Файл: Пересада С.А. Зенитные ракетные комплексы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Целеуказание и необходимые данные о выбранной

цели (целях) передаются на

средства

управления

ЗУР.

На осуществление перечисленных операций система

обнаружения

и целеуказания

расходует

некоторое время,

в течение

которого цель

пролетает

расстояние

КЗ

(рис. 9). В современных З Р К

в зависимости от конструк­

ции это время составляет от нескольких секунд до не­ скольких десятков секунд.

Придание ЗУР требуемого положения в пространстве, определение момента пуска и пуск ЗУР обеспечивают средства управления пуском ЗУР, которые начинают ра­ ботать при нахождении цели в точке 3. За время их ра­

боты цель пролетает

расстояние ЗП1.

 

Отрезок времени

от начала обнаружения цели до мо­

мента

пуска ЗУР называется

р а б о т н ы м

в р е м е н е м

З Р К

(иначе — временем его

«реакции»)

и составляет

у современных комплексов от единиц до десятков се­ кунд.

В течение работного времени комплекса цель проле­ тает расстояние КПХ. Когда она находится в точке П\, средства З Р К готовы к пуску ЗУР, однако осуществлять пуск в этот момент не всегда целесообразно. Дело в том, что при стрельбе на максимальную боевую дальность

полета ЗУР, определяемую ее конструкцией

(например,

до

точки В \ ) , необходимо, чтобы

за

время полета ЗУР

на

расстояние ОВ\ цель из точки

ПХ

также

прилетела

в точку В\. Только в этом случае встреча ЗУР с целью произойдет на максимальной боевой дальности полета ЗУР.

Если в течение времени полета

ЗУР

цель

будет

лететь

со

скоростью, превосходящей

некоторую

задан­

ную

при

проектировании ЗРК,

то

встреча

ЗУР с

целью

(при ее пуске в момент

нахождения

цели

в

точ­

ке П і ) произойдет

на дальности,

меньшей,

чем

мак­

симальная

боевая

дальность

полета

ЗУР.

Если

при

тех же условиях цель будет лететь со скоростью, мень­ шей наперед заданной, то встреча ЗУР с целью не про­

изойдет: ЗУР

исчерпает свою

максимальную

боевую

дальность, а

цель из точки П\

еще не прилетит

в точ­

ку ВЬ

 

 

 

Из сказанного видно, что выбор характеристик си­ стемы обнаружения и целеуказания, средств управления ЗУР, а также зенитной управляемой ракеты необходимо

22


строго увязывать

по времени,

дальностям

действия и

учитывать

летные

характеристики

целей,

для

борьбы

с

которыми

предназначается комплекс.

 

 

 

Наведение ракеты на выбранную

цель

производится

в

З Р К средствами

наведения

ЗУР.

После

пуска

совре­

менная ЗУР летит некоторое время, как правило, без управления. Участок траектории такого полета называет­ ся неуправляемым или стартовым. После неуправляемого начинается участок управляемого полета, с началом ко­ торого средства наведения постепенно выводят ракету на требуемую траекторию полета и удерживают ее на этой траектории.

Время полета ЗУР на стартовом и управляемом уча­ стках траектории (до момента встречи с целью) назы­ вается п о л е т н ы м в р е м е н е м ЗУР.

Поражение цели боевой частью ЗУР происходит при непосредственном контакте ракеты с целью (ударная стрельба) или при некотором допустимом по величине промахе (неконтактная стрельба).

§ 4. ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА

Основными боевыми характеристиками З Р К считают эффективность и зависящую от нее зону поражения ком­ плекса.

1. Эффективность ЗРК

Эффективность З Р К характеризуют различными по­ казателями: условной и полной вероятностями пораже­ ния определенной одиночной цели одной или несколь- * кими ракетами; расчетным расходом ЗУР для поражения цели; стоимостью средств, затрачиваемых на поражение одной цели; предполагаемым ущербом, наносимым про­ тивнику; предотвращенным собственным ущербом и др.

Выбор критерия (или нескольких критериев одновре­ менно) оценки эффективности З Р К зависит от задач проводимого исследования и задач стрельбы, при этом во всех случаях определяются условная и полная ве­ роятности поражения одиночной цели одной ЗУР.

Поскольку эффективность стрельбы

определенного

З Р К

может изменяться

в широких пределах

в

зависи­

мости

от характеристик

обстреливаемой

цели,

то

при ее

23


расчетах задаются конкретными характеристиками од­ ной или нескольких (обычно) типовых для исследуемого комплекса целей, а именно: диапазоном скоростей их полета, требуемыми дальностями и высотами поражения, уязвимостью, видами и параметрами маневров, эффек­ тивной площадью рассеяния, помеховой ситуацией, эф­

фективностью

ответного огня, возможным составом

и

построением групп в налете и т. п.

 

У с л о в н о й

в е р о я т н о с т ь ю поражения цели

на­

зывают вероятность ее поражения при условии, что цель своевременно обнаружена, а боевые средства З Р К в хо­ де стрельбы работают надежно и обеспечивают своевре­ менный обстрел цели на заданной наклонной дальности при отсутствии противодействия противника (помех, ма­ невра, ответного огня).

В зависимости от конструкции современные З Р К рас­ считаны на поражение цели либо при прямом попада­ нии ЗУР в нее (контактная или ударная стрельба), либо при некотором промахе (неконтактная стрельба).

Условная вероятность (Ri) поражения одиночной воздушной цели при стрельбе по ней одной ЗУР в об­ щем виде может быть записана как функция произве­

дения вероятностей двух

случайных событий:

 

 

 

 

K, =

/(PG),

 

 

 

 

 

где Р — вероятность

попадания

при

одном

выстреле

одной

ракетой

либо

в

цель

(ударная стрель­

ба), либо в

определенную область

около

нее

(неконтактная стрельба). При ударной стрель­

бе эта

вероятность

обозначается

Р ь

при

не­

контактной— Р(х,

у,

z)

или Р(х,

у);

 

 

G — закон

поражения

цели, т. е. вероятность пора­

жения цели одной ЗУР при условии либо пря­ мого попадания в цель (ударная стрельба), либо попадания в определенную область около

цели с подрывом

в ней боевой

части

ЗУР (не­

контактная

стрельба). При

ударной

стрельбе

закон поражения

обозначается G, при некон­

тактной— G(x, //,

z) или G(x,

у).

 

В е р о я т н о с т ь

п о п а

д а н и я

(Р)

определяется

ошибками наведения ЗУР на цель. По своему характеру эти ошибки могут быть систематическими и случайными.

24


Систематическими ошибками называют такие, кото­ рые при стрельбе одного З Р К по определенной цели остаются постоянными или изменяются по определен­ ному закону. Поэтому они могут быть заранее выявлены и устранены путем ввода соответствующих поправок.

Случайными ошибками называют такие, которые при каждом пуске ракеты одного и того же З Р К по опреде­ ленной цели имеют различные, заранее неизвестные зна­ чения и поэтому влияют на попадание случайным обра­ зом.

В зависимости от причин возникновения ошибки на­ ведения делят на динамические, инструментальные и флюктуационные.

Динамические появляются в результате погрешностей в отработке команд замкнутым контуром наведения ЗУР

на цель, который не имеет

установившихся

состояний.

Динамические ошибки могут

быть как случайными, так

и

систематическими, причем

большинство их

относится

к

последним.

 

 

Инструментальные ошибки являются следствием не­ совершенства используемых в З Р К методов измерения координат ЗУР и цели, выработки команд наведения, а также схемных, конструктивных и технологических ре­ шений, принятых в средствах наведения. Эти ошибки также имеют систематические и случайные составляю­ щие.

Флюктуационные ошибки наведения, наиболее харак­ терные для работы измерительных элементов средств наведения ЗУР, вызываются случайными возмущения­ ми, действующими на звенья этих средств: флюктуациями отраженного от цели радиосигнала, внутренними шумами радиоаппаратуры, естественными и искусствен­ ными помехами и др.

Для определения вероятности попадания на различ­ ных стадиях создания З Р К применяют расчетные и экс­ периментальные методы измерения ошибок наведения. На ранней стадии проводят ориентировочные и более точные (с применением быстродействующих вычисли­ тельных машин) расчеты. Позже зачастую переходят к смешанному моделированию, при котором в модель кон­ тура наведения ЗУР на цель включают уже разработан­ ные реальные блоки, а недостающие звенья имитируют уравнениями, решаемыми с помощью аналоговых или

25


цифровых электронных вычислительных машин. На по­ следнем этапе правильность теоретических расчетов и моделирования процесса наведения ЗУР оценивается

боевыми стрельбами

по условным и реальным целям.

При боевых пусках

с помощью комплекса измеритель­

ных пунктов, а также телеметрической аппаратуры, уста­ новленной на борту ЗУР и цели, непосредственно изме­ ряют ошибки наведения, по которым и рассчитывают ве­ роятность попадания.

В связи с тем, что определение ошибок наведения на базе статистической обработки только результатов бое­ вых стрельб практически невозможно (требуется боль­ шой расход дорогостоящих ЗУР для стрельбы по раз­ личным типовым целям, имеющим широкий диапазон характеристик полета), прибегают к чередующейся со­ вокупности теоретических расчетов, моделирования и стрельб. При этом, если необходимо, вводят соответст­

вующие изменения в элементы средств

наведения

ЗУР

на

цель.

 

 

 

 

 

 

Под поражением воздушной цели обычно

понимают

ее

уничтожение на траектории

полета,

а иногда

такое

повреждение,

которое исключает выполнение

ею

наме­

ченной боевой

задачи.

 

 

 

 

 

З а к о н п о р а ж е н и я (G)

цели при ударной стрель­

бе

характеризуется условной

вероятностью

поражения

цели при прямом попадании в нее ЗУР. При

неконтакт­

ной стрельбе он характеризуется также условной вероят­ ностью поражения цели, но при этом подрыв (срабаты­ вание) боевой части ЗУР производится около цели в оп­ ределенной точке с координатами х, у, z. Поэтому закон поражения цели при неконтактной стрельбе иначе назы­ вают координатным законом поражения.

Закон поражения цели определяется ее уязвимостью и могуществом боевой части ЗУР, характеризуемой

поражающими факторами

боевой части.

 

Под уязвимостью цели понимают степень ее чувстви­

тельности к поражающим

факторам

боевой части

ЗУР,

подорванной при определенных условиях встречи

раке­

ты с целью.

 

 

 

Поскольку каждая цель состоит

из элементов

(отсе­

ков), ее уязвимость определяется уязвимостью этих эле­

ментов, какими, например, у самолета

являются: отсек

с экипажем, двигатели, система подачи

топлива, планер,

26