Введение

Самоходный управляемый ракетный комплекс
управляемые ракеты

Ракета – это воздушное оружие дальнего действия, способное к самоходному полёту, как правило, с использованием двигателя, реактивного двигателя или ракетного двигателя. Исторически термин «ракета» относился к любому снаряду, который бросают, выстреливают или приводят в движение к цели; это употребление сохраняется и сегодня, причём любое неуправляемое реактивное или ракетное оружие обычно описывается как ракетная артиллерия. Воздушные взрывные устройства без двигателя называются снарядами, если они выстреливаются из артиллерийского орудия, и бомбами, если их сбрасывают с самолёта. Использование ракет в качестве оружия до появления современного ракетостроения засвидетельствовано в Китае, Корее, Индии и Европе. В XVIII веке железные ракеты использовались в Индии королевством Майсур и маратхами против британцев, что послужило основой для разработки ракет Конгрева, которые применялись в Наполеоновских войнах. В начале XX века американцы Роберт Годдард и немец Герман Оберт разработали первые ракеты, приводимые в движение реактивными двигателями. В 1920-х годах Советский Союз разработал ракеты на твердом топливе в лаборатории газовой динамики. Впоследствии первыми ракетами, принятыми на вооружение, стали серии ракет, разработанные нацистской Германией во время Второй мировой войны, включая летающую бомбу V-1 и ракету V-2, которая использовала механический автопилот для поддержания заданного маршрута полёта. Менее известны были серии противокорабельных и противовоздушных ракет, обычно основанных на простой системе радиоуправления (командного наведения), управляемой оператором. Однако эти ранние системы Второй мировой войны были построены в небольших количествах. После Второй мировой войны наступление холодной войны и разработка ядерного оружия потребовали более быстрых, точных и универсальных ракет с большей дальностью, и разработка ракет была продолжена многими странами.

Системы наведения, наведения и полета

Ракета чаще всего управляется системой наведения, хотя существуют ракеты, которые не управляются на некоторых фазах полета. Система наведения ракеты осуществляет это в четыре этапа: отслеживание цели, вычисление направления на основе информации об отслеживании, передача вычисленных данных системе управления и управление ракетой путем передачи сигналов на двигатели или рули. Система наведения состоит из трех секций: начальной, средней и конечной, при этом в разных секциях могут использоваться одинаковые или различные системы. В активных системах самонаведения ракета несет оборудование, необходимое для излучения, используемого для подсветки цели, и для приема отраженного сигнала. После инициации самонаведения ракета самостоятельно направляется к цели. В полуактивных системах источник излучения находится вне ракеты, как правило, на пусковой установке – самолете или корабле – и ракета принимает это излучение для наведения на цель. Поскольку источник находится снаружи, пусковая установка должна продолжать поддерживать ракету до тех пор, пока она не будет наведена на заданную цель. В пассивной системе ракета полагается исключительно на информацию, излучаемую целью. Бортовые компьютеры ракеты вычисляют траекторию полета, необходимую для наведения ракеты на цель. Система управления полетом использует данные от системы наведения для маневрирования ракетой в полете, что может быть реализовано с помощью отклонения тяги двигателей или аэродинамического маневрирования с использованием рулей, таких как крылья, стабилизаторы и предкрылки.

Двигатель

Ракеты приводится в действие за счет горения топлива, создающего тягу, и могут использовать ракетные или реактивные двигатели различных типов. Ракеты могут быть оснащены твердым топливом, которое относительно проще в обслуживании и обеспечивает более быстрое развертывание. Это топливо содержит топливо и окислитель, смешанные в определенных пропорциях, при этом размер зерна и конструкция камеры сгорания определяют скорость и время горения. Более крупные ракеты могут использовать жидкостные ракетные двигатели, где тяга обеспечивается одним или сочетанием жидких видов топлива. Гибридная система использует твердое ракетное топливо с жидким окислителем. Ракеты большой дальности могут иметь несколько ступеней двигателей и использовать двигатели одного типа или их комбинацию. Некоторые ракеты могут иметь дополнительный импульс от другого источника при запуске, например, катапульты, пушки или танковой пушки.

Боеголовка

Ракеты имеют одну или несколько взрывных боевых частей, хотя могут использоваться и другие типы вооружений. Боевые части ракеты обеспечивают ее основную разрушительную силу, которая может вызывать вторичные разрушения из-за кинетической энергии оружия и неиспользованного топлива. Боевые части чаще всего бывают высокобризными, часто с использованием кумулятивных зарядов для использования точности управляемого оружия при уничтожении укрепленных целей. Боевая часть может нести обычные, зажигательные, ядерные, химические, биологические или радиологические боеприпасы.

Классификация

Ракеты могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как тип, платформа запуска, цель, дальность, двигательная установка и система наведения. Ракеты обычно подразделяются на стратегические или тактические ракетные комплексы. Тактические ракетные комплексы – это комплексы малой дальности, предназначенные для нанесения ограниченного удара на ограниченной территории и способные нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Стратегические ракеты – это оружие большой дальности, используемое для поражения целей на значительном удалении и в основном предназначенное для несения ядерных боеголовок, хотя возможно оснащение и другими типами боевых частей.

Противокорабельная

Противокорабельная ракета (AShM) предназначена для поражения крупных кораблей и судов, таких как эсминцы и авианосцы. Большинство противокорабельных ракет летят на малых высотах над поверхностью воды, и многие используют комбинацию инерциальной и активной радиолокационной систем наведения. Значительное количество других противокорабельных ракет использует инфракрасное наведение для следования за тепловым следом корабля; также возможно управление противокорабельной ракетой по радиоканалу на протяжении всего полета. Многие противокорабельные ракеты могут запускаться с различных платформ, включая надводные корабли, подводные лодки, истребители, патрульные самолеты, вертолеты, береговые артиллерийские батареи, наземные транспортные средства и расчёты пехоты. Противолодочная ракета является вариантом противокорабельной ракеты, предназначенным для поражения подводных лодок и оснащенным взрывной боевой частью, глубинной бомбой или самонаводящейся торпедой.

Противотанковые

Противотанковая управляемая ракета (ATGM) – управляемая ракета, предназначенная главным образом для поражения и уничтожения тяжелобронированной военной техники. Размеры ПТРК варьируются от переносных комплексов, которые может транспортировать один солдат, до более крупных ракетных систем, устанавливаемых на штативы, автомобили и самолеты. Более ранние переносные противотанковые средства, такие как противотанковые ружья и магнитные противотанковые мины, имели небольшую дальность, но современные противотанковые ракеты могут быть наведены на цель на большем расстоянии с использованием различных систем наведения, включая лазерное, телевизионное или проводное.

Воздух-воздух

Ракета воздух-воздух (ВВВ) – это ракета, запускаемая с истребителя для уничтожения другого самолета. ВВВ обычно оснащаются одним или несколькими ракетными двигателями, как правило, работающими на твердом топливе, но иногда и на жидком. Для наведения обычно используется система, основанная на радиолокации или обнаружении теплового излучения, а в некоторых случаях – их комбинация. Ракеты малой дальности, предназначенные для поражения вражеских самолетов на расстоянии менее 16 км, часто используют инфракрасное наведение, в то время как ракеты большой дальности в основном полагаются на радиолокационное наведение.

Воздух-поверхность

Ракета "воздух-земля" (ASM) – это ракета, запускаемая с истребителя или ударного вертолета для поражения наземных целей. Обычно к ракетам относят управляемые боеприпасы, а неуправляемые планирующие бомбы – нет. Наиболее распространёнными системами привода являются ракетные двигатели для малых дистанций и реактивные двигатели для больших, но также используются прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Наведение ракет обычно осуществляется с помощью лазерного наведения, инфракрасного самонаведения, оптических систем или спутниковой навигации. Ракеты "воздух-земля", используемые для нанесения ударов по наземным целям с самолетов, обеспечивают большую дистанцию пуска, позволяя поражать цели с большого расстояния и вне зоны действия средств ПВО малой дальности. Ракеты могут устанавливаться группами на транспортные средства или буксироваться на прицепах и могут управляться пехотой вручную. Ракеты класса "земля-воздух" (SAM) часто используют твердое топливо и могут управляться с помощью радиолокационных или инфракрасных датчиков, либо оператором с использованием оптического слежения. Они могут запускаться с ручных или транспортных установок, со стационарных позиций или с кораблей. Обычно они приводятся в действие ракетным двигателем, а иногда запускаются взрывчатым зарядом, поскольку пусковая платформа обычно неподвижна или движется медленно. Как правило, они оснащены стабилизаторами и/или крыльями для обеспечения подъёмной силы и устойчивости, хотя гиперзвуковые или ракеты малой дальности могут использовать подъёмную силу корпуса или лететь по баллистической траектории. Большинство противотанковых и противокорабельных ракет являются частью ракетных систем "земля-земля". Хотя ни одна система противоспутникового оружия (ASAT) пока не применялась в боевых условиях, несколько стран успешно уничтожали собственные спутники, демонстрируя свои возможности ASAT в качестве демонстрации силы. ASAT также использовались для вывода из эксплуатации устаревших спутников. Функции ASAT включают в себя оборонительные меры против космического оружия и ядерных вооружений противника, усиление ударного потенциала при нанесении первого ядерного удара, средства противодействия противоракетной обороне (ABM) противника, асимметричный ответ на технологически превосходящего противника и оружие сдерживания.