stringtranslate.com

FIM-43 Красный глаз

General Dynamics FIM-43 Redeyeпереносной зенитно-ракетный комплекс. Он использует пассивное инфракрасное самонаведение для отслеживания цели. Производство началось в 1962 году и — в ожидании Redeye II, который позже стал FIM-92 Stinger  — закончилось в начале 1970-х годов (поставка последнего Redeye для армии США была завершена в июле 1971 года ) [2] [3] после того, как было изготовлено около 85 000 снарядов. Redeye постепенно снимался с вооружения в период с 1982 по 1995 год по мере развертывания Stinger, хотя он оставался на вооружении различных вооруженных сил мира до недавнего времени, [ когда? ] поставляясь по программе Foreign Military Sales . Первоначально его запретили продавать за рубеж, чтобы избежать попадания ракет в руки террористических организаций. Однако после снятия запрета на экспорт это оружие никогда не использовалось террористами против гражданских самолетов, в отличие от других ПЗРК. Хотя Redeye и 9K32 Strela-2 (SA-7) были похожи, ракеты не были идентичны. Тем не менее, ЦРУ пришло к выводу, что советская SA-7 выиграла от разработки Redeye. [4]

Разработка

Послевоенные события

В мае 1946 года Совет по оборудованию военного министерства опубликовал доклад о будущем пехотного оружия. Они призвали к разработке нового оружия, которое было бы лучшим в мире, и в то же время могло бы разделяться на заряды не более 25 фунтов (11 кг). [5] При рассмотрении зенитного оружия они пришли к выводу, что M45 Quadmount , устанавливающая четыре пулемета M2 Browning, не будет эффективна против будущих высокопроизводительных самолетов. Они опубликовали новые требования к оружию, подходящему для ведения боя на расстоянии от 25 до 2500 ярдов (от 23 до 2300 м) по целям, летящим со скоростью до 1000 миль в час (1600 км/ч). [6]

В ответ на это в июне 1948 года Корпус артиллерийского вооружения армии США начал разработку системы «Stinger», по сути, обновленной версии Quadmount, устанавливающей четыре пулемета T17, стреляющих более мощными 0,60-мм снарядами и наводящихся автоматизированной радиолокационной системой. Разработка этой системы продолжалась до 1951 года, когда требование было увеличено до 14 000 футов (4300 м), что не могло быть выполнено 0,60-мм снарядом. Появилась новая концепция с использованием револьверной пушки, стреляющей новым 37-мм снарядом, но она оказалась слишком сложной и была отменена. [6]

Дикобраз и осьминог

На Трехсторонней конференции 1950 года в Лондоне США, Великобритания и Франция согласились, что M2 останется эффективным примерно до 1960 года, но после этого времени потребуется новое оружие. Это привело к разработке концепций Porcupine и Octopus в США. Porcupine, начатая в 1951 году, представляла собой 64-ствольную ракетную установку, стреляющую залпами 2,75-дюймовых (7,0 см) складных плавниковых ракет Arial (FFAR) с эффективной скоростью 6000 выстрелов в минуту. Система так и не была построена в полном объеме и отменена в феврале 1956 года. Octopus, с 1953 года, пересмотрел снаряды .50 и .60, а также появляющийся 20-мм снаряд на основе последнего. Этот проект также не смог предоставить действующую систему. [7]

К середине 1950-х годов новые ракеты класса «земля-воздух» средней и большой высоты (SAM) делали полеты на больших высотах все более опасными, и теперь предполагалось, что штурмовики будут летать на малых высотах. Это привело к требованию 1954 года о легкой системе, способной поражать цели на высоте от 0 до 1000 футов (300 м), и более крупном оружии, которое поднимало потолок до 10 000 футов (3000 м). Чтобы улучшить его возможности в условиях плохой видимости, было предложено нацеливать оружие с помощью инфракрасного самонаведения . [8]

Появляется красный глаз

В 1955 году компания Convair , недавно купленная компанией General Dynamics , начала изучать оружие, которое отвечало бы обоим этим требованиям. [8] Когда первоначальные исследования оказались многообещающими, в январе 1956 года компания начала 11-месячное исследование, которое они назвали «Redeye» из-за его инфракрасной головки самонаведения. Чтобы снизить стоимость прототипа, ракета изначально базировалась на неуправляемой FFAR, которая уже находилась в массовом производстве. Она была превращена в ракету путем замены контактной боеголовки FFAR на новую систему самонаведения и меньшую боеголовку весом 1,2 фунта (0,54 кг). [9] В серийных моделях двигатель был модифицирован так, чтобы работать только короткое время, чтобы продвинуть ее примерно на 25 футов (8 м) на низкой скорости перед выстрелом на полную тягу. [10]

Полученные в результате концептуальные макеты были продемонстрированы армии и корпусу морской пехоты в ноябре 1956 года. Моделирование показало, что средняя дальность промаха составит от 4 до 8 футов (от 1,2 до 2,4 м), а вероятность прямого попадания — от 0,35 до 0,40. [9] Проект оказался чрезвычайно интересным, и в 1957 году были сформулированы официальные требования. Это привело к тому, что армейский арсенал Редстоун получил несколько незапрошенных предложений по аналогичному оружию от других компаний: [11]

Конкурирующие проекты были основаны на различных американских ракетах класса «воздух-воздух» , адаптированных для наземного использования и уменьшенных для ручного управления и запускаемых из одноразовой трубы. Преимущество, которое Convair имел над этим оружием, было недостижимым, и их предложение было решительно поддержано морскими пехотинцами, которые надавили на армию, чтобы начать разработку. Они также предположили, что система будет страдать от ряда проблем во время разработки, связанных с планером и головкой самонаведения, но посчитали, что этого недостаточно, чтобы задержать разработку. [13]

14 апреля 1958 года контракт на разработку был выпущен, и Convair получила контракт на начало разработки системы. [14]

Тестирование

Первоначальная конструкция состояла из простой трубки с системой зажимного захвата. Оператор просто направлял трубку в общем направлении цели и стрелял, когда слышал звук «рычания» самонаводящегося устройства, указывающий на то, что оно захвачено целью. В мае 1958 года морские пехотинцы США провели шесть неуправляемых пусков на испытательном полигоне Twentynine Palms и в Кэмп-Пендлтоне , Калифорния , чтобы оценить человеческий фактор и эргономику нового оружия, а также способность солдата безопасно и точно прицеливаться и запускать ракету с плеча в направлении воображаемой цели. В июне 1958 года началась фаза летных испытаний программы демонстрации осуществимости . [15]

Командующий MICOM генерал Джон Г. Зирдт осматривает промежуточную модель Redeye, одноразовый вариант (обратите внимание на оптику и конструкцию пусковой установки)

В июле 1959 года началась разработка проекта, в марте 1960 года были запущены усовершенствованные испытательные снаряды. Запуски из пусковой трубы последовали в мае 1961 года, а запуск с плеча состоялся в 1961 году. Технические проблемы не позволили ракете выйти на серийное производство: ракета не соответствовала своим характеристикам, будучи более медленной, менее маневренной и менее точной. Во время испытаний в значительной степени использовалась одноразовая мишень-ракета Atlantic Research MQR-16 Gunrunner .

Недостатки и недостатки были выявлены на этапе разработки системы — в основном неспособность ГСН различать цель на фоне облачности или в условиях сильного загромождения, в сочетании с отсутствием возможности ночной работы и невозможностью поражать лобовые цели — которые так и не были устранены (что в конечном итоге привело к разработке Stinger). Следовательно, несколько других незапрошенных предложений конкурировали с Redeye в начале 1960-х годов. Они включали как управляемые (поражающие цель с использованием методов, отличных от инфракрасного самонаведения), так и неуправляемые (управляемые по направлению) ракетные системы.

Ограниченное производство началось под обозначением XM41 Redeye Block I. Ракета получила обозначение XMIM-43A в июне 1963 года. Затем, в период с 1965 по 1966 год, проводилась оценка систем Block I.

Пусковая установка блока I/II вверху, пусковая установка блока III внизу

Системы Block II, обозначенные как XM41E1, начали разрабатываться в 1964 году, ракета получила обозначение XMIM-43B. Ракеты были поставлены в апреле 1966 года и включали новую охлаждаемую газом инфракрасную детекторную ячейку, слегка переработанную пусковую установку и улучшенную боеголовку.

В 1965–1966 годах General Dynamics разработала окончательную конфигурацию Redeye Block III, сначала обозначенную как XM41E2 с ракетами XFIM-43C. Ракеты сохранили головку самонаведения от ракеты Block II, но включили новый ракетный двигатель , боеголовку и взрыватель. Пусковая установка теперь имела открытый прицел XM-62 и модернизированную электронику. Новая ракета могла поворачиваться со скоростью до 3 g . Ракета достигла вероятности поражения тактических беспилотников F9F, летящих со скоростью 490 миль в час (800 км/ч) на высоте 330 футов (100 м), равной 0,51. Из этого было рассчитано, что вероятность поражения самолета МиГ-21 Микояна-Гуревича на аналогичной высоте составит 0,403, а вертолетов (в частности , Ми-6 и американских H-13 и H-21) — 0,53. Вероятность поражения более крупных винтовых самолетов, таких как Антонов Ан-12, оценивалась в 0,43. [16] Производство систем Block III началось в мае 1967 года. В 1968 году Block III был объявлен готовым к эксплуатации.

История

Пятьдесят систем Redeye были поставлены моджахедам Соединенными Штатами во время советско-афганской войны в 1984 году [17] , где они использовались для сбивания самолетов, включая несколько самолетов Су-25 , а также вертолетов Ми-24 и Ми-8 . [18] К ноябрю 1986 года они были в значительной степени заменены значительно более успешными ракетами FIM-92 Stinger .

Все ракеты Redeye были пронумерованы и инвентаризированы Командованием ракетных войск США, чтобы предотвратить их исчезновение или иные незамеченные потери. [19] Не было зарегистрировано ни одной потери или кражи ракет Redeye из армейского инвентаря, [20] но потери произошли после того, как Redeyes были поставлены иностранным войскам. Это произошло впервые в Бельгии в январе 1974 года, что привело к усилению мер безопасности в основных западноевропейских и британских аэропортах. [21]

Redeye был известен как Hamlet на датской службе и как RBS 69 на шведской службе. [ необходима цитата ]

Ракеты Redeye, предоставленные FDN США , также использовались никарагуанскими « контрас », сбив по меньшей мере четыре советских вертолета Ми-8 во время Никарагуанской революции .

Описание

Ракета запускается из ракетной пусковой установки M171. Сначала головка самонаведения охлаждается до рабочей температуры , а затем оператор начинает визуально отслеживать цель с помощью прицельного устройства на пусковой установке. Как только цель захвачена ракетой, зуммер в рукоятке пусковой установки начинает вибрировать, предупреждая оператора. Затем оператор нажимает на спусковой крючок, который запускает начальную ступень ускорителя и запускает ракету из трубы со скоростью около 80 футов в секунду (25 м/с). Когда ракета покидает трубу, выскакивают подпружиненные плавники — четыре стабилизирующих хвостовых плавника в задней части ракеты и две поверхности управления в передней части ракеты. Как только ракета пролетает шесть метров, зажигается маршевый двигатель. Маршевый двигатель разгоняет ракету до максимальной скорости 1,7 Маха за 5,8 секунды. Боеголовка взводится через 1,2 секунды после зажигания маршевого двигателя. [16]

Головка самонаведения ракеты способна только обнаруживать и отслеживать горячие выхлопы самолетов, что ограничивает боевые действия только преследованием за хвостом, отслеживая быстро удаляющуюся цель. Осколочно-фугасная боеголовка ракеты активируется ударным взрывателем , требующим прямого попадания. Как ракета первого поколения, она восприимчива к контрмерам , включая сигнальные ракеты и глушители из горячего кирпича. Ее неспособность поворачиваться со скоростью более 3g означает, что ее можно перехитрить, если ее обнаружат.

Варианты

В ходе разработки оружие претерпело несколько крупных изменений конструкции. Первоначально его рукоятка была буквально просто рукояткой с рукоятками, прикладом и спусковым крючком, позже она превратилась в разделяемый пусковой блок с оптикой, электроникой и батарейным входом. [22] Несколько конструкций не имели оптического прицельного устройства; стрелок должен был полагаться на звуковой сигнал тревоги, когда искатель обнаруживал цель. Те, у которых были оптические прицелы, отличались друг от друга формой, полем зрения и увеличением их оптики, [23] и были либо разделяемыми, либо неразделяемыми, которые, в свою очередь, могли быть встроенными или отлитыми в форме примитивного механического прицела с мигающими диодами внутри диоптра, чтобы информировать наводчика о захвате искателя. Пусковая труба несколько раз меняла свою конструкцию и форму, от трубчатой ​​прямой формы до трубы переменного диаметра с более широкой задней частью, чтобы обеспечить ракете лучшее ускорение, и обратно к прямой трубе, чтобы предотвратить ее взрыв из-за критического падения давления или случайной детонации ускорителя. [22] Утки базовой конструкции ракеты размещались внутри корпуса ракеты в течение всего полета, выходя наружу только для коррекции отклонения курса каждого цикла крена и складываясь обратно в течение доли секунды, [24] [25] переменные (вместо фиксированных) утки использовались для повышения точности наведения на конечном участке траектории. [26] Головка самонаведения также кардинально изменилась, с многочисленными модификациями, внесенными на этапе испытаний, [27] наиболее важными из которых стали охлаждение , увеличение ее дискриминационной способности (хотя и увеличение времени реакции для настройки ее подсистем на рабочую температуру ), и уменьшение поля зрения для увеличения возможностей ракеты против одномоторных реактивных самолетов. [28] Среди конструктивных усовершенствований, внесенных в гироскоп головки самонаведения, были увеличенная апертура для обеспечения большей чувствительности; новая конструкция центральной стойки для поддержки вторичного зеркала для улучшения дискриминации фона; новый карданный подвес гироскопа повышенной жесткости; улучшенная ячейка из сульфида свинца, удваивающая ее чувствительность; и улучшенная сетка с уменьшенным полем зрения. [29] Нетрадиционные конструкции включали «Foxhole Redeye», который был достаточно мал, чтобы храниться и стрелять из стрелковой норки , [ 30] и «унифицированный пусковой механизм Redeye» — вариант «выстрелил и выбросил» в виде полностью сбрасываемого одноразового блока без каких-либо разделяемых элементов для использования в подразделениях Корпуса морской пехоты США и Конареи . [31]Все промежуточные проекты были отклонены в пользу того, который был признан наилучшим возможным выбором Командованием армейских ракет, и серийно производился на предприятиях General Dynamics в районе Большого Лос-Анджелеса . Ниже приведен список, включающий базовую модель, обозначенную FIM-43A и одобренную для производства вместе с ее производными:

Сравнительная таблица

Операторы

Карта с бывшими операторами FIM-43, отмеченными красным цветом

Бывшие операторы

Источники: [33] [34] [35]

Штаты

Группы

Смотрите также

Примечания

  1. Позднее в том же году объединено с другими подразделениями в дивизию надводного вооружения «Сперри».

Ссылки

Цитаты

  1. ^ ab https://twitter.com/war_noir/status/1701072142903767080. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  2. ^ ab Финансовый год 1973 Разрешение на военные закупки, стр. 3702.
  3. STINGER: разрабатывается замена ракете Redeye для 1980-х годов, Army Research and Development , октябрь–ноябрь 1972 г., 13 (7):18.
  4. ^ «Встречайте ракету, с которой началась лихорадка ПЗРК». 29 марта 2015 г.
  5. Кейгл 1974, стр. 1.
  6. ^ ab Cagle 1974, стр. 2.
  7. Кейгл 1974, стр. 4.
  8. ^ ab Cagle 1974, стр. 6.
  9. ^ ab Cagle 1974, стр. 8.
  10. Кейгл 1974, стр. 9.
  11. Кейгл 1974, стр. 15–17.
  12. ^ REDEYE II SOLE SOURCE PROCUREMENT, Заявление подполковника Джеймса Э. Линки, Офис, Начальник отдела исследований и разработок, Министерство армии, Слушания по S. 3108, 10 марта 1972 г., стр. 3701.
  13. Кейгл 1974, стр. 16.
  14. Кейгл 1974, стр. 17.
  15. ^ Историческая информация об арсенале Редстоун: история и хронология системы Redeye, официальный веб-сайт Командования авиации и ракет армии США. Проверено 05.12.2017
  16. ^ ab История системы оружия Redeye (PDF) . Историческое подразделение армейского ракетного командования. 1974. Архивировано из оригинала (PDF) 29-03-2016 . Получено 16-09-2015 .
  17. ^ "База данных о передаче вооружений SIPRI". Архивировано из оригинала 2009-08-05 . Получено 2009-08-31 .
  18. ^ Sukhoi Su-25 Frogfoot: Описание / SU-25 в Афганистане Архивировано 2007-02-03 на Wayback Machine airtoaircombat.com
  19. Слушания по кражам и потерям военного оружия, ноябрь 1975 г., стр. 74.
  20. Слушания по кражам и потерям военного оружия, ноябрь 1975 г., стр. 57.
  21. Вместо SA-7 читать Redeye?, Flight International , 17 января 1974 г., 105 (3384):91.
  22. ^ ab Cagle, 1975, стр. 69.
  23. Кейгл, 1975, стр. 39, 62.
  24. ^ Кейгл, 1975, стр. 41.
  25. ^ Кейгл, 1975, стр. 63.
  26. ^ Кейгл, 1975, стр. 85.
  27. ^ Кейгл, 1975, стр. 36.
  28. ^ Кейгл, 1975, стр. 39.
  29. ^ Кейгл, 1975, стр. 62.
  30. Продолжение разработки «Редея», Military Review , май 1963 г., 43 (5):102.
  31. ^ Кейгл, 1975, стр. 71.
  32. ^ Небольшой вторичный заряд воспламеняет оставшееся топливо.
  33. ^ Redeye – новаторская боевая ракета Кристофер Чант - Авиация и военная история, 15 апреля 2013 г.
  34. Использование ЗРК FIM-43 REDEYE в текущих террористических операциях. Джек Урсо для Military Information Services, 31 декабря 2003 г.
  35. General Dynamics FIM-43 Redeye Переносной зенитно-ракетный комплекс (1968) Militaryfactory.com, 7 июля 2015 г.
  36. ^ Wragg, David W. (1973). Словарь авиации (первое издание). Osprey. стр. 222. ISBN 9780850451634.
  37. ^ abcdefghijklmn Каллен, Тони; Фосс, КФ (1 марта 1992 г.). Jane's Land-based Air Defence 1992-93 (5-е изд.). Jane's Information Group. стр. 56–57. ISBN 978-0710609793.
  38. ^ "Startsida". Архивировано из оригинала 2014-09-03 . Получено 2014-08-31 .
  39. ^ Центральноафриканская Республика: ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И КОНФЛИКТА
  40. ^ Кинзер, Стивен (23 июля 1987 г.). «Сандинисты сообщают о захвате RedEye Missile». New York Times . Архивировано из оригинала 8 марта 2016 г. Получено 30 апреля 2010 г.

Источники цитируются

Внешние ссылки