Введение

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) включают в себя как автономные (способные работать без участия человека) дроны, так и дистанционно пилотируемые аппараты (РПА). БПЛА способен к управляемому, устойчивому горизонтальному полету и приводится в действие реактивным, поршневым или электрическим двигателем. В двадцать первом веке технологии достигли такой степени развития, что БПЛА получают значительно расширенную роль во многих областях авиации. БПЛА отличается от крылатой ракеты тем, что БПЛА предназначен для возвращения после выполнения задания, в то время как крылатая ракета поражает цель. Военный БПЛА может нести и применять вооружение на борту, в то время как крылатая ракета сама является вооружением. Боеприпасы, совершающие зависание, представляют собой класс беспилотных летательных аппаратов, занимающий промежуточное положение между ними.

Австрийский взрывный воздушный шар на Венецию

Первое задокументированное применение беспилотного летательного аппарата в военных целях произошло в июле 1849 года. Использование воздушных шаров в качестве носителей бомб (предшественник авианосца) стало первым случаем наступательного применения авиации в военно-морских операциях. Австрийские войска, осаждавшие Венецию, предприняли попытку запустить около 200 зажигательных воздушных шаров, каждый из которых нес бомбу весом от 24 до 30 фунтов, предназначенную для сброса с использованием замедлительного взрывателя над осажденным городом. Шары запускались преимущественно с суши, однако некоторые были запущены и с австрийского корабля SMS Vulcano. Австрийцы использовали небольшие пробные шары для определения оптимальной длины замедлителя. По крайней мере одна бомба упала в городе, однако из-за изменения направления ветра после запуска большинство шаров отклонились от цели, а некоторые вернулись обратно над австрийские позиции и корабль Vulcano, с которого они были запущены.

Первая мировая война

Первые беспилотные самолеты были построены во время Первой мировой войны. Идея использовать опыт А. М. Лоу в области ранних телевизионных и радиотехнологий для разработки дистанционно управляемого беспилотного самолета, предназначенного для атаки на дирижабли типа "Цеппелин", привела к созданию ряда британских беспилотных летательных аппаратов в 1917 и 1918 годах. В разработке участвовали конструкторы из компаний Sopwith Aviation и Rushton Proctor, являвшейся её подрядчиком, de Havilland и Royal Aircraft Factory. Все они были спроектированы с использованием радиосистемы управления, разработанной Лоу на секретных экспериментальных работах Королевского лётного корпуса в Фелтхеме. По словам Лоу, моноплан Джеффри де Гавильанда стал первым аппаратом, совершившим управляемый полёт 21 марта 1917 года. Лоу известен как "отец систем радиоуправления", а в 1976 году он был занесен в Международный зал славы космонавтики. Джон Тейлор также предложил считать Лоу "отцом дистанционно пилотируемых аппаратов". Вскоре после этого, 12 сентября, совершил первый полёт самолёт Hewitt Sperry Automatic Airplane, также известный как "летающая бомба", продемонстрировав концепцию беспилотного летательного аппарата. Предназначались для использования в качестве "воздушных торпед" – ранней версии современных крылатых ракет. Управление осуществлялось с помощью гироскопов, разработанных Элмером Сперри из компании Sperry Gyroscope Company. В ноябре 1917 года Automatic Airplane был продемонстрирован представителям армии США, что привело к заказу проекта по созданию "воздушной торпеды", результатом которого стал Kettering Bug, впервые поднявшийся в воздух в 1918 году. Несмотря на революционность технологии Kettering Bug, он не успел принять участие в войне, которая завершилась до завершения его разработки и развертывания.

Межвоенный период

После Первой мировой войны три самолета Standard E 1 были переоборудованы в беспилотные летательные аппараты. "Larynx" был ранней крылатой ракетой, представлявшей собой небольшой одноплан, который можно было запускать с военного корабля и летать под управлением автопилота; Королевский флот испытывал его в период с 1927 по 1929 год. Ранние успехи беспилотных самолетов привели к разработке радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов-мишеней в Великобритании и США в 1930-х годах. В 1931 году британцы разработали радиоуправляемую мишень Fairey Queen на базе гидросамолета Fairey IIIF, построив небольшую серию из трех экземпляров, а в 1935 году продолжили эксперимент, выпустив более крупную партию другой RC-мишени, "DH.82B Queen Bee", созданной на базе двухпланного учебного самолета de Havilland Tiger Moth. Считается, что название "Королева пчел" послужило причиной использования термина "дрон" для обозначения беспилотных летательных аппаратов, особенно управляемых по радио. В этот период ВМС США, продолжая работы, начатые еще в 1917 году, также экспериментировали с радиоуправляемыми самолетами. В 1936 году руководитель исследовательской группы ВМС США впервые использовал термин "DRONE" для обозначения радиоуправляемых воздушных целей. С 1929 года венгерский ученый Кальман Тиханьи работал над телевизионным наведением для оборонных целей, создавая прототипы камер для дистанционно управляемых самолетов в Лондоне для британского Министерства авиации, а затем адаптируя их для итальянского флота. В 1929 году Тиханьи изобрел первую инфракрасно-чувствительную (ночного видения) электронную телевизионную камеру для противовоздушной обороны в Великобритании. Технологические решения, представленные Тиханьи в его патенте 1929 года, оказались настолько влиятельными, что американские компании, производящие БПЛА, использовали многие из них еще полвека спустя, вплоть до середины 1980-х годов. К последующим британским "дронам" относились Airspeed Queen Wasp, Miles Queen Martinet, а также Curtiss Queen Seamew, поставлявшийся из США. После Второй мировой войны они были заменены реактивными Jindivik, разработанными совместно британскими и австралийскими специалистами. Советские войска проводили испытания беспилотной доставки боеприпасов в 1935–1939 годах.

Реджинальд Денни и радиоплан

Первый крупномасштабный, специально созданный беспилотник был разработан Реджинальдом Денни. Он служил в британском Королевском летном корпусе во время Первой мировой войны, а после войны, в 1919 году, вернулся в Соединенные Штаты, чтобы продолжить карьеру в Голливуде. Денни был успешным актером и между съемками в 1930-х годах он занимался моделированием самолетов с радиоуправлением, открыв магазин. Этот магазин превратился в компанию "Radioplane". Денни полагал, что недорогие самолеты с радиоуправлением будут очень полезны для тренировки зенитных артиллеристов, и в 1935 году он продемонстрировал прототип беспилотного летательного аппарата RP 1 армии США. Затем в 1938 году Денни приобрел конструкцию у Уолтера Райтера и начал продавать ее любителям под названием "Dennymite", а также продемонстрировал армии как RP 2, а после модификаций как RP 3 и RP 4 в 1939 году. В 1940 году Денни и его партнеры выиграли армейский контракт на их радиоуправляемый RP 4, который стал Radioplane OQ 2. Они изготовили почти пятнадцать тысяч беспилотников для армии во время Второй мировой войны. Истинным изобретателем радиоуправляемого самолета, способного летать вне прямой видимости, был Эдвард М. Соренсен, что подтверждается его патентами в США. Его изобретение стало первым, которое позволяло получать с наземного терминала информацию о состоянии самолета, такую как набор высоты, высота полета, крен, направление, обороты двигателя и показания других приборов. Без этих патентов ранние радиоуправляемые самолеты могли работать только в пределах видимости наземного оператора.

Аэропорты

В 1930-х годах ВМС США также начали экспериментировать с радиоуправляемыми самолетами, что привело к созданию беспилотника Curtiss N2C 2 в 1937 году. N2C 2 дистанционно управлялся с другого самолета, называемого TG 2. К 1938 году зенитные беспилотники N2C 2 поступили на вооружение. В 1939 году ВВС США (USAAF) приняли концепцию N2C 2. Он был построен в Армейском исследовательском центре Пеенемунде и впервые испытан в 1942 году. V-1 предназначался для поражения целей в Лондоне и подвергся массированным запускам, достигая более ста пусков в день. V-1 запускался с рельсовой системы для достижения скорости, необходимой для работы его пульсирующего реактивного двигателя, и мог достигать радиуса 250 километров, развивая скорость до 640 км/ч. Компания McDonnell создала пульсирующим реактивным двигателем управляемую цель TD2D 1 Katydid, позднее KDD 1 и затем KDH 1. Это был самолет, запускаемый с воздуха, в форме сигары, с прямым крылом среднего расположения и V-образным хвостовым оперением, охватывающим пульсирующий реактивный двигатель. "Katydid" был разработан в середине войны, и небольшое количество поступило на вооружение ВМС США. После войны ВМС США получили небольшое количество другой пульсирующим реактивным двигателем управляемой цели – серии Curtiss KD2C Skeet. Это был еще один самолет в форме сигары, с пульсирующим реактивным двигателем в фюзеляже и воздухозаборником в носовой части. Он отличался прямыми крыльями нижнего расположения с наконечными баками и трехкилевым хвостовым оперением.

Баллоны

Япония осуществила дальние атаки на материковую часть США, используя беспилотные аэростаты Fu Go. Они использовали высотные струйные течения и новую систему балластировки для достижения северо-западных районов США. Хотя целью было вызвать лесные пожары и широкую панику, их влияние оказалось незначительным.

Эволюция целевых беспилотников

В период после Второй мировой войны компания Radioplane продолжила успех OQ 2, выпустив другую очень успешную серию поршневых целевых дронов, которые впоследствии стали известны как семейство Basic Training Target (BTT) (обозначение BTT было введено в 1980-х годах, но здесь используется для удобства разрешения путаницы в обозначениях), включая OQ 19/KD2R Quail и MQM 33/MQM 36 Shelduck. BTT оставались в эксплуатации до конца XX века. Первым целевым дроном, переоборудованным для выполнения задач беспилотной воздушной фоторазведки, стала версия MQM 33, разработанная для армии США в середине 1950-х годов под обозначением RP 71, позднее переименованная в MQM 57 Falconer. Военные США приобрели ряд других дронов, во многом схожих с дронами Radioplane. Компания Globe построила серию целей, начиная с поршневого KDG Snipe 1946 года, который эволюционировал в пульс-реактивные цели KD2G и KD5G, поршневые цели KD3G и KD4G, и, наконец, серию поршневых целей KD6G. Серия KD6G, по всей видимости, была единственной из целей Globe, произведенной в значительном количестве. Она была схожа по размеру и конфигурации с серией BTT, но имела двухкилевое хвостовое оперение. В начале 1960-х годов она получила обозначение "MQM 40", к тому времени уже практически выведенная из эксплуатации. Использование дронов в качестве ложных целей восходит как минимум к 1950-м годам, когда в этой роли испытывался Northrop Crossbow. Первым серийным дроном-ловушкой стал McDonnell Douglas "ADM 20 Quail", который перевозился бомбардировщиками Boeing B-52 Stratofortress для облегчения проникновения в защищенное воздушное пространство. К концу 1950-х годов боевые самолеты могли развивать скорость до 2 Махов, поэтому потребовалось разработать более быстрые цели, чтобы поддерживать темп. В конце 1950-х годов Northrop разработала турбореактивную цель, способную развивать скорость 2 Маха, первоначально обозначенную как Q 4, но позднее получившую обозначение AQM 35. В серийном исполнении это был вытянутый аппарат с клиновидными крыльями малого размаха, классическим хвостовым оперением и турбореактивным двигателем General Electric J85, аналогичным двигателю, используемому на истребителе Northrop F-5.

Ядерные испытания

В 1946 году восемь летающих крепостей B-17 были переоборудованы американскими летчиками в беспилотные летательные аппараты для сбора радиоактивных данных. Управление при взлете и посадке осуществлялось с передатчика, установленного на джипе, а в полете – с передатчика на другом B-17. Они использовались на атолле Бикини (операция "Перекресток") для сбора проб внутри радиоактивного облака. Во время испытания "Бейкер" два беспилотника были направлены непосредственно над эпицентром взрыва; когда до них достигла ударная волна, оба поднялись вверх, а нижний получил повреждения. ВМС США провели аналогичные испытания с беспилотниками Grumman F6F Hellcat. Беспилотники B-17 использовались аналогичным образом в операции "Песчаный камень" в 1947 году и в операции "Зеленый дом" в 1951 году. В ходе последнего испытания также применялись несколько реактивных самолетов Lockheed P-80 Shooting Star, переоборудованных компанией Sperry Corporation в беспилотники; однако сложная система привела к очень высокому количеству аварий. Один из B-17 с бортовым номером 44-83525 в настоящее время проходит реставрацию на авиабазе Дэвис-Монтан.

Разведка платформ

В конце 1950-х годов, наряду с Falconer, армия США приобрела еще один разведывательный беспилотник Aerojet General SD 2 Overseer. Он имел схожую конфигурацию с Falconer, но отличался V-образным хвостовым оперением и был примерно вдвое тяжелее. Успех беспилотников в роли мишеней привел к их использованию для других задач. Хорошо зарекомендовавший себя Ryan Firebee стал удачной платформой для экспериментов, и испытания для оценки его возможностей в разведывательных миссиях оказались весьма успешными. Серия разведывательных беспилотников, созданных на базе Firebee, серия Ryan Model 147 Lightning Bug, использовалась США для ведения разведки в отношении Северного Вьетнама, Китая и Северной Кореи в 1960-х и начале 1970-х годов. Lightning Bug не были единственными беспилотниками большой дальности для разведки, разработанными в 1960-х годах. США разработали и другие, более специализированные разведывательные беспилотники: Ryan "Model 154", Ryan и Boeing "Compass Cope", и Lockheed D-21, все они были окружены той или иной степенью секретности.

Война во Вьетнаме: разведывательные дроны

К концу 1959 года единственным разведывательным самолетом, доступным США, был U-2. Спутниковая разведка была еще на полтора года впереди, а SR-71 Blackbird все еще находился в стадии проектирования. В такой ситуации возникли опасения по поводу негативной огласки, связанной с возможным захватом американских летчиков на коммунистической территории. Эти опасения оправдались в мае 1960 года, когда пилот U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс был сбит над СССР. Первыми беспилотниками стали Ryan 147B (AQM-34s), запускаемые с самолетов C-130. После выполнения задания они сбрасывались на парашютах для последующего подъема вблизи Тайваня. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВВС США, принадлежавшие Стратегическому авиационному командованию, были развернуты в Республике Южный Вьетнам (РВН) в 1964 году в составе 4025-й стратегической разведывательной эскадрильи и 4080-го стратегического разведывательного крыла. В 1966 году подразделение было переименовано в 350-ю стратегическую разведывательную эскадрилью, 100-е стратегическое разведывательное крыло. Эскадрилья использовала беспилотники Ryan Firebee, запуская их с модифицированных транспортных самолетов DC-130A Hercules – обычно по два беспилотника под каждым крылом, то есть всего по четыре на каждый самолет. После завершения миссии БПЛА раскрывали парашюты и обычно поднимались вертолетами, специально выделенными для этой цели. ВВС Северного Вьетнама использовали полеты американских беспилотников для отработки навыков ведения воздушного боя, и хотя заявляли о нескольких успешных перехватах, подтверждено лишь шесть случаев уничтожения БПЛА истребителями МиГ НВАФ. Однако преследование беспилотников имело и обратную сторону: один северо-вьетнамский МиГ исчерпал топливо, что привело к катапультированию пилота, а другой МиГ-17 НВАФ был сбит зенитной ракетой Северного Вьетнама во время "горячей погони" за беспилотником. Еще один МиГ-17 НВАФ сбил другой МиГ, который оказался в зоне его огня во время преследования беспилотника. В период с 1967 года и до почти конца участия США в войне в 1972 году, различные модификации 147SC Lightning Bug выполняли более половины всех миссий над территорией противника. В среднем каждый беспилотник совершал три вылета, прежде чем был потерян. Наиболее известным Lightning Bug был беспилотник 147SC по имени "Tom Cat". "Tom Cat" совершил шестьдесят восемь вылетов, прежде чем был сбит вражеским зенитчиком над Ханоем 25 сентября 1974 года. С августа 1964 года и до последнего боевого вылета 30 апреля 1975 года (падение Сайгона) 100-е стратегическое разведывательное крыло ВВС США запустило 3435 разведывательных беспилотников Ryan над Северным Вьетнамом и прилегающими районами, потеряв в ходе войны около 554 БПЛА по различным причинам.

Иран-Иракская война

Во время ирано-иракской войны Иран осознал необходимость в новой разведывательной платформе в дополнение к RF-4. В начале 1980-х годов началась разработка Qods Mohajer 1, а серийное производство – в 1985 году. Они использовались бригадой «Раад» Корпуса стражей исламской революции во многих ключевых сражениях войны, включая операции «Карбала-5» и «Вальфаджр-8». Беспилотники приняли участие в 619 различных миссиях, сделав почти 54 000 фотографий. Иран также оснащал их гранатомётами РПГ, что подтверждается некоторыми изображениями, однако неизвестно, применялись ли они в боевых условиях в такой конфигурации.

Послевоенные размышления

Полезность роботов-самолетов для разведки была продемонстрирована во Вьетнаме. Одновременно предпринимались первые шаги по их использованию в активных боевых действиях на море и на суше, но беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ведения боя на поле боя получили широкое распространение лишь в 1980-х годах. В первые годы целевые дроны часто запускались с самолетов, с рельсовой установки с использованием твердотопливных ускорителей (RATO), или с помощью гидравлических, электромагнитных или пневматических катапульт. Очень маленькие дроны могут запускаться эластичной катапультой-банджи. У немногих целевых дронов есть шасси, поэтому их обычно возвращают с помощью парашюта или, в некоторых случаях, совершают посадку на лыжах. Начиная с апреля 1966 года и до конца войны в 1975 году, ВВС США успешно выполнили приблизительно 2655 перехватов в воздухе с помощью системы Mid Air Retrieval System (MARS) из 2745 попыток, в основном с использованием дрона Ryan 147J. Больше всего боевых вылетов во время войны было совершено на Ryan 147SC (военное обозначение AQM 34L) – 1651 вылет. Около 211 AQM 34L было потеряно во время войны. Дрон с наибольшим количеством вылетов – 147SC, получивший имя "Том Кэт", выполнил 68 боевых заданий во Вьетнаме, прежде чем не вернулся 25 сентября 1974 года. За ним следовали "Бадвайзер" (с 63 вылетами), "Дочь Райана" (52 вылета) и "Малышка-утка" (46 вылетов). Крупнейшими БПЛА во Вьетнаме были 147T, TE и TF (военные модели AQM 34P, 34Q и 34R). Эти машины имели длину 30 футов, размах крыльев 32 фута и двигатели тягой 2800 фунтов. Они совершили 28, 268 и 216 боевых вылетов соответственно, из которых было потеряно 23 дрона AQM 34Q, уничтожены машины AQM 34R, а 6 моделей AQM 34P не вернулись. Американская армия вступает в новую эру, в которой БПЛА будут играть решающую роль в системах полезной нагрузки SIGINT, а системы радиоэлектронной борьбы должны получить широкое распространение после 2010 года. БПЛА будут управляться и передавать данные в режиме реального времени по высокоскоростным каналам связи, подключенным к наземным, воздушным, морским и космическим платформам. Эта тенденция начала проявляться еще до начала американской войны в Афганистане в 2001 году, но значительно ускорилась благодаря использованию БПЛА в этом конфликте. Predator RQ 1L UAV (General Atomics) был первым развернутым БПЛА на Балканах в 1995 году, в Ираке в 1996 году и доказал свою высокую эффективность в операции "Иракская свобода", а также в Афганистане.

Миниатюрные и микро БПЛА

Еще одним перспективным направлением в области БПЛА являются миниатюрные БПЛА, от "микровоздушных аппаратов (МАВ)" и миниатюрных БПЛА, которые может нести пехотинец, до БПЛА, которые можно переносить и запускать подобно переносным зенитным ракетным комплексам.

Двигательные беспилотные летательные аппараты

Идея создания БПЛА, способного длительное время оставаться в воздухе, существовала на протяжении десятилетий, но оперативной реальностью стала лишь в XXI веке. БПЛА большой продолжительности полета для работы на малых и больших высотах, последние из которых иногда называют БПЛА "большой высоты и большой продолжительности" (HALE), сейчас находятся в полной боевой готовности. 21 августа 1998 года аэрозонд AAI Laima стал первым БПЛА, пересекшим Атлантический океан, завершив полет за 26 часов.

Эксперименты с беспилотными летательными аппаратами с излучающей энергией

Идея использования БПЛА в качестве более дешевой альтернативы спутникам для исследования атмосферы, наблюдения за Землей и погодой, и в особенности для связи, восходит как минимум к концу 1950-х годов. Концептуальные исследования были сосредоточены на БПЛА с традиционными двигателями или на новых типах двигателей, использующих передачу энергии микроволновым излучением или фотоэлектрические солнечные элементы. Компания Raytheon предложила конструкцию, которую сегодня можно описать как БПЛА, работающий от энергии направленного луча, для полетов на высоте, еще в 1959 году, и в 1964 году фактически провела демонстрацию концепции: передающая антенна обеспечивала питание вертолета, удерживаемого на 20-метровом (65 футов) тросе. Вертолет был оснащен антенной-выпрямителем, или "ректенной", состоящей из тысяч диодов для преобразования микроволнового луча в полезную электрическую мощность. Демонстрация 1964 года получила широкую огласку, но не привела к практическим результатам, поскольку интерес к земным спутникам был очень высок, а система ректенны была тяжелой и неэффективной. Однако в 1970-х годах NASA заинтересовалась передачей энергии для космических применений и в 1982 году опубликовала конструкцию гораздо более легкой и дешевой системы ректенны. Ректенна NASA была изготовлена из тонкой пластиковой пленки с дипольными антеннами и приемными схемами, встроенными в ее поверхность. В 1987 году Канадский центр коммуникационных исследований использовал усовершенствованную ректенну подобного типа для питания БПЛА с размахом крыльев 5 метров (16 футов 5 дюймов) и весом 4,5 килограмма, в рамках проекта "Стационарная высотная ретрансляционная платформа" (SHARP). БПЛА SHARP совершал полет по кругу на высоте 150 метров (490 футов) над передающей антенной. Для работы БПЛА требовалось 150 Вт, и он мог получать эту мощность от микроволнового луча мощностью от 6 до 12 киловатт.

Солнечная энергия

В 1980-х годах новое внимание было уделено самолетам, приводимым в движение солнечной энергией. Солнечные фотоэлектрические (PV) элементы не отличаются высокой эффективностью, а количество энергии, предоставляемой Солнцем на единицу площади, относительно невелико. Самолет на солнечной энергии должен иметь легкую конструкцию, чтобы маломощные электродвигатели могли поднять его в воздух. Подобные самолеты разрабатывались в рамках конкурса на премию Кремера за полеты с мускульной тягой. В начале 1970-х годов доктор Пол Б. МакКреди и его компания AeroVironment по-новому взглянули на эту задачу и создали нетрадиционный самолет "Gossamer Condor", чтобы выиграть Премию Кремера 23 августа 1977 года. В 1980 году корпорация Dupont поддержала AeroVironment в попытке построить пилотируемый самолет на солнечной энергии, способный совершить перелет из Парижа (Франция) в Англию. Первый прототип, "Gossamer Penguin", был хрупким и не обладал хорошими летными характеристиками, но привел к созданию более совершенного самолета, "Solar Challenger". Этот успех, в свою очередь, привел к разработке AeroVironment концепций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на солнечной энергии. В принципе, БПЛА на солнечной энергии может оставаться в воздухе неограниченно долго, при условии наличия системы хранения энергии для обеспечения полета в ночное время. Аэродинамика такого самолета представляла собой сложную задачу, поскольку для достижения больших высот он должен был быть значительно легче на единицу площади крыла, чем Solar Challenger, а поиск системы хранения энергии с необходимой высокой емкостью и малым весом также был проблематичным. В 1983 году компания AeroVironment исследовала эту концепцию, которая получила название "High Altitude Solar (HALSOL)". Прототип HALSOL совершил свой первый полет в июне 1983 года. HALSOL представлял собой простое крыло, размахом 30 метров и шириной 2,44 метра. Основнаялонжерон крыла был изготовлен из композитной трубки из углеродного волокна, нервюры – из пенопласта, усиленные шпангоутами из ели и кевлара, а обтяжка выполнена из тонкой пленки Mylar. Крыло было легким, но при этом удивительно прочным. Крыло было построено из пяти сегментов одинакового размаха. К центральному сегменту были подвешены две гондолы, в которых размещались полезная нагрузка, аппаратура радиоуправления и телеметрии, а также другое оборудование. Гондолы также служили в качестве шасси. Каждая гондола имела передние колеса от детской коляски и заднее колесо от велосипеда для обеспечения посадки. HALSOL приводился в движение восемью небольшими электродвигателями, вращающими винты с изменяемым шагом. На центральном сегменте крыла было установлено два двигателя, на каждом внутреннем сегменте крыла – по два двигателя, а на каждом внешнем сегменте крыла – по одному двигателю. Общий вес самолета составлял около 185 килограммов, при этом около десятой части приходилось на полезную нагрузку. Летом 1983 года на изолированной и секретной базе Groom Lake в Неваде было выполнено девять полетов HALSOL. Полеты осуществлялись с использованием радиоуправления и питания от аккумуляторов, поскольку самолет не был оснащен солнечными батареями. Аэродинамические характеристики HALSOL были подтверждены, однако исследование привело к выводу, что ни фотоэлектрические элементы, ни технология хранения энергии еще не достигли достаточной зрелости для практической реализации этой идеи. HALSOL был помещен на хранение, и, как впоследствии выяснилось, был восстановлен для достижения еще больших успехов, о чем будет рассказано далее. Но на данный момент он оставался в строжайшей тайне. В середине 1980-х годов, вскоре после того, как HALSOL был законсервирован, NASA заключила контракт с Lockheed на изучение беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (HALE) на солнечной энергии под названием "Solar High Altitude Powered Platform (Solar HAPP)" для выполнения таких задач, как мониторинг сельскохозяйственных угодий, военная разведка и ретрансляция связи. Проект Solar HAPP не привел к созданию прототипа. БПЛА HALE на солнечной энергии были концепцией, немного опередившей свое время, и первые практические работы над БПЛА с большой продолжительностью полета были сосредоточены на более традиционных концепциях.

Янтарь

В 1984 году DARPA выдала контракт на 40 миллионов долларов США компании Leading Systems Incorporated (LSI) из Ирвина, штат Калифорния, на создание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета под названием "Amber". "Amber" предназначался для фоторазведки, выполнения задач РЭБ (радиоэлектронной борьбы) или использования в качестве крылатой ракеты. Армия, флот и морская пехота США проявляли интерес, и DARPA в конечном итоге передала контроль над программой флоту. "Amber" был разработан командой под руководством Абрахама Карема из Leading Systems. Длина "Amber" составляла 4,6 метра, размах крыльев – 8,54 метра, вес – 335 килограммов. Аппарат приводился в движение четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением мощностью 49 кВт (65 л.с.), вращающим толкающий винт в хвостовой части. Крыло крепилось к короткой стойке над фюзеляжем. Круизная версия "Amber" должна была сбрасывать крыло при финальном заходе на цель. "Amber" имел V-образное оперение перевернутого типа, которое оказалось популярной конфигурацией для БПЛА с толкающим винтом, поскольку защищало винт во время взлета и посадки. Фюзеляж был изготовлен из пластика и композитных материалов, преимущественно кевлара, а БПЛА оснащался убирающейся трехопорной шасси для обеспечения достаточного зазора для пропеллера. Продолжительность полета "Amber" составляла 38 часов и более. Первоначальный контракт предусматривал создание трех прототипов крылатых ракет "Базовый Amber" A 45 и трех прототипов разведывательных аппаратов B 45. Первые полеты состоялись в ноябре 1986 года, а в следующем году были проведены испытания на продолжительность полета. До этого момента "Amber" оставался глубокой тайной, но в 1987 году детали программы были обнародованы. "Amber" был лишь одним из множества разрабатываемых в то время американских проектов БПЛА, и Конгресс США выразил недовольство тем, что считал путаницей и дублированием усилий. В 1987 году Конгресс США распорядился консолидировать программы БПЛА, заморозив финансирование до июня 1988 года, когда было создано упомянутое ранее централизованное Объединенное программное управление (Joint Program Office) по разработке БПЛА. "Amber" пережил консолидацию проектов БПЛА в JPO, что привело к созданию первого разведывательного БПЛА "Amber I", совершившего свой первый полет в октябре 1989 года. Было построено семь "Amber I", которые использовались при оценке вместе с "Basic Amber" вплоть до 1990 года. Однако финансирование разведывательных средств сокращалось, и в 1990 году программа "Amber" была закрыта. LSI оказалась на грани банкротства и была приобретена компанией General Atomics в 1991 году, которая впоследствии превратила "Amber" в операционную платформу MQ-1 Predator.

Внутреннее использование в США

Агентство по таможенной и пограничной охране США экспериментировало с несколькими моделями БПЛА и начало приобретать флот безоружных MQ-9 Reaper для наблюдения за границей США с Мексикой. "За более чем шесть месяцев эксплуатации "Предетор" способствовал задержанию почти 3900 человек и изъятию четырех тонн марихуаны", – сообщают пограничные службы. 18 мая 2006 года Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало сертификат авторизации, который позволит использовать самолеты M/RQ-1 и M/RQ-9 в воздушном пространстве США для поиска пострадавших в результате стихийных бедствий. В 2005 году поступали запросы на использование этих самолетов в поисково-спасательных операциях после урагана "Катрина", но из-за отсутствия разрешения FAA в то время, эти средства не были задействованы. Инфракрасная камера "Предетор" с цифровым увеличением позволяет идентифицировать тепловую сигнатуру человеческого тела с высоты 10 000 футов, что делает самолет идеальным инструментом для поиска и спасения. Согласно отчету Wall Street Journal за 2006 год, "после выдающейся службы в зонах боевых действий в последние годы беспилотные летательные аппараты сталкиваются с трудностями, стремясь занять свое место в гражданском воздушном пространстве Америки наряду с авиалайнерами и любителями авиации. Беспилотники сталкиваются с нормативными, безопасностью и технологическими проблемами, несмотря на растущий спрос на них. Государственные учреждения хотят использовать их для ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны границ и тушения лесных пожаров, в то время как частные компании надеются когда-нибудь использовать беспилотники для широкого спектра задач, таких как проверка трубопроводов и обработка сельскохозяйственных культур пестицидами".

Беспилотники над Канадой

Правительство Канады рассматривает возможность приобретения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наблюдения в Арктике. Правительство Канады планирует закупить не менее трех беспилотных летательных аппаратов большой высоты для потенциального использования в Арктическом регионе. Правительство Канады намерено модифицировать существующий беспилотник Global Hawk, способный работать на высоте 20 000 метров, для соответствия суровым условиям полетов в отдаленных северных районах Канады.

Использование для небольших игроков

В свое время стоимость миниатюрных технологий ограничивала использование БПЛА более крупными и лучше финансируемыми группами, такими как вооруженные силы США, но благодаря снижению стоимости технологий БПЛА, включая сами аппараты и оборудование для наблюдения в упрощенных вариантах, они стали доступны группам, которые ранее не располагали необходимым финансированием. Начиная с 2004 года, сообщалось, что ливанская шиитская милиция «Хезболла» начала использовать БПЛА «Мирсад-1» с заявленной целью вооружения аппарата для трансграничных атак на Израиль. Однако, по мнению одного блогера, этот дрон на самом деле являлся иранским боеприпасом-камикадзе Ababil 2. Милиции, поддерживаемые Ираном, по всему Ближнему Востоку сейчас используют современные БПЛА, в том числе хуситы в Йемене, которые применили беспилотники Samad в эффективной атаке на объекты компании Aramco в Саудовской Аравии в 2019 году.