты» прогнозов летных характеристик, на основе которых их прототипы будут оцениваться, а не друг с другом. [12]
  7. Проект военно-морского F-22 предполагал размещение на авианосце и имел крылья изменяемой стреловидности и дополнительные датчики. [21]
  8. Внешние линии YF-22 были заморожены относительно скоро после полной переделки конфигурации летом 1987 года, так что строительство могло начаться в 1988 году, в результате чего форма была довольно грубой, особенно по сравнению с YF-23. [23]
  9. ^ Ранее Метц был главным летчиком-испытателем YF-23.
  10. ^ Другая причина, помимо проблем с финансированием, — превосходные боевые возможности F-22 — была отнесена к сокращению закупок F-22. В 1997 году министр обороны Уильям Коэн , например, назвал это причиной для предложенного в том году в Quadrennial Defense Review (QDR) сокращения до 341 самолета. [41]
  11. ^ Номер блока обозначает группы вариаций продукции.
  12. ^ Боевой флот состоит из 123 основных и 20 резервных самолетов, в то время как несколько самолетов Block 30 проходят эксплуатационные испытания и отработку тактики на авиабазе Неллис. [55]
  13. ^ Эта возможность была продемонстрирована в 2005 году, когда генерал Джон П. Джампер превысил 1,7 Маха на F-22 без форсажа. При полете со скоростью 2,0 Маха на высоте 40 000 футов (12 000 м) в устойчивом горизонтальном полете F-22 использует только 118% дросселя из 150% доступных (при этом 100% приходится на военную/промежуточную мощность и 150% на полный форсаж). Время от отпускания тормозов до 1,7 Маха на высоте 60 000 футов (18 000 м) горизонтального полета составляет менее 3 минут 30 секунд. [133] [134]
  14. В ходе испытаний F-22, летевший со скоростью 1,5 Маха на высоте 50 000 футов (15 000 м), поразил движущуюся цель на расстоянии 24 миль (39 км) с помощью ракеты JDAM. [139]
  15. ^ Конструкция фюзеляжа и крыла была испытана на устойчивость к огню 30-мм пушки. [130]
  16. ^ "... отмечая, что Raptor готовы к миссии примерно в 62 процентах случаев, если соблюдены требования к малой заметности (DAILY, 20 ноября). Надежность возрастает более чем на 70 процентов для миссий с более низкими требованиями к скрытности." [154]
  17. Бывший министр ВВС США Майкл Уинн обвинил использование Ada министерством обороны в перерасходе средств и задержках во многих военных проектах, включая F-22, ошибочно называя Ada операционной системой, а не языком программирования, и ссылаясь на «борьбу за сохранение талантов для ADA, когда карьеры делались в DOS, Apple и LINUX». [170]
  18. ^ В 2002–2003 годах надежность программного обеспечения F-22 была очень низкой, требовалось инициировать перезапуск системы авионики (на который требовалось несколько минут для цикла) каждые 1,9 часа, несмотря на требование о «среднем времени между событиями нестабильности» более 20 часов. Интегрированное программное обеспечение авионики часто «падало» и требовало перезагрузки в полете. [206]
  19. ^ Ателектаз — это коллапс или закрытие легкого, приводящее к снижению или отсутствию газообмена.
  20. ^ Фактическая тяга составляет до 37 000 фунтов силы (165 кН). [313]
  21. ^ 750 морских миль (со 100 морскими милями в суперкрейсерском режиме), 860 морских миль на дозвуковой скорости с 2× 600 американскими баками. Все цифры включают фактор маршрутизации −6%, бой и 2× GBU-32 + 2× AIM-9 + 2× AIM-120.

Ссылки

Цитаты

  1. Парсонс, Гэри. «Final F-22 Delivered» Архивировано 13 марта 2016 г. в Wayback Machine Combat Aircraft Monthly , 3 мая 2012 г. Получено 10 апреля 2014 г.
  2. ^ Барон, Кевин (16 сентября 2009 г.). «Гейтс излагает приоритеты и ожидания ВВС». Stars and Stripes . Архивировано из оригинала 31 октября 2013 г. Получено 30 октября 2013 г.
  3. ^ Дженкинс, Деннис Р. Секретные проекты Lockheed: Внутри Skunk Works. Сент-Пол, Миннесота: MBI Publishing Company, 2001. ISBN 0-7603-0914-0 . С. 70. 
  4. ^ "Lockheed Martin F-22A Raptor". Национальный музей ВВС США .
  5. Пейс 1999, стр. 3–4.
  6. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 51-54, 72.
  7. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 38.
  8. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 56-57.
  9. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 82–89.
  10. Миллер 2005, стр. 14, 19.
  11. ^ Хес, Эрик (1998). "Эволюция дизайна F-22 Raptor, часть 1". Lockheed Martin . Архивировано из оригинала 16 января 2022 года . Получено 13 марта 2023 года .
  12. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 137.
  13. ^ Дженкинс и Лэндис 2008, стр. 233–234.
  14. Уильямс 2002, стр. 5–6.
  15. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 119.
  16. ^ Маллин 2019.
  17. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 104–125.
  18. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 105–108.
  19. ^ Дженкинс и Лэндис 2008, стр. 234.
  20. ^ Гудолл 1992, стр. 110.
  21. ^ ab Mullin 2012, стр. 38-39
  22. ^ Миллер 2005, стр. 76.
  23. ^ ab Hehs, Eric (16 октября 1998 г.). "F-22 Raptor Design Evolution, часть 2". Lockheed Martin . Архивировано из оригинала 19 декабря 2022 г. . Получено 13 марта 2023 г. .
  24. ^ "F-22 Partners". NASA . Архивировано из оригинала 18 января 2004 года . Получено 25 июля 2009 года .
  25. Пейс 1999, стр. 12–13.
  26. ^ "Согласовано увеличение веса F-22". Flight International . Reed Business Information. 3 мая 1995 г. Архивировано из оригинала 12 января 2014 г.
  27. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 170.
  28. ^ "Самолет F-22 № 4005 успешно завершил первый полет". Архивировано 29 июня 2017 г. в Wayback Machine Federation of American Scientists . Получено 23 июля 2009 г.
  29. ^ abc Kohn, Lt. Col. Allen E.; Rainey, Lt. Col. Steven M. (9 апреля 1999 г.). "F-22 Flight Test Program Update". SETP 41st Symposium . Society of Experimental Test Pilots . Архивировано из оригинала 17 июля 2014 г.
  30. Норрис, Гай (9 июня 2008 г.). «Boeing готовит летающую лабораторию F-22 для испытаний». Aviation Week & Space Technology .
  31. ^ abcde Зазулия, Ник (11 октября 2018 г.). «Омоложение Raptor: дорожная карта модернизации F-22». Avionics Today . Архивировано из оригинала 16 февраля 2019 г. Получено 15 февраля 2019 г.
  32. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 118.
  33. ^ «Хронология программы F-22». Архивировано 7 марта 2008 г. в Wayback Machine F-22 Team , 4 ноября 2012 г. Получено 23 июля 2009 г.
  34. ^ "F-22 Raptor". Lockheed Martin . Архивировано из оригинала. Получено: 1 июля 2014.
  35. ^ Younossi, Obaid; Stem, David E.; Lorell, Mark A.; Lussier, Frances M. (2005). Lessons Learned from the F/A–22 and F/A–18E/F Development Programs (Report). RAND Corporation. Архивировано из оригинала 25 апреля 2011 г. Получено 27 августа 2011 г.
  36. ^ Sweetman, Bill (30 ноября 2010 г.). «Соперники нацеливаются на JSF». Aviation Week . McGraw Hill. Архивировано из оригинала 19 августа 2016 г. Получено 31 августа 2011 г.
  37. ^ ab «Отчет о выборочных приобретениях (SAR) – F-22, RCS: DD-A&T(Q&A)823–265». Министерство обороны, 31 декабря 2010 г. Получено 13 марта 2019 г.
  38. ^ "F-22 Raptor выигрывает Collier Trophy 2006" (PDF) . Национальная ассоциация аэронавтики (пресс-релиз). Архивировано из оригинала (PDF) 1 апреля 2016 года . Получено 23 июля 2009 года .
  39. ^ Минник, Венделл (24 марта 2016 г.). «Китайский бизнесмен признал себя виновным в шпионаже за F-35 и F-22». Defense News. Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 9 апреля 2019 г.
  40. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 246-256.
  41. ^ Bolkcom 2007, стр. 8.
  42. Уилсон, Джордж (23 сентября 1999 г.). «Сенат предлагает сделку о продолжении финансирования F-22». Правительственный орган .
  43. ^ Уильямс 2002, стр. 22.
  44. ^ Грант, Ребекка (декабрь 2008 г.). "Потеря господства в воздухе" (PDF) . Журнал ВВС . Архивировано из оригинала (PDF) 2 октября 2013 г.
  45. Хеджпет, Дана (18 февраля 2009 г.). «ВВС сокращают запрос на дополнительные Lockheed F-22». The Washington Post . Архивировано из оригинала 3 июля 2017 г.
  46. ^ ab Lopez, CT (23 июня 2006 г.). "F-22 excels at Establishing Air Dominance". ВВС США . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 г.
  47. ^ Trimble, Stephen (24 сентября 2008 г.). «Конгресс США принимает законопроект о расходах на оборону в размере 487,7 долл., сокращает расходы на самолеты». FlightGlobal . Архивировано из оригинала 19 апреля 2013 г. Получено 10 ноября 2012 г.
  48. Вольф, Джим (12 ноября 2008 г.). «Пентагон одобрил выделение средств на сохранение линейки F-22». Reuters . Архивировано из оригинала 19 октября 2012 г. Получено 27 августа 2011 г.
  49. ^ Каплан, Фред (24 февраля 2009 г.). «Военно-воздушные силы пытаются спасти истребитель, который никогда не видел боя». Slate . Архивировано из оригинала 21 октября 2010 г. Получено 31 августа 2011 г.
  50. ^ Брамби, Отис; Билл Кинни; Джо Кирби. (6 июня 2011 г.). «Вокруг города: программа F-35 набирает обороты, а F-22 снижается». The Marietta Daily Journal . Архивировано из оригинала 11 июля 2012 г. Получено 31 августа 2011 г.
  51. ^ Barnes, Julian E. (11 февраля 2009 г.). «Lockheed лоббирует производство F-22 по соображениям занятости». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 14 сентября 2015 г.
  52. ^ "FY 2009 Budget Estimates", стр. 1-13. Архивировано 7 ноября 2017 г. на Wayback Machine US Air Force, февраль 2008 г. Получено 23 июля 2009 г.
  53. ^ "PBL Award Pkg 2008 System F-22 – Defense Acquisition University" (PDF) . dau.mil . Архивировано (PDF) из оригинала 6 марта 2019 г. . Получено 5 марта 2019 г. .
  54. ^ "Lockheed Martin F/A-22 Raptor". Джо Баугер . Архивировано из оригинала 23 ноября 2010 года . Получено 10 января 2020 года .
  55. ^ Маджумдар, Дэвид (16 мая 2014 г.). «ВВС оценивают новый монокль наведения для F-22 Raptor». Новости USNI . Архивировано из оригинала 19 октября 2021 г. Получено 19 октября 2021 г.
  56. ^ Шанц, Марк В. (1 апреля 2012 г.). «Рапторы для дальних перелетов». Журнал Air Force Magazine . Архивировано из оригинала 11 августа 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  57. ^ ab Drew, James (20 апреля 2016 г.). «Законодатели США хотят получить данные о стоимости строительства еще 194 самолетов F-22». FlightGlobal . Архивировано из оригинала 18 апреля 2019 г.
  58. ^ "H.Amdt.295 to HR2266 – 105th Congress (1997–1998) | Congress.gov | Library of Congress" Архивировано 26 апреля 2019 года в Wayback Machine Library of Congress . Получено 9 мая 2010 года.
  59. ^ "Senate panel seekings end to F-22 export ban". Reuters . 10 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 28 апреля 2019 г.
  60. ^ Гертлер 2013, стр. 13-14.
  61. ^ ab Smith, R. Jeffrey. «У истребителя-лидера США есть серьезные недостатки: требования к обслуживанию F-22 растут». Архивировано 12 сентября 2017 г. на Wayback Machine The Washington Post , 10 июля 2009 г. Получено 24 июля 2009 г.
  62. ^ Бруно, М. (27 сентября 2006 г.). «Аппроксиматоры одобряют многолетние поставки F-22A, но не зарубежные продажи». Aviation Week . McGraw Hill. Архивировано из оригинала 25 июня 2017 г. Получено 28 августа 2011 г.
  63. ^ "HR 2647: Закон о национальной обороне на 2010 финансовый год (обзор)". Архивировано 3 ноября 2013 г. в Wayback Machine Палаты представителей США через Opencongress.org. Получено: 27 апреля 2012 г.
  64. ^ "HR2647 Закон о национальной обороне на 2010 финансовый год (см. разделы 1250 и 8056.)". Конгресс США. Архивировано из оригинала 30 марта 2019 года . Получено 23 сентября 2016 года .
  65. Тейлор, Роб (20 февраля 2008 г.). «Австралия обдумывает покупку F-22 в рамках переосмысления военно-воздушных сил». Reuters .
  66. ^ "Фицгиббон ​​заинтересован в американских F-22 Raptors". Australia Broadcast Corporation . 22 марта 2008 г.
  67. ^ «Оборона привержена новым истребителям, несмотря на недостатки». ABC News Online . 24 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2006 г. Получено 5 марта 2024 г.
  68. Кармен, Г. «Rapped in the Raptor: why Australia must have the best». Архивировано 9 ноября 2006 г. в Wayback Machine The Age , 2 октября 2006 г. Получено 31 августа 2011 г.
  69. ^ Копп, д-р Карло. «Подходит ли истребитель Joint Strike для Австралии?» Архивировано 5 мая 2012 г. в Wayback Machine Air Power Australia . Получено 23 июля 2009 г.
  70. ^ Хьюстон, Ангус (18 мая 2023 г.). «Беседа с сэром Ангусом Хьюстоном, соруководителем Нового стратегического обзора обороны Австралии» (интервью). Интервью провел Чарльз Эдель. Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
  71. ^ Болкком, Кристофер; Чанлетт-Эйвери, Эмма (11 марта 2009 г.). Потенциальный экспорт F-22 Raptor в Японию (отчет). Исследовательская служба Конгресса США .
  72. ^ Говиндасами, Сива (10 июня 2009 г.). «Япония делает еще один рывок в сторону F-22». Flight Global .
  73. ^ "JASDF's Next Generation Fighter". Lockheed Martin . Архивировано из оригинала 1 июля 2014 года . Получено 31 мая 2014 года .
  74. ^ Bolkcom 2007, стр. 11.
  75. ^ "Israeli Plans to Buy F-35s Hitting Obstacles". Defense Industry Daily . 27 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 18 августа 2007 г. Получено 23 июля 2009 г.
  76. ^ Эгози, Арье (20 апреля 2007 г.). «Израиль ведет переговоры с США по поводу заказов F-22». Flight Global . Архивировано из оригинала 31 марта 2019 г. Получено 30 июня 2014 г.
  77. ^ abc "Утверждения и факты" (PDF) . Офис сенатора Оррина Хэтча . Архивировано из оригинала (PDF) 3 июля 2012 года . Получено 17 января 2012 года .
  78. Тактические самолеты: Министерство обороны должно представить новое экономическое обоснование F-22A перед дальнейшими инвестициями (отчет). Счетная палата США. 20 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 30 июля 2012 г. Получено 9 мая 2010 г.
  79. Уэйн, Лесли (28 сентября 2006 г.). «Самолеты ВВС побеждают в битве в Конгрессе». The New York Times. Архивировано из оригинала 27 мая 2024 г. Получено 29 июня 2014 г.Архивировано 4 апреля 2019 г. в Wayback Machine
  80. Кэрролл, Уорд (19 ноября 2008 г.). «Воздушный бой из-за F-22 выявил расколы в DoD». Defense Tech . Архивировано из оригинала 3 июля 2017 г. Получено 29 июня 2014 г.
  81. Вольф, Джим (18 июня 2009 г.). «Генерал высшего ранга предостерегает от прекращения производства истребителей F-22». Reuters . Архивировано из оригинала 3 ноября 2013 г. Получено 1 ноября 2013 г.
  82. Коул, август (5 ноября 2008 г.). «Законодатели оказывают давление на Пентагон, чтобы он выделил средства на спорный истребитель F-22». The Wall Street Journal. Архивировано из оригинала 2 июля 2014 г. Получено 29 июня 2014 г.
  83. Левин, Адам; Маунт, Майк Маунт; Сильверлейб, Алан (9 апреля 2009 г.). «Гейтс объявляет о серьезных изменениях приоритетов Пентагона». CNN . Получено 31 августа 2011 г.
  84. ^ SASC Transcripts (PDF) (Отчет). Сенат США, Комитет по вооруженным силам. 9 июля 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2013 г.
  85. ^ Шварц, Нортон; Левинсон, Рон; Шварц, Сьюзи (2 января 2018 г.). Путешествие: Мемуары начальника штаба ВВС . Skyhorse Publishing. ISBN 9781510710344.
  86. ^ "CRS RL31673 Программа истребителя ВВС F-22: Предыстория и вопросы для Конгресса, стр. 15". Архивировано 4 августа 2009 г. на Wayback Machine Assets.opencrs.com . Получено 26 сентября 2010 г.
  87. Мэтьюз, Уильям. «Палата представителей меняет свое решение, голосуя за отмену покупки F-22». Defense News , 31 июля 2009 г. Архивировано из оригинала.
  88. Thomas "S.AMDT.1469 to cut F-22 funding." Архивировано 15 декабря 2012 года на Wayback Machine Thomas.loc.gov . Получено 13 июня 2010 года.
  89. Гейтс, Роберт (16 июля 2009 г.). Экономический клуб Чикаго (речь). Экономический клуб Чикаго. Чикаго, Иллинойс: Министерство обороны США. Архивировано из оригинала 28 февраля 2010 г. Получено 1 ноября 2013 г.
  90. Доступность СМИ с министром Гейтсом по пути в Пекин, Китай с авиабазы ​​Эндрюс. Архивировано 30 сентября 2017 г. на Wayback Machine Министерство обороны США, 11 января 2011 г.
  91. ^ Батлер, Эми (27 декабря 2011 г.). «Last Raptor Rolls Off Lockheed Martin Line». Aviation Week . McGraw Hill. Архивировано из оригинала 24 марта 2015 г. Получено 10 апреля 2014 г.
  92. ^ Маджумдар, Дэйв (3 мая 2012 г.). "USAF получает последний F-22 Raptor". FlightGlobal . Архивировано из оригинала 28 мая 2014 г. Получено 9 июня 2014 г.
  93. ^ Trimble, Stephen (5 марта 2010 г.). «USAF рассматривает варианты сохранения производственной оснастки F-22». FlightGlobal . Архивировано из оригинала 31 октября 2013 г. Получено 30 октября 2013 г.
  94. ^ "RAND: Прекращение производства F-22A: затраты и влияние альтернативных вариантов на промышленную базу". Архивировано 7 октября 2012 г. на Wayback Machine rand.org. Получено: 26 сентября 2010 г.
  95. Вольф, Джим (12 декабря 2011 г.). «США законсервируют снаряжение для строительства топового истребителя F-22». Reuters . Архивировано из оригинала 22 октября 2013 г. Получено 30 октября 2013 г.
  96. Вольф, Джим. «США законсервируют оборудование для строительства топового истребителя F-22». Архивировано 30 марта 2019 г. на Wayback Machine Reuters, 12 декабря 2011 г.
  97. ^ ab Отчет Конгрессу: Оценка возобновления производства F-22A. ВВС США (Отчет). Февраль 2017 г. Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  98. ^ Trimble, Steve (10 декабря 2020 г.). «Три поколения истребителей конкурируют за ограниченные ресурсы». Aviation Week . Informa. Архивировано из оригинала 9 февраля 2023 г. . Получено 13 марта 2023 г. .
  99. ^ Pawlyk, Oriana (22 марта 2019 г.). «Пентагон покупает F-15EX вместе с F-35, чтобы сохранить разнообразие, заявляет чиновник». Military.com . Архивировано из оригинала 25 декабря 2023 г.
  100. Законодатели Палаты представителей хотят, чтобы ВВС изучили возможность возобновления производства F-22. Архивировано 31 марта 2019 г. на Wayback Machine – Military.com, 19 апреля 2016 г.
  101. Возобновление производства истребителей F-22 не планируется: исследование, архивировано 6 марта 2019 г. на Wayback Machine – Military.com, 21 июня 2017 г.
  102. ^ Эйтон, Марк (22 декабря 2016 г.). «Тестирование боевого преимущества». Air Forces Monthly . Архивировано из оригинала 13 сентября 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  103. ^ ab AN/APG-77(V). Архивировано 23 ноября 2016 г. в Wayback Machine Forecast International . Март 2012 г.
  104. ^ DOT&E FY2013 Annual Report – F-22A Advanced Tactical Fighter (PDF) , OSD, архивировано (PDF) из оригинала 2 февраля 2014 г. , извлечено 29 января 2014 г.
  105. ^ Уолл, Роберт; Батлер, Эми (21 ноября 2011 г.). «USAF оценивает будущие приоритетные потребности». Aviation Week . McGraw Hill. Архивировано из оригинала 29 декабря 2014 г.
  106. ^ ab "ВВС F-22 возобновляет нормальные полеты". Air Combat Command Public Affairs . ВВС США. 4 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 1 ноября 2013 г. Получено 30 октября 2013 г.
  107. ^ Маджумдар, Дэйв (30 мая 2011 г.). "F-22 получает новый мозг". Defense News . Архивировано из оригинала 29 июля 2012 г. Получено 30 октября 2013 г.
  108. ^ «Переходный год для военных боевых самолетов», Aviation Week and Space Technology , 1/8 декабря 2014 г., стр. 60.
  109. ^ ab "BAE Systems получает сертификацию для F-22 "свой-чужой" возможности". Intelligent Aerospace . 23 ноября 2020. Архивировано из оригинала 26 сентября 2021. Получено 26 сентября 2021 .
  110. ^ Trimble, Steve (12 января 2022 г.). «USAF Seeks Third-Party Vendors For F-22 Sensor, Capability Upgrades». Aviation Week . Архивировано из оригинала 26 ноября 2022 г. . Получено 13 марта 2023 г. .
  111. ^ Эверстайн, Брайан (4 августа 2023 г.). «USAF, Lockheed планируют обновления F-22 для обеспечения истребителей следующего поколения». Aviation Week .
  112. ^ "Контракты на 5 ноября 2021 г.". Министерство обороны США . 5 ноября 2021 г.
  113. ^ Лоузи, Стивен (5 ноября 2021 г.). «Lockheed выигрывает контракт на 10,9 млрд долларов на модернизацию F-22». Defense News . Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. . Получено 8 ноября 2021 г. .
  114. Осборн, Крис. «ВВС модернизируют датчики и оружейное оборудование F-22». Архивировано 15 марта 2017 г. на Wayback Machine DefenseSystems.net , 14 марта 2017 г.
  115. ^ ab Хантер, Джейми (11 августа 2022 г.). «F-22 Raptor готовится к запуску ракеты AIM-260 от Green Bats Testers». The War Zone . Архивировано из оригинала 15 августа 2022 г. Получено 21 августа 2022 г.
  116. ^ ab Tirpak, John A. (январь 2005 г.). «The Raptor as Bomber» (PDF) . Air Force Magazine . 88 (1). Air Force Association: 28–33. ISSN  0730-6784. OCLC  5169825 . Получено 7 июля 2009 г. .
  117. ^ "F-22 используется для тестирования технологии истребителей следующего поколения для доминирования в воздухе". The War Zone . 25 апреля 2022 г. Архивировано из оригинала 16 декабря 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  118. ^ Osborn, Kris (14 мая 2019 г.). «Военно-воздушные силы предоставляют малозаметным F-22 Raptors новое оружие для атаки «воздух-воздух». Warrior Maven . Архивировано из оригинала 18 апреля 2021 г. Получено 13 марта 2023 г.
  119. ^ «Новая конструкция горизонтального стабилизатора и процесс производства позволят сэкономить программе F-22 Raptor 1 миллион долларов на самолет». Lockheed Martin (пресс-релиз) . 26 июня 2002 г.
  120. ^ Миллер 2005, стр. 60.
  121. Offley, Ed (4 мая 2006 г.). «Flaw Could Shorten Raptors' Lives». News-Herald (Panama City, FL) . Архивировано из оригинала 11 июня 2014 г. Получено 12 февраля 2014 г.
  122. ^ abc Дрю, Джеймс (5 июля 2015 г.). "Модернизация F-22 Raptor займет больше времени, но доступность достигла 63%". FlightGlobal . Архивировано из оригинала 9 июля 2015 г.
  123. ^ Ллойд, Алекс Р. (26 января 2021 г.). «F-22 Raptor получает крупные обновления благодаря 574-й эскадрилье технического обслуживания самолетов авиабазы ​​Хилл». dvidshub.net . Комплекс логистических услуг Ogden Air. Архивировано из оригинала 27 января 2021 г. Получено 27 января 2021 г.
  124. ^ Рольфсен, Брюс. «Проблемы конструкции F-22 требуют дорогостоящих исправлений». Air Force Times , 12 ноября 2007 г.
  125. Карлсон, генерал-майор Брюс. «Тема: истребители-невидимки». Архивировано 29 августа 2010 г. на Wayback Machine. Стенограмма новостей Управления помощника министра обороны США (по связям с общественностью) . Получено 28 августа 2011 г.
  126. ^ abcde "F-22 Raptor fact sheet.". Архивировано 3 марта 2016 г. на Wayback Machine US Air Force, март 2009 г. Получено 23 июля 2009 г.
  127. ^ abc Miller 2005, стр. 25-27.
  128. ^ Миллер 2005, стр. 79-91.
  129. ^ Свитмен 1998, стр. 34-36
  130. ^ ab Комитет по изучению испытаний на живучесть при реальном огневом воздействии на самолет F-22 (1995). "Испытания на живучесть при реальном огневом воздействии на самолет F-22". Национальный исследовательский совет . Издательство Национальной академии: 50. doi :10.17226/4971. ISBN 978-0-309-05333-4.
  131. ^ Спроус, Джим (1997). "Обзор программы квалификационных испытаний F-22 ECS/TMS". SAE Transactions . 106. SAE International : 402-407.
  132. ^ Хамстра, Джеффри В.; МакКаллум, Брент Н. (15 сентября 2010 г.). Аэродинамическая интеграция тактических самолетов. дои : 10.1002/9780470686652.eae490. ISBN 9780470754405. Архивировано из оригинала 19 октября 2021 г. . Получено 19 октября 2021 г. .
  133. Powell, 2nd Lt. William. «Генерал Джампер квалифицируется в F/A-22 Raptor». Архивировано 6 апреля 2016 г. в Wayback Machine Air Force Link , 13 января 2005 г.
  134. ^ ab Brown, James "JB" (21 ноября 2022 г.). F-117 Nighthawk и F-22 Raptor с Джимом "JB" Брауном, президентом и генеральным директором Национальной школы летчиков-испытателей. Торранс, Калифорния: Western Museum of Flight . Получено 30 июня 2023 г.
  135. ^ abc Ayton, Mark. "F-22 Raptor". AirForces Monthly , август 2008 г., стр. 75. Получено 19 июля 2008 г.
  136. Бедард, Дэвид (11 мая 2012 г.). «Хищная птица: Бульдоги принимают поставку последнего Raptor». Объединенная база Элмендорф-Ричардсон, отдел по связям с общественностью. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 г. Получено 14 июля 2012 г.
  137. Грант, Ребекка. «Почему F-22 жизненно важен. Часть 13». Архивировано 13 октября 2012 г. в Wayback Machine United Press International, 31 марта 2009 г.
  138. ^ ab Metz, Alfred "Paul"; Beesley, Jon S. (октябрь 2000 г.). "F-22 Pilot Perspective". Code One Magazine . Архивировано из оригинала 7 июля 2019 г.
  139. ^ "США заказывают две дюжины Raptor на 2010 год". United Press International . 22 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 23 июня 2011 г. Получено 24 июня 2010 г.
  140. «Альманах ВВС США». Журнал ВВС , май 2006 г.
  141. ^ Тирпак, Джон А. (март 2001 г.). «Военно-воздушные силы во главе с F-22 могут «вышибить дверь» для других сил» (PDF) . Журнал Air Force Magazine . Ассоциация ВВС. Архивировано из оригинала (PDF) 20 ноября 2012 г.
  142. ^ Андерсон, Уильям Д.; Мортара, Шон (апрель 2007 г.). "F-22 Aeroelastic Design and Test Validation". 54-я конференция AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials . Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA): 4. doi :10.2514/6.2007-1764. ISBN 978-1-62410-013-0.
  143. ^ Коттон, Дж. Д.; Кларк, Л. П.; Фелпс, Хэнк (май 2002 г.). «Титановые сплавы на планере истребителя F-22». Журнал Advanced Materials & Processes . 160 (5). Американское общество металлов ( ASM International ).
  144. ^ abcdef Fulghum, DA; Fabey, MJ (8 января 2007 г.). "F-22 Combat Ready" (PDF) . Aviation Week . Архивировано из оригинала (PDF) 24 сентября 2015 г. . Получено 7 ноября 2009 г. .
  145. ^ ab Warwick, Graham (8 сентября 2003 г.). «Готовы или нет...» Flight International . Reed Business Information.
  146. ^ Peron, LR (2000). "F-22 Initial High Angle-of-Attack Flight Results (Abstract)" (PDF) . Симпозиум Общества инженеров-испытателей (STFE) 2000 года . Летно-испытательный центр ВВС . Архивировано из оригинала (PDF) 28 июня 2007 года . Получено 7 ноября 2009 года .
  147. ^ "F119 Engine". Pratt & Whitney. Архивировано из оригинала 31 августа 2014 года.
  148. ^ Jenn, D. (осень 2011 г.). "Снижение RCS (конспекты лекций)" (PDF) . Военно-морская аспирантура . Архивировано (PDF) из оригинала 22 декабря 2022 г. . Получено 13 марта 2023 г. .
  149. ^ Аронштейн и Хиршберг 1998, стр. 284.
  150. ^ Katz, Dan (7 июля 2017 г.). «Физика и методы инфракрасной скрытности». Aviation Week . Penton Media. Архивировано из оригинала 14 августа 2018 г. Получено 12 апреля 2019 г.(требуется подписка)
  151. ^ «Аналоги скрытности» (PDF) (аналитическая статья). Northrop Grumman. 27 апреля 2012 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 февраля 2018 г. Получено 10 апреля 2019 г.
  152. ^ Фулгум, Дэвид А. (4 февраля 2009 г.). "F-22 Raptor дебютирует на Парижском авиашоу". Aviation Week . Архивировано из оригинала 19 августа 2016 г. Получено 15 февраля 2009 г.
  153. ^ Локки, Алекс (5 мая 2017 г.). «Эта странная модификация F-35 убивает его скрытность вблизи российской обороны — и на то есть веская причина». Business Insider . Архивировано из оригинала 24 августа 2020 г. Получено 15 февраля 2020 г.
  154. Батлер, Эми (17 февраля 2009 г.). «USAF Chief Defends F-22 Need, Capabilities». Aviation Week . McGraw Hill. Архивировано из оригинала 19 августа 2016 г. Получено 31 августа 2011 г.
  155. ^ Ralston, J; Heagy, J; et al. «Влияние окружающей среды/шума на UHF/VHF UWB SAR». Архивировано 2 января 2015 г. на Wayback Machine dtic.mil , сентябрь 1998 г. Получено 2 января 2015 г.
  156. Плопски, Гай и Фабрицио Боццато. «F-35 против угрозы VHF». Архивировано 26 декабря 2014 г. на Wayback Machine The Diplomat , 21 августа 2014 г.
  157. ^ Грант, Ребекка (сентябрь 2010 г.). Игра в радар: понимание скрытности и живучести самолета (PDF) . Институт Митчелла . Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2016 г. . Получено 28 апреля 2019 г. .
  158. ^ «Это видео дает еще один взгляд на F-22 Raptor, покрытый зеркальным покрытием». 10 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 30 января 2023 г. Получено 13 марта 2023 г.
  159. ^ «Теперь на авиабазе Неллис летает второй «хромированный» F-22 Raptor с зеркальным покрытием». 19 марта 2022 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  160. ^ "F-35 и F-117 замечены в полете с загадочной зеркальной кожей". 23 января 2022 г. Архивировано из оригинала 13 декабря 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  161. ^ Тирпак, Джон (20 августа 2024 г.). «Новые датчики F-22 могут помочь продлить срок службы Raptor». Журнал Air and Space Forces . Ассоциация Air and Space Forces.
  162. ^ "Raytheon получает контракт на 1,05 млрд долларов на усовершенствование истребителя F-22". Market Watch . 29 августа 2024 г.
  163. ^ "Missile Launch Detector (MLD)". Lockheed Martin. Архивировано из оригинала 17 октября 2012 года . Получено 10 ноября 2012 года .
  164. ^ Класс, Филип Дж. «Сандерс предоставит BAE Systems доминирующую роль в воздушной РЭБ». Aviation Week , том 153, выпуск 5, 31 июля 2000 г., стр. 74.
  165. ^ ab Sweetman 2000, стр. 41–47.
  166. ^ Тирпак, Джон (25 июля 2019 г.). «ВВС США начинают поставлять на F-35 систему автоматического предотвращения столкновений с землей». Журнал Air Force Magazine . Архивировано из оригинала 31 июля 2020 г. Получено 31 марта 2020 г.
  167. ^ "Air Dominance With The F-22 Raptor". Avionics Magazine . Rockville, MD: Access Intelligence. 2002. Получено 1 июня 2023 г.
  168. ^ «Отчет Совета по оборонной науке о параллелизме и рисках программы F-22». Архивировано 1 декабря 2012 г. на Wayback Machine Dtic.mil , апрель 1995 г. Получено 31 августа 2011 г.
  169. Пейс 1999, стр. 58.
  170. ^ Уайнн, Майкл. «Майкл Уайнн о: промышленном влиянии решения о прекращении программы F-22». Архивировано 31 марта 2019 г. на Wayback Machine Second Line of Defense , 2 октября 2009 г. Получено 31 августа 2011 г.
  171. ^ "Flight Test Clears F-22 Fleet To Accept Third-Party Software". Aviation Week . 30 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2022 г. Получено 31 августа 2022 г.
  172. ^ Павлик, Ориана (27 июня 2017 г.). «F-22 в Сирии: деконфликт, а не собачьи бои». Military.com .
  173. Philips, EH «Электрический реактивный самолет». Aviation Week , 5 февраля 2007 г.
  174. Пейдж, Льюис. «Самолеты F-22 Superjet могли бы выступать в качестве летающих точек доступа Wi-Fi». Архивировано 5 октября 2010 г. в Wayback Machine The Register , 19 июня 2007 г. Получено 7 ноября 2009 г.
  175. ^ Рид, Джон. (20 декабря 2009 г.). «Официально: истребители следует использовать для шпионажа». Air Force Times . Архивировано из оригинала 4 июня 2012 г. Получено 9 мая 2010 г.
  176. ^ Фридберг, Сидней (7 ноября 2016 г.). "F-22, F-35 перехитрили испытательные полигоны, AWACS". Breaking Defense .
  177. ^ Уильямс 2002, стр. 10.
  178. ^ Гебель, Грег. «The Lockheed Martin F-22 Raptor». Архивировано 30 марта 2019 года на Wayback Machine airvectors.net , 1 июля 2011 года. Получено 10 ноября 2012 года. [ ненадежный источник? ]
  179. ^ "Lockheed Martin's Affordable Stealth" (PDF) . Lockheed Martin. 15 ноября 2000 г. стр. 2. Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2013 г. Получено 3 декабря 2012 г.
  180. Метц, Альфред «Пол» (сентябрь 1998 г.). «Насколько хорош F-22 Raptor?» (Интервью). Интервью взял Копп, Карло. Air Power International. Архивировано из оригинала 7 декабря 2006 г. Получено 30 июня 2007 г.
  181. ^ «Военные авионичекие системы», Ян Мойр и Аллан Сибридж, Wiley, стр. 360
  182. ^ Уильямс 2002, стр. 11.
  183. ^ "Обновление программы ACES II Pre-Planned Product Improvement (P3I)". Архивировано 22 февраля 2017 г. на Wayback Machine dtic.mil. Получено: 24 декабря 2014 г.
  184. ^ «Предварительное исследование противоперегрузочного костюма, заполненного жидкостью и активируемого ЭКГ», февраль 1994 г.
  185. ^ «Летчики-истребители ВВС США теперь летают с этими переделанными винтовками М4 в своих наборах для выживания». The War Zone . 10 мая 2019 г.
  186. Пейс 1999, стр. 65–66.
  187. ^ «Технологии для будущих высокоточных ударных ракетных систем – интеграция ракет/самолетов. ADA387602». Архивировано 21 марта 2019 г. на Wayback Machine dtic.mil.
  188. ^ «ЛАУ-142/А – АВЕЛ – пусковая установка с вертикальным выбросом AMRAAM». Экселис. Проверено 7 ноября 2009 г.
  189. ^ Миллер 2005, стр. 94.
  190. ^ ДеМарбан, Алекс. «Пилот Cessna, буксирующий мишень, не обеспокоен учебной стрельбой с F-22». Alaska Dispatch , 3 мая 2012 г.
  191. ^ Полмар 2005, стр. 397.
  192. ^ «Гиперзвуковая ракета, которая более чем готова» (пресс-релиз). Lockheed Martin. 22 июля 2024 г.
  193. ^ "F-22 Raptor: Программа и события". Defense Industry Daily . 13 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 22 октября 2013 г. Получено 1 ноября 2013 г.
  194. Пейс 1999, стр. 71–72.
  195. ^ ab Camelo, майор Уилсон. «Tyndall AFB выводит подготовку пилотов F-22 на новый уровень». ВВС США, 30 июля 2014 г. Архивировано из оригинала.
  196. Холмс, Эрик. «Проблемы F-22 связаны с дождем на Гуаме». Air Force Times , 5 октября 2009 г. Получено 9 мая 2010 г.
  197. ^ Селигман, Лара (30 ноября 2016 г.). «ВВС США берутся за ремонт покрытия Stealth для F-22». Aviation Week . Архивировано из оригинала 20 июля 2018 г. Получено 19 марта 2019 г.
  198. ^ "ВВС объединят техническое обслуживание F-22 в Хилле". Архивировано 14 июля 2014 года на Wayback Machine ВВС США, 29 мая 2013 года. Получено 3 июля 2014 года.
  199. ^ ab "Как опиумная война американских военных в Афганистане была проиграна". BBC. 25 апреля 2019 г. стр. 1. Архивировано из оригинала 26 апреля 2019 г. Получено 28 апреля 2019 г.
  200. ^ Дрю, Джеймс (2 февраля 2015 г.). «Данные о стоимости и готовности F-35A улучшаются в 2015 г. по мере роста флота». FlightGlobal . Архивировано из оригинала 6 марта 2019 г. Получено 4 марта 2019 г.
  201. ^ "Названия военных самолетов". Архивировано 12 октября 2009 г. в португальском веб-архиве Aerospaceweb.org. Получено: 26 сентября 2010 г. [ ненадежный источник? ]
  202. ^ «США объявят истребитель F-22 готовым к эксплуатации». Agence France-Presse , 15 декабря 2005 г.
  203. ^ "Программа F-22 завершила этап программы в первом полете программного обеспечения Block 3.0". Aviation Week . 8 января 2001 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  204. ^ ab "F-22 Milestones – Part 2". Code One Magazine . Архивировано из оригинала 11 ноября 2013 года . Получено 16 ноября 2013 года .
  205. ^ ab Majumdar, Dave (7 мая 2013 г.). "Raptor 4007 начинает тестирование обновления Inc 3.2A во время своего 1000-го вылета". FlightGlobal . Архивировано из оригинала 11 ноября 2013 г. Получено 16 ноября 2013 г.
  206. ^ ab Miller 2005, стр. 64-65.
  207. ^ "F-22 Raptor Clears FOT&E". Air Force Magazine . 13 января 2006 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2022 г. Получено 21 декабря 2022 г.
  208. ^ Делос Рейес, Джулиус. «Edwards F-22 Raptor выполняет дозаправку в воздухе с использованием синтетического топлива». Архивировано 31 мая 2017 г. на Wayback Machine US Air Force. 3 сентября 2008 г. Получено 14 сентября 2011 г.
  209. Быстро, Даррен. «F-22 Raptor достигает скорости 1,5 Маха на биотопливе на основе рыжика». Архивировано 26 февраля 2012 г. в Wayback Machine Gizmag , 23 марта 2011 г.
  210. ^ Коэн, Рэйчел (13 июня 2021 г.). «„Идеальный шторм“: летчики и истребители F-22 сражаются в Эглине почти через три года после урагана «Майкл»». Air Force Times . Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 20 декабря 2022 г.
  211. ^ "F-22 Raptor FTU начинает движение в JBLE". ВВС США (Боевое воздушное командование) . 1 марта 2023 г. Архивировано из оригинала 11 марта 2023 г. Получено 13 марта 2023 г.
  212. Камело, майор Уилсон (30 июля 2014 г.). «Tyndall AFB выводит подготовку пилотов F-22 на новый уровень». ВВС . Получено 3 марта 2024 г. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  213. Фрид, Дэвид (декабрь 2017 г.). «Познакомьтесь с самолетами, претендующими на звание следующего учебного самолета ВВС». Smithsonian Magazine . Получено 2 марта 2024 г.
  214. ^ Людвигсон, Джон (май 2023 г.). «Успех программы Advanced Pilot Trainer Program зависит от лучшего управления ее расписанием и обеспечения надзора» (PDF) . Government Accountability Organization . стр. 24–25 . Получено 2 марта 2024 г. .
  215. ^ Лоузи, Стивен (1 декабря 2021 г.). «С приближением Т-7, почему ACC присматривается к новому учебно-тренировочному самолету?». Defense News . Получено 3 марта 2024 г.
  216. ^ Лоузи, Стивен (28 апреля 2023 г.). «Ключевая веха для нового учебно-тренировочного самолета Boeing отложена до 2027 г.». Defense News . Получено 3 марта 2024 г.
  217. Albon, Courtney (2015). «Выпуск 28–30 студентов в год: учебная эскадрилья F-22 здорова по мере роста оперативных развертываний». Inside the Air Force . Том 26, № 40. Inside Defense. стр. 3–4. JSTOR  24803751. Получено 3 марта 2024 г.
  218. ^ ab "433d Weapons Squadron." Архивировано 22 августа 2007 г. на Wayback Machine US Air Force. Получено 5 апреля 2010 г.
  219. ^ ab "F-22A Raptor вступает в строй". ВВС США. 15 декабря 2005 г. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 г. Получено 11 апреля 2016 г.
  220. ^ Шанц, Марк В. (май 2007 г.). «Aerospace World: Red Flag Raptors». Журнал Air Force Magazine . Архивировано из оригинала 1 мая 2008 г. Получено 9 февраля 2008 г.
  221. Хоппер, Дэвид (12 декабря 2007 г.). «F-22 в Лэнгли получают статус FOC». ВВС США. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 г. Получено 1 ноября 2013 г.
  222. 2-й лейтенант Шульц, Джорджанна Э. (22 апреля 2007 г.). «Лэнгли получает оценку «отлично» в ORI». 1-е истребительное крыло . Архивировано из оригинала 22 апреля 2019 г. Получено 9 мая 2010 г.
  223. Топольски, Джошуа (11 марта 2008 г.). «Истребители-невидимки ВВС совершают последние полеты». CNN.
  224. ^ Структура сил: изменения в организации и использовании F-22 могут улучшить доступность самолетов и подготовку пилотов (GAO-18-190) (отчет). Счетная палата США. 19 июля 2018 г.
  225. ^ Кокс, Боб. «Несмотря на расследование, проблемы безопасности F-22 сохраняются». Star Telegram , 25 августа 2012 г.
  226. Sughrue, Karen (продюсер) и Lesley Stahl . «Вызывает ли истребитель F-22 ВВС США у пилотов тошноту?» 60 Minutes : CBS News , 6 мая 2012 г. Получено 7 мая 2012 г.
  227. Хоффман, Майкл (1 августа 2012 г.), «Air Force Confident F-22 Oxygen Riddle Solved», Военные , архивировано из оригинала 30 марта 2019 г. , извлечено 28 апреля 2019 г.
  228. Фейби, Майкл. «ВВС США все еще пересматривают уровни концентрации кислорода в кабине F-22». Архивировано 19 апреля 2013 г. в Wayback Machine Aerospace Daily & Defense Report , 12 октября 2012 г.
  229. ^ Талмадж, Эрик. «AP Impact: инсайдеры ВВС предвидели беды F-22». Associated Press, 27 сентября 2012 г.
  230. Axe, David (13 сентября 2012 г.). «Кислородные проблемы истребителей-невидимок остаются загадкой, признают ВВС». Wired . Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 г. Получено 1 ноября 2013 г.
  231. ^ ab "HASC No. 112-154, физиологические проблемы пилота F-22". Архивировано 25 сентября 2018 года в Wayback Machine GPO . Получено 16 августа 2013 года.
  232. Mowry, Laura (17 апреля 2013 г.). «Edwards Airmen vital to Raptor's return». ВВС США. Архивировано из оригинала 3 июня 2013 г. Получено 18 апреля 2013 г.
  233. «Raptors Perform First Intercept of Russian Bombers». Архивировано 6 ноября 2018 г. в журнале Wayback Machine Air Force Magazine , Daily Report, 14 декабря 2007 г. Получено 9 мая 2010 г.
  234. ^ "Россия отрицает нарушение британского воздушного пространства". Deccan Herald . Москва. 26 марта 2010 г. Архивировано из оригинала 11 октября 2021 г. Получено 11 октября 2021 г.
  235. ^ "12 F-22 Raptor развернуты в Японии". Архивировано 29 марта 2019 г. в Wayback Machine Air Recognition , 14 января 2013 г. [ ненадежный источник? ]
  236. ^ Wastnage, Justin (14 февраля 2007 г.). «Сбой в навигационном программном обеспечении заставляет Lockheed Martin F-22 Raptors вернуться на Гавайи, отказавшись от первого зарубежного развертывания в Японии». FlightGlobal . Архивировано из оригинала 16 мая 2013 г. Получено 11 мая 2012 г.
  237. Джонсон, майор Дани (19 февраля 2007 г.). «Рапторы прибывают в Кадену». ВВС США. Архивировано из оригинала 26 июня 2010 г.
  238. ^ "США отправляют самолеты F-22 для участия в учениях Южной Кореи". Fox News. 1 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 10 ноября 2013 г. Получено 31 октября 2013 г.
  239. ^ Махадзир, Дзирхан (4 июня 2014 г.). "F-22 приземлились в Малайзии для первых учений в Юго-Восточной Азии". Jane's 360. Куала-Лумпур: IHS. Архивировано из оригинала 15 июня 2014 г. Получено 29 июня 2014 г.
  240. ^ Перес, Замоне; Симкинс, Джон (21 марта 2023 г.). «Американские F-22 впервые приземлились на Филиппинах, укрепив оборонные связи». Air Force Times .
  241. Кларк, Колин. «Гейтс выступил против планов ВВС по развертыванию F-22 в Ираке». Архивировано 4 октября 2011 г. на Wayback Machine DOD Buzz , 30 июня 2008 г. Получено 31 августа 2011 г.
  242. Батлер, Эми (12 апреля 2012 г.). «F-22, базирующиеся в ОАЭ, — сигнал Ирану». Aviation Week . Архивировано из оригинала 15 июля 2014 г. Получено 3 июня 2014 г.
  243. ^ Муньос, Карлос. «Сообщения: Министерство обороны США размещает истребители F-22 вблизи иранской границы». The Hill , 27 апреля 2012 г.
  244. ^ "F-22 вылетел на помощь дрону у побережья Ирана". Военные . 17 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2019 г.
  245. ^ Батлер, Эми. «F-22s первым стреляет по земле, а не по воздушной цели». Aviation week . Архивировано из оригинала 10 апреля 2019 г. Получено 28 апреля 2019 г.
  246. ^ Лара Селигман; Аарон Смит (23 мая 2017 г.). «Внутри кабины: полет F-22 против Исламского государства в Сирии». Aviation Week & Space Technology . Архивировано из оригинала 28 июля 2018 г. . Получено 28 апреля 2019 г. .
  247. F-22 Raptor обеспечивает выживание других боевых самолетов в Сирии. Архивировано 30 марта 2019 г. на Wayback Machine – Military.com, 21 июля 2015 г.
  248. ^ F-22 адаптируется к конфликту OIR, «Cleared Hot» в Ираке, Сирии. Архивировано 27 сентября 2015 г. на Wayback Machine – AF.mil, 7 сентября 2015 г.
  249. Старр, Барбара; Браун, Райан. «Воздушное близкое столкновение между американскими и сирийскими самолетами». CNN. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 года . Получено 20 августа 2016 года .
  250. ^ Локки, Алекс (6 ноября 2018 г.). «Самолеты-невидимки F-22 заставили 587 самолетов отступить в ходе своей боевой атаки над Сирией». Air Force Times . Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 13 марта 2023 г.
  251. Удары коалиции во главе с США уничтожают проправительственные силы в Сирии. Архивировано 30 апреля 2018 г. на Wayback Machine CNN, 8 февраля 2018 г.
  252. ^ Pawlyk, Oriana (8 февраля 2018 г.). «US Scrambles Firepower to Defend SDF Against Pro-Assad Forces». Military.com . Архивировано из оригинала 30 марта 2019 г. Получено 23 февраля 2018 г.
  253. Стенограмма новостей: пресс-конференция Министерства обороны генерал-лейтенанта Харригиана по телеконференции с авиабазы ​​Аль-Удейд, Катар: Пресс-служба: генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, командующий Центральным командованием ВВС США. Архивировано 2 августа 2018 г. на Wayback Machine Министерство обороны США, 13 февраля 2018 г.
  254. F-22 продолжает операции в Сирии – Defensenews.com, 29 сентября 2014 г.
  255. ^ Николс, Ханс; Гейнс, Моше (20 ноября 2017 г.). «США бомбят афганские опиумные плантации в рамках новой стратегии по сокращению финансирования Талибана». NBC News. Архивировано из оригинала 20 ноября 2017 г. . Получено 20 ноября 2017 г. .
  256. ^ "F-22 на острове Уэйк". Журнал Air Force Magazine . 3 июля 2013 г.
  257. ^ Шанц, Марк (28 сентября 2013 г.). "Rapid Raptor Package". Журнал ВВС . Ассоциация ВВС. Архивировано из оригинала 29 сентября 2013 г. Получено 1 октября 2013 г.
  258. Кларк, Бехак. «Hickam Airmen exercise Rapid Raptor in Guam». Архивировано 8 декабря 2014 г. на Wayback Machine ВВС США, 3 декабря 2014 г.
  259. ^ "F-22s Arrive in Estonia". ВВС США . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года.
  260. Хадсон, Эми (7 марта 2017 г.). «Rapid Raptor 2.0». Журнал Air Force Magazine .
  261. Harpley, Unshin Lee (29 апреля 2024 г.). «Летчики, F-22 разбегаются по строгим 'спицам' для учений в Тихом океане». Журнал Air & Space Forces .
  262. ^ "США сбили китайский «шпионский» воздушный шар над Атлантикой". BBC News . 4 февраля 2023 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2023 г. Получено 5 февраля 2023 г.
  263. ^ "F-22 нанес первый удар с воздуха по китайскому воздушному шару". Bloomberg.com . 5 февраля 2023 г. Получено 24 ноября 2023 г.
  264. Гарамоне, Джим (4 февраля 2023 г.). «F-22 безопасно сбивает китайский шпионский шар у побережья Южной Каролины». Министерство обороны США. Архивировано из оригинала 11 февраля 2023 г. . Получено 7 февраля 2023 г. .
  265. ^ "Американский самолет сбивает неизвестный объект, летящий у побережья Аляски". AP NEWS . 10 февраля 2023 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2023 г. Получено 11 февраля 2023 г.
  266. Шерман, Джейсон. «ВВС США разрабатывают план по запуску программы истребителей шестого поколения в 2018 году». Архивировано 12 марта 2014 г. в Wayback Machine Inside Defense , 11 марта 2014 г. Получено 30 июня 2014 г.
  267. ^ "New Force Design: NGAD Needed Soon, F-22 Sunset Begins in 2030". Air Force Magazine . 13 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 5 июня 2022 г. Получено 18 мая 2021 г.
  268. ^ "Оперативный императив № 4". Журнал Воздушно-космических сил . 27 июля 2023 г. Получено 26 февраля 2024 г.
  269. Tirpak, John (12 мая 2021 г.). «CSAF: F-22 не входит в долгосрочный план ВВС США». Air & Space Forces Magazine . Получено 26 февраля 2024 г.
  270. ^ Копп, Тара; Вайсгербер, Маркус (12 мая 2021 г.). «Военно-воздушные силы планируют будущее без F-22». Defense One . Получено 26 февраля 2024 г. .
  271. Коэн, Рэйчел (28 марта 2022 г.). «ВВС хочет отправить самолеты Тиндаля F-22 на свалку». Air Force Times . Получено 26 февраля 2024 г.
  272. ^ Инсинна, Валери (8 декабря 2022 г.). «Конгресс защищает F-22 от списания, одобряет отправку некоторых A-10 на свалку». Breaking Defense . Получено 26 февраля 2024 г.
  273. Марроу, Майкл (7 марта 2024 г.). «F-22 — «высший приоритет» для ближайшей битвы, говорит руководитель отдела закупок ВВС». Breaking Defense .
  274. Tirpak, John (6 апреля 2023 г.). «Moore: „It's Time to Move On“ from Block 20 F-22s, JATM Still on Schedule». Air & Space Forces Magazine . Получено 26 февраля 2024 г.
  275. ^ ab Pace 1999, стр. 28.
  276. Дженкинс, Деннис Р., Тони Лэндис и Джей Миллер. «Монографии по истории аэрокосмической техники, № 31: Американские X-Vehicles: инвентарь, от X-1 до X-50». Архивировано 17 ноября 2008 г. в Wayback Machine NASA , июнь 2003 г. Получено 13 июня 2010 г.
  277. ^ "X-Planes Explained". Архивировано из оригинала 15 октября 2007 года . Получено 1 июня 2016 года . NASAExplores.com , 9 октября 2003 г. Получено 23 июля 2009 г.
  278. ^ Тирпак, Джон А. (октябрь 2002 г.). «Длинная рука ВВС» (PDF) . Журнал ВВС . 85 (10). Ассоциация ВВС: 28–34. ISSN  0730-6784. OCLC  5169825 . Получено 31 августа 2011 г. .
  279. ^ Bolkcom, Christopher. Концепция бомбардировщика ВВС FB-22 (отчет). Исследовательская служба Конгресса США. Архивировано из оригинала 9 июля 2017 года . Получено 28 августа 2011 года – через Digital.library.unt.edu.
  280. ^ "Quadrennial Defense Review Report" Архивировано 28 октября 2012 г. на Wayback Machine . Министерство обороны США , 6 февраля 2006 г. Получено 28 августа 2011 г.
  281. ^ Хеберт, Адам Дж. (октябрь 2006 г.). «Бомбардировщик 2018 года и его друзья». Журнал Air Force Magazine . Ассоциация ВВС. Архивировано из оригинала 23 сентября 2009 г. Получено 31 августа 2011 г.
  282. Таджима, Юкио (22 августа 2018 г.). «Lockheed предлагает Японии большую часть работы по плану нового истребителя». Nikkei Asia .
  283. ^ "Lockheed Pitching F-22/F-35 Hybrid to US Air Force". Defense One. 30 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 3 сентября 2018 г. Получено 3 сентября 2018 г.
  284. ^ «ВВС не рассматривают новый F-15 или гибридный F-22/F-35, говорит главный гражданский». DefenseNews. 12 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 21 февраля 2019 г.
  285. ^ "Министерство обороны разработает собственный истребитель на смену F-2, возможно, попросит международный проект". Mainichi Shimbun . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 25 апреля 2019 г. Получено 28 апреля 2019 г.
  286. ДеМайо, рядовой 1-го класса Чейз С. «Лэнгли получает последний Raptor, завершает постройку флота». Архивировано 25 апреля 2016 г. в Wayback Machine ВВС США, 19 января 2007 г.
  287. Дель Осо, старший летчик Тиффани (6 апреля 2023 г.). «Последний удар 43-й истребительной эскадрильи». База ВВС Тиндалл . Отдел по связям с общественностью 325-го истребительного крыла . Получено 2 марта 2024 г.
  288. Ривз, старший сержант Маген М.; Коффман, старший сержант Питер (9 февраля 2022 г.). «95-я FS; часть гордого наследия истребителей Тиндаля». База ВВС Тиндалл . ВВС США . Получено 2 марта 2024 г.
  289. Кэнфилд, технический сержант Микал (8 августа 2007 г.). «Элмендорф приветствует F-22 Raptor». ВВС США. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 г. Получено 11 апреля 2016 г.
  290. ^ "ВВС рассматривают Лэнгли-Юстис как новую базу для обучения F-22". Air Force Times . 27 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 2 апреля 2020 г.
  291. ^ "302nd Fighter Squadron Flagship". Резервное командование ВВС США . 3 октября 2012 г.
  292. Маунт, Майк. «Крушение истребителей F-22 в Неваде». Архивировано 24 января 2012 г. на Wayback Machine CNN, 22 декабря 2004 г. Получено 28 августа 2011 г.
  293. ^ Краткое изложение отчета USAF AIB от 20 декабря 2004 г. о происшествии с F-22A (PDF) (Отчет). Архивировано из оригинала (PDF) 16 февраля 2013 г.
  294. ^ «Raptors снова получили разрешение на полеты». af.mil , 6 января 2005 г. Архивировано из оригинала.
  295. ^ "Крушение F-22 связано с перегрузками". The Washington Post . 5 августа 2009 г. стр. 2.
  296. Отчет USAF AIB от 25 марта 2009 г. о происшествии с F-22A (PDF) (Отчет). Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2019 г. Получено 31 мая 2014 г.
  297. Фонтейн, Скотт и Дэйв Маджумдар. «ВВС выводят из эксплуатации весь флот F-22». Military Times , 5 мая 2011 г.
  298. Отчет USAF AIB от 16 ноября 2010 г. о происшествии с F-22A (PDF) (Отчет). Архивировано из оригинала (PDF) 14 июля 2014 г. Получено 1 июля 2014 г.
  299. Bouboushian, Jack (12 марта 2012 г.). «Вдова пилота называет F-22 Raptor дефектным». Courthouse News Service . Архивировано из оригинала 30 апреля 2012 г.
  300. ^ Маджумдар, Дэйв (13 августа 2012 г.). «Урегулирование по иску о крушении F-22 в Хейни» (Haney F-22 crash lawsuit). FlightGlobal . Архивировано из оригинала 24 октября 2013 г. Получено 30 октября 2013 г.
  301. ^ «Смертельная авария приводит к изменению резервной кислородной системы F-22». Los Angeles Times . 20 марта 2012 г. стр. B1. Архивировано из оригинала 13 марта 2023 г. Получено 13 ноября 2020 г. – через Newspapers.com .
  302. ^ "Продолжается установка резервной кислородной системы на боевых самолетах F-22". ВВС США . 10 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 8 августа 2022 г. Получено 13 марта 2023 г.
  303. Отчет Генерального инспектора Министерства обороны США от 16 ноября 2010 г. Отчет AIB о неудаче с F-22A (Отчет). Архивировано из оригинала 15 февраля 2013 г. Получено 11 февраля 2013 г.
  304. ^ "Безопасность превыше всего, поскольку расследование F-22 продолжается (пресс-релиз)". ВВС США . 16 ноября 2012 г. Архивировано из оригинала 15 декабря 2013 г. Получено 16 ноября 2013 г.
  305. Everstine, Brian (9 августа 2013 г.). «ВВС: Неисправный провод сбил F-22». Air Force Times . Архивировано из оригинала 10 августа 2013 г. Получено 16 августа 2013 г.
  306. Томпсон, Джим (28 июля 2021 г.). «Ошибка технического обслуживания на сумму 201 млн долларов: ВВС раскрывают причину крушения F-22 на авиабазе Эглин в 2020 году». Northwest Florida Daily News Herald . Архивировано из оригинала 31 июля 2021 г. Получено 31 июля 2021 г.
  307. ^ "Hill Aerospace Museum Receives a Raptor". ВВС США . 21 декабря 2022 г. Архивировано из оригинала 28 декабря 2022 г. Получено 28 декабря 2022 г.
  308. ^ "Музей добавляет в коллекцию первый в мире истребитель-невидимку для завоевания господства в воздухе". Национальный музей ВВС США (пресс-релиз). Архивировано из оригинала 30 марта 2008 года . Получено 23 июля 2009 года .
  309. ^ "F-22 Raptor Specifications". Lockheed Martin. Архивировано из оригинала 3 июня 2012 года . Получено 21 апреля 2012 года .
  310. ^ "Технические характеристики F-22". Boeing. Получено 16 октября 2011 г.
  311. ^ "F-22 Combat Radius". Архивировано из оригинала 5 ноября 2016 года . Получено 7 июня 2016 года .
  312. Билл Свитмен (3 ноября 2014 г.). «J-20 Stealth Fighter Design Balances Speed ​​And Agility». Aviation Week & Space Technology . Penton Media. Архивировано из оригинала 5 ноября 2014 г. . Получено 8 ноября 2014 г. .
  313. ^ AIR International, июль 2015 г., стр. 63.
  314. Миллер 2005, стр. 94–100.
  315. ^ Уайлд, Ли. «США быстро вернутся к вспышкам Chemring». Архивировано 16 июля 2011 г. на Wayback Machine Share cast , 26 марта 2010 г. Получено 26 сентября 2010 г.

Библиография

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки