Способ поражения морской цели (варианты)

Группа изобретений относится к способам поражения морских целей. Способ поражения подводной лодки противолодочной торпедой включает: маневрирование корабля, решение приборами управления стрельбой, задачи встречи торпеды с подводной лодкой, выстреливание торпеды, ее движение в расчетную точку, поиск подводной лодки системой самонаведения торпеды, ее обнаружение, атаку и сближение. При подготовке к стрельбе вводят в систему управления противолодочной торпедой признак стрельбы по подводной лодке, маскирующейся в акустическом поле надводного корабля. Способ поражения подводной лодки универсальной крылатой ракетой включает: пуск крылатой ракеты, управление ею, сброс торпедной боевой части в расчетной точке, парашютирование торпедной боевой части, ее приводнение, поиск и захват цели системой самонаведения, атаку со сближением и подрывом боевой части торпеды на расстоянии от цели, обеспечивающем ее поражение. На этапе предстартовой подготовки ракеты вводят в систему управления торпедной боевой частью признак стрельбы по подводной лодке, маскирующейся в акустическом поле надводного корабля, и признак корабля «свой-чужой». На конечном участке траектории ракеты осуществляют набор высоты и подготовку торпедной боевой части к поражению подводной лодки. Вводят в торпедную боевую часть данные о подводной лодке или о надводном корабле, под которым находится подводная лодка. После сброса торпедной боевой части управляют ракетой так, чтобы обеспечить безопасность корабля, в акустическом поле которого маскируется подводная лодка, если корабль «свой», или так, чтобы поразить ею корабль, если он «чужой». Достигается повышение эффективности применения оружия. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

 

Группа изобретений относится к способам поражения морских целей ракетным и торпедным оружием.

Известен способ поражения надводного корабля (нк) противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) и универсальной крылатой ракетой (КР) 85РУ (фиг.1), оснащенной торпедной боевой частью (ТБЧ), включающий пуск КР, управление ею на стартовом (1) и маршевом (2) участках траектории для сближения с нк, на участке поиска и захвата цели головкой самонаведения (ГСН) ракеты (3), управление ракетой на конечном участке при выполнении противозенитного маневра (4), атаку цели с попаданием КР в надводную часть корпуса нк (5), подрыв боевой части ракеты и поражение нк [1, 2, 3].

Известен способ поражения нк универсальной КР с ТБЧ, включающий пуск ракеты, управление ею на стартовом и маршевом участках траектории, поиск и захват нк-цели ГСН ракеты, управление КР на конечном участке при выполнении противозенитного маневра, при выполнении которого в ТБЧ вводят данные о цели (координаты - пеленг и дистанция, курс и скорость) и осуществляют ее сброс, выполняют сближение ракеты с нк с последующим попаданием в нк и подрывом заряда боевой части КР, после приводнения ТБЧ управляют ее сближением с нк в соответствии с введенными в ТБЧ данными, осуществляют поиск и захват цели ССН ТБЧ и производят атаку нк с попаданием ТБЧ в подводную часть корпуса нк и подрывом ее боевой части [3].

Известен способ поражения подводной лодки (пл) универсальной КР 85РУ, оснащенной ТБЧ, включающий пуск КР, управление ею на стартовом и маршевом участках траектории для сближения с пл-целью, сброс ТБЧ в расчетной точке, парашютирование ТБЧ, ее приводнение, поиск и захват цели ССН ТБЧ, атаку цели и попадание ТБЧ в пл, подрыв боевой части ТБЧ и поражение цели [1, 2].

Известен способ поражения пл противолодочной торпедой (ПЛТ) (фиг.2), включающий маневрирование корабля для занятия позиции торпедной стрельбы, решение приборами управления стрельбой (ПУС) задачи встречи ПЛТ с пл, выстреливание ПЛТ (6) из торпедного аппарата (ТА), движение торпеды в упрежденную (расчетную) точку, поиск пл ССН ПЛТ, ее обнаружение (7) и атаку со сближением с пл под управлением ССН и подрывом боевой части ПЛТ на расстоянии от цели, обеспечивающем ее поражение (8) [1, 2].

Указанные способы поражения морских целей имеют свои недостатки.

Способы поражения нк ПКР и универсальной КР с ТБЧ не предусматривают поражения пл.

Способы поражения пл с применением ПЛТ и универсальной КР с ТБЧ не рассчитаны на поражение пл, которая для скрытия своих действий или уклонения от атаки противника «подныривает» под нк (судно) и осуществляет движение в подводном положении на некоторой глубине под ним, маскируясь в его акустическом поле. Данное обстоятельство обусловлено тем, что система управления (СУ) и ССН современных ПЛТ и ТБЧ не распознает надводную и подводную цели и не имеет закона наведения на подводную цель, маскирующуюся в акустическом поле нк (судна).

Целью изобретения является разработка способов поражения пл противника, находящейся под нк (судном) и маскирующейся в его акустическом поле, при использовании ПЛТ или КР с ТБЧ, а также способа одновременного поражения пл противника и поражения (нанесения ущерба) нк при использовании КР с ТБЧ по пл, маскирующейся в акустическом поле нк противника.

Поставленная цель поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), при использовании ПЛТ достигается благодаря тому, что в отличие от способа поражения пл ПЛТ, являющегося прототипом и включающего маневрирование стреляющего корабля для занятия позиции торпедной стрельбы, решение ПУС задачи встречи ПЛТ с пл, выстреливание ПЛТ из ТА, движение торпеды в упрежденную (расчетную) точку, поиск пл, обнаружение ее ССН и атаку для сближения с пл на дистанцию срабатывания взрывателя и поражения пл при взрыве заряда боевой части, дополнительно при подготовке к стрельбе вводят в СУ ПЛТ признак стрельбы по пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), необходимый для включения режима распознавания цели и закона наведения ПЛТ на пл.

Для способа поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), с использованием КР с ТБЧ поставленная цель достигается благодаря тому, что в отличие от способа поражения нк универсальной КР с ТБЧ, являющегося прототипом и включающего запуск КР, управление ею на стартовом и маршевом участках траектории, поиск и захват нк-цели ГСН ракеты, управление ракетой на конечном участке, дополнительно на этапе предстартовой подготовки КР вводят в СУ ТБЧ признак стрельбы по пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), необходимый для включения режима распознавания цели и закона наведения ТБЧ на пл, и признак нк (судна) «свой-чужой», осуществляют на конечном участке траектории КР набор высоты и подготовку ТБЧ к поражению пл, означающую ввод в ТБЧ данных о цели (ее координат - пеленга и дистанции, курса и скорости, при их отсутствии вводятся данные о нк или судне, под которым находится пл), сброс, парашютирование и приводнение ТБЧ на дистанции от цели, обеспечивающей достаточный запас хода ТБЧ в упрежденную (расчетную) точку, обнаружение пл-цели ССН, ее атаку (7) (фиг.3) и сближение на дистанцию, необходимую для поражения пл при взрыве заряда боевой части (8). После сброса ТБЧ управление ракетой осуществляют таким образом, чтобы не поразить нк (судно) (9), в акустическом поле которого маскируется пл, если данный нк (судно) не является противником («свой»).

В том случае, если нк (судно), в акустическом поле которого маскируется пл, также является противником («чужой») и оказывает активное радиоэлектронное и огневое противодействие, то в отличие от предыдущего способа после сброса ТБЧ управляют ракетой так, чтобы поразить ею нк (судно) (5) (фиг.3).

О соответствии предложенного технического решения критерию «существенные отличия» свидетельствуют сведения, приведенные в таблице 1.

Предложенное техническое решение соответствует критерию «существенные отличия», так как ни один из отличительных признаков в известных способах не обнаружен.

Достижение положительного эффекта при осуществлении предложенного способа подтверждается сведениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Вероятность поражения морской цели
Наименование технических и эксплуатационных свойств, улучшенных предложенным техническим решением и их размерность Показатели фактические или расчетные Подробное объяснение за счет чего стало возможным
прототипа заявляемого способа
1 2 3 4
Вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна) одиночной ПЛТ (нк нейтральный / противника) 0 0,34/0,21 Ввод в СУ ПЛТ данных для распознавания пл, маскирующейся в акустическом поле нк, и закона наведения торпеды на такую пл
Вероятность поражения нк (судна) противника одиночной КР с ТБЧ; возможность поражения пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна) 0,23; 0,23; Ввод в СУ ТБЧ данных для распознавания пл, маскирующейся в акустическом поле нк, и закона наведения торпеды на такую пл; подготовка ТБЧ к поражению пл, сброс ТБЧ для выполнения поиска, атаки и поражения пл противника
нет да
Вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна) одиночной КР с ТБЧ (нк нейтральный / противника); вероятность поражения нк (судна) противника КР после сброса ТБЧ 0 0,34/0,16 Поражение пл противника за счет ввода в СУ ТБЧ данных для распознавания пл, маскирующейся в акустическом поле нк, и закона наведения торпеды на такую пл; подготовка ТБЧ к поражению пл, сброс ТБЧ для выполнения поиска, атаки и поражения пл противника; поражение нк КР после сброса ТБЧ
0 0,23

Техническое осуществление предложенного способа поясняется чертежами, на которых:

Фиг.1 - траектория ПКР и универсальной КР 85РУ для способа-прототипа поражения нк ПКР или универсальной КР 85РУ.

Фиг.2 - траектория ПЛТ для способа-прототипа поражения пл противолодочной торпедой.

Фиг.3 - траектория КР с ТБЧ для предлагаемого способа поражения пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна).

Сущность предлагаемых способов заключается в следующем.

1. Способ поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), с применением ПЛТ.

При получении на корабле информации о пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), выполняют кораблем маневр для занятия позиции торпедной стрельбы, решают в ПУС задачу встречи ПЛТ с пл, вводят при подготовке к стрельбе в СУ ПЛТ признак стрельбы по пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), необходимый для включения режима распознавания цели и закона наведения торпеды на пл, выстреливают ПЛТ из ТА, управляют ее движением в упрежденную (расчетную) точку, осуществляют поиск пл ССН торпеды, ее обнаружение и атаку, производят сближение ПЛТ с пл на дистанцию срабатывания взрывателя, обеспечивающую поражение пл при взрыве заряда боевой части ПЛТ, и поражают пл.

2. Способ поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), с применением КР с ТБЧ.

При получении на корабле информации о пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), выполняют кораблем маневр для занятия позиции ракетной стрельбы, вводят при подготовке к стрельбе на этапе предстартовой подготовки КР в СУ ТБЧ признак стрельбы по пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), необходимый для включения режима распознавания цели и закона наведения ТБЧ на пл, и признак нк (судна) «свой-чужой», выстреливают КР, управляют ею на стартовом (1) (фиг.3) и маршевом (2) участках траектории, осуществляют поиск и обнаружение нк ГСН ракеты (3), выполняют на конечном участке траектории КР набор высоты (4) и подготовку ТБЧ к поражению пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), означающую ввод в ТБЧ данных о цели (ее координат - пеленга и дистанции, курса и скорости, при их отсутствии вводят данные о нк или судне, под которым находится пл), сброс, парашютирование и приводнение ТБЧ на дистанции от цели, обеспечивающей необходимый запас хода ТБЧ в упрежденную (расчетную) точку, обнаружение цели ССН ТБЧ, ее атаку и сближение на дистанцию срабатывания взрывателя для поражения пл при взрыве заряда боевой части ТБЧ, управляют ракетой на завершающем этапе полета после сброса ТБЧ, уводя ее в сторону от нк (судна) для обеспечения его безопасности (9) (признак нк «свой»).

3. Способ поражения нк (судна) и пл противника, маскирующейся в его акустическом поле, с применением КР с ТБЧ.

Способ отличается от предыдущего тем, что на завершающем этапе полета КР после сброса ТБЧ осуществляют наведение ракеты на нк (судно) для его поражения (5) (фиг.3) (признак нк «чужой»).

Эффективность поражения пл предлагаемыми способами определяется следующим образом. В качестве показателей эффективности принимаются вероятность поражения пл и вероятность (ожидаемая степень) поражения нк противника.

Вероятность (ожидаемая степень) поражения нк противника одиночной ПКР (КР с ТБЧ) оценивается по формуле [3, 4]:

P п о р н к = P 1 ω 1 Q р э п н к Q о п н к ,                                     ( 1 )

где Р1 - вероятность попадания ПКР в нк; ω1 - необходимое число попаданий ПКР в нк для его поражения; Q р э п н к - вероятность неотведения ПКР средствами радиоэлектронного противодействия (РЭП) нк; Q о п н к - вероятность несбития ПКР средствами огневого противодействия нк.

Вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), для способа поражения пл одиночной КР с ТБЧ рассчитывается по формуле:

P п о р п л = Q р э п н к Q о п н к P 2 ω 2 Q г п д п л Q о п п л                                     ( 2 )

где Р2 - вероятность попадания ТБЧ в пл противника; ω2 - необходимое число попаданий ТБЧ в пл для ее поражения; Q г п д п л - вероятность неотведения ТБЧ средствами гидроакустического противодействия (ГПД) пл; Q о п п л - вероятность несбития ТБЧ средствами огневого противодействия пл.

В случае, когда пл противника укрывается под нк (судном), не являющимся противником и не оказывающим огневого и радиоэлектронного противодействия, значения Q р э п н к и Q о п н к будут равны:

Q р э п н к = Q о п н к = 1.                                                           ( 3 )

Для способа поражения пл ПЛТ вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), не являющимся противником, рассчитывается по формуле (2) с учетом выражения (3).

В случае же, если нк (судно), как и пл, маскирующаяся в его акустическом поле, являются противником, вероятность поражения пл оценивается по следующей формуле:

P п о р п л = Q г п д н к P 2 ω 2 Q г п д п л Q о п п л                                       ( 4 )

здесь Q г п д н к - вероятность неотведения ПЛТ средствами ГПД нк.

В определенных условиях для поражения пл противника одиночной ТБЧ или ПЛТ и поражения нк типа «эсминец» одиночной КР с ТБЧ (после ее отделения) могут быть приняты следующие осредненные величины:

- нк (судно) противника («чужой»): Q р э п н к = 0,8 ; Q о п н к = Q г п д н к = 0,6 ; Р1=0,95; ω1=2;

- нк (судно) непротивника («свой»): Q р э п н к = Q о п н к = Q г п д н к = 1 ;

- пл противника: Q г п д п л = Q о п п л = 0,6 ; Р2=0,95; ω2=1.

Для принятых условий вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), для способа поражения с применением одиночной КР с ТБЧ составит следующие значения:

- P п о р п л = 0,34 - нейтральный нк (судно) («свой»);

- P п о р п л = 0,16 - нк (судно) противника («чужой»).

Вероятность (ожидаемая степень) поражения нк противника, в акустическом поле которого маскируется пл, при использовании одиночной КР с ТБЧ составит P п о р н к = 0,23 .

Вероятность поражения пл противника, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), для способа поражения с применением одиночной ПЛТ составит значения:

- P п о р п л = 0,34 - нейтральный нк (судно) («свой»);

- P п о р п л = 0,21 - нк (судно) противника («чужой»).

Ожидаемый экономический эффект от использования предложенного способа поражения пл, маскирующейся в акустическом поле нк (судна), с применением КР с ТБЧ или ПЛТ не представляется возможным оценить вследствие неизвестной стоимости усовершенствования систем управления оружием.

Применение предлагаемых способов поражения морских целей позволит повысить эффективность применения оружия и исключить возможные ситуации, когда применение оружия ограничено.

Источники информации

1. Энциклопедия будущего адмирала. О флоте и кораблях. - СПб.: ООО Издательство «Полигон», 2003.

2. Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота 1945-2000./Под общ. ред. А.Е.Тараса. Минск: Харвест; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.

3. Способ поражения надводного корабля универсальной крылатой ракетой с торпедной боевой частью. Патент на изобретение №2382326. М., ФИПС, 2010.

4. Ганин М.П., Свешников Л.А. Теория вероятностей и ее применение для решения задач ВМФ. Л.: ВМОЛУА, 1968.

1. Способ поражения подводной лодки (ПЛ), заключающийся в поражении ПЛ противолодочной торпедой (ПЛТ), включающий маневрирование корабля для занятия позиции торпедной стрельбы, решение приборами управления стрельбой задачи встречи торпеды с ПЛ, выстреливание ПЛТ из торпедного аппарата, ее движение в упрежденную (расчетную) точку, поиск ПЛ системой самонаведения (ССН) торпеды, ее обнаружение, атаку и сближение на расстояние, обеспечивающее поражение ПЛ-цели при подрыве боевой части ПЛТ, отличающийся тем, что при подготовке к стрельбе вводят в систему управления (СУ) ПЛТ данные для распознавания ПЛ, маскирующейся в акустическом поле надводного корабля (НК) или судна, необходимые для включения режима распознавания цели и закона наведения ПЛТ на ПЛ.

2. Способ поражения ПЛ, заключающийся в поражении ПЛ универсальной крылатой ракетой (КР), оснащенной торпедной боевой частью (ТБЧ), включающий пуск КР, управление ею на стартовом и маршевом участках траектории для сближения с целью, сброс ТБЧ в расчетной точке, парашютирование ТБЧ, ее приводнение, поиск и захват цели ССН ТБЧ, атаку со сближением с ПЛ под управлением ССН и подрывом боевой части торпеды на расстоянии от цели, обеспечивающем ее поражение, отличающийся тем, что на этапе предстартовой подготовки КР вводят в СУ ТЧБ данные для распознавания ПЛ, маскирующейся в акустическом поле (НК) (судна), необходимые для включения режима распознавания цели и закона наведения ТБЧ на ПЛ, и данные НК (судна) «свой-чужой», на конечном участке траектории КР осуществляют набор высоты и подготовку ТБЧ к поражению ПЛ, означающую ввод в ТБЧ данных о цели (ее координат - пеленга и дистанции, курса и скорости, при их отсутствии вводят данные о НК или судне, под которым находится ПЛ, сброс, парашютирование и приводнение ТБЧ на дистанции от цели, обеспечивающей достаточный запас хода ТБЧ в упрежденную (расчетную) точку, обнаружение цели ССН, ее атаку и сближение на дистанцию, необходимую для поражения ПЛ при взрыве заряда боевой части, после сброса ТБЧ управляют КР так, чтобы обеспечить безопасность НК (судна), в акустическом поле которого маскируется ПЛ, если НК «свой».

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что после сброса ТБЧ управляют КР так, чтобы поразить ею НК (судно), в акустическом поле которого маскируется ПЛ, если НК «чужой».



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к боевой технике, а именно к торпедам. .

Изобретение относится к вооружению, в частности к авиационным торпедам. .

Изобретение относится к торпедам. .

Изобретение относится к боевой технике и предназначено для торпедной атаки надводных целей. .

Изобретение относится к двигателестроёнию и может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. .

Аэромина // 18161

Изобретение относится к устройствам радиоэлектронного подавления. Надувной отражатель оснащается поплавком с расположенной в нем системой телеуправления и включает надувную оболочку, трехгранный уголковый радиоотражатель, устройство для наполнения надувной оболочки сжатым газом, механизм отделения с замедлителем, парашют, датчик приводнения, газогенератор. Радиоотражатель выполнен из гибкой радиоотражающей пленки, которая скреплена со стенкой надувной оболочки. Механизм отделения с замедлителем служит для отделения головной части ракеты. Парашют обеспечивает торможение головной части ракеты перед приводнением. Датчик приводнения запускает газогенератор сразу после приводнения устройства. Система телеуправления включает антенну, кабель, приемник, дешифратор, источник питания и исполнительное устройство и обеспечивает включение газогенератора для наполнения надувной оболочки сжатым газом или разрушение ее по команде с пункта управления. Достигается противодействие радиолокационными средствами обнаружения противника и сохранение своей боеспособности. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к системам дистанционного управления подводными объектами. Надводный носитель выпускает подводный аппарат (ПА) и вместе с ним буй-ретранслятор, оборудуемый антенной приема команд и передатчиком-ретранслятором. Для осуществления пуска и управления ПА на носителе установлены счетно-решающий прибор (СРП), пусковая установка и устройства каналов контроля объектов и управления ПА. Дополнительно включают три канала: канал контроля носителем буя-ретранслятора с линией связи и устройствами, облегчающими его контроль; канал контроля объекта-цели и ПА дополнительными источниками информации; канал контроля носителем дополнительных источников информации. ПА контролируют гидроакустическими средствами носителя и/или дополнительными источниками информации, а также выполнением расчетов в СРП по скорости, курсу и времени движения. Линию связи «корабль-буй» канала управления ПА выполняют с использованием радиотехнических, гидроакустических или оптических (лазерных) средств. Достигается возможность носителя ПА (надводного или подводного) осуществлять дистанционное управление им и при этом не иметь ограничений в маневрировании для обхода навигационных опасностей, уклонения от столкновения с опасными предметами или других целей. 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к способам разрушения ледяных заторов, образующихся в период вскрытия рек, особенно, в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, вызывающих подъемы уровня воды и затопление местности. Способ разрушения ледяных заторов заключается в создании области повышенного давления под ледяным покровом посредством динамической взрывной нагрузки. Для этого на летательном аппарате, снабженном устройством для зондирования участков, размещают боеприпасы, осуществляют доставку их в заданное место и подрыв. В качестве боеприпасов используют авиационную торпеду. Область повышенного давления динамической взрывной нагрузкой создают посредством авиационной торпеды, стрельбу которой осуществляют с участка чистой воды ниже затора по течению реки, с заданной глубиной хода. Технический результат - обеспечение быстрого разрушения ледяных заторов в кратчайшие сроки и предотвращение возможных наводнений.
Изобретение относится к способам постановки мин надводным кораблем. Способ постановки мин надводным кораблем заключается в том, что применяют сборный минный носитель, представляющий собой контейнер, который помещают на плавучее средство (баржу), которое устанавливают на отделяемую колесную платформу, оборудованную сцепным устройством, минные партии заблаговременно загружают в контейнер и закрепляют их на палубе, производят окончательную подготовку мин к постановке, хранят сборный минный носитель, по команде минные партии транспортируют в сборный минный носитель и автомобилем-тягачом в назначенное место на берег, оборудованный для его спуска в воду, где с корабля (судна) заводят на плавучее средство носителя буксирный трос и начинают буксировку плавучего средства, с погружением его в воду отделяют колесную платформу и буксируют плавучее средство в район постановки мин, где в определенной последовательности освобождают мины от креплений в контейнере и производят их скатывание (сброс) в воду, для точной регистрации координат каждой поставленной мины используют систему географического позиционирования. Достигается создание способа постановки мин любым кораблем. 2 табл.

Изобретение относится к способам применения морских мин. Способ применения мины заключается в том, что в противодесантном минном заграждении применяют реактивную донную противодесантную мину, для чего производят расчет требуемого числа мин и их координат. Заряжают мину в пусковую установку (ПУ), рассчитывают на счетно-решающем приборе угол наведения ПУ для стрельбы миной в расчетную точку. Перед выстрелом устанавливают состояние мины, наводят ПУ, выполняют стрельбу миной путем подачи электрического напряжения на пиропатроны воспламенителя ракетного двигателя (РД) и одновременно на замедлитель механизма отделения РД. После приводнения и удара головной части с миной о воду отделяют стабилизатор-парашют, управляют состоянием мины в минном заграждении, переводя ее в положение «опасно», «безопасно», «ликвидация подрывом» или «ликвидация без подрыва». Для передачи кодированных сигналов управления используют носитель, доставляющий в зону действия мины звукопередающее устройство, подрывают мину либо устанавливают мины в положение «безопасно», ожидают входа в зону минного заграждения десанта и по команде с КП в нужный момент подрывают все мины разом сигналом «ликвидация подрывом». Достигается повышение эффективности минного заграждения. 2 табл.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в угловой торпедной стрельбе. Обнаруживают на надводном корабле (НК) или подводной лодке (ПЛ) морскую цель, определяют координаты назначенной точки прицеливания, вырабатывают по исходной информации в НК или ПЛ установочные данные стрельбы для движения торпеды в назначенную точку, вводят данные в гироскопический прибор курса торпеды в качестве программы ее движения, выстреливают торпеду, осуществляют движение торпеды по программной траектории с конструктивным прямолинейным участком и послестартовым разворотом торпеды с двумя перекладками руля и маневром коордоната с последовательным описыванием двух дуг циркуляции в противоположных направлениях отсчета курсового угла НК или ПЛ. Изобретение позволяет исключить линейное смещение траектории торпеды от линии прогнозируемого направления на цель. 5 ил. 2 табл.

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к способам поражения цели противолодочной крылатой ракетой. Способ поражения цели противолодочной крылатой ракетой заключается в том, что обнаруживают подводную лодку противника, выдают целеуказание на носитель противолодочной ракеты, запускают ракету из пусковой установки, управляют ракетой на стартовом и маршевом участках траектории, включают магнитометр и осуществляют поиск цели на маршруте полета, обнаруживают магнитометром цель, сбрасывают торпеду, передают сигнал об обнаруженной цели по действующей линии связи на другую ракету залпа и стреляющий корабль, после сброса торпеды осуществляют поиск цели, обнаруживают ее аппаратурой самонаведения торпеды и выполняют атаку цели. После обнаружения цели магнитометром, фиксируют координаты цели и вводят их в систему управления торпеды, в счетно-решающем устройстве рассчитывают координаты точки приводнения торпеды и маршрут ее движения к цели после приводнения управляют движением торпеды в точку местонахождения обнаруженной цели. Достигается повышение эффективности способа поражения подводной лодки противолодочной крылатой ракетой. 2 табл.

Изобретение относится к способам эксплуатации вооружения и военной техники, в частности к способам эксплуатации подводных аппаратов (ПА) для различных носителей, таких как подводные лодки, надводные корабли и береговые комплексы. Предложенный способ эксплуатации ПА касается условий размещения и хранения ПА на носителе с применением устройства для хранения, в качестве которого используют ленточный или цепной конвейер с лотками или обоймами для хранения ПА или контейнеров с ПА, а также последовательности операций по пуску ПА с применением пускового устройства в зависимости от вида носителя, в качестве которого может быть использована подводная лодка, надводный корабль или береговой комплекс. Изобретение обеспечивает: упрощение и ускорение загрузки ПА на носитель, повышение вместимости носителя ПА, повышение безопасности носителя ПА, расширение номенклатуры принимаемых носителем ПА, сокращение временных задержек между пусками ПА, повышение скрытности носителя при выполнении пуска ПА. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска подводных объектов и наблюдения за подводной средой. Система освещения подводной обстановки (СОПО) состоит из пункта управления - надводного корабля и/или берегового поста, автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), канала управления и связи пункта управления с АНПА с приемо-передающими устройствами подсистемы звукоподводной связи и канала контроля подводного объекта гидролокатором АНПА. В состав СОПО также включаются радиогидроакустический буй реактивный (РГБР), и/или реактивный шифровой заряд (РШЗ), и/или реактивная система освещения подводной обстановки (РСОПО), канал контроля АНПА и подводного объекта посредством РГБР и/или РСОПО, канал управления и связи пункта управления с АНПА через РГБР, и/или РСОПО, и/или РШЗ. При этом на АНПА дополнительно устанавливаются в канале контроля подводного объекта шумопеленгатор и в подсистеме звукоподводной связи акустический модем и устройство расшифровки сигналов шифрового заряда. На пункте управления устанавливаются пусковая установка для хранения и пуска АНПА, пусковая установка для хранения и пуска РГБР и/или РСОПО, вычислительное и сигнальное устройства, в подсистеме звукоподводной связи акустический модем. Достигается точность местоположения АНПА, когда в районе поиска не функционируют системы спутниковой и гидроакустической навигации, а также необходимое время наблюдения за обнаруженным подводным объектом при его попытке оторваться от наблюдения. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в угловой торпедной стрельбе. Обнаруживают на надводном корабле (НК) или подводной лодке (ПЛ) морскую цель, определяют координаты назначенной точки прицеливания, вырабатывают по исходной информации в НК или ПЛ установочные данные стрельбы для движения торпеды в назначенную точку, вводят данные в гироскопический прибор курса торпеды в качестве программы ее движения, выстреливают торпеду, осуществляют движение торпеды по программной траектории с конструктивным прямолинейным участком и послестартовым разворотом торпеды с двумя перекладками руля и маневром коордоната с последовательным описыванием двух дуг циркуляции в противоположных направлениях отсчета курсового угла НК или ПЛ. Изобретение позволяет исключить линейное смещение траектории торпеды от линии прогнозируемого направления на цель. 5 ил. 2 табл.

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к торпедам. Торпеда содержит боевую часть, систему управления, двигатель и запас энергии для него. Торпеда имеет вид цилиндрического тела с внутренним каналом в виде сопла Вентури. В другом варианте, торпеда предварительно поддута изнутри избыточным давлением газа. В другом варианте, торпеда имеет систему поддержания избыточного давления внутри. Система состоит из баллона с газом, предохранительного клапана и редуктора, соединенного с забортным пространством. В другом варианте, весь свободный объем внутри торпеды заполнен жидкостью. В другом варианте, весь свободный объем торпеды заполнен расплавленным веществом. В другом варианте, торпеда имеет вид цилиндрического тела с внутренним каналом в виде сопла Вентури или в виде плавно переходящих друг в друга конфузора, цилиндрического участка и диффузора. Конфузор имеет форму эллипсоида вращения или параболоида вращения, а в его фокусе расположен приемник и/или излучатель гидроакустических волн. Достигается увеличение скорости и дальности действия торпеды. 6 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к крылатым ракетам большой дальности. Крылатая ракета-экранолет (КРЭ) состоит из корпуса, несущих крыльев, аэродинамических элементов управления полетом, маршевого двигателя, антенны обзора, поиска цели и наведения, высотомера и боевой части. Корпус и несущие крылья выполнены в виде «летающего крыла» с большой площадью и средней длиной хорды несущей поверхности, с возможностью лететь с и без использования эффекта «экрана». Корпус «летающее крыло» складывается гармошкой вдоль продольной оси симметрии ракеты с регулируемой степенью сложения. Маршевый двигатель выполнен с возможностью работы с регулировкой в диапазонах дозвуковых и сверхзвуковых скоростей и расположен внутри шарнира складывающихся сегментов корпуса. КРЭ может иметь более одного маршевого двигателя, которые работают в одном режиме или предназначены для разных диапазонов скоростей с частичным перекрытием диапазонов, работающие с перестройкой одновременно в перекрываемом диапазоне и по отдельности, каждый в своем диапазоне, с возможностью многократного чередования их работы. Как минимум один маршевый двигатель может отделяться от КРЭ. Образовавшаяся после отделения двигателя полость используется как часть прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Элементы антенны обзора, поиска цели и наведения расположены по периметру корпуса «летающее крыло» в качестве элементов фазированной антенной решетки с круговым обзором, работающие в пассивном и активном режимах. Изобретение позволяет увеличить дальность полёта, повысить поражающую способность, компактность при хранении и транспортировке. 7 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх