Система ПРО США. Часть 2-я » Военное обозрение

В следующий раз о противоракетном оружии в США вспомнили в начале 80-х, когда после прихода к власти президента Рональда Рейгана начался новый виток холодной войны. 23 марта 1983 года Рейган объявил о начале работ по проекту Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Данный проект обороны территории США от советских баллистических ракет, известный также как «Звёздные войны», предусматривал использование противоракетных систем, размещаемых на земле и в космосе. Но в отличие от прежних противоракетных программ, базировавшихся на ракетах-перехватчиках с ядерными боевыми частями, на этот раз ставка была сделана на разработку оружия с иными поражающими факторами. Предполагалось создание единой глобальной многокомпонентной системы, способной в течение короткого временного интервала отразить атаку нескольких тысяч боеголовок советских МБР.


Конечной целью программы «Звездные войны» было завоевание господства в ближнем космическом пространстве и создание эффективного противоракетного «щита» для надежного прикрытия всей континентальной части США путём развёртывания на пути советских МБР нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных бороться с баллистическими ракетами и их боевыми блоками на всех этапах полета.

Основные элементы противоракетной системы было запланировано размещать в космосе. Для уничтожения большого числа целей предусматривалось использовать активные средства поражения, основанные на новых физических принципах: лазеры, электромагнитные кинетические пушки, пучковое оружие, а также малогабаритные спутники-перехватчики кинетического действия. Отказ от массового использования противоракет с ядерными зарядами был обусловлен необходимостью сохранения работоспособного состояния радиолокационных и оптических средств обнаружения и сопровождения. Как известно, после ядерных взрывов в космосе образуется непроницаемая для излучения радиолокаторов зона. А оптические датчики космической компоненты системы раннего предупреждения с большой долей вероятности могут быть выведены из строя вспышкой близкого ядерного взрыва.

Впоследствии многие аналитики пришли к выводу, что программа «Звёздных войн» являлась глобальным блефом, имевшим своей целью втягивание Советского Союза в новую разорительную гонку вооружений. Исследования в рамках СОИ продемонстрировали, что большая часть предлагаемых космических средств поражения в силу разных причин не могла быть реализована в ближайшей перспективе или легко нейтрализовалась относительно недорогими ассиметричными методами. К тому же во второй половине 80-х градус напряженности в отношениях между СССР и США существенно понизился, соответственно уменьшилась вероятность ядерной войны. Всё это привело к отказу от создания дорогостоящей глобальной противоракетной обороны. После сворачивание программы СОИ в целом, работы по ряду наиболее перспективных и легкореализуемых направлений продолжились.

В 1991 году президент Джордж Буш — старший выступил с новой концепцией создания национальной системы ПРО (« Защита от ограниченного удара»). В рамках данной концепции предполагалось создание системы, способной отразить удар ограниченного числа ракет. Официально это было связано с возросшими после распада Советского Союза рисками распространения ракетно-ядерных технологий.

В свою очередь президент США Билл Клинтон 23 июля 1999 года подписал законопроект о разработке Национальной противоракетной обороны (НПРО). Необходимость создания НПРО в США мотивировалась «возрастающей угрозой создания странами-изгоями ракет большой дальности, способных нести оружие массового поражения». По всей видимости, именно тогда в США было принято принципиальное решение о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

2 октября 1999 года в США было проведено первое испытание прототипа НПРО, в ходе которого над Тихим океаном была перехвачена МБР «Минитмен». Уже через три года в июне 2002 года США официально уведомили о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

Работая на опережение, американцы начали модернизацию имеющихся станций системы раннего предупреждения и строительство новых. В данный момент в интересах системы НПРО официально задействовано 11 разнотипных РЛС.

Размещение американских средств СПРН

Наибольшим потенциалом по дальности обнаружения и количеству сопровождаемых объектов среди стационарных радиолокаторов СПРН обладают AN/FPS-132. Эти надгоризонтные радиолокационные станции входят в систему SSPARS (англ. The Solid State Phased Array Radar System – Твердотельные радиолокационные системы с фазированной антенной решеткой). Первой РЛС данной системы была AN/FPS-115. В настоящее время практически все станции AN/FPS-115 заменены современными. Одна РЛС этого типа в 2000 году, несмотря на протесты КНР, была продана Тайваню. РЛС установлена в горной местности в Уезде Синьчжу.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС AN/FPS-115 на Тайване

Эксперты считают, что продажей РЛС AN/FPS-115 Тайбэю американцы «одним выстрелом убили несколько зайцев» — им удалось с выгодой пристроить пусть не самую новую, но ещё работоспособную станцию. Без всякого сомнения, Тайвань транслирует «радиолокационную картинку» в реальном масштабе времени в США, оплачивая при этом расходы на содержание и обслуживание РЛС. Выгода тайваньской стороны в данном случае заключается в возможности наблюдать за ракетными пусками и космическими объектами над территорией КНР.


В конце 80-х американцы заменили системой SSPAR старые станции СПРН в Гренландии, недалеко от авиабазы Туле и в Великобритании в местечке Файлингдейлс. В 2000-е годы эти РЛС были модернизированы до уровня AN/FPS-132. Уникальной особенностью РЛС, размещённой в Файлингдейлс, является возможность кругового сканирования пространства, для чего было добавлено третье зеркало антенны.

РЛС СПРН AN/FPS-132 в Гренландии

На территории США РЛС СПРН AN/FPS-132 размещена на авиабазе Бил в Калифорнии. Планируется также модернизация до этого уровня РЛС AN/FPS-123 на авиабазе Клир, на Аляске и в Миллстоун Хилл, в Массачусетсе. Не так давно стало известно о намерении США построить РЛС системы SSPAR в Катаре.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС СПРН AN/FPS-123 на Восточном побережье в Массачусетсе

Помимо РЛС СПРН системы SSPAR в распоряжении американских военных имеется ряд станций других типов, разбросанных по всему миру. На территории Норвегии, являющейся членом НАТО, размещено два объекта, задействованных в наблюдениях за космическими объектами и ракетными пусками с территории России.

РЛС Globus-II в Норвегии

В 1998 году недалеко от норвежского города Вардё начал функционировать радар AN/FPS-129 Have Stare, известный также как «Globus-II». Радар мощностью 200 кВт имеет антенну диаметром 27 м в обтекателе диаметром 35 м. Согласно заявлениям представителей США, его задачей является сбор информации о «космическом мусоре» в целях безопасности космических полётов. Однако географическое расположение данного радара позволяет его использовать для слежения за запусками российских ракет на полигоне Плесецк.

Расположение «Globus-II» позволяет заполнить пробел в геосинхронном охвате радиолокационного слежения между радаром Миллстоун Хилл в штате Массачусетс и радаром ALTAIR на Кваджалейн. В настоящий момент ведутся работы по продлению ресурса РЛС AN/FPS-129 Have Stare в Вардё. Предполагается, что данная станция будет эксплуатироваться как минимум до 2030 года.

Другим «исследовательским» американским объектом в Скандинавии является радарный комплекс EISCAT (англ. European Incoherent Scatter Scientific Association – Европейские некогерентные совместные исследования). Основной радар EISCAT (ESR) находится на Шпицбергене не далеко от норвежского городка Лонгйир. Дополнительные приёмные станции имеются в Соданкюля в Финляндии и в Кируна в Швеции. В 2008 году комплекс был модернизирован, в его составе наряду с подвижными параболическими антеннами появилась неподвижная антенна с ФАР.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС EISCAT

Комплекс EISCAT также создавался для слежения за «космическим мусором» и наблюдения за объектами на низкой околоземной орбите. Он является частью программы Европейского космического агентства по повышению осведомлённости о космическом пространстве (SSA). Будучи объектом «двойного назначения», радарный комплекс на севере Европы одновременно с гражданскими исследованиями может привлекаться для измерений при проведении испытательных пусков МБР и систем ПРО.

На тихоокеанском направлении в распоряжении американского Агентства по противоракетной обороне имеются четыре РЛС, способных отслеживать боевые блоки МБР и выдавать целеуказание средствам ПРО.

На атолле Кваджалейн, где находится американский противоракетный полигон «Баркинг Сэндз» построен мощный радарный комплекс. Наиболее современной РЛС из имеющихся здесь разнотипных станций дальнего действия является GBR-P. Она задействована в программе создания НПРО. РЛС GBR-P имеет излучаемую мощность 170 кВт и площадь антенны 123 м ².

РЛС GBR-P на стадии строительства

Ввод РЛС GBR-P в строй состоялся в 1998 году. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, подтверждённая дальность обнаружения боеголовок МБР составляет не менее 2000 км. На 2016 год намечена модернизация РЛС GBR-P, запланировано увеличение излучаемой мощности, что, в свою очередь, приведёт к повышению дальности обнаружения и разрешающей способности. В настоящий момент РЛС GBR-P задействована в обеспечении противоракетной обороны американских военных объектов на Гавайях. По заявлениям американских официальных лиц, развёртывание ракет-перехватчиков в этом удалённом регионе связано с угрозой нанесения ракетно-ядерных ударов КНДР.

В далёком 1969 году в западной части тихоокеанского атолла Кваджалейн введён в эксплуатацию мощный радарный комплекс ALTAIR. Радарный комплекс на Квалжалейне является частью масштабного проекта ARPA (англ. Advanced Research Agency – Слежение и идентификация на дальнем расстоянии с помощью радара). За прошедшие 46 лет значение данного объекта для системы контроля за космическими объектами и СПРН США только возросло. Кроме того, без этого радарного комплекса на полигоне «Баркинг Сэндз» было бы невозможно проводить полноценные испытания противоракетных систем.

ALTAIR уникален ещё и тем, что это единственный радар в Сети космических наблюдений с экваториальным расположением, он может отслеживать одну треть объектов в геостационарном поясе. Ежегодно радарный комплекс производит около 42000 траекторных измерений в космосе. Кроме наблюдения за околоземным пространством с помощью радаров с Кваджалейна ведётся исследование и мониторинг дальнего космоса. Возможности ALTAIR позволяют сопровождать и измерять параметры исследовательских космических аппаратов, отправленных к другим планетам и приближающихся к Земле комет и астероидов. Так после запуска к Юпитеру с помощью ALTAIR велось наблюдение за аппаратом Galileo.

Пиковая мощность радара составляет 5 МВт и средняя излучаемая — 250 кВт. По данным, опубликованным Министерством обороны США, точность определения координат на околоземной орбите металлических объектов площадью 1 м ² составляет от 5 до 15 метров.

Радарный комплекс ALTAIR

В 1982 году радар был серьёзно модернизирован, а в 1998 году в состав комплекса вошла цифровая аппаратура анализа и высокоскоростного обмена данными с другими объектами СПРН. Для передачи информации в командный центр «Зоны ПВО гавайских островов» на острове Гуам с атолла Кваджалейн проложен защищённый оптоволоконный кабель.

Для своевременного обнаружения атакующих баллистических ракет и выдачи целеуказания системам ПРО несколько лет назад в эксплуатацию введена мобильная РЛС с АФАР – SBX. Эта станция установлена на самоходной плавучей платформе и предназначена для обнаружения и слежения за космическими объектами, в том числе высокоскоростными и малогабаритными. РЛС ПРО на самоходной платформе может быть оперативно перебазирована в любую часть мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радара перед стационарными станциями, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Плавучая РЛС SBX

На платформе, помимо основной РЛС с АФАР, работающей в X-диапазоне с радиопрозрачным куполом диаметром 31 метр, имеется несколько вспомогательных антенн. Элементы основной антенны установлены на плоской восьмиугольной пластине, она может вращаться на 270 градусов по горизонтали и менять угол наклона в пределах 0 — 85 градусов. Согласно опубликованным в СМИ данным, дальность обнаружения целей с ЭПР 1 м² составляет более 4 000 км, излучаемая мощность — 135 кВт.

В порту Адак на Аляске для РЛС SBX возведён специальный причал с соответствующей инфраструктурой и системами жизнеобеспечения. Предполагается, что SBX, находясь в этом месте, будет нести боевое дежурство, контролируя западное ракетоопасное направление и выдавать в случае необходимости целеуказание американским противоракетам, развёрнутым на Аляске.

В 2004 году в Японии на острове Хонсю для исследований в области противоракетной обороны был построен прототип РЛС J/FPS-5. Станция способна фиксировать баллистические ракеты на дальности около 2000 км. В настоящее время на японских островах функционирует пять РЛС этого типа.

Расположение РЛС J/FPS-3 и J/FPS-5 на территории Японии

До ввода в строй станций J/FPS-5 для слежения за ракетными пусками в близлежащих районах использовались РЛС с ФАР J/FPS-3 в куполообразных защитных обтекателях. Дальность обнаружения J/FPS-3 – 400 км. В настоящее время они переориентированы на задачи ПВО, но в экстренных случаях радары ранней модели могут быть привлечены для обнаружения неприятельских боеголовок и выдачи целеуказания системам ПРО.

РЛС J/FPS-5

Радиолокационные станции J/FPS-5 имеют весьма необычный дизайн. За характерную форму радиопрозрачного вертикального купола конструкция высотой 34 метра в Японии получила прозвище «Черепаха». Под «панцирем черепахи» размещается три антенны диаметром 12-18 метров. Сообщается, что с помощью РЛС J/FPS-5, расположенных на японских островах, удавалось отслеживать пуски баллистических ракет с российских стратегических подводных крейсеров в полярных широтах.

Согласно официальной японской версии, строительство станций системы предупреждения о ракетном нападении связано с ракетной угрозой, исходящей от Северной Кореи. Однако размещение такого количества РЛС СПРН угрозой от КНДР объяснено быть не может. Хотя РЛС ПРО J/FPS-5 находятся в ведении японских военных, информация с них по спутниковым каналам непрерывно передаётся в Агентство по противоракетной обороне США. В 2010 Япония ввела в строй командный пункт противоракетной обороны «Иокота», который эксплуатируется совместно двумя странами. Всё это в сочетании с планами размещения американских противоракет SM-3 на японских эсминцах типа «Атаго» и «Конго» указывает на то, что США пытается сделать Японию передовым рубежом своей системы ПРО.

Принятие на вооружение и развёртывание противоракетного комплекса THAAD потребовало создания мобильной РЛС с АФАР AN / TPY-2 . Эта достаточно компактная станция, работающая в Х-диапазоне, предназначена для обнаружения тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, сопровождения и наведения на них ракет-перехватчиков. Как и многие другие современные противоракетные РЛС, она создана компанией Raytheon. На сегодняшний день уже построено 12 радиолокационных станций этого типа. Часть из них размещена за пределами США, известно о развёртывании радаров AN / TPY-2 в Израиле на горе Керен в пустыне Негев, в Турции на базе Куретжик, в Катаре на авиабазе Эль-Удейд и в Японии на Окинаве.

РЛС AN / TPY-2

Транспортировка РЛС AN / TPY-2 возможна воздушным и морским транспортом, а также в буксируемом виде по дорогам общего пользования. При дальности обнаружения боеголовок 1000 км и углу сканирования места 10-60° данная станция обладает хорошей разрешающей способностью, достаточной для выделения цели на фоне обломков ранее уничтоженных ракет и отделившихся ступеней. Согласно рекламной информации компании Raytheon, РЛС AN / TPY-2 может использоваться не только совместно с комплексом THAAD, но и в составе других противоракетных систем.

Одними из ключевых элементов наземной системы ПРО, планируемых к развертыванию в Европе, является РЛС Aegis Ashore. Данная модель представляет собой сухопутную версию морской РЛС AN / SPY-1, сопряженной с боевыми элементами системы Aegis BMD. Радиолокатор с ФАР AN / SPY-1 способен обнаруживать и сопровождать малогабаритные цели, а также осуществлять наведение ракет-перехватчиков.

Главным разработчиком наземной РЛС ПРО Aegis Ashore является корпорация Lockheed Martin. Конструкция Aegis Ashore базируется на последнем варианте морской системы Aegis, но многие вспомогательные системы с целью экономии средств подверглись упрощению.

РЛС Aegis Ashore на острове Кауаи

Первая наземная РЛС Aegis Ashore в апреле 2015 года была сдана в опытную эксплуатацию в апреле 2015 года на острове Кауаи недалеко от атолла Кваджалейн. Её строительство в этом месте связано с необходимостью отработки наземной компоненты ПРО и с испытаниями противоракет SM-3 на тихоокеанском ракетном полигоне «Баркинг Сэндз».

Озвучены планы по строительству аналогичных станций на территории США в Мурстауне, штат Нью-Джерси, а также в Румынии, Польше, Чехии и Турции. Дальше всего продвинулись работы на базе ВВС в Девеселу на юге Румынии. Здесь закончено возведение РЛС Aegis Ashore и стартовых позиций для ракет перехватчиков.

Американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу на завершающей стадии строительства

Четырехэтажная наземная конструкция-надстройка РЛС Aegis Ashore выполнена из стали, её масса превышает 900 тонн. Большая часть элементов противоракетного объекта модульного исполнения. Все элементы системы были предварительно собраны и испытаны в США, а только затем перевезены и смонтированы в Девеселу. В целях экономии средств программное обеспечение, за исключением коммуникационных функций, практически полностью соответствует корабельной версии.

В декабре 2015 года состоялась церемония передачи технического комплекса в эксплуатацию Агентству ПРО США. В настоящее время РЛС объекта в Девеселу работает в тестовом режиме, но боевого дежурства пока не несёт. Ожидается, что в первой половине 2016 года первая часть европейского сегмента системы ПРО будет окончательно принята в эксплуатацию. Руководство противоракетными операциями планируется осуществлять из оперативного центра на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Средством огневого поражения комплекса должны служить 24 противоракеты «Стандарт-3» мод. 1В.

Также в ближайшее время запланировано возведение аналогичного объекта в Польше в районе Редзиково. Согласно американским планам, ввод его в строй должен состояться до конца 2018 года. В отличие от румынского объекта противоракетный комплекс в Редзиково планируется оснастить новыми противоракетами «Стандарт-3» мод. 2А.

Для фиксации факта старта баллистических ракет с территории стран, обладающих ракетными технологиями, и своевременного приведения системы ПРО в боевую готовность в США реализуется программа наблюдения за земной поверхностью, основанная на космических аппаратах нового поколения. Работы по созданию системы SBIRS (англ. Space-Based Infrared System — Инфракрасная система космического базирования) начались ещё в середине 90-х годов. Реализация программы должна была завершиться в 2010 году. Первый спутник SBIRS-GEO, GEO-1 начал работу в 2011 году. По состоянию на 2015 год на орбиту было выведено только два геостационарных спутника и два спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах. К 2010 году стоимость реализации программы SBIRS уже превысила 11 млрд $.

В настоящее время космические аппараты системы SBIRS эксплуатируются параллельно со спутниками существующей системы СПРН — DSP (англ. Defense Support Program — Программа оборонной поддержки). Программа DSP стартовала в 70-е годы как система раннего оповещения о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

Спутниковый снимок Google earth: центр управления спутниковой системой SBIRS на авиабазе Бакли

Группировка спутников SBIRS будет насчитывать не менее 20 постоянно функционирующих космических аппаратов. При помощи инфракрасных сенсоров нового поколения они должны не только обеспечить фиксацию пуска МБР менее чем через 20 секунд после старта, но и провести предварительные траекторные измерения и опознать боевые блоки и ложные цели на среднем участке траектории. Управление спутниковой группировкой будет осуществляться с контрольных центров на авиабазе Бакли и на авиабазе Шривер в Колорадо.

Таким образом, при практически сформированной наземной радиолокационной составляющей системы предупреждения о ракетном нападении, космическая компонента строящейся национальной противоракетной обороны пока отстаёт от графика. Отчасти это связано с тем, что аппетиты американского военно-промышленного комплекса оказались больше возможностей огромного оборонного бюджета. Кроме того, не всё гладко обстоит с возможностями вывода на орбиту тяжелых космических аппаратов. После закрытия программы «Спейс Шаттл» Американское космическое агентство НАСА было вынуждено привлечь к запускам спутников военного назначения частные аэрокосмические компании на коммерческих ракетах-носителях.

Ввод в строй основных элементов системы ПРО должно завершиться к 2025 году. К тому моменту помимо построения орбитальной группировки планируется завершить развертывание ракет-перехватчиков, но речь об этом пойдёт уже в третьей части обзора.

Продолжение следует…

По материалам:
http://www.designation-systems.net/dusrm/index.html
http://www.globalsecurity.org/space/systems/havestare.htm
http://www.globalsecurity.org/military/index.html
http://www.defenseindustrydaily.com/antpy-2-ground-radar-07533/
http://army-news.ru/2015/06/nachaty-ispytaniya-pervogo-obekta-pro-v-rumynii/
https://www.spaceflightnow.com/atlas/av037/geofactsheet.pdf
ttp://fas.org/spp/military/program/nssrm/initiatives/altair.htm

topwar.ru

Система ПРО США. Часть 1

Первые исследования по созданию систем, способных противодействовать ударам баллистических ракет, в Соединенных Штатах начались вскоре после окончания Второй мировой войны. Американские военные аналитики прекрасно отдавали себе отчёт в том, какую опасность могут представлять для континентальной части США баллистические ракеты, оснащённые ядерными зарядами.

Во второй половине 1945 года представители ВВС инициировали проект «Wizard» (англ. «Волшебник»). Военные желали получить высокоскоростную управляемую ракету, способную осуществлять перехват баллистических ракет превосходящих по скорости и дальности германские Фау-2. Основная часть работ в рамках проекта велась учёными Мичиганского университета. С 1947 года на теоретические исследования в данном направлении ежегодно выделялось более 1 млн. долларов. Одновременно вместе с ракетой-перехватчиком проектировались РЛС обнаружения и сопровождения целей.

По мере проработки темы специалисты всё больше приходили к выводу, что практическое осуществление перехвата баллистических ракет оказалось гораздо более сложной задачей, чем это представлялось в самом начале работ. Большие сложности возникли не только с созданием противоракет, но и с разработкой наземной составляющей противоракетной обороны — РЛС раннего оповещения, автоматизированных систем управления и наведения. В 1947 году после обобщения и проработки полученного материала команда разработчиков пришла к выводу, что для создания необходимых компьютеров и систем управления потребуется не менее 5-7 лет.

Работы по программе Wizard продвигались очень медленно. В итоговом проектном варианте перехватчик представлял собой крупную двухступенчатую жидкостную ракету длиной около 19 метров и диаметром 1,8 метра. Ракета должна была разгоняться до скорости порядка 8000 км/ч и осуществлять перехват цели на высоте до 200 км, при радиусе действия около 900 км. Для компенсации ошибок в наведении перехватчик должен был оснащаться ядерной боевой частью, при этом вероятность поражения вражеской баллистической ракеты оценивалась в 50%.

В 1958 году, после того как в США произошло разграничение сфер ответственности между ВВС, ВМС и армейским командованием, работы по созданию ракеты-перехватчика Wizard находившейся в ведении ВВС прекратились. Имевшийся задел по радиолокаторам нереализованной противоракетной системы в дальнейшем использовался при создании радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-49.

РЛС AN/FPS-49, поставленная в начале 60-х на боевое дежурство на Аляске, в Великобритании и в Гренландии, представляла собой три 25-метровые параболические антенны с механическим приводом весом 112 тонн, защищённые радиопрозрачными стеклопластиковыми сферическими куполами диаметром 40 метров.

В 50-70-е годы оборона территории США от советских дальних бомбардировщиков осуществлялась зенитно-ракетными комплексами MIM-3 Nike Ajax и MIM-14 Nike-Hercules, находившимися в ведении сухопутных войск, а также дальними беспилотными перехватчиками ВВС — CIM-10 Bomarc. Большая часть зенитных ракет, развёрнутых на территории США, комплектовалась ядерными боевыми частями. Это делалось с целью повышения вероятности поражения групповых воздушных целей в сложной помеховой обстановке. Воздушный взрыв ядерного заряда мощностью 2 кт мог уничтожить всё в радиусе нескольких сотен метров, что позволяло эффективно поражать даже сложные, малогабаритные цели вроде сверхзвуковых крылатых ракет.

Зенитные ракеты с ядерными боеголовками MIM-14 Nike-Hercules обладали также некоторым противоракетным потенциалом, что было подтверждено на практике в 1960 году. Тогда при помощи ядерной боевой части был осуществлен первый успешный перехват баллистической ракеты — MGM-5 Corporal. Впрочем, американские военные не строили иллюзий относительно противоракетных возможностей комплексов «Найк-Геркулес». В реальной боевой обстановке противовоздушные комплексы с ракетами оснащёнными ядерными боевыми частями были способны перехватить не более 10% боеголовок МБР в очень небольшой зоне.

Трёхступенчатая ракета комплекса «Найк-Зевс» представляла собой усовершенствованную ЗУР «Найк-Геркулес», на которой были улучшены разгонные характеристики за счёт применения дополнительной ступени. Согласно проекту она должна была иметь потолок до 160 км. Ракета длиной около 14,7 метров и диаметром около 0,91 метра в снаряженном состоянии весила 10,3 тонны. Поражение межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы должно было осуществляться ядерной боевой частью W50 мощностью 400 кт с увеличенным выходом нейтронов. Весившая около 190 кг компактная БЧ при подрыве обеспечивала поражение неприятельской МБР на дистанции до 2 км. При облучении плотным нейтронным потоком вражеской боеголовки нейтроны спровоцировали бы самопроизвольную цепную реакцию внутри делящегося материала атомного заряда (так называемая «шипучка»), что привело бы к потере способности осуществить ядерный взрыв или к разрушению.

Первая модификация противоракеты «Найк-Зевс-А», известная также как «Nike-II», впервые стартовала в двухступенчатой конфигурации в августе 1959 года. Первоначально ракета имела развитые аэродинамические поверхности и была рассчитана на атмосферный перехват.

Запуск противоракеты «Найк-Зевс-А»

В мае 1961 года состоялся первый успешный запуск трёхступенчатой версии ракеты — «Nike-Zeus B». Через шесть месяцев, в декабре 1961 года, произошел первый учебный перехват, во время которого ракета «Найк-Зевс-В» с инертной БЧ прошла на расстоянии 30 метров от ЗУР «Найк-Геркулес», выступавшей в роли цели. В случае, если бы боеголовка противоракеты была боевой, условная цель оказалась бы гарантированно поражена.

Запуск противоракеты «Найк-Зевс-В»

Первые испытательные пуски по программе «Зевс» проводились с полигона Уайт Сэндс в Нью-Мексико. Однако этот полигон по ряду причин не подходил для испытаний систем противоракетной обороны. Межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые в качестве учебных целей, из-за близко расположенных стартовых позиций не успевали набрать достаточную высоту, из-за этого было невозможно имитировать траекторию входящей в атмосферу БЧ.

Другой ракетный полигон, в Пойнт-Мугу, не удовлетворял требованиям безопасности: при перехвате баллистических ракет, стартующих с Канаверала, существовала угроза падения обломков на густонаселённые районы. В итоге в качестве нового ракетного полигона выбрали атолл Кваджалейн. Удаленный тихоокеанский атолл позволял в точности имитировать ситуацию перехвата боевых частей МБР, входящих в атмосферу. Кроме того, на Кваджалейне уже частично имелась необходимая инфраструктура: портовые сооружения, капитальная взлётно-посадочная полоса и РЛС.

Специально для «Nike-Zeus » была создана РЛС ZAR (англ. Zeus Acquisition Radar — РЛС обнаружения «Зевс»). Она предназначалась для обнаружения приближающихся боеголовок и выдаче первичного целеуказания. Станция обладала очень значительным энергетическим потенциалом. Высокочастотное излучение РЛС ZAR представляло опасность для людей на расстоянии более 100 метров от передающей антенны. В связи с этим и с целью блокировки помех возникающих в результате отражения сигнала от наземных предметов передатчик был изолирован по периметру двойным наклонным металлическим забором.

Станция ZDR (англ. Zeus Discrimination Radar — РЛС селекции «Зевс») производила селекцию целей, анализируя разницу в скорости торможения сопровождаемых боеголовок в верхних слоях атмосферы. Отделяя реальные боеголовки от более легких ложных целей, торможение которых происходило быстрее.

Отсеянные с помощью ZDR настоящие боевые блоки МБР брались на сопровождение одной из двух РЛС TTR (англ. Target Tracking Radar — РЛС сопровождения целей). Данные с РЛС TTR о положении цели в реальном масштабе времени передавались в центральный вычислительный центр противоракетного комплекса. После запуска противоракеты в расчетный момент времени она бралась на сопровождение РЛС MTR (англ. MIssile Tracking Radar — РЛС сопровождения ракеты), и компьютер, сопоставляя данные со станций сопровождения, автоматически выводил противоракету в расчетную точку перехвата. В момент наибольшего сближения противоракеты с целью поступала команда на подрыв ядерной боевой части противоракеты.

Согласно предварительным расчётам проектировщиков, РЛС ZAR должна была за 20 секунд рассчитать траекторию цели и передать её на сопровождение РЛС TTR. Ещё 25—30 секунд было необходимо на то, чтобы запущенная противоракета уничтожила боеголовку. Противоракетная система могла одновременно атаковать до шести целей, на каждую атакуемую боеголовку могли наводиться две ракеты-перехватчика. Однако при использовании противником ложных целей количество целей, которые можно было уничтожить за минуту, существенно уменьшалось. Это было связано с тем, что радару ZDR было необходимо «отфильтровать» ложные цели.

В состав пускового комплекса «Nike-Zeus » по проекту входили шесть стартовых позиций, в составе двух РЛС MTR и одной TTR, а также 16 ракет, готовых к запуску. Информация о ракетном нападении и селекция ложных целей передавалась на все стартовые позиции от общих на весь комплекс радаров ZAR и ZDR.

Пусковой комплекс противоракетных перехватчиков «Nike-Zeus» имел шесть радиолокаторов TTR, что одновременно позволяло перехватить не более шести боевых блоков. С момента обнаружения цели и взятия её на сопровождение РЛС TTR на выработку огневого решения требовалось приблизительно 45 секунд, то есть система физически не могла перехватить более шести боеголовок атакующих одновременно. С учетом быстрого увеличения количества советских МБР прогнозировалось, что СССР сможет прорвать систему ПРО, просто запустив против охраняемого объекта одновременно больше боеголовок, перенасытив тем самым возможности радиолокаторов сопровождения.

После анализа результатов испытательных пусков противоракет «Найк-Зевс» с атолла Кваджалейн специалисты министерства обороны США пришли к неутешительному выводу о не слишком высокой боевой эффективности данного противоракетного комплекса. Кроме частых технических отказов, помехозащищённость РЛС обнаружения и сопровождения оставляли желать лучшего. С помощью «Nike-Zeus» можно было прикрыть от ударов МБР весьма ограниченный район, а сам комплекс требовал весьма серьёзных капиталовложений.

К тому же американцы всерьёз опасались того, что принятие на вооружение несовершенной системы ПРО подтолкнёт СССР к наращиванию количественного и качественного потенциала средств ядерного нападения и нанесению превентивного удара в случае обострения международной обстановки. В начале 1963 года, несмотря на определённые успехи, программа«Nike-Zeus» была окончательно закрыта. Впрочем, это не означало отказа от разработки более эффективных противоракетных систем.

В начале 60-х в обеих сверхдержавах прорабатывались варианты использования в качестве превентивного средства ядерного нападения орбитальных спутников. Предварительно выведенный на низкую околоземную орбиту спутник с ядерной боеголовкой мог нанести внезапный ядерный удар по территории противника.

Дабы избежать окончательного свёртывания программы, разработчиками было предложено использовать имеющиеся противоракеты «Найк-Зевс» как оружие поражения низкоорбитальных целей. С 1962 по 1963 годы в рамках разработки противоспутникового оружия был проведена серия запусков на Кваджалейне. В мае 1963 года состоялся успешный перехват противоракетой учебной низкоорбитальной цели — разгонного блока ракеты-носителя «Аджена». Противоспутниковый комплекс «Найк-Зевс» нёс боевое дежурство на тихоокеанском атолле Кваджалейн с 1964 по 1967 гг.

Дальнейшим развитием программы «Nike-Zeus» стал проект противоракетной обороны «Nike-Х». Для реализации данного проекта велась разработка новых сверхмощных РЛС с ФАР, способных одновременно фиксировать сотни целей и новых вычислительных машин, обладавших гораздо большим быстродействием и производительностью. Что делало возможным одновременно наводить несколько ракет на несколько целей.

Однако существенным препятствием для последовательного обстрела целей являлось использование ядерных боевых частей противоракет для перехвата боевых блоков МБР. При ядерном взрыве в космосе образовывалось облако плазмы непроницаемой для излучения радиолокаторов обнаружения и наведения. Поэтому с целью получения возможности поэтапного уничтожения атакующих боеголовок было принято решение увеличить дальность действия ракет и дополнить разрабатываемую систему противоракетной обороны еще одним элементом — компактной атмосферной ракетой-перехватчиком с минимальным временем реакции.

Новая перспективная система ПРО с противоракетами дальней заатмосферной и ближней атмосферной зонами стартовала под обозначением «Sentinel» (англ. «Страж» или «Часовой»). Дальняя заатмосферная противоракета, созданная на базе «Nike», получила обозначение LIM-49A «Spartan», а противоракета ближнего перехвата — «Sprint». Первоначально противоракетной системой предполагалось прикрыть не только стратегические объекты с ядерным оружием, но и крупные административно-промышленные центры. Однако после анализа характеристик и стоимости разрабатываемых элементов системы ПРО оказалось, что такие расходы на противоракетную оборону являются чрезмерными даже для американской экономики.

В дальнейшем ракеты-перехватчики LIM-49A «Spartan» и Sprint создавались в рамках противоракетной программы Safeguard (англ. «Мера безопасности»). Система «Сэйфгард» должна была защищать от обезоруживающего удара стартовые позиции 450 МБР «Минитмен».

Помимо ракет-перехватчиков, важнейшими элементами создаваемой в 60-70-е годы американской системы противоракетной обороны являлись наземные станции раннего обнаружения и сопровождения целей. Американским специалистам удалось создать весьма совершенные на тот момент радары и вычислительные комплексы. Успешная реализация программы Safeguard была бы немыслима без РЛС PAR или Perimeter Acquisition Radar (англ. РЛС периметрического обзора). РЛС PAR была создана на базе станции системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPQ-16.

Этот очень крупный локатор с пиковой мощностью более 15 мегаватт был глазами программы «Safeguard». Он предназначался для обнаружения боеголовок на дальних подступах к защищаемому объекту и выдачи целеуказания. Каждый противоракетный комплекс имел по одной РЛС этого типа. На дальности до 3200 километров РЛС PAR могла увидеть радиоконтрастный объект диаметром 0,25 метра. Радар обнаружения системы ПРО устанавливался на массивном железобетонном основании, под углом к вертикали в заданном секторе.

Станция, сопряженная с вычислительным комплексом, могла одновременно отслеживать и сопровождать десятки целей в космосе. Благодаря огромному радиусу действия имелась возможность своевременно обнаружить приближающиеся боеголовки и обеспечить запас времени для выработки огневого решения и перехвата. В данный момент это единственный действующий элемент системы «Сэйфгард». После модернизации РЛС в Северной Дакоте продолжила службу в качестве элемента системы предупреждения о ракетном нападении.

Cпутниковый снимок Google Earth: РЛС AN/FPQ-16 в Северной Дакоте

РЛС МSR или Missile Site Radar (англ. РЛС ракетной позиции) — была предназначена для сопровождения обнаруженных целей и запущенных по ним противоракет. Станция МSR находилась на центральной позиции комплекса ПРО. Первичное целеуказание РЛС МSR осуществляла от РЛС PAR. После захвата на сопровождение приближающихся боевых блоков с помощью РЛС МSR отслеживались как цели так и стартующие ракеты-перехватчики, после чего данные передавались для обработки на компьютеры системы управления.

Радиолокатор ракетной позиции представлял собой четырёхгранную усеченную пирамиду, на наклонных стенах которой размещались фазированные антенные решетки. Таким образом обеспечивался круговой обзор и имелась возможность непрерывно сопровождать приближающиеся цели и взлетевшие ракеты-перехватчики. Непосредственно в основании пирамиды был размещён центр управления комплекса противоракетной обороны.

Трёхступенчатая твердотопливная противоракета LIM-49A «Spartan» (англ. Спартанец) оснащалась 5 Мт термоядерной боеголовкой W71 массой 1290 кг. Боеголовка W71 по ряду технических решений была уникальной и заслуживает того, что бы её описали подробней. Она была разработана в Лаборатории имени Лоуренса специально для уничтожения целей в космосе. Так как в вакууме космического пространства ударная волна не формируется, основным поражающим фактором термоядерного взрыва должен был стать мощный поток нейтронов. Предполагалось, что под действием мощного нейтронного излучения в боевом блоке неприятельской МБР начнётся цепная реакция в ядерном материале, и та разрушится без достижения критической массы.

Однако в ходе лабораторных исследований и ядерных испытаний выяснилось, что для 5-мегатонной боеголовки противоракеты «Спартан» гораздо более действенным поражающим фактором является мощная вспышка рентгеновского излучения. В безвоздушном пространстве поток рентгеновских лучей мог распространяться на огромные расстояния без ослабления. Встречаясь с неприятельской боеголовкой, мощное рентгеновское излучение мгновенно разогревало поверхность материал корпуса боеголовки до очень высокой температуры, что приводило к взрывоподобному испарению и полному разрушению боеголовки. Для увеличения выхода рентгеновского излучения, внутренняя оболочка боеголовки W71 изготавливалась из золота.

Загрузка боеголовки W71 в испытательную скважину на острове Амчитка

Согласно лабораторным данным, при взрыве термоядерной боевой части противоракеты «Спартан» цель могла быть уничтожена на расстоянии в 46 км от точки взрыва. Оптимальным, однако, считалось уничтожение боеголовки вражеской МБР на расстоянии не более 19 км от эпицентра. Кроме уничтожения непосредственно боевых блоков МБР мощный взрыв гарантированно испарял легкие ложные боеголовки, облегчая таким образом дальнейшие действия перехватчиков. После того как противоракеты «Спартан» были сняты с вооружения, одна из «золотых» в прямом смысле боеголовок была задействована в самых мощных американских подземных ядерных испытаниях состоявшихся 6 ноября 1971 года на острове Амчитка архипелага Алеутские острова.

Благодаря увеличению радиуса действия противоракет «Спартан» до 750 км и потолку 560 км частично решалась проблема маскирующего эффекта, непрозрачных для радарного излучения плазменных облаков, образующихся в результате высотных ядерных взрывов. По своей компоновке LIM-49A «Spartan», будучи крупней, во многом повторяла противоракету LIM-49 «Nike Zeus». При весе в снаряженном состоянии 13 т она имела длину 16,8 метров при диаметре 1,09 метра.

Запуск противоракеты LIM-49A «Spartan»

Двухступенчатая твердотопливная противоракета «Sprint» предназначалась для осуществления перехвата боевых блоков МБР, прорвавшихся мимо противоракет «Спартан» после их входа в атмосферу. Преимущество перехвата на атмосферной части траектории заключалось в том, что более лёгкие ложные цели после входа в атмосферу отставали от реальных боеголовок. В силу этого противоракеты ближней внутриатмосферной зоны не имели проблем с фильтрацией ложных целей. В то же время быстродействие систем наведения и разгонные характеристики противоракет должны быть очень высокими, поскольку с момента входа боеголовки в атмосферу до её взрыва проходило несколько десятков секунд.

В связи с этим размещение противоракет «Спринт» предполагалось в непосредственной близости от прикрываемых объектов. Поражение цели должно было происходить при взрыве ядерной боеголовки малой мощности W66. По неизвестной автору причине противоракете «Sprint» не было присвоено стандартное трехбуквенное обозначение принятое в системе вооруженных сил США.

Загрузка противоракеты «Sprint» в ШПУ

Противоракета «Спринт» имела обтекаемую коническую форму и благодаря очень мощному двигателю первой ступени за первые 5 секунд полёта разгонялась до скорости 10 М. При этом перегрузка составляла около 100g. Головная часть противоракеты от трения о воздух через секунду после запуска разогревалась до красноты. Для предохранения обшивки ракеты от перегрева она покрывалась слоем испаряющегося абляционного материала. Наведение ракеты на цель осуществлялось с помощью радиокоманд. Она была достаточно компактной, её масса не превышала 3500 кг, а длина 8,2 метра, при максимальном диаметре 1,35 метра. Максимальная дальность пуска составляла 40 км, а потолок — 30 метров. Запуск ракеты-перехватчика «Спринт» происходил из шахтной пусковой установки с помощью «миномётного» старта.

Пусковая позиция противоракет «Sprint»

По ряду причин военно-политического и экономического свойства век противоракет LIM-49A «Spartan» и «Sprint» на боевой службе оказался недолог. 26 мая 1972 года между СССР и США был заключен Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В рамках заключённого соглашения стороны брали на себя обязательства отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны.

Запуск «Sprint»

Первоначально каждая страна могла иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок МБР), где в радиусе 150 км могло быть развернуто не более 100 пусковых неподвижных противоракетных установок. В июле 1974 года, после дополнительных переговоров, был заключено соглашение, по которому каждой из сторон разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР.

После заключения договора противоракеты «Спартан», несшие боевое дежурство всего несколько месяцев, в начале 1976 года были сняты с вооружения. Противоракеты «Спринт» в составе системы ПРО Safeguard несли боевое дежурство в окрестностях авиабазы Гранд Форкс в штате Северная Дакота, где находились шахтные пусковые установки МБР «Минитмен». В общей сложности противоракетную оборону Гранд Форкс обеспечивали семьдесят противоракет атмосферного перехвата. Из них двенадцать единиц прикрывали РЛС и станции наведения противоракетного комплекса. В 1976 году их также вывели из эксплуатации и законсервировали. В 80-е годы противоракеты «Спринт» без ядерных боеголовок использовались в экспериментах по программе СОИ.

Основной причиной отказа американцами от противоракет в середине 70-х была их сомнительная боевая эффективность при весьма значительных эксплуатационных расходах. Кроме того, защита районов развертывания баллистических ракет к тому моменту уже не имела особого смысла, так как около половины американского ядерного потенциала приходилась на баллистические ракеты атомных подводных лодок, вёдших боевое патрулирование в океане.

Атомные ракетные подводные лодки, рассредоточенные под водой на значительном удалении от границ СССР, были защищены от внезапной атаки лучше, чем стационарные шахты баллистических ракет. Время постановки на вооружение системы «Сэйфгард» совпало с началом перевооружения американских ПЛАРБ на БРПЛ UGM-73 Poseidon с РГЧ ИН. В перспективе же ожидалось принятие на вооружение БРПЛ «Trident» с межконтинентальной дальностью, которые можно было запускать из любых точек мирового океана. С учётом данных обстоятельств противоракетная оборона одного района развёртывания МБР, обеспечиваемая системой «Сэйфгард», представлялась слишком дорогим удовольствием.

Тем не менее, стоит признать, что американцам к началу 70-х удалось достигнуть значительных успехов в области создания как системы ПРО в целом, так и отдельных её компонентов. В США были созданы твердотопливные ракеты с очень высокими разгонными характеристиками и приемлемыми эксплуатационными качествами. Наработки в области создания мощных РЛС с большой дальностью обнаружения и высокопроизводительных компьютеров стали отправной точкой при создании других радиолокационных станций и автоматизированных систем вооружения.

Одновременно с разработкой противоракетных систем в 50-70-е годы велась работа по созданию новых радиолокаторов предупреждения о ракетном нападении. Одной из первых стала загоризонтная РЛС AN / FPS-17 с дальностью обнаружения 1600 км. Станции этого типа были построены в первой половине 60-х на Аляске, в Техасе и в Турции. Если радары, расположенные на территории США, возводились для оповещения о ракетном нападении, то РЛС AN / FPS-17 в местечке Диярбакыр на юго-востоке Турции предназначалась для слежения за испытательными пусками ракет на советском полигоне Капустин Яр.

РЛС AN / FPS-17 в Турции

В 1962 году на Аляске недалеко от авиабазы Клир начала функционировать РЛС обнаружения системы раннего ракетного предупреждения AN / FPS-50, в 1965 году к ней добавилась РЛС сопровождения AN / FPS-92. РЛС обнаружения AN / FPS-50 состоит из трех антенн и связанного с ними оборудования, осуществляющего мониторинг трех секторов. Каждая из трёх антенн контролирует сектор 40 градусов и может обнаруживать объекты в космосе на дальности до 5000 км. Одна антенна РЛС AN / FPS-50 занимает площадь, равную футбольному полю. Параболическая антенна РЛС AN / FPS-92 представляет собой 26-метровую тарелку, упрятанную в радиопрозрачный купол высотой 43 метра.

РЛС AN / FPS-50 и AN / FPS-92

Радиолокационный комплекс на авиабазе Клир в составе РЛС AN / FPS-50 и AN / FPS-92 находился в эксплуатации до февраля 2002 года. После чего был заменён на Аляске РЛС с ФАР AN / FPS-120. Несмотря на то, что старый радиолокационный комплекс официально не функционирует уже 14 лет, его антенны и инфраструктура до сих пор не демонтированы.

В конце 60-х после появления в составе ВМФ СССР стратегических подводных ракетоносцев вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США началось возведение РЛС фиксации ракетных пусков с поверхности океана. Система обнаружения была введена в эксплуатацию в 1971 году. В её состав вошли 8 радиолокаторов AN / FSS-7 с дальностью обнаружения более 1500 км.

РЛС AN / FSS — 7

Станция предупреждения о ракетном нападении AN / FSS-7 базировалась на РЛС обзора воздушной обстановки AN/FPS-26 . Несмотря на почтенный возраст, несколько модернизированных РЛС AN / FSS-7 на территории США эксплуатируются до сих пор.

Cпутниковый снимок Google Earth: РЛС AN / FSS-7

В 1971 году в Великобритании на мысе Орфорднесс была построена загоризонтная станция AN / FPS-95 Cobra Mist с проектной дальностью обнаружения до 5000 км. Первоначально строительство РЛС AN / FPS-95 предполагалось на территории Турции. Но после Карибского кризиса турки не желали быть в числе приоритетных целей для советского ядерного удара.

Опытная эксплуатация РЛС AN / FPS-95 Cobra Mist в Великобритании продолжалась до 1973 года. В связи с неудовлетворительной помехозащищённостью она была выведена из эксплуатации, и от строительства РЛС данного типа в дальнейшем отказались. В настоящее время здания и сооружения несостоявшейся американской РЛС используются британской вещательной корпорацией Би-би-си для размещения радиопередающего центра.

Более жизнеспособным оказалось семейство дальних загоризонтных РЛС с ФАР, первой из которых была AN / FPS-108. Станция такого типа была построена на острове Шемия, недалеко от Аляски.

РЛС AN / FPS-108 на острове Шемия

Остров Шемия в гряде Алеутских островов был выбран местом строительства загоризонтной РЛС не случайно. Отсюда было очень удобно собирать разведывательную информацию об испытаниях советских МБР, и отслеживать боевые блоки испытываемых ракет, падающие на мишенное поле полигона Кура на Камчатке. С момента ввода в строй станция на острове Шемия неоднократно модернизировалась. В настоящее время она используется в интересах Агентства по противоракетной обороне США.

В 1980 году была развёрнута первая РЛС AN / FPS-115. Эта станция с активной фазированной антенной решеткой предназначена для обнаружения баллистических ракет наземного и морского базирования и расчёта их траекторий на дальности более 5000 км. Высота станции составляет 32 метра. Излучающие антенны размещены на двух 30-метровых плоскостях с наклоном 20 градусов вверх, что даёт возможность сканирования лучом в пределах от 3 до 85 градусов над горизонтом.

РЛС AN / FPS-115

В дальнейшем радары предупреждения о ракетном нападении AN / FPS-115 стали базой, на которой создавались более совершенные станции: AN / FPS-120, AN / FPS-123, AN / FPS-126, AN / FPS-132, являющиеся в настоящее время основой американской системы предупреждения о ракетном нападении и ключевым элементом строящейся системы национальной ПРО.

Продолжение следует…

/Сергей Линник, topwar.ru/

army-news.ru

Система ПРО США. Часть 2

В следующий раз о противоракетном оружии в США вспомнили в начале 80-х, когда после прихода к власти президента Рональда Рейгана начался новый виток холодной войны. 23 марта 1983 года Рейган объявил о начале работ по проекту Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Данный проект обороны территории США от советских баллистических ракет, известный также как «Звёздные войны», предусматривал использование противоракетных систем, размещаемых на земле и в космосе.

Но в отличие от прежних противоракетных программ, базировавшихся на ракетах-перехватчиках с ядерными боевыми частями, на этот раз ставка была сделана на разработку оружия с иными поражающими факторами. Предполагалось создание единой глобальной многокомпонентной системы, способной в течение короткого временного интервала отразить атаку нескольких тысяч боеголовок советских МБР.

Конечной целью программы «Звездные войны» было завоевание господства в ближнем космическом пространстве и создание эффективного противоракетного «щита» для надежного прикрытия всей континентальной части США путём развёртывания на пути советских МБР нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных бороться с баллистическими ракетами и их боевыми блоками на всех этапах полета.

Основные элементы противоракетной системы было запланировано размещать в космосе. Для уничтожения большого числа целей предусматривалось использовать активные средства поражения, основанные на новых физических принципах: лазеры, электромагнитные кинетические пушки, пучковое оружие, а также малогабаритные спутники-перехватчики кинетического действия. Отказ от массового использования противоракет с ядерными зарядами был обусловлен необходимостью сохранения работоспособного состояния радиолокационных и оптических средств обнаружения и сопровождения.

Как известно, после ядерных взрывов в космосе образуется непроницаемая для излучения радиолокаторов зона. А оптические датчики космической компоненты системы раннего предупреждения с большой долей вероятности могут быть выведены из строя вспышкой близкого ядерного взрыва.

Впоследствии многие аналитики пришли к выводу, что программа «Звёздных войн» являлась глобальным блефом, имевшим своей целью втягивание Советского Союза в новую разорительную гонку вооружений. Исследования в рамках СОИ продемонстрировали, что большая часть предлагаемых космических средств поражения в силу разных причин не могла быть реализована в ближайшей перспективе или легко нейтрализовалась относительно недорогими ассиметричными методами. К тому же во второй половине 80-х градус напряженности в отношениях между СССР и США существенно понизился, соответственно уменьшилась вероятность ядерной войны. Всё это привело к отказу от создания дорогостоящей глобальной противоракетной обороны. После сворачивание программы СОИ в целом, работы по ряду наиболее перспективных и легкореализуемых направлений продолжились.

В 1991 году президент Джордж Буш — старший выступил с новой концепцией создания национальной системы ПРО (« Защита от ограниченного удара»). В рамках данной концепции предполагалось создание системы, способной отразить удар ограниченного числа ракет. Официально это было связано с возросшими после распада Советского Союза рисками распространения ракетно-ядерных технологий.

В свою очередь президент США Билл Клинтон 23 июля 1999 года подписал законопроект о разработке Национальной противоракетной обороны (НПРО). Необходимость создания НПРО в США мотивировалась «возрастающей угрозой создания странами-изгоями ракет большой дальности, способных нести оружие массового поражения». По всей видимости, именно тогда в США было принято принципиальное решение о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

2 октября 1999 года в США было проведено первое испытание прототипа НПРО, в ходе которого над Тихим океаном была перехвачена МБР «Минитмен». Уже через три года в июне 2002 года США официально уведомили о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

Работая на опережение, американцы начали модернизацию имеющихся станций системы раннего предупреждения и строительство новых. В данный момент в интересах системы НПРО официально задействовано 11 разнотипных РЛС.

Размещение американских средств СПРН

Наибольшим потенциалом по дальности обнаружения и количеству сопровождаемых объектов среди стационарных радиолокаторов СПРН обладают AN/FPS-132. Эти надгоризонтные радиолокационные станции входят в систему SSPARS (англ. The Solid State Phased Array Radar System – Твердотельные радиолокационные системы с фазированной антенной решеткой). Первой РЛС данной системы была AN/FPS-115. В настоящее время практически все станции AN/FPS-115 заменены современными. Одна РЛС этого типа в 2000 году, несмотря на протесты КНР, была продана Тайваню. РЛС установлена в горной местности в Уезде Синьчжу.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС AN/FPS-115 на Тайване

Эксперты считают, что продажей РЛС AN/FPS-115 Тайбэю американцы «одним выстрелом убили несколько зайцев» — им удалось с выгодой пристроить пусть не самую новую, но ещё работоспособную станцию. Без всякого сомнения, Тайвань транслирует «радиолокационную картинку» в реальном масштабе времени в США, оплачивая при этом расходы на содержание и обслуживание РЛС. Выгода тайваньской стороны в данном случае заключается в возможности наблюдать за ракетными пусками и космическими объектами над территорией КНР.

В конце 80-х американцы заменили системой SSPAR старые станции СПРН в Гренландии, недалеко от авиабазы Туле и в Великобритании в местечке Файлингдейлс. В 2000-е годы эти РЛС были модернизированы до уровня AN/FPS-132. Уникальной особенностью РЛС, размещённой в Файлингдейлс, является возможность кругового сканирования пространства, для чего было добавлено третье зеркало антенны.

РЛС СПРН AN/FPS-132 в Гренландии

На территории США РЛС СПРН AN/FPS-132 размещена на авиабазе Бил в Калифорнии. Планируется также модернизация до этого уровня РЛС AN/FPS-123 на авиабазе Клир, на Аляске и в Миллстоун Хилл, в Массачусетсе. Не так давно стало известно о намерении США построить РЛС системы SSPAR в Катаре.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС СПРН AN/FPS-123 на Восточном побережье в Массачусетсе

Помимо РЛС СПРН системы SSPAR в распоряжении американских военных имеется ряд станций других типов, разбросанных по всему миру. На территории Норвегии, являющейся членом НАТО, размещено два объекта, задействованных в наблюдениях за космическими объектами и ракетными пусками с территории России.

РЛС Globus-II в Норвегии

В 1998 году недалеко от норвежского города Вардё начал функционировать радар AN/FPS-129 Have Stare, известный также как «Globus-II». Радар мощностью 200 кВт имеет антенну диаметром 27 м в обтекателе диаметром 35 м. Согласно заявлениям представителей США, его задачей является сбор информации о «космическом мусоре» в целях безопасности космических полётов. Однако географическое расположение данного радара позволяет его использовать для слежения за запусками российских ракет на полигоне Плесецк.

Расположение «Globus-II» позволяет заполнить пробел в геосинхронном охвате радиолокационного слежения между радаром Миллстоун Хилл в штате Массачусетс и радаром ALTAIR на Кваджалейн. В настоящий момент ведутся работы по продлению ресурса РЛС AN/FPS-129 Have Stare в Вардё. Предполагается, что данная станция будет эксплуатироваться как минимум до 2030 года.

Другим «исследовательским» американским объектом в Скандинавии является радарный комплекс EISCAT (англ. European Incoherent Scatter Scientific Association – Европейские некогерентные совместные исследования). Основной радар EISCAT (ESR) находится на Шпицбергене не далеко от норвежского городка Лонгйир. Дополнительные приёмные станции имеются в Соданкюля в Финляндии и в Кируна в Швеции. В 2008 году комплекс был модернизирован, в его составе наряду с подвижными параболическими антеннами появилась неподвижная антенна с ФАР.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС EISCAT 

Комплекс EISCAT также создавался для слежения за «космическим мусором» и наблюдения за объектами на низкой околоземной орбите. Он является частью программы Европейского космического агентства по повышению осведомлённости о космическом пространстве (SSA). Будучи объектом «двойного назначения», радарный комплекс на севере Европы одновременно с гражданскими исследованиями может привлекаться для измерений при проведении испытательных пусков МБР и систем ПРО.

На тихоокеанском направлении в распоряжении американского Агентства по противоракетной обороне имеются четыре РЛС, способных отслеживать боевые блоки МБР и выдавать целеуказание средствам ПРО.

На атолле Кваджалейн, где находится американский противоракетный полигон «Баркинг Сэндз» построен мощный радарный комплекс. Наиболее современной РЛС из имеющихся здесь разнотипных станций дальнего действия является GBR-P. Она задействована в программе создания НПРО. РЛС GBR-P имеет излучаемую мощность 170 кВт и площадь антенны 123 м2.

РЛС GBR-P на стадии строительства

Ввод РЛС GBR-P в строй состоялся в 1998 году. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, подтверждённая дальность обнаружения боеголовок МБР составляет не менее 2000 км. На 2016 год намечена модернизация РЛС GBR-P, запланировано увеличение излучаемой мощности, что, в свою очередь, приведёт к повышению дальности обнаружения и разрешающей способности. В настоящий момент РЛС GBR-P задействована в обеспечении противоракетной обороны американских военных объектов на Гавайях. По заявлениям американских официальных лиц, развёртывание ракет-перехватчиков в этом удалённом регионе связано с угрозой нанесения ракетно-ядерных ударов КНДР.

В далёком 1969 году в западной части тихоокеанского атолла Кваджалейн введён в эксплуатацию мощный радарный комплекс ALTAIR. Радарный комплекс на Квалжалейне является частью масштабного проекта ARPA (англ. Advanced Research Agency – Слежение и идентификация на дальнем расстоянии с помощью радара). За прошедшие 46 лет значение данного объекта для системы контроля за космическими объектами и СПРН США только возросло. Кроме того, без этого радарного комплекса на полигоне «Баркинг Сэндз» было бы невозможно проводить полноценные испытания противоракетных систем.

ALTAIR уникален ещё и тем, что это единственный радар в Сети космических наблюдений с экваториальным расположением, он может отслеживать одну треть объектов в геостационарном поясе. Ежегодно радарный комплекс производит около 42000 траекторных измерений в космосе. Кроме наблюдения за околоземным пространством с помощью радаров с Кваджалейна ведётся исследование и мониторинг дальнего космоса. Возможности ALTAIR позволяют сопровождать и измерять параметры исследовательских космических аппаратов, отправленных к другим планетам и приближающихся к Земле комет и астероидов. Так после запуска к Юпитеру с помощью ALTAIR велось наблюдение за аппаратом Galileo.

Пиковая мощность радара составляет 5 МВт и средняя излучаемая — 250 кВт. По данным, опубликованным Министерством обороны США, точность определения координат на околоземной орбите металлических объектов площадью 1 м² составляет от 5 до 15 метров.

Радарный комплекс ALTAIR

В 1982 году радар был серьёзно модернизирован, а в 1998 году в состав комплекса вошла цифровая аппаратура анализа и высокоскоростного обмена данными с другими объектами СПРН. Для передачи информации в командный центр «Зоны ПВО гавайских островов» на острове Гуам с атолла Кваджалейн проложен защищённый оптоволоконный кабель.

Для своевременного обнаружения атакующих баллистических ракет и выдачи целеуказания системам ПРО несколько лет назад в эксплуатацию введена мобильная РЛС с АФАР – SBX. Эта станция установлена на самоходной плавучей платформе и предназначена для обнаружения и слежения за космическими объектами, в том числе высокоскоростными и малогабаритными. РЛС ПРО на самоходной платформе может быть оперативно перебазирована в любую часть мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радара перед стационарными станциями, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Плавучая РЛС SBX

На платформе, помимо основной РЛС с АФАР, работающей в X-диапазоне с радиопрозрачным куполом диаметром 31 метр, имеется несколько вспомогательных антенн. Элементы основной антенны установлены на плоской восьмиугольной пластине, она может вращаться на 270 градусов по горизонтали и менять угол наклона в пределах 0 — 85 градусов. Согласно опубликованным в СМИ данным, дальность обнаружения целей с ЭПР 1 м² составляет более 4 000 км, излучаемая мощность — 135 кВт.

В порту Адак на Аляске для РЛС SBX возведён специальный причал с соответствующей инфраструктурой и системами жизнеобеспечения. Предполагается, что SBX, находясь в этом месте, будет нести боевое дежурство, контролируя западное ракетоопасное направление и выдавать в случае необходимости целеуказание американским противоракетам, развёрнутым на Аляске.

В 2004 году в Японии на острове Хонсю для исследований в области противоракетной обороны был построен прототип РЛС J/FPS-5. Станция способна фиксировать баллистические ракеты на дальности около 2000 км. В настоящее время на японских островах функционирует пять РЛС этого типа.

Расположение РЛС J/FPS-3 и J/FPS-5 на территории Японии

До ввода в строй станций J/FPS-5 для слежения за ракетными пусками в близлежащих районах использовались РЛС с ФАР J/FPS-3 в куполообразных защитных обтекателях. Дальность обнаружения J/FPS-3 – 400 км. В настоящее время они переориентированы на задачи ПВО, но в экстренных случаях радары ранней модели могут быть привлечены для обнаружения неприятельских боеголовок и выдачи целеуказания системам ПРО.

РЛС J/FPS-5

Радиолокационные станции J/FPS-5 имеют весьма необычный дизайн. За характерную форму радиопрозрачного вертикального купола конструкция высотой 34 метра в Японии получила прозвище «Черепаха». Под «панцирем черепахи» размещается три антенны диаметром 12-18 метров. Сообщается, что с помощью РЛС J/FPS-5, расположенных на японских островах, удавалось отслеживать пуски баллистических ракет с российских стратегических подводных крейсеров в полярных широтах.

Согласно официальной японской версии, строительство станций системы предупреждения о ракетном нападении связано с ракетной угрозой, исходящей от Северной Кореи. Однако размещение такого количества РЛС СПРН угрозой от КНДР объяснено быть не может. Хотя РЛС ПРО J/FPS-5 находятся в ведении японских военных, информация с них по спутниковым каналам непрерывно передаётся в Агентство по противоракетной обороне США. В 2010 Япония ввела в строй командный пункт противоракетной обороны «Иокота», который эксплуатируется совместно двумя странами. Всё это в сочетании с планами размещения американских противоракет SM-3 на японских эсминцах типа «Атаго» и «Конго» указывает на то, что США пытается сделать Японию передовым рубежом своей системы ПРО.

Принятие на вооружение и развёртывание противоракетного комплекса THAAD потребовало создания мобильной РЛС с АФАР AN / TPY-2 . Эта достаточно компактная станция, работающая в Х-диапазоне, предназначена для обнаружения тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, сопровождения и наведения на них ракет-перехватчиков. Как и многие другие современные противоракетные РЛС, она создана компанией Raytheon. На сегодняшний день уже построено 12 радиолокационных станций этого типа. Часть из них размещена за пределами США, известно о развёртывании радаров AN / TPY-2 в Израиле на горе Керен в пустыне Негев, в Турции на базе Куретжик, в Катаре на авиабазе Эль-Удейд и в Японии на Окинаве.

РЛС AN / TPY-2

Транспортировка РЛС AN / TPY-2 возможна воздушным и морским транспортом, а также в буксируемом виде по дорогам общего пользования. При дальности обнаружения боеголовок 1000 км и углу сканирования места 10-60° данная станция обладает хорошей разрешающей способностью, достаточной для выделения цели на фоне обломков ранее уничтоженных ракет и отделившихся ступеней. Согласно рекламной информации компании Raytheon, РЛС AN / TPY-2 может использоваться не только совместно с комплексом THAAD, но и в составе других противоракетных систем.

Одними из ключевых элементов наземной системы ПРО, планируемых к развертыванию в Европе, является РЛС Aegis Ashore. Данная модель представляет собой сухопутную версию морской РЛС AN / SPY-1, сопряженной с боевыми элементами системы Aegis BMD. Радиолокатор с ФАР AN / SPY-1 способен обнаруживать и сопровождать малогабаритные цели, а также осуществлять наведение ракет-перехватчиков.

Главным разработчиком наземной РЛС ПРО Aegis Ashore является корпорация Lockheed Martin. Конструкция Aegis Ashore базируется на последнем варианте морской системы Aegis, но многие вспомогательные системы с целью экономии средств подверглись упрощению.

РЛС Aegis Ashore на острове Кауаи

Первая наземная РЛС Aegis Ashore в апреле 2015 года была сдана в опытную эксплуатацию в апреле 2015 года на острове Кауаи недалеко от атолла Кваджалейн. Её строительство в этом месте связано с необходимостью отработки наземной компоненты ПРО и с испытаниями противоракет SM-3 на тихоокеанском ракетном полигоне «Баркинг Сэндз».

Озвучены планы по строительству аналогичных станций на территории США в Мурстауне, штат Нью-Джерси, а также в Румынии, Польше, Чехии и Турции. Дальше всего продвинулись работы на базе ВВС в Девеселу на юге Румынии. Здесь закончено возведение РЛС Aegis Ashore и стартовых позиций для ракет перехватчиков.

Американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу на завершающей стадии строительства

Четырехэтажная наземная конструкция-надстройка РЛС Aegis Ashore выполнена из стали, её масса превышает 900 тонн. Большая часть элементов противоракетного объекта модульного исполнения. Все элементы системы были предварительно собраны и испытаны в США, а только затем перевезены и смонтированы в Девеселу. В целях экономии средств программное обеспечение, за исключением коммуникационных функций, практически полностью соответствует корабельной версии.

В декабре 2015 года состоялась церемония передачи технического комплекса в эксплуатацию Агентству ПРО США. В настоящее время РЛС объекта в Девеселу работает в тестовом режиме, но боевого дежурства пока не несёт. Ожидается, что в первой половине 2016 года первая часть европейского сегмента системы ПРО будет окончательно принята в эксплуатацию. Руководство противоракетными операциями планируется осуществлять из оперативного центра на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Средством огневого поражения комплекса должны служить 24 противоракеты «Стандарт-3» мод. 1В.

Также в ближайшее время запланировано возведение аналогичного объекта в Польше в районе Редзиково. Согласно американским планам, ввод его в строй должен состояться до конца 2018 года. В отличие от румынского объекта противоракетный комплекс в Редзиково планируется оснастить новыми противоракетами «Стандарт-3» мод. 2А.

Для фиксации факта старта баллистических ракет с территории стран, обладающих ракетными технологиями, и своевременного приведения системы ПРО в боевую готовность в США реализуется программа наблюдения за земной поверхностью, основанная на космических аппаратах нового поколения. Работы по созданию системы SBIRS (англ. Space-Based Infrared System — Инфракрасная система космического базирования) начались ещё в середине 90-х годов. Реализация программы должна была завершиться в 2010 году. Первый спутник SBIRS-GEO, GEO-1 начал работу в 2011 году. По состоянию на 2015 год на орбиту было выведено только два геостационарных спутника и два спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах. К 2010 году стоимость реализации программы SBIRS уже превысила 11 млрд $.

В настоящее время космические аппараты системы SBIRS эксплуатируются параллельно со спутниками существующей системы СПРН — DSP (англ. Defense Support Program — Программа оборонной поддержки). Программа DSP стартовала в 70-е годы как система раннего оповещения о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

Спутниковый снимок Google earth: центр управления спутниковой системой SBIRS на авиабазе Бакли

Группировка спутников SBIRS будет насчитывать не менее 20 постоянно функционирующих космических аппаратов. При помощи инфракрасных сенсоров нового поколения они должны не только обеспечить фиксацию пуска МБР менее чем через 20 секунд после старта, но и провести предварительные траекторные измерения и опознать боевые блоки и ложные цели на среднем участке траектории. Управление спутниковой группировкой будет осуществляться с контрольных центров на авиабазе Бакли и на авиабазе Шривер в Колорадо.

Таким образом, при практически сформированной наземной радиолокационной составляющей системы предупреждения о ракетном нападении, космическая компонента строящейся национальной противоракетной обороны пока отстаёт от графика. Отчасти это связано с тем, что аппетиты американского военно-промышленного комплекса оказались больше возможностей огромного оборонного бюджета.

Кроме того, не всё гладко обстоит с возможностями вывода на орбиту тяжелых космических аппаратов. После закрытия программы «Спейс Шаттл» Американское космическое агентство НАСА было вынуждено привлечь к запускам спутников военного назначения частные аэрокосмические компании на коммерческих ракетах-носителях.

Ввод в строй основных элементов системы ПРО должно завершиться к 2025 году. К тому моменту помимо построения орбитальной группировки планируется завершить развертывание ракет-перехватчиков, но речь об этом пойдёт уже в третьей части обзора.

Продолжение следует…
———————————————-
Система ПРО США. Часть 1

/Сергей Линник, topwar.ru/

army-news.ru

Система ПРО США. Часть 1-я


Первые исследования по созданию систем, способных противодействовать ударам баллистических ракет, в Соединенных Штатах начались вскоре после окончания Второй мировой войны. Американские военные аналитики прекрасно отдавали себе отчёт в том, какую опасность могут представлять для континентальной части США баллистические ракеты, оснащённые ядерными зарядами. Во второй половине 1945 года представители ВВС инициировали проект «Wizard» (англ. «Волшебник»). Военные желали получить высокоскоростную управляемую ракету, способную осуществлять перехват баллистических ракет превосходящих по скорости и дальности германские Фау-2. Основная часть работ в рамках проекта велась учёными Мичиганского университета. С 1947 года на теоретические исследования в данном направлении ежегодно выделялось более 1 млн. $. Одновременно вместе с ракетой-перехватчиком проектировались РЛС обнаружения и сопровождения целей.

По мере проработки темы специалисты всё больше приходили к выводу, что практическое осуществление перехвата баллистических ракет оказалось гораздо более сложной задачей, чем это представлялось в самом начале работ. Большие сложности возникли не только с созданием противоракет, но и с разработкой наземной составляющей противоракетной обороны — РЛС раннего оповещения, автоматизированных систем управления и наведения. В 1947 году после обобщения и проработки полученного материала команда разработчиков пришла к выводу, что для создания необходимых компьютеров и систем управления потребуется не менее 5-7 лет.

Работы по программе Wizard продвигались очень медленно. В итоговом проектном варианте перехватчик представлял собой крупную двухступенчатую жидкостную ракету длиной около 19 метров и диаметром 1,8 метра. Ракета должна была разгоняться до скорости порядка 8000 км/ч и осуществлять перехват цели на высоте до 200 километров, при радиусе действия около 900 км. Для компенсации ошибок в наведении перехватчик должен был оснащаться ядерной боевой частью, при этом вероятность поражения вражеской баллистической ракеты оценивалась в 50%.

В 1958 году, после того как в США произошло разграничение сфер ответственности между ВВС, ВМС и армейским командованием, работы по созданию ракеты-перехватчика Wizard находившейся в ведении ВВС прекратились. Имевшийся задел по радиолокаторам нереализованной противоракетной системы в дальнейшем использовался при создании радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-49.

РЛС AN/FPS-49, поставленная в начале 60-х на боевое дежурство на Аляске, в Великобритании и в Гренландии, представляла собой три 25-метровые параболические антенны с механическим приводом весом 112 тонн, защищённые радиопрозрачными стеклопластиковыми сферическими куполами диаметром 40 метров.

В 50-70-е годы оборона территории США от советских дальних бомбардировщиков осуществлялась зенитно-ракетными комплексами MIM-3 Nike Ajax и MIM-14 Nike-Hercules, находившимися в ведении сухопутных войск, а также дальними беспилотными перехватчиками ВВС — CIM-10 Bomarc. Большая часть зенитных ракет, развёрнутых на территории США, комплектовалась ядерными боевыми частями. Это делалось с целью повышения вероятности поражения групповых воздушных целей в сложной помеховой обстановке. Воздушный взрыв ядерного заряда мощностью 2 кт мог уничтожить всё в радиусе нескольких сотен метров, что позволяло эффективно поражать даже сложные, малогабаритные цели вроде сверхзвуковых крылатых ракет.

Зенитные ракеты с ядерными боеголовками MIM-14 Nike-Hercules обладали также некоторым противоракетным потенциалом, что было подтверждено на практике в 1960 году. Тогда при помощи ядерной боевой части был осуществлен первый успешный перехват баллистической ракеты — MGM-5 Corporal. Впрочем, американские военные не строили иллюзий относительно противоракетных возможностей комплексов «Найк-Геркулес». В реальной боевой обстановке противовоздушные комплексы с ракетами оснащёнными ядерными боевыми частями были способны перехватить не более 10% боеголовок МБР в очень небольшой зоне (подробней здесь: Американский зенитно-ракетный комплекс MIM-14 «Найк-Геркулес»).

Трёхступенчатая ракета комплекса «Найк-Зевс» представляла собой усовершенствованную ЗУР «Найк-Геркулес», на которой были улучшены разгонные характеристики за счёт применения дополнительной ступени. Согласно проекту она должна была иметь потолок до 160 километров. Ракета длиной около 14,7 метров и диаметром около 0,91 метра в снаряженном состоянии весила 10,3 тонны. Поражение межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы должно было осуществляться ядерной боевой частью W50 мощностью 400 кт с увеличенным выходом нейтронов. Весившая около 190 кг компактная БЧ при подрыве обеспечивала поражение неприятельской МБР на дистанции до двух километров. При облучении плотным нейтронным потоком вражеской боеголовки нейтроны спровоцировали бы самопроизвольную цепную реакцию внутри делящегося материала атомного заряда (так называемая «шипучка»), что привело бы к потере способности осуществить ядерный взрыв или к разрушению.

Первая модификация противоракеты «Найк-Зевс-А», известная также как «Nike-II», впервые стартовала в двухступенчатой конфигурации в августе 1959 года. Первоначально ракета имела развитые аэродинамические поверхности и была рассчитана на атмосферный перехват.

 

Запуск противоракеты «Найк-Зевс-А»

В мае 1961 года состоялся первый успешный запуск трёхступенчатой версии ракеты — «Nike-Zeus B». Через шесть месяцев, в декабре 1961 года, произошел первый учебный перехват, во время которого ракета «Найк-Зевс-В» с инертной БЧ прошла на расстоянии 30 метров от ЗУР «Найк-Геркулес», выступавшей в роли цели. В случае, если бы боеголовка противоракеты была боевой, условная цель оказалась бы гарантированно поражена.

 

Запуск противоракеты «Найк-Зевс-В»

Первые испытательные пуски по программе «Зевс» проводились с полигона Уайт Сэндс в Нью-Мексико. Однако этот полигон по ряду причин не подходил для испытаний систем противоракетной обороны. Межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые в качестве учебных целей, из-за близко расположенных стартовых позиций не успевали набрать достаточную высоту, из-за этого было невозможно имитировать траекторию входящей в атмосферу БЧ. Другой ракетный полигон, в Пойнт-Мугу, не удовлетворял требованиям безопасности: при перехвате баллистических ракет, стартующих с Канаверала, существовала угроза падения обломков на густонаселённые районы. В итоге в качестве нового ракетного полигона выбрали атолл Кваджалейн. Удаленный тихоокеанский атолл позволял в точности имитировать ситуацию перехвата боевых частей МБР, входящих в атмосферу. Кроме того, на Кваджалейне уже частично имелась необходимая инфраструктура: портовые сооружения, капитальная взлётно-посадочная полоса и РЛС (подробней об американских ракетных полигонах здесь: Ракетные полигоны США).

Специально для «Nike-Zeus » была создана РЛС ZAR (англ. Zeus Acquisition Radar — РЛС обнаружения «Зевс»). Она предназначалась для обнаружения приближающихся боеголовок и выдаче первичного целеуказания. Станция обладала очень значительным энергетическим потенциалом. Высокочастотное излучение РЛС ZAR представляло опасность для людей на расстоянии более 100 метров от передающей антенны. В связи с этим и с целью блокировки помех возникающих в результате отражения сигнала от наземных предметов передатчик был изолирован по периметру двойным наклонным металлическим забором.

Станция ZDR (англ. Zeus Discrimination Radar — РЛС селекции «Зевс») производила селекцию целей, анализируя разницу в скорости торможения сопровождаемых боеголовок в верхних слоях атмосферы. Отделяя реальные боеголовки от более легких ложных целей, торможение которых происходило быстрее.

Отсеянные с помощью ZDR настоящие боевые блоки МБР брались на сопровождение одной из двух РЛС TTR (англ. Target Tracking Radar — РЛС сопровождения целей). Данные с РЛС TTR о положении цели в реальном масштабе времени передавались в центральный вычислительный центр противоракетного комплекса. После запуска противоракеты в расчетный момент времени она бралась на сопровождение РЛС MTR (англ. MIssile Tracking Radar — РЛС сопровождения ракеты), и компьютер, сопоставляя данные со станций сопровождения, автоматически выводил противоракету в расчетную точку перехвата. В момент наибольшего сближения противоракеты с целью поступала команда на подрыв ядерной боевой части противоракеты.

Согласно предварительным расчётам проектировщиков, РЛС ZAR должна была за 20 секунд рассчитать траекторию цели и передать её на сопровождение РЛС TTR. Ещё 25—30 секунд было необходимо на то, чтобы запущенная противоракета уничтожила боеголовку. Противоракетная система могла одновременно атаковать до шести целей, на каждую атакуемую боеголовку могли наводиться две ракеты-перехватчика. Однако при использовании противником ложных целей количество целей, которые можно было уничтожить за минуту, существенно уменьшалось. Это было связано с тем, что радару ZDR было необходимо «отфильтровать» ложные цели.

В состав пускового комплекса «Nike-Zeus » по проекту входили шесть стартовых позиций, в составе двух РЛС MTR и одной TTR, а также 16 ракет, готовых к запуску. Информация о ракетном нападении и селекция ложных целей передавалась на все стартовые позиции от общих на весь комплекс радаров ZAR и ZDR.

Пусковой комплекс противоракетных перехватчиков «Nike-Zeus» имел шесть радиолокаторов TTR, что одновременно позволяло перехватить не более шести боевых блоков. С момента обнаружения цели и взятия её на сопровождение РЛС TTR на выработку огневого решения требовалось приблизительно 45 секунд, то есть система физически не могла перехватить более шести боеголовок атакующих одновременно. С учетом быстрого увеличения количества советских МБР прогнозировалось, что СССР сможет прорвать систему ПРО, просто запустив против охраняемого объекта одновременно больше боеголовок, перенасытив тем самым возможности радиолокаторов сопровождения.

После анализа результатов испытательных пусков противоракет «Найк-Зевс» с атолла Кваджалейн специалисты министерства обороны США пришли к неутешительному выводу о не слишком высокой боевой эффективности данного противоракетного комплекса. Кроме частых технических отказов, помехозащищённость РЛС обнаружения и сопровождения оставляли желать лучшего. С помощью «Nike-Zeus» можно было прикрыть от ударов МБР весьма ограниченный район, а сам комплекс требовал весьма серьёзных капиталовложений. К тому же американцы всерьёз опасались того, что принятие на вооружение несовершенной системы ПРО подтолкнёт СССР к наращиванию количественного и качественного потенциала средств ядерного нападения и нанесению превентивного удара в случае обострения международной обстановки. В начале 1963 года, несмотря на определённые успехи, программа«Nike-Zeus» была окончательно закрыта. Впрочем, это не означало отказа от разработки более эффективных противоракетных систем.

В начале 60-х в обеих сверхдержавах прорабатывались варианты использования в качестве превентивного средства ядерного нападения орбитальных спутников. Предварительно выведенный на низкую околоземную орбиту спутник с ядерной боеголовкой мог нанести внезапный ядерный удар по территории противника.

Дабы избежать окончательного свёртывания программы, разработчиками было предложено использовать имеющиеся противоракеты «Найк-Зевс» как оружие поражения низкоорбитальных целей. С 1962 по 1963 годы в рамках разработки противоспутникового оружия был проведена серия запусков на Кваджалейне. В мае 1963 года состоялся успешный перехват противоракетой учебной низкоорбитальной цели — разгонного блока ракеты-носителя «Аджена». Противоспутниковый комплекс «Найк-Зевс» нёс боевое дежурство на тихоокеанском атолле Кваджалейн с 1964 по 1967 гг.

Дальнейшим развитием программы «Nike-Zeus» стал проект противоракетной обороны «Nike-Х». Для реализации данного проекта велась разработка новых сверхмощных РЛС с ФАР, способных одновременно фиксировать сотни целей и новых вычислительных машин, обладавших гораздо большим быстродействием и производительностью. Что делало возможным одновременно наводить несколько ракет на несколько целей. Однако существенным препятствием для последовательного обстрела целей являлось использование ядерных боевых частей противоракет для перехвата боевых блоков МБР. При ядерном взрыве в космосе образовывалось облако плазмы непроницаемой для излучения радиолокаторов обнаружения и наведения. Поэтому с целью получения возможности поэтапного уничтожения атакующих боеголовок было принято решение увеличить дальность действия ракет и дополнить разрабатываемую систему противоракетной обороны еще одним элементом — компактной атмосферной ракетой-перехватчиком с минимальным временем реакции.

Новая перспективная система ПРО с противоракетами дальней заатмосферной и ближней атмосферной зонами стартовала под обозначением «Sentinel» (англ. «Страж» или «Часовой»). Дальняя заатмосферная противоракета, созданная на базе «Nike», получила обозначение LIM-49A «Spartan», а противоракета ближнего перехвата — «Sprint». Первоначально противоракетной системой предполагалось прикрыть не только стратегические объекты с ядерным оружием, но и крупные административно-промышленные центры. Однако после анализа характеристик и стоимости разрабатываемых элементов системы ПРО оказалось, что такие расходы на противоракетную оборону являются чрезмерными даже для американской экономики.

В дальнейшем ракеты-перехватчики LIM-49A «Spartan» и Sprint создавались в рамках противоракетной программы Safeguard (англ. «Мера безопасности»). Система «Сэйфгард» должна была защищать от обезоруживающего удара стартовые позиции 450 МБР «Минитмен».

Помимо ракет-перехватчиков, важнейшими элементами создаваемой в 60-70-е годы американской системы противоракетной обороны являлись наземные станции раннего обнаружения и сопровождения целей. Американским специалистам удалось создать весьма совершенные на тот момент радары и вычислительные комплексы. Успешная реализация программы Safeguard была бы немыслима без РЛС PAR или Perimeter Acquisition Radar (англ. РЛС периметрического обзора). РЛС PAR была создана на базе станции системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPQ-16.

Этот очень крупный локатор с пиковой мощностью более 15 мегаватт был глазами программы «Safeguard». Он предназначался для обнаружения боеголовок на дальних подступах к защищаемому объекту и выдачи целеуказания. Каждый противоракетный комплекс имел по одной РЛС этого типа. На дальности до 3200 километров РЛС PAR могла увидеть радиоконтрастный объект диаметром 0,25 метра. Радар обнаружения системы ПРО устанавливался на массивном железобетонном основании, под углом к вертикали в заданном секторе. Станция, сопряженная с вычислительным комплексом, могла одновременно отслеживать и сопровождать десятки целей в космосе. Благодаря огромному радиусу действия имелась возможность своевременно обнаружить приближающиеся боеголовки и обеспечить запас времени для выработки огневого решения и перехвата. В данный момент это единственный действующий элемент системы «Сэйфгард». После модернизации РЛС в Северной Дакоте продолжила службу в качестве элемента системы предупреждения о ракетном нападении.

 

Cпутниковый снимок Google Earth: РЛС AN/FPQ-16 в Северной Дакоте

РЛС МSR или Missile Site Radar (англ. РЛС ракетной позиции) — была предназначена для сопровождения обнаруженных целей и запущенных по ним противоракет. Станция МSR находилась на центральной позиции комплекса ПРО. Первичное целеуказание РЛС МSR осуществляла от РЛС PAR. После захвата на сопровождение приближающихся боевых блоков с помощью РЛС МSR отслеживались как цели так и стартующие ракеты-перехватчики, после чего данные передавались для обработки на компьютеры системы управления.

Радиолокатор ракетной позиции представлял собой четырёхгранную усеченную пирамиду, на наклонных стенах которой размещались фазированные антенные решетки. Таким образом обеспечивался круговой обзор и имелась возможность непрерывно сопровождать приближающиеся цели и взлетевшие ракеты-перехватчики. Непосредственно в основании пирамиды был размещён центр управления комплекса противоракетной обороны.

Трёхступенчатая твердотопливная противоракета LIM-49A «Spartan» (англ. Спартанец) оснащалась 5 Мт термоядерной боеголовкой W71 массой 1290 кг. Боеголовка W71 по ряду технических решений была уникальной и заслуживает того, что бы её описали подробней. Она была разработана в Лаборатории имени Лоуренса специально для уничтожения целей в космосе. Так как в вакууме космического пространства ударная волна не формируется, основным поражающим фактором термоядерного взрыва должен был стать мощный поток нейтронов. Предполагалось, что под действием мощного нейтронного излучения в боевом блоке неприятельской МБР начнётся цепная реакция в ядерном материале, и та разрушится без достижения критической массы.

Однако в ходе лабораторных исследований и ядерных испытаний выяснилось, что для 5-мегатонной боеголовки противоракеты «Спартан» гораздо более действенным поражающим фактором является мощная вспышка рентгеновского излучения. В безвоздушном пространстве поток рентгеновских лучей мог распространяться на огромные расстояния без ослабления. Встречаясь с неприятельской боеголовкой, мощное рентгеновское излучение мгновенно разогревало поверхность материал корпуса боеголовки до очень высокой температуры, что приводило к взрывоподобному испарению и полному разрушению боеголовки. Для увеличения выхода рентгеновского излучения, внутренняя оболочка боеголовки W71 изготавливалась из золота.

 

Загрузка боеголовки W71 в испытательную скважину на острове Амчитка

Согласно лабораторным данным, при взрыве термоядерной боевой части противоракеты «Спартан» цель могла быть уничтожена на расстоянии в 46 километров от точки взрыва. Оптимальным, однако, считалось уничтожение боеголовки вражеской МБР на расстоянии не более 19 километров от эпицентра. Кроме уничтожения непосредственно боевых блоков МБР мощный взрыв гарантированно испарял легкие ложные боеголовки, облегчая таким образом дальнейшие действия перехватчиков. После того как противоракеты «Спартан» были сняты с вооружения, одна из «золотых» в прямом смысле боеголовок была задействована в самых мощных американских подземных ядерных испытаниях состоявшихся 6 ноября 1971 года на острове Амчитка архипелага Алеутские острова.

Благодаря увеличению радиуса действия противоракет «Спартан» до 750 км и потолку 560 км частично решалась проблема маскирующего эффекта, непрозрачных для радарного излучения плазменных облаков, образующихся в результате высотных ядерных взрывов. По своей компоновке LIM-49A «Spartan», будучи крупней, во многом повторяла противоракету LIM-49 «Nike Zeus». При весе в снаряженном состоянии 13 т она имела длину 16,8 метров при диаметре 1,09 метра.

 

Запуск противоракеты LIM-49A «Spartan»

Двухступенчатая твердотопливная противоракета «Sprint» предназначалась для осуществления перехвата боевых блоков МБР, прорвавшихся мимо противоракет «Спартан» после их входа в атмосферу. Преимущество перехвата на атмосферной части траектории заключалось в том, что более лёгкие ложные цели после входа в атмосферу отставали от реальных боеголовок. В силу этого противоракеты ближней внутриатмосферной зоны не имели проблем с фильтрацией ложных целей. В то же время быстродействие систем наведения и разгонные характеристики противоракет должны быть очень высокими, поскольку с момента входа боеголовки в атмосферу до её взрыва проходило несколько десятков секунд. В связи с этим размещение противоракет «Спринт» предполагалось в непосредственной близости от прикрываемых объектов. Поражение цели должно было происходить при взрыве ядерной боеголовки малой мощности W66. По неизвестной автору причине противоракете «Sprint» не было присвоено стандартное трехбуквенное обозначение принятое в системе вооруженных сил США.

 

Загрузка противоракеты «Sprint» в ШПУ

Противоракета «Спринт» имела обтекаемую коническую форму и благодаря очень мощному двигателю первой ступени за первые 5 секунд полёта разгонялась до скорости 10 М. При этом перегрузка составляла около 100g. Головная часть противоракеты от трения о воздух через секунду после запуска разогревалась до красноты. Для предохранения обшивки ракеты от перегрева она покрывалась слоем испаряющегося абляционного материала. Наведение ракеты на цель осуществлялось с помощью радиокоманд. Она была достаточно компактной, её масса не превышала 3500 кг, а длина 8,2 метра, при максимальном диаметре 1,35 метра. Максимальная дальность пуска составляла 40 км, а потолок — 30 метров. Запуск ракеты-перехватчика «Спринт» происходил из шахтной пусковой установки с помощью «миномётного» старта.

 

Пусковая позиция противоракет «Sprint»

По ряду причин военно-политического и экономического свойства век противоракет LIM-49A «Spartan» и «Sprint» на боевой службе оказался недолог. 26 мая 1972 года между СССР и США был заключен Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В рамках заключённого соглашения стороны брали на себя обязательства отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны.

 

Запуск «Sprint»

Первоначально каждая страна могла иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок МБР), где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых неподвижных противоракетных установок. В июле 1974 года, после дополнительных переговоров, был заключено соглашение, по которому каждой из сторон разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР.

После заключения договора противоракеты «Спартан», несшие боевое дежурство всего несколько месяцев, в начале 1976 года были сняты с вооружения. Противоракеты «Спринт» в составе системы ПРО Safeguard несли боевое дежурство в окрестностях авиабазы Гранд Форкс в штате Северная Дакота, где находились шахтные пусковые установки МБР «Минитмен». В общей сложности противоракетную оборону Гранд Форкс обеспечивали семьдесят противоракет атмосферного перехвата. Из них двенадцать единиц прикрывали РЛС и станции наведения противоракетного комплекса. В 1976 году их также вывели из эксплуатации и законсервировали. В 80-е годы противоракеты «Спринт» без ядерных боеголовок использовались в экспериментах по программе СОИ.

Основной причиной отказа американцами от противоракет в середине 70-х была их сомнительная боевая эффективность при весьма значительных эксплуатационных расходах. Кроме того, защита районов развертывания баллистических ракет к тому моменту уже не имела особого смысла, так как около половины американского ядерного потенциала приходилась на баллистические ракеты атомных подводных лодок, вёдших боевое патрулирование в океане.

Атомные ракетные подводные лодки, рассредоточенные под водой на значительном удалении от границ СССР, были защищены от внезапной атаки лучше, чем стационарные шахты баллистических ракет. Время постановки на вооружение системы «Сэйфгард» совпало с началом перевооружения американских ПЛАРБ на БРПЛ UGM-73 Poseidon с РГЧ ИН. В перспективе же ожидалось принятие на вооружение БРПЛ «Trident» с межконтинентальной дальностью, которые можно было запускать из любых точек мирового океана. С учётом данных обстоятельств противоракетная оборона одного района развёртывания МБР, обеспечиваемая системой «Сэйфгард», представлялась слишком дорогим удовольствием.

Тем не менее, стоит признать, что американцам к началу 70-х удалось достигнуть значительных успехов в области создания как системы ПРО в целом, так и отдельных её компонентов. В США были созданы твердотопливные ракеты с очень высокими разгонными характеристиками и приемлемыми эксплуатационными качествами. Наработки в области создания мощных РЛС с большой дальностью обнаружения и высокопроизводительных компьютеров стали отправной точкой при создании других радиолокационных станций и автоматизированных систем вооружения.

Одновременно с разработкой противоракетных систем в 50-70-е годы велась работа по созданию новых радиолокаторов предупреждения о ракетном нападении. Одной из первых стала загоризонтная РЛС AN / FPS-17 с дальностью обнаружения 1600 км. Станции этого типа были построены в первой половине 60-х на Аляске, в Техасе и в Турции. Если радары, расположенные на территории США, возводились для оповещения о ракетном нападении, то РЛС AN / FPS-17 в местечке Диярбакыр на юго-востоке Турции предназначалась для слежения за испытательными пусками ракет на советском полигоне Капустин Яр.

 

РЛС AN / FPS-17 в Турции

В 1962 году на Аляске недалеко от авиабазы Клир начала функционировать РЛС обнаружения системы раннего ракетного предупреждения AN / FPS-50, в 1965 году к ней добавилась РЛС сопровождения AN / FPS-92. РЛС обнаружения AN / FPS-50 состоит из трех антенн и связанного с ними оборудования, осуществляющего мониторинг трех секторов. Каждая из трёх антенн контролирует сектор 40 градусов и может обнаруживать объекты в космосе на дальности до 5000 км. Одна антенна РЛС AN / FPS-50 занимает площадь, равную футбольному полю. Параболическая антенна РЛС AN / FPS-92 представляет собой 26-метровую тарелку, упрятанную в радиопрозрачный купол высотой 43 метра.

 

РЛС AN / FPS-50 и AN / FPS-92

Радиолокационный комплекс на авиабазе Клир в составе РЛС AN / FPS-50 и AN / FPS-92 находился в эксплуатации до февраля 2002 года. После чего был заменён на Аляске РЛС с ФАР AN / FPS-120. Несмотря на то, что старый радиолокационный комплекс официально не функционирует уже 14 лет, его антенны и инфраструктура до сих пор не демонтированы.

В конце 60-х после появления в составе ВМФ СССР стратегических подводных ракетоносцев вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США началось возведение РЛС фиксации ракетных пусков с поверхности океана. Система обнаружения была введена в эксплуатацию в 1971 году. В её состав вошли 8 радиолокаторов AN / FSS-7 с дальностью обнаружения более 1500 км.

 

РЛС AN / FSS — 7

Станция предупреждения о ракетном нападении AN / FSS-7 базировалась на РЛС обзора воздушной обстановки AN/FPS-26 . Несмотря на почтенный возраст, несколько модернизированных РЛС AN / FSS-7 на территории США эксплуатируются до сих пор.

 

Cпутниковый снимок Google Earth: РЛС AN / FSS-7

В 1971 году в Великобритании на мысе Орфорднесс была построена загоризонтная станция AN / FPS-95 Cobra Mist с проектной дальностью обнаружения до 5000 км. Первоначально строительство РЛС AN / FPS-95 предполагалось на территории Турции. Но после Карибского кризиса турки не желали быть в числе приоритетных целей для советского ядерного удара. Опытная эксплуатация РЛС AN / FPS-95 Cobra Mist в Великобритании продолжалась до 1973 года. В связи с неудовлетворительной помехозащищённостью она была выведена из эксплуатации, и от строительства РЛС данного типа в дальнейшем отказались. В настоящее время здания и сооружения несостоявшейся американской РЛС используются британской вещательной корпорацией Би-би-си для размещения радиопередающего центра.

Более жизнеспособным оказалось семейство дальних загоризонтных РЛС с ФАР, первой из которых была AN / FPS-108. Станция такого типа была построена на острове Шемия, недалеко от Аляски.

 

РЛС AN / FPS-108 на острове Шемия

Остров Шемия в гряде Алеутских островов был выбран местом строительства загоризонтной РЛС не случайно. Отсюда было очень удобно собирать разведывательную информацию об испытаниях советских МБР, и отслеживать боевые блоки испытываемых ракет, падающие на мишенное поле полигона Кура на Камчатке. С момента ввода в строй станция на острове Шемия неоднократно модернизировалась. В настоящее время она используется в интересах Агентства по противоракетной обороне США.

В 1980 году была развёрнута первая РЛС AN / FPS-115. Эта станция с активной фазированной антенной решеткой предназначена для обнаружения баллистических ракет наземного и морского базирования и расчёта их траекторий на дальности более 5000 км. Высота станции составляет 32 метра. Излучающие антенны размещены на двух 30-метровых плоскостях с наклоном 20 градусов вверх, что даёт возможность сканирования лучом в пределах от 3 до 85 градусов над горизонтом.

 

РЛС AN / FPS-115

В дальнейшем радары предупреждения о ракетном нападении AN / FPS-115 стали базой, на которой создавались более совершенные станции: AN / FPS-120, AN / FPS-123, AN / FPS-126, AN / FPS-132, являющиеся в настоящее время основой американской системы предупреждения о ракетном нападении и ключевым элементом строящейся системы национальной ПРО.

Источник: topwar.ru




cezarium.com

как развитие систем ПРО США способствовало модернизации российских вооружений — РТ на русском

Американская система ПРО остаётся ключевым фактором гонки вооружений, отмечают в Минобороны России. В министерстве подчёркивают, что Пентагон развивает её под предлогом «мифа об иранских и северокорейских угрозах», откровенно завышая возможности Тегерана и Пхеньяна. Однако такая политика привела лишь к тому, что были зря потрачены деньги американских налогоплательщиков. Об этом в интервью журналисту NBC Мегин Келли заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно выход Вашингтона из Договора об ограничении систем ПРО подтолкнул Москву к созданию принципиально нового вида оружия. В итоге были разработаны технологии, позволяющие обойти противоракеты, тем самым резко повысив для Соединённых Штатов цену возможной агрессии.

Односторонние действия США по развёртыванию глобальной системы противоракетной обороны подрывают международную безопасность. Об этом заявили в Минобороны России. 

«Фактор ПРО оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений и ядерное разоружение, обеспечение стратегической стабильности. Это обусловлено неразрывной взаимосвязью между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями», — говорится в заявлении военного ведомства.  

  • Структура глобальной системы ПРО США (презентация Минобороны РФ)
  • © Министерство обороны Российской Федерации

Как подчеркнули в министерстве, Вашингтон развивает систему ПРО под предлогом «мифа об иранских и северокорейских ракетных угрозах». При этом американские власти откровенно завышают возможности ударных вооружений Тегерана и Пхеньяна «для реализации ничем не ограниченного развёртывания системы ПРО».

«Обнулить» ядерные силы

 

Президент России Владимир Путин 1 марта в интервью американскому телеканалу NBC также отметил, что расширение системы ПРО стимулирует развитие гонки вооружений. По его словам, американские радиолокационные станции (РЛС) и корабли, оснащённые противоракетными пусковыми установками, угрожают безопасности России.

«Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон. Что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть», — сказал Путин.

Как полагает президент, цель США состояла в том, чтобы «обнулить наши силы ядерного сдерживания». Чтобы сохранить стратегический баланс, Москва была вынуждена развивать ударные системы, «которые будут способны преодолевать вашу (американскую. — RT) систему противоракетной обороны».

Также по теме

«Этого в наших планах не было»: в Пентагоне признали неспособность ПРО США противостоять новейшему российскому оружию

Соединённые Штаты не могут противостоять стратегическим силам России и Китая, заявил замглавы Пентагона Джон Руд. По его словам,…

Путин отметил, что стоящие сейчас на российском вооружении баллистические ракеты способны преодолевать рубежи ПРО. Однако США активно развивают возможности противоракетных комплексов, и Москва этот факт не может игнорировать.

Так, по данным Минобороны, с 2018 года США начнут разворачивать противоракеты Standard Missile 3 модификации 2А (SM-3 Block IIA). Предполагается, что они будут способны перехватывать межконтинентальные стратегические баллистические ракеты (МБР) на среднем, конечном и восходящем участках траектории полёта.

Сдержать гонку вооружений

 

Напомним, Договор об ограничении систем противоракетной обороны был заключён между СССР и США 26 мая 1972 года. Стороны получили право создать противоракетный зонтик только над одним регионом. Советский Союз выбрал Москву, Соединённые Штаты — военную базу Гранд-Форкс.

Державам запрещалось размещать РЛС систем раннего предупреждения за своими рубежами, разрабатывать комплексы ПРО морского, воздушного и космического базирования, а также наземные мобильные противоракетные средства. 

Главная цель договора заключалась в сдерживании гонки вооружений. Несмотря на острое геополитическое противостояние, СССР и США стремились создать условия для того, чтобы у них не возникло соблазна нанести превентивный ядерный удар.

Также по теме

«Они все хотят быть похожими на Рейгана»: попытается ли Трамп возродить стратегию «звёздных войн»

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, выступая на национальном съезде евангелистов, назвал Советский Союз «империей зла» и…

Таким образом 46 лет назад обе стороны создали уникальный механизм стратегического сдерживания, который простимулировал сокращение наступательных вооружений (договоры СНВ-I, СНВ-II, СНВ-III). Как неоднократно указывали эксперты, договор о ПРО охлаждал агрессивный пыл представителей радикально настроенной военно-политической элиты обеих держав.

Однако Соединённые Штаты, в отличие от СССР, позволяли себе и ранее отступать от соглашения. Так, под различными предлогами Вашингтон отказался закрывать радиолокационные станции раннего предупреждения о ракетном нападении, размещённые в Гренландии и Великобритании.

В 1983 году, в разгар холодной войны, президент США Рональд Рейган объявил о старте программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ). Американцы намеревались создать широкомасштабную эшелонированную систему ПРО, включая средства космического базирования, чтобы поражать советские баллистические ракеты на стартовом участке.

  • Генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон
  • © Юрий Абрамочкин

Пошли на выход

 

13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш— младший объявил о выходе из договора, уведомив по официальным каналам российского коллегу. По словам главы Белого дома, соглашение перестало отвечать национальным интересам США из-за того, что выросло число тех, кто располагает ядерным оружием.

Формально Вашингтон не нарушил своих обязательств, так как договор предполагал право на односторонний выход. Однако в Москве поведение США восприняли как вызов безопасности РФ и всего человечества. После безуспешных попыток переубедить Буша Путин распорядился начать разработку ударных вооружений, способных обходить любую систему ПРО.

С 2002 года США создали достаточно разветвлённую систему противоракетной обороны. По информации Минобороны РФ, наземный компонент состоит из РЛС, которые перекрывают возможные траектории полёта МБР.

Также по теме

«Гиперзвук обнулит усилия американцев»: продолжат ли США развёртывать системы ПРО «по инерции»

Пентагон намерен развернуть у границ России порядка 400 ракет ПРО, сообщили в российском Минобороны. Кроме того, НАТО готовится к…

russian.rt.com

Система ПРО США. Часть 2-я.: karhu53 — LiveJournal

Предполагалось создание единой глобальной многокомпонентной системы, способной в течение короткого временного интервала отразить атаку нескольких тысяч боеголовок советских МБР.
Конечной целью программы «Звездные войны» было завоевание господства в ближнем космическом пространстве и создание эффективного противоракетного «щита» для надежного прикрытия всей континентальной части США путём развёртывания на пути советских МБР нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных бороться с баллистическими ракетами и их боевыми блоками на всех этапах полета.
Основные элементы противоракетной системы было запланировано размещать в космосе. Для уничтожения большого числа целей предусматривалось использовать активные средства поражения, основанные на новых физических принципах: лазеры, электромагнитные кинетические пушки, пучковое оружие, а также малогабаритные спутники-перехватчики кинетического действия. Отказ от массового использования противоракет с ядерными зарядами был обусловлен необходимостью сохранения работоспособного состояния радиолокационных и оптических средств обнаружения и сопровождения. Как известно, после ядерных взрывов в космосе образуется непроницаемая для излучения радиолокаторов зона. А оптические датчики космической компоненты системы раннего предупреждения с большой долей вероятности могут быть выведены из строя вспышкой близкого ядерного взрыва.
Впоследствии многие аналитики пришли к выводу, что программа «Звёздных войн» являлась глобальным блефом, имевшим своей целью втягивание Советского Союза в новую разорительную гонку вооружений. Исследования в рамках СОИ продемонстрировали, что большая часть предлагаемых космических средств поражения в силу разных причин не могла быть реализована в ближайшей перспективе или легко нейтрализовалась относительно недорогими ассиметричными методами. К тому же во второй половине 80-х градус напряженности в отношениях между СССР и США существенно понизился, соответственно уменьшилась вероятность ядерной войны. Всё это привело к отказу от создания дорогостоящей глобальной противоракетной обороны. После сворачивание программы СОИ в целом, работы по ряду наиболее перспективных и легкореализуемых направлений продолжились.
В 1991 году президент Джордж Буш — старший выступил с новой концепцией создания национальной системы ПРО (« Защита от ограниченного удара»). В рамках данной концепции предполагалось создание системы, способной отразить удар ограниченного числа ракет. Официально это было связано с возросшими после распада Советского Союза рисками распространения ракетно-ядерных технологий.
В свою очередь президент США Билл Клинтон 23 июля 1999 года подписал законопроект о разработке Национальной противоракетной обороны (НПРО). Необходимость создания НПРО в США мотивировалась «возрастающей угрозой создания странами-изгоями ракет большой дальности, способных нести оружие массового поражения». По всей видимости, именно тогда в США было принято принципиальное решение о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.
2 октября 1999 года в США было проведено первое испытание прототипа НПРО, в ходе которого над Тихим океаном была перехвачена МБР «Минитмен». Уже через три года в июне 2002 года США официально уведомили о выходе из Договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.
Работая на опережение, американцы начали модернизацию имеющихся станций системы раннего предупреждения и строительство новых. В данный момент в интересах системы НПРО официально задействовано 11 разнотипных РЛС.

Размещение американских средств СПРН.

Наибольшим потенциалом по дальности обнаружения и количеству сопровождаемых объектов среди стационарных радиолокаторов СПРН обладают AN/FPS-132. Эти надгоризонтные радиолокационные станции входят в систему SSPARS (англ. The Solid State Phased Array Radar System – Твердотельные радиолокационные системы с фазированной антенной решеткой). Первой РЛС данной системы была AN/FPS-115. В настоящее время практически все станции AN/FPS-115 заменены современными. Одна РЛС этого типа в 2000 году, несмотря на протесты КНР, была продана Тайваню. РЛС установлена в горной местности в Уезде Синьчжу.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС AN/FPS-115 на Тайване.

Эксперты считают, что продажей РЛС AN/FPS-115 Тайбэю американцы «одним выстрелом убили несколько зайцев» — им удалось с выгодой пристроить пусть не самую новую, но ещё работоспособную станцию. Без всякого сомнения, Тайвань транслирует «радиолокационную картинку» в реальном масштабе времени в США, оплачивая при этом расходы на содержание и обслуживание РЛС. Выгода тайваньской стороны в данном случае заключается в возможности наблюдать за ракетными пусками и космическими объектами над территорией КНР.
В конце 80-х американцы заменили системой SSPAR старые станции СПРН в Гренландии, недалеко от авиабазы Туле и в Великобритании в местечке Файлингдейлс. В 2000-е годы эти РЛС были модернизированы до уровня AN/FPS-132. Уникальной особенностью РЛС, размещённой в Файлингдейлс, является возможность кругового сканирования пространства, для чего было добавлено третье зеркало антенны.

РЛС СПРН AN/FPS-132 в Гренландии.

На территории США РЛС СПРН AN/FPS-132 размещена на авиабазе Бил в Калифорнии. Планируется также модернизация до этого уровня РЛС AN/FPS-123 на авиабазе Клир, на Аляске и в Миллстоун Хилл, в Массачусетсе. Не так давно стало известно о намерении США построить РЛС системы SSPAR в Катаре.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС СПРН AN/FPS-123 на Восточном побережье в Массачусетсе
Помимо РЛС СПРН системы SSPAR в распоряжении американских военных имеется ряд станций других типов, разбросанных по всему миру. На территории Норвегии, являющейся членом НАТО, размещено два объекта, задействованных в наблюдениях за космическими объектами и ракетными пусками с территории России.

РЛС Globus-II в Норвегии.

В 1998 году недалеко от норвежского города Вардё начал функционировать радар AN/FPS-129 Have Stare, известный также как «Globus-II». Радар мощностью 200 кВт имеет антенну диаметром 27 м в обтекателе диаметром 35 м. Согласно заявлениям представителей США, его задачей является сбор информации о «космическом мусоре» в целях безопасности космических полётов. Однако географическое расположение данного радара позволяет его использовать для слежения за запусками российских ракет на полигоне Плесецк.
Расположение «Globus-II» позволяет заполнить пробел в геосинхронном охвате радиолокационного слежения между радаром Миллстоун Хилл в штате Массачусетс и радаром ALTAIR на Кваджалейн. В настоящий момент ведутся работы по продлению ресурса РЛС AN/FPS-129 Have Stare в Вардё. Предполагается, что данная станция будет эксплуатироваться как минимум до 2030 года.
Другим «исследовательским» американским объектом в Скандинавии является радарный комплекс EISCAT (англ. European Incoherent Scatter Scientific Association – Европейские некогерентные совместные исследования). Основной радар EISCAT (ESR) находится на Шпицбергене не далеко от норвежского городка Лонгйир. Дополнительные приёмные станции имеются в Соданкюля в Финляндии и в Кируна в Швеции. В 2008 году комплекс был модернизирован, в его составе наряду с подвижными параболическими антеннами появилась неподвижная антенна с ФАР.

Спутниковый снимок Google earth: РЛС EISCAT.

Комплекс EISCAT также создавался для слежения за «космическим мусором» и наблюдения за объектами на низкой околоземной орбите. Он является частью программы Европейского космического агентства по повышению осведомлённости о космическом пространстве (SSA). Будучи объектом «двойного назначения», радарный комплекс на севере Европы одновременно с гражданскими исследованиями может привлекаться для измерений при проведении испытательных пусков МБР и систем ПРО.
На тихоокеанском направлении в распоряжении американского Агентства по противоракетной обороне имеются четыре РЛС, способных отслеживать боевые блоки МБР и выдавать целеуказание средствам ПРО.
На атолле Кваджалейн, где находится американский противоракетный полигон «Баркинг Сэндз» построен мощный радарный комплекс. Наиболее современной РЛС из имеющихся здесь разнотипных станций дальнего действия является GBR-P. Она задействована в программе создания НПРО. РЛС GBR-P имеет излучаемую мощность 170 кВт и площадь антенны 123 м ².

РЛС GBR-P на стадии строительства.

Ввод РЛС GBR-P в строй состоялся в 1998 году. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, подтверждённая дальность обнаружения боеголовок МБР составляет не менее 2000 км. На 2016 год намечена модернизация РЛС GBR-P, запланировано увеличение излучаемой мощности, что, в свою очередь, приведёт к повышению дальности обнаружения и разрешающей способности. В настоящий момент РЛС GBR-P задействована в обеспечении противоракетной обороны американских военных объектов на Гавайях. По заявлениям американских официальных лиц, развёртывание ракет-перехватчиков в этом удалённом регионе связано с угрозой нанесения ракетно-ядерных ударов КНДР.
В далёком 1969 году в западной части тихоокеанского атолла Кваджалейн введён в эксплуатацию мощный радарный комплекс ALTAIR. Радарный комплекс на Квалжалейне является частью масштабного проекта ARPA (англ. Advanced Research Agency – Слежение и идентификация на дальнем расстоянии с помощью радара). За прошедшие 46 лет значение данного объекта для системы контроля за космическими объектами и СПРН США только возросло. Кроме того, без этого радарного комплекса на полигоне «Баркинг Сэндз» было бы невозможно проводить полноценные испытания противоракетных систем.
ALTAIR уникален ещё и тем, что это единственный радар в Сети космических наблюдений с экваториальным расположением, он может отслеживать одну треть объектов в геостационарном поясе. Ежегодно радарный комплекс производит около 42000 траекторных измерений в космосе. Кроме наблюдения за околоземным пространством с помощью радаров с Кваджалейна ведётся исследование и мониторинг дальнего космоса. Возможности ALTAIR позволяют сопровождать и измерять параметры исследовательских космических аппаратов, отправленных к другим планетам и приближающихся к Земле комет и астероидов. Так после запуска к Юпитеру с помощью ALTAIR велось наблюдение за аппаратом Galileo.
Пиковая мощность радара составляет 5 МВт и средняя излучаемая — 250 кВт. По данным, опубликованным Министерством обороны США, точность определения координат на околоземной орбите металлических объектов площадью 1 м ² составляет от 5 до 15 метров.

Радарный комплекс ALTAIR.

В 1982 году радар был серьёзно модернизирован, а в 1998 году в состав комплекса вошла цифровая аппаратура анализа и высокоскоростного обмена данными с другими объектами СПРН. Для передачи информации в командный центр «Зоны ПВО гавайских островов» на острове Гуам с атолла Кваджалейн проложен защищённый оптоволоконный кабель.
Для своевременного обнаружения атакующих баллистических ракет и выдачи целеуказания системам ПРО несколько лет назад в эксплуатацию введена мобильная РЛС с АФАР – SBX. Эта станция установлена на самоходной плавучей платформе и предназначена для обнаружения и слежения за космическими объектами, в том числе высокоскоростными и малогабаритными. РЛС ПРО на самоходной платформе может быть оперативно перебазирована в любую часть мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радара перед стационарными станциями, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Плавучая РЛС SBX.

На платформе, помимо основной РЛС с АФАР, работающей в X-диапазоне с радиопрозрачным куполом диаметром 31 метр, имеется несколько вспомогательных антенн. Элементы основной антенны установлены на плоской восьмиугольной пластине, она может вращаться на 270 градусов по горизонтали и менять угол наклона в пределах 0 — 85 градусов. Согласно опубликованным в СМИ данным, дальность обнаружения целей с ЭПР 1 м² составляет более 4 000 км, излучаемая мощность — 135 кВт.
В порту Адак на Аляске для РЛС SBX возведён специальный причал с соответствующей инфраструктурой и системами жизнеобеспечения. Предполагается, что SBX, находясь в этом месте, будет нести боевое дежурство, контролируя западное ракетоопасное направление и выдавать в случае необходимости целеуказание американским противоракетам, развёрнутым на Аляске.
В 2004 году в Японии на острове Хонсю для исследований в области противоракетной обороны был построен прототип РЛС J/FPS-5. Станция способна фиксировать баллистические ракеты на дальности около 2000 км. В настоящее время на японских островах функционирует пять РЛС этого типа.

Расположение РЛС J/FPS-3 и J/FPS-5 на территории Японии.

До ввода в строй станций J/FPS-5 для слежения за ракетными пусками в близлежащих районах использовались РЛС с ФАР J/FPS-3 в куполообразных защитных обтекателях. Дальность обнаружения J/FPS-3 – 400 км. В настоящее время они переориентированы на задачи ПВО, но в экстренных случаях радары ранней модели могут быть привлечены для обнаружения неприятельских боеголовок и выдачи целеуказания системам ПРО.

РЛС J/FPS-5.

Радиолокационные станции J/FPS-5 имеют весьма необычный дизайн. За характерную форму радиопрозрачного вертикального купола конструкция высотой 34 метра в Японии получила прозвище «Черепаха». Под «панцирем черепахи» размещается три антенны диаметром 12-18 метров. Сообщается, что с помощью РЛС J/FPS-5, расположенных на японских островах, удавалось отслеживать пуски баллистических ракет с российских стратегических подводных крейсеров в полярных широтах.
Согласно официальной японской версии, строительство станций системы предупреждения о ракетном нападении связано с ракетной угрозой, исходящей от Северной Кореи. Однако размещение такого количества РЛС СПРН угрозой от КНДР объяснено быть не может. Хотя РЛС ПРО J/FPS-5 находятся в ведении японских военных, информация с них по спутниковым каналам непрерывно передаётся в Агентство по противоракетной обороне США. В 2010 Япония ввела в строй командный пункт противоракетной обороны «Иокота», который эксплуатируется совместно двумя странами. Всё это в сочетании с планами размещения американских противоракет SM-3 на японских эсминцах типа «Атаго» и «Конго» указывает на то, что США пытается сделать Японию передовым рубежом своей системы ПРО.
Принятие на вооружение и развёртывание противоракетного комплекса THAAD потребовало создания мобильной РЛС с АФАР AN / TPY-2 . Эта достаточно компактная станция, работающая в Х-диапазоне, предназначена для обнаружения тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, сопровождения и наведения на них ракет-перехватчиков. Как и многие другие современные противоракетные РЛС, она создана компанией Raytheon. На сегодняшний день уже построено 12 радиолокационных станций этого типа. Часть из них размещена за пределами США, известно о развёртывании радаров AN / TPY-2 в Израиле на горе Керен в пустыне Негев, в Турции на базе Куретжик, в Катаре на авиабазе Эль-Удейд и в Японии на Окинаве.

РЛС AN / TPY-2.

Транспортировка РЛС AN / TPY-2 возможна воздушным и морским транспортом, а также в буксируемом виде по дорогам общего пользования. При дальности обнаружения боеголовок 1000 км и углу сканирования места 10-60° данная станция обладает хорошей разрешающей способностью, достаточной для выделения цели на фоне обломков ранее уничтоженных ракет и отделившихся ступеней. Согласно рекламной информации компании Raytheon, РЛС AN / TPY-2 может использоваться не только совместно с комплексом THAAD, но и в составе других противоракетных систем.
Одними из ключевых элементов наземной системы ПРО, планируемых к развертыванию в Европе, является РЛС Aegis Ashore. Данная модель представляет собой сухопутную версию морской РЛС AN / SPY-1, сопряженной с боевыми элементами системы Aegis BMD. Радиолокатор с ФАР AN / SPY-1 способен обнаруживать и сопровождать малогабаритные цели, а также осуществлять наведение ракет-перехватчиков.
Главным разработчиком наземной РЛС ПРО Aegis Ashore является корпорация Lockheed Martin. Конструкция Aegis Ashore базируется на последнем варианте морской системы Aegis, но многие вспомогательные системы с целью экономии средств подверглись упрощению.

РЛС Aegis Ashore на острове Кауаи.

Первая наземная РЛС Aegis Ashore в апреле 2015 года была сдана в опытную эксплуатацию в апреле 2015 года на острове Кауаи недалеко от атолла Кваджалейн. Её строительство в этом месте связано с необходимостью отработки наземной компоненты ПРО и с испытаниями противоракет SM-3 на тихоокеанском ракетном полигоне «Баркинг Сэндз».
Озвучены планы по строительству аналогичных станций на территории США в Мурстауне, штат Нью-Джерси, а также в Румынии, Польше, Чехии и Турции. Дальше всего продвинулись работы на базе ВВС в Девеселу на юге Румынии. Здесь закончено возведение РЛС Aegis Ashore и стартовых позиций для ракет перехватчиков.

Американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу на завершающей стадии строительства.

Четырехэтажная наземная конструкция-надстройка РЛС Aegis Ashore выполнена из стали, её масса превышает 900 тонн. Большая часть элементов противоракетного объекта модульного исполнения. Все элементы системы были предварительно собраны и испытаны в США, а только затем перевезены и смонтированы в Девеселу. В целях экономии средств программное обеспечение, за исключением коммуникационных функций, практически полностью соответствует корабельной версии.
В декабре 2015 года состоялась церемония передачи технического комплекса в эксплуатацию Агентству ПРО США. В настоящее время РЛС объекта в Девеселу работает в тестовом режиме, но боевого дежурства пока не несёт. Ожидается, что в первой половине 2016 года первая часть европейского сегмента системы ПРО будет окончательно принята в эксплуатацию. Руководство противоракетными операциями планируется осуществлять из оперативного центра на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Средством огневого поражения комплекса должны служить 24 противоракеты «Стандарт-3» мод. 1В.
Также в ближайшее время запланировано возведение аналогичного объекта в Польше в районе Редзиково. Согласно американским планам, ввод его в строй должен состояться до конца 2018 года. В отличие от румынского объекта противоракетный комплекс в Редзиково планируется оснастить новыми противоракетами «Стандарт-3» мод. 2А.
Для фиксации факта старта баллистических ракет с территории стран, обладающих ракетными технологиями, и своевременного приведения системы ПРО в боевую готовность в США реализуется программа наблюдения за земной поверхностью, основанная на космических аппаратах нового поколения. Работы по созданию системы SBIRS (англ. Space-Based Infrared System — Инфракрасная система космического базирования) начались ещё в середине 90-х годов. Реализация программы должна была завершиться в 2010 году. Первый спутник SBIRS-GEO, GEO-1 начал работу в 2011 году. По состоянию на 2015 год на орбиту было выведено только два геостационарных спутника и два спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах. К 2010 году стоимость реализации программы SBIRS уже превысила 11 млрд.

В настоящее время космические аппараты системы SBIRS эксплуатируются параллельно со спутниками существующей системы СПРН — DSP (англ. Defense Support Program — Программа оборонной поддержки). Программа DSP стартовала в 70-е годы как система раннего оповещения о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

Спутниковый снимок Google earth: центр управления спутниковой системой SBIRS на авиабазе Бакли.

Группировка спутников SBIRS будет насчитывать не менее 20 постоянно функционирующих космических аппаратов. При помощи инфракрасных сенсоров нового поколения они должны не только обеспечить фиксацию пуска МБР менее чем через 20 секунд после старта, но и провести предварительные траекторные измерения и опознать боевые блоки и ложные цели на среднем участке траектории. Управление спутниковой группировкой будет осуществляться с контрольных центров на авиабазе Бакли и на авиабазе Шривер в Колорадо.
Таким образом, при практически сформированной наземной радиолокационной составляющей системы предупреждения о ракетном нападении, космическая компонента строящейся национальной противоракетной обороны пока отстаёт от графика. Отчасти это связано с тем, что аппетиты американского военно-промышленного комплекса оказались больше возможностей огромного оборонного бюджета. Кроме того, не всё гладко обстоит с возможностями вывода на орбиту тяжелых космических аппаратов. После закрытия программы «Спейс Шаттл» Американское космическое агентство НАСА было вынуждено привлечь к запускам спутников военного назначения частные аэрокосмические компании на коммерческих ракетах-носителях.
Ввод в строй основных элементов системы ПРО должно завершиться к 2025 году. К тому моменту помимо построения орбитальной группировки планируется завершить развертывание ракет-перехватчиков, но речь об этом пойдёт уже в третьей части обзора.
Автор: Сергей Линник.
Продолжение:

karhu53.livejournal.com

Национальная система противоракетной обороны США: pvo_pro_vko — LiveJournal

Национальная система противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки (НПРО США) (National Missile Defense — NMD) создается, согласно заявлениям американской администрации, для защиты территории страны от ракетного удара со стороны так называемых стран-изгоев, к которым в США относят, в частности, КНДР, Иран, Сирию и Ливию (ранее также Ирак).

Впервые с идеей создания системы обороны от ракет командование армии США выступило в 1945 г. Тогда исследовательская группа ВВС США предложила использовать для борьбы с ракетами потоки энергии. В конце 1940-х гг. США начали разработку противоракетных систем, предназначенных для противодействия советским баллистическим ракетам. Первые американские противоракетные программы носили названия Nike-Zeus и Nike-X.

В середине 1960-х гг. СССР и США предпринимали попытки заключить договор по ПРО, которые тогда закончились безрезультатно. Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был подписан 26 мая 1972 г. в Москве генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном (вступил в силу 3 октября 1972 г.). Договор был заключен на неограниченный срок с правом выхода из него каждой из сторон. В соответствии с Договором СССР и США обязались не развертывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны, кроме двух комплексов ПРО: вокруг столицы и в районе расположения шахтных пусковых установок (ПУ) межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Радиус каждого из этих районов не должен превышать 150 км, в его пределах может быть развернуто не более 100 ПУ противоракет. Договор разрешал модернизацию и замену систем ПРО или их компонентов, но обязывал стороны не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования.


Попытки нарушить договор со стороны США предпринимались неоднократно. 23 марта 1983 г. президент США Рональд Рейган заявил о начале работ, которые ставили своей целью изучение дополнительных оборонительных мер против межконтинентальных баллистических ракет. Была разработана программа

«Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которая в случае ее реализации должна была обеспечить защиту всей территории США от МБР. Это достигалось путем размещения перехватчиков в космосе, поэтому программа получила неофициальное название «звездные войны».

В 1991 г. президент Джордж Буш-старший выдвинул новую концепцию программы СОИ, так называемую Глобальную защиту от ограниченного удара (ГЗОУ). Она позволяла перехватывать ограниченное число ракет. С этого момента начались попытки США создать НПРО в обход договора по ПРО.

4 февраля 1999 г. 58 конгрессменов от Республиканской партии внесли в сенат США законопроект, в котором содержалось требование провозгласить развертывание национальной системы противоракетной обороны (НПРО) государственной политикой США.

17 марта сенат проголосовал за соответствующую резолюцию подавляющим большинством голосов. 23 июля 1999 г. президент США Билл Клинтон подписал одобренный ранее конгрессом законопроект. Закон уполномочил Пентагон разместить элементы этой системы для защиты всей территории страны от баллистических ракет вероятного противника тогда, когда это будет «технически возможно».

После прихода к власти в 2000 г. президента Джорджа Буша‑младшего планы по строительству ПРО пересмотрели. На первое место вновь впервые со времен Рональда Рейгана вышел проект создания эшелонированной системы. Ключевым требованием к системе ПРО стала способность перехвата ракет на всех участках траектории — начальном (активном), среднем и конечном.

Создание подобной системы противоречило положениям Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договор ПРО) от 1972 г., и в итоге в июне 2002 г. США приняли решение об одностороннем выходе из соглашения.

В 2002 г. США приняли решение о создании национальной системы ПРО США, основным оружием которой должны были стать ракеты-перехватчики большой дальности GBI (Ground Based Interceptors), и региональной ПРО (известной также как ПРО на ТВД), основу которой должны были составить системы, предназначенные для перехвата ракет средней и меньшей дальности.

Также в системе ПРО США предполагалось использовать противоракетный комплекс мобильного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD для уничтожения тех целей, что прошли рубеж обороны GBI.

К 2008 г. глобальная система ПРО США включала в себя три эшелона.

Главным эшелоном, обладающим наибольшими возможностями по перехвату межконтинентальных баллистических ракет, являлся наземный. Он включал в себя два позиционных района развертывания ракет-перехватчиков GBI на Аляске и в Калифорнии. Эти ракеты, производимые компанией Boeing, наводятся на цель с помощью системы радаров раннего обнаружения и целеуказания. В частности, радарные установки системы ПРО США расположены в Норвегии и Гренландии.
Планировалось, что в ближайшие 10 лет наземный эшелон будет дополнен третьим позиционным районом, расположенным в Европе. Этот район, также как и два первых, будет включать в себя ракеты GBI и радиолокационные станции раннего обнаружения и целеуказания (в настоящее время эти функции объединяются в едином радаре — «стрельбовой РЛС»).

Ракеты-перехватчики GBI составляют основу наземного эшелона системы ПРО. Кроме того, для борьбы с баллистическими целями планировалось использовать комплексы PAC-3 и перспективные ЗРК THAAD, преимущественно ориентированные на борьбу с ракетами малой и средней дальности.

Второй эшелон системы ПРО США — это ракеты SM-3 морского базирования, размещенные на крейсерах и эсминцах ВМС, оснащенных боевой информационно-управляющей системой AEGIS. Эти ракеты способны перехватывать как ракеты средней дальности, так и МБР. Они несут боевое дежурство в районах, приближенных к территории потенциального противника — в 2008 г. группировка «противоракетных» кораблей класса AEGIS базировалась в Японии.

Третий эшелон системы ПРО обеспечивает действия двух первых — это сеть спутников обнаружения. Планировалось, что в ближайшие 10-20 лет США могут развернуть в космосе боевые аппараты, способные осуществлять перехват ракет, а также создать серийные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и самолеты-перехватчики с лазерными установками, которые будут нести дежурство в воздухе близ территории потенциального противника и перехватывать ракеты на старте.

За восьмилетний период правления администрации Джорджа Буша США значительно продвинулись вперед в деле совершенствования многослойной системы ПРО в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), придавая ей способность уничтожать любые виды баллистических ракет, любой дальности и на любой траектории полета (на стадии ускорения, срединной и заключительной части полета).

Соединенные Штаты разместили в данном регионе все 11 ключевых компонентов стратегической и тактической систем ПРО — шесть в ВВС, четыре в Сухопутных войсках и один в ВМС («приписка» двух новых элементов систем ПРО к конкретным видам Вооруженных Сил еще не определена). Региональный центр США по глобальному управлению указанными информационно-разведывательными и боевыми средствами находится на Гавайских островах.

Стратегическая система ПРО США в АТР включает как разведывательно-информационные средства раннего предупреждения в виде РЛС стратегического назначения, позволяющие засекать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на дальности полета свыше 5,5 тысяч км, так и ударно-боевые средства в виде ракет-перехватчиков наземного и морского базирования.

В частности, в интересах разведывательно-информационного обеспечения стратегической системы ПРО, находящейся в зоне Тихого океана, Пентагон развернул крупнейшую стационарную РЛС раннего предупреждения с фазированной решеткой в Биле (Калифорния). Три другие: РЛС SBХ-Band Radar размещена на морской платформе с водоизмещением 50 тыс. тонн у берегов Аляски, вторая наземная РЛС «Кобра Дэйн», прошедшая модернизацию под задачи ПРО, установлена на о. Шемия (Аляска), а третья мобильная AN/TPY-2 наземного базирования размещена у местечка Шарики (северная часть о. Хонсю, Япония).
Разведывательно-информационная тактическая система ПРО США в АТР включает РЛС морского базирования SPY-1 и SPY-2, позволяющие фиксировать в полете баллистические ракеты тактического назначения.

В АТР США также располагают ударно-боевыми средствами стратегической системы ПРО: 26 ракетами-перехватчиками наземного базирования, установленными в шахтах в Форт Грили на Аляске, а также 4 ракетами-перехватчиками на базе ВВС «Ванденберг» в Калифорнии. В 2010 финансовом году планировалось довести общее количество таких ракет до 44.

«Противоракетные» усилия США в АТР в основном направлены на резкое развитие морской составляющей тактической системы ПРО, размещаемой в Тихом и Индийском океанах. Особенность данного компонента системы ПРО заключается в том, что корабли ВМС США, имеющие многофункциональную систему ПРО морского базирования «Иджис» («Эгида») производства Lockheed Martin Corporation, могут беспрепятственно курсировать в Мировом океане и нести на борту фактически «средства ПРО передового базирования», блокируя баллистические ракеты на срединной и заключительной стадиях траектории их полета. Система «Иджис» устанавливается на отдельных типах крейсеров и эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО).

США оказывают широкое содействие в создании тактической системы ПРО некоторым своим союзникам в АТР. С целью дальнейшего усовершенствования находящейся в их распоряжении тактической системы ПРО, Вашингтон развивает тесное военно-техническое сотрудничество с тремя странами региона (Японией, Австралией и Южной Кореей), а также договорился о передаче наземных компонентов аналогичной системы Тайваню. В 2007 г. для координации действий в деле развертывания противоракетных систем в АТР Соединенные Штаты учредили «Трехсторонний форум по ПРО» с участием Австралии и Японии.

По словам старшего помощника заместителя министра обороны по политическим вопросам Джеймса Миллеа, у США налажено партнерство по ПРО с Израилем — сотрудничество по ряду программ и совместные учения, а также развернуты элементы ПРО в районе Персидского залива. Для защиты своих войск и объектов в Персидском заливе США заключили ряд двусторонних соглашений по противоракетной обороне с участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

После прихода к власти Барака Обамы США начали корректировать свои планы. Речь пошла о создании более мобильной и гибкой системы, обеспечивающей в основном перехват баллистических ракет малой и средней дальности. В качестве главного оружия теперь рассматривается не массивный перехватчик GBI шахтного базирования, а куда более компактный и легкий SM-3, имеющий одно существенное преимущество — мобильность. Ракеты SM-3 размещаются на боевых кораблях, оснащенных системой боевого управления «Иджис» и вертикальными пусковыми установками, и таким образом могут перебрасываться в любой район, откуда исходит угроза. Разрабатывается также и грунтовая мобильная версия SM-3.

17 сентября 2009 г. президент США Барак Обама выступил со специальным заявлением по ПРО. Он заявил о готовности Пентагона и впредь развивать систему ПРО в глобальном масштабе, а также скорректировать планы развертывания третьего позиционного района противоракетной системы на территории Польши и Чехии, ранее энергично отстаивавшихся прежней американской администрацией.

Президент США Барак Обама рассказал, что США по-прежнему видят в ракетной программе Ирана опасность и намерены помочь союзникам в Европе обеспечить безопасность. США не отказались от размещения наземных элементов ПРО в Европе, всего лишь отсрочив начало их развертывания до 2015 г.

В этот же день, 17 сентября, Белый дом обнародовал программу размещения объектов ПРО в Европе.

Планируется, что развертывание противоракетных систем пройдет в четыре этапа.

Первая фаза (завершится приблизительно к 2011 году) предусматривает размещение (в Европе) уже созданных и доказавших свою эффективность систем противоракетной обороны, включая системы морского базирования Aegis, перехватчик SM-3 (Блок-IA) и морскую мобильную радарную систему обнаружения AN/TPY-2 с тем, чтобы иметь возможность отражать региональные баллистические ракетные угрозы Европе».

Вторая фаза (завершится к 2015 году). После необходимого тестирования разместить более мощную модификацию перехватчика SM-3 (Блок-IB) в версиях для морского и наземного базирования, а также более совершенные сенсоры, необходимые для расширения защищаемого района от ракетных угроз ближнего и среднего радиуса действия.

Третья фаза, которая должна окончиться в 2018 г., предполагает разработку, тестирование и размещение усовершенствованного SM-3 (Блок IIA).

Четвертую фазу создания системы ПРО планируется завершить к 2020 г. Она предполагает размещение SM-3 (Блок IIB) с тем, чтобы «лучше противодействовать ракетным угрозам среднего и дальнего радиуса и возможным будущим межконтинентальным баллистическим ракетным угрозам против США.

Предполагается, что до момента появления первых наземных объектов у берегов Европы на боевом дежурстве будут находиться корабли ВМС США с ракетами-перехватчиками на борту.

К настоящему времени в Европе уже развернуты разведывательно-информационные системы тактического и стратегического назначения в виде различных типов РЛС раннего предупреждения и сенсоров дальнего радиуса действия, работающих в интересах обеспечения потенциала и тактической, и стратегической системы ПРО. К ним относятся: соответствующие средства ведущих стран НАТО, а также давно действующие наземные РЛС раннего предупреждения стратегической системы ПРО США, которые были развернуты на территории Великобритании (в Файлингдейлсе) в 1962 г., Дании (под г. Туле, о. Гренландия) в 1961 г. и в 1998 г. на севере Норвегии (Вардё), что примерно в 60 км от границы с Россией. Все указанные РЛС прошли в последние годы модернизацию.

На саммите НАТО, прошедшем 19-20 ноября 2010 г., был одобрен предложенный США «поэтапный адаптивный подход» к развитию их противоракетных систем в Европе. Решено, что система ПРО НАТО будет создаваться в период 2011-2021 гг., и ее окончательная конфигурация будет определяться с учетом реальности ракетных угроз, наличия технологий и других факторов. В ее основу войдут элементы глобальной ПРО США (позиционные районы ракет-перехватчиков в Румынии и Польше, а также противоракетные корабли «Иджис» в Средиземном, Северном и, не исключается, в Черном и Баренцевом морях).

1 февраля 2010 г. администрация Барака Обамы представила в конгресс (впервые после публикации в 1999 году национальной стратегии в области ПРО) обзор политики США в области ПРО (Ballistic Missile Defense Review Report 2010).

В обзорном докладе Вашингтон акцентирует необходимость сотрудничества с Россией в области ПРО и обозначено также желание подключить Россию к новой структуре сдерживания нарастающих вызовов со стороны небольшого количества государств, пытающихся заполучить «незаконные потенциалы».

Затраты США на создание Национальной системы противоракетной обороны постоянно растут. Точные суммы, затраченные на НПРО, неизвестны. По оценкам, ежегодно на НПРО США будут тратить 8-10 млрд долларов, а к 2030 г. общие расходы на этот проект составят от 100 млрд до 1 трлн долларов.

Бюджет американского агентства по противоракетной обороне в 2012 г. будет увеличен до 8,6 млрд долларов с 7,8 млрд в 2010 г. На 2011 финансовый год администрация запрашивала бюджет в 8,4 млрд долларов.

http://ria.ru/spravka/20110713/399998194.html


pvo-pro-vko.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *