Введение
Бомбометание с подбросом (иногда известное как бомбометание по траектории с верхней точки, а в ВВС США как система бомбометания с малой высоты, или LABS) — это метод бомбометания, при котором атакующий самолет выполняет набор высоты в момент сброса бомб, увеличивая время их полета за счет придания бомбе начального восходящего вектора. Цель бомбометания с подбросом — компенсировать гравитационное падение бомбы в полете и позволить самолету поразить цель, не пролетая непосредственно над ней. Это делается для избежания перелета над сильно охраняемой целью или для увеличения дистанции между атакующим самолетом и областью взрыва ядерной (или обычной) бомбы.
Toss bombing (sometimes known as loft bombing, and by the U. S. Air Force as the Low Altitude Bombing System, or LABS) is a method of bombing where the attacking aircraft pulls upward when releasing its bomb load, giving the bomb additional time of flight by starting its ballistic path with an upward vector. The purpose of toss bombing is to compensate for the gravity drop of the bomb in flight, and allow an aircraft to bomb a target without flying directly over it. This is to avoid overflying a heavily defended target, or to distance the attacking aircraft from the blast effects of a nuclear (or conventional) bomb.
Всплывающее окно
При внезапном бомбометании пилот приближается к цели на малой высоте в горизонтальном полете, и по командам компьютера в последний момент резко поднимает самолет, чтобы сбросить бомбу. Сброс обычно происходит под углом от 20° до 75° над горизонтом, в результате чего бомба отбрасывается вверх и вперед, подобно броску мяча из-под руки.
Равномерный бросок
Хотя бомбометание с резким заходом ("поп-ап") обычно характеризуется маловысотным заходом на цель, та же техника сброса бомб, начинающаяся с горизонтального полета, может применяться на любой высоте, когда не требуется пролет над целью. Увеличение высоты при сбросе дает бомбе дополнительное время полета и дальность, но (в случае неуправляемых боеприпасов) снижает точность из-за влияния ветра и возрастающего эффекта даже незначительного отклонения от траектории.
Погружение
Метод "погружения с подбросом" (англ. Dive toss delivery technique) – первый метод бомбардировки с подбросом (англ. toss), разработанный после Второй мировой войны в ракетном центре ВМС США в Иньокерне, Калифорния, в 1947 году как способ атаки сильно защищенных целей, минимизируя риск для атакующего самолета. Хотя бомбардировка с подбросом может показаться полной противоположностью пикирования, при котором самолет снижается для нацеливания, бомбардировка с подбросом часто выполняется с кратковременным пикированием, после которого бомбардировщик поднимает нос и сбрасывает бомбу. Этот вариант известен как "пикирующее бросание". Это придает дополнительный импульс как бомбе, так и самолету, что помогает самолету восстановить высоту после сброса и гарантирует, что воздушная скорость в расчетной точке сброса будет достаточной для достижения цели.
Тактическое применение
Летные бомбардировки обычно используются пилотами, когда нежелательно пролетать над целью на высоте, достаточной для пикирования или горизонтального бомбометания. Такие случаи включают в себя сильное зенитное прикрытие, такое как артиллерийские и ракетные комплексы, применение мощного вооружения, например, авиабомб или даже тактических ядерных бомб, а также использование средств целеуказания с ограниченным углом обзора для управляемых боеприпасов. Чтобы противодействовать средствам ПВО на маршруте к цели, сохранение минимальной высоты как можно дольше позволяет бомбардировщику избежать радиолокационного и визуального обнаружения, а также зоны пуска устаревших ракетных комплексов, предназначенных для поражения целей, пролетающих над позицией ракет. Однако, заход на цель на малой высоте не только подвергает самолет воздействию средств ближней ПВО, окружающих цель, но и помещает его в зону взрыва бомбы. С другой стороны, выполняя маневр "подъем-сброс", пилот сбрасывает боеприпас далеко за пределами целевой области, вне зоны действия ПВО. После сброса пилот может либо уйти в снижение к малой высоте, либо продолжить набор высоты, в обоих случаях выполняя резкий поворот или "срез" от цели. Таким образом, (в идеале) удается избежать взрыва мощного боеприпаса. Эффективность бомбометания с подбросом возросла с появлением высокоточных боеприпасов, таких как лазерно-управляемые бомбы. Предыдущие "неуправляемые" бомбы требовали очень высокой точности пилота и системы управления огнем для точного подброса бомбы к цели. Неуправляемый подброс бомб также обычно требовал применения бомбы большего калибра, чем необходимо для прямого попадания, чтобы создать более мощный взрыв, способный уничтожить цель даже при отклонении от цели из-за ветра или ошибки пилота/системы. Лазерное целеуказание (и другие методы, такие как GPS, используемые в системе JDAM) позволяют бомбе корректировать незначительные отклонения от расчетной траектории после сброса, делая бомбометание с подбросом таким же точным, как и горизонтальное бомбометание, при этом сохраняя большинство преимуществ подброса неуправляемых боеприпасов. Однако, оптоэлектронные контейнеры, используемые для наведения управляемых боеприпасов, обычно имеют ограничение поля зрения; в частности, контейнер обычно не может видеть цели, находящиеся позади самолета под определенным углом. Подброс бомбы позволяет пилоту удерживать цель в поле зрения оптоэлектронного контейнера как можно дольше. "Пикирующий подброс" обычно применяется на умеренной высоте (для выполнения пикирования), когда цель, по какой-либо причине, не может быть точно идентифицирована радаром. Например, цель может иметь слишком малую отражающую способность для обнаружения радаром (например, вход в подземный бункер) или может быть неотличима от других целей на фоне помех. В этом случае пилот может использовать специальный режим "наведения по борту", который позволяет ему указывать цель, направляя самолет непосредственно на нее. Для наземной цели это означает вход в пикирование. После этого пилот может начать набор высоты, подбрасывая бомбу на цель с расстояния и одновременно восстанавливая потерянную высоту.
Технология
Из-за высокой рабочей нагрузки пилота, связанной с полётом и использованием благоприятного момента, некоторые самолёты оснащаются "компьютером для сброса бомб" (в американской системе ядерного удара – часть системы бомбометания с малой высоты), который позволяет пилоту сбрасывать бомбу под правильным углом. Компьютер для сброса бомб получает данные о воздушной скорости из пито-системы самолёта, данные о высоте из статической системы, данные об ориентации из гироскопической системы и данные от селекторов вооружения, указывающие тип бомбы, для вычисления оптимальной точки сброса боеприпаса. Вместо непосредственного запуска сброса, пилот "подтверждает" сброс оружия, а затем начинает устойчивый набор высоты. Компьютер вычисляет желаемую баллистическую траекторию и, когда эта траектория может быть обеспечена текущей ориентацией и скоростью самолёта, осуществляет сброс бомбы. Во время Второй мировой войны инженеры Эрик Вилкенсон и Торстен Факсен из компании Saab разработали первый прицел для бомбометания сбросом. Это был механический компьютер, выполнявший необходимые расчёты. Он впервые был использован на Saab 17 и являлся стандартным оборудованием на всех истребителях Saab вплоть до Saab 32 Lansen включительно. Он также поставлялся во Францию, Швейцарию, Данию и США и использовался, например, на Boeing B-47 Stratojet. Во время развёртывания в Европе в составе НАТО истребители-бомбардировщики RCAF CF 104 были оснащены компьютером для сброса бомб до тех пор, пока их ядерная роль не была упразднена правительством Канады с 1 января 1972 года. Те же вычислительные решения, которые использовались в системе LABS, теперь интегрированы в два основных режима бомбометания (управляемый компьютером CCRP и специализированный визуально-ориентированный режим "Dive Toss") компьютера управления стрельбой современных ударных истребителей, таких как F-15E и F-16. Как и в случае с LABS, пилот указывает желаемую точку поражения, затем подтверждает сброс во время набора высоты, а компьютер контролирует фактический сброс бомбы. Интеграция в FCC снижает нагрузку на пилота, позволяя использовать один и тот же режим бомбометания (CCRP) для бомбометания с горизонтального полёта, пикирования и по параболической траектории, обеспечивая схожие указания на дисплеях пилота независимо от используемой тактики, поскольку компьютер воспринимает это просто как приближение точки сброса.