オマール - ポーランドの大砲の中で最も強力な甲殻類
軍装備品

オマール - ポーランドの大砲の中で最も強力な甲殻類

GMLRS誘導ミサイルの戦闘発射中のHIMARSランチャーからの効果的なショット。

2013年から2022年までの軍の技術的再装備計画では、「ミサイル部隊と砲兵の近代化」作戦プログラムの一環として、長距離ミサイル発射装置「ホマール」の分割射撃モジュール(DMO)の購入が規定されている。 」 国防省は、ホマールがフタ・スタロワ・ヴォラSAが主導するポーランド企業のコンソーシアムの一環として設立され、国防省が選定したミサイル技術の供給会社である外国パートナーと協力関係を築くことを決定した。 誰がライセンサーとなるかの決定と、すべての工事の実施に関する契約の締結は今年中に行われる予定で、最初のロブスターモジュールは2018年に各ユニットに納入される予定です。

ホマールの計画は、メディアやプロパガンダにおいて、いわゆるものとして公式に提示されている。 イスカンデルに対するポーランドの反応、より広範にはいわゆる反応の一部として。 Polskie Kłów、つまりポーランドの通常抑止システムを形成するミサイルシステム複合体。 通常のミサイル抑止の理論の微妙なニュアンスと、北のつるとしてのグーズベリーについての有名なスローガンを思い起こさせる冒頭で述べたプロパガンダの物語に加えて、我が国のロケットの再軍備と拡張は重要であると言わなければなりません。そして砲兵部隊(VRiA)は、この種の部隊が現代の戦場で果たす役割が大きいため、必要となります。 さらに、ホマール計画の実施が成功すれば、ロケット砲部隊も拡大されるだろう。 現在、彼らは122 mmの野戦ミサイルシステムを持っている:WR-40 Langusta、RM-70/85、9K51 Gradのみで、(オリジナルのミサイルの場合)最大20 km、(フェニクスの場合)最大40 kmの範囲で射撃が可能である。 Z および Feniks-HE)、無誘導ロケットのみを使用します。 まったく新しいタイプの多連装野戦ロケットランチャー「コーマー」が兵器に導入されると、射撃の衝撃範囲が拡大し、命中精度と火力も向上するはずです。 ホマールはポーランドの誘導戦術弾道ミサイルの備蓄を再構築することも目的としている。

過去と未来

ホマールからの新型戦術弾道ミサイルの導入は、9K79トーチカ・ミサイル・システムの撤退によって失われた戦闘能力を実際に回復させることになる。 ワルシャワ協定締結当時、ポーランドのVRiAは作戦戦術ミサイル旅団と戦術ミサイル飛行隊を有しており、それらはその存続期間を通じてソ連のミサイルシステムで武装しており、これはワルシャワ協定の現在の作戦活動の原則に組み込まれていた。 この連合の解散時に、新たな政治的現実における作戦戦術ミサイルの訓練旅団を含む8個旅団はミサイル連隊に改名され、14K9/72K9エルブルス複合施設の運用終了とともに解散した。 、その戦術的および技術的パラメーターは、非従来型攻撃(核または化学)のみのために事前に決定されていました。 一方、約52の戦術ミサイル飛行隊はまず再編され、戦術ミサイル連隊に統合され、その後数年かけて徐々に整理された。 したがって、9K79 Luna-M および 2001K2005 Tochka システムはもう少し長く運用され続け、60 年と 70 年に運用から完全に撤退しました。 重要ではありませんでした。 しかし、ルンとトーチカは新しい装備に交換されずに廃棄されたため、地上軍はXNUMX~XNUMXkmの距離でミサイル攻撃を行う能力を失った。 今後は、Lobster プログラムを使用して、ほぼすべてをゼロから開始する必要があります。

ここで付け加える価値があるのは、ポーランド軍がグラッドよりも大口径のフィールドミサイルシステム、つまり9K57ウラガン(220 mm)または9K58スマーチ(300 mm)で武装したことは一度もないということです。 したがって、Khomarプログラムの実装により、一方では、マルチドロップシステムの分野で完全に新しい機能を取得できるようになります(ミサイル設計自体の開発を考慮に入れると、過去XNUMX年間)、同時に高精度の弾道作戦戦術ミサイルの分野での戦闘の可能性を回復します。 それでは、どのオファーから選択できるかを見てみましょう。

HIMARSとATACMS

将来のロブスターの契約をめぐる競争では、ロッキードマーティン(LMC)とそのHIMARS(高機動砲兵ロケットシステム)、つまりもちろん、移動性の高い自走砲システムは非常に強力な立場にあります。 構造的には、270年に米陸軍に提出された、古くから知られているシステムM1983 MLRS(多連装ロケット砲システム)の派生物です。 オリジナルのMLRSランチャーであるM993は、M987追跡装甲シャーシを使用していました。 各MLRSランチャーは、それぞれ6発の227mm口径モジュラーミサイルシステムを26基装備していました。 標準的なロケットタイプは、範囲が32 kmの無誘導M644で、77個のM26高爆発性フラグメンテーションラウンドを含むクラスター弾頭を搭載していました。 間もなく、M1A45ミサイルは射程が518 kmに拡大され、M85よりも信頼性の高い77個の新しいM26 HEATサブロケットを搭載して開発されました(不発弾の割合が低い)。 中距離ミサイルM2A1もありました。これは基本的にA77バージョンと同じ設計でしたが、新しいM85の生産が適切な規模に達する前にMXNUMX補助ミサイルを搭載していました。

M270 / A1 / B1 MLRSシステムは非常に成功した設計であることが判明し、多くの武力紛争でそれ自体が証明され、NATO(米国、英国、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、デンマーク、ノルウェー、ギリシャ、トルコ)だけでなく(イスラエル、日本、大韓民国、フィンランドを含む)。 その進化の過程で、1986年のMLRSは、米軍の新世代の戦術(NATO分類による)弾道ミサイルの発射装置にもなりました。 古いMGM-140ランスに取って代わった軍の戦術ミサイルシステムMGM-52(ATACMS)。

ATACMSは、もともとLing-Temco-Vought Corporation(LTV、当時はLoralグループの一部、現在はLockheed Martin Missiles&Fire Control)によって作成されました。 ロケットの寸法により、227 mmの弾丸の単一パッケージの代わりに発射コンテナを装填することが可能になり、そのおかげでMLRSは弾道ミサイル発射装置になることができました。

しかし、MLRSは、キャタピラーキャリアの重量が約25トンであるため、戦略的な機動性が制限されていました。 これは、米軍だけが米軍でMLRSを使用し、海兵隊には重すぎたことを意味します。 これらの理由から、M270の軽量バージョンが開発されました。 米国ではM142HIMARSとして指定され、ポーランドでは単にHIMARSとして宣伝されているシステム。 新しいシステムは、オシュコシュFMTVシリーズの5トンオフロードトラックを6x6構成でキャリアとして使用します。 そのシャーシには、227つの11mmラウンドまたはXNUMXつのATACMSラウンドのシングルパック用のランチャーが装備されています。 戦闘重量をXNUMXトンに減らし、寸法を小さくすると、

HIMARSもUSMCを購入しました。 海兵隊は、使用するKC-130Jスーパーヘラクレス輸送機に乗ってHIMARSランチャーを輸送できるようになりました。 アメリカのHIMARSは、非対称戦争を含む安全性を向上させる装甲コックピットを備えています。 コンピューター化された射撃管制システムにより、ランチャーを誘導して車内から射撃することができます。 ナビゲーションシステムは慣性プラットフォームとGPSを使用しています。

HIMARSを選択することにより、ポーランドはXNUMX軸またはXNUMX軸のキャリアを個別に選択できます。 LMCはあらゆるシャーシとの統合を提供するため、FMTVはポーランド軍にとってエキゾチックであってはなりません。

HIMARSミサイルランチャーはスイベルベースに搭載されているため、発射位置を自由に選択でき、射程が広いため、戦闘に参加して位置を変更する時間が短縮されます。 HIMARSの場合の好奇心は、折りたたみ式の油圧脚を拒否することです。これにより、各発射体が発射された後、発射ランチャーが激しく揺れます。 ただし、これは火の精度には影響しません。 なんで? 採用されたアプリケーションの概念により、HIMARSは高精度のカートリッジのみを発射します。 30mmのM31/M227およびATACMS。 もちろん、HIMARSは、M26およびM28の無誘導ロケット弾を含む、MLRS弾薬ファミリー(MFOM)の弾薬を発射することができます。 MFOM弾薬の発射後に見えるランチャーの揺れは、誘導型と非誘導型の両方でミサイルを発射する精度に影響を与えません。 M26の無誘導発射体は、その応答が精度に影響を与えるほど十分に感じられる前に、発射管ガイドを離れます。 ショット後、垂直スイングはすぐに停止し、次のサルボが必要な照準精度を達成できるようにします。

ミサイルM30/M31は、GMLRS(Guided MLRS)として知られています。これは、飛行中にコースをナビゲートおよび修正できるガイド付きMLRSです。 それらはM26無誘導ロケットの開発です。 各ミサイルには、慣性および衛星GPSナビゲーションに基づく遮音ステアリングシステム、空力舵付きの機首が装備されています。 入ってくる発射体の軌道を(その平坦化とともに)修正する機能により、飛行範囲を70 km(最小15 km)に拡大すると同時に、推定循環誤差(CEP)を10未満に減らすことができました。 m。GMLRSの長さは396cmで、もちろん直径は227 mm(公称)です。 当初、M30ロケットは404個のM85サブロケットを搭載していました。 M31は、GMLRSユニタリーとも呼ばれ、複動式ヒューズ(接触または貫通動作による爆発の遅延)を備えた、TNTが90kgに相当する統合弾頭を備えていました。 生産中の単一GMLRSの現在のバージョンはM31A1であり、近接信管のおかげで追加のエアバーストオプションがあります。 ロッキードマーティンは、M30A1 AW(代替弾頭)の認定も受けました。 これは、ゼロレベルの弾薬と組み合わせて、地上ターゲットの約30%のM1ミサイルの要件を満たすことを特徴としています。

世界では、残念ながらクラスター爆弾のPRは非常に悪いため、多くの国がいわゆるクラスター爆弾に参加しています。 クラスター爆弾に関する条約、そのような兵器の放棄。 幸いなことに、ポーランドはその中には含まれていません。また、米国やイスラエル(ロシア、中国、トルコ、韓国、インド、ベラルーシ、フィンランド)など、防衛を真剣に受け止めている国やクラスター爆弾の生産国もありません。 )。 ポーランドが無誘導の227mmクラスター爆弾を必要とするかどうか疑問に思うかもしれません。 この点で、LMCの代表者は、M30A1AW弾頭の使用を提案する準備ができています。

HIMARSシステムを購入することで、ポーランドは訓練用の弾薬を受け取ることもできます。 意図的に歪められた空気力学と28÷2kmに縮小された範囲を備えた無誘導ロケットM8A15。

すべての227mmミサイルは、メンテナンスを必要とせずに、密閉されたモジュールに10年間保管できます。

ユーザーの観点から見た HIMARS システムの利点 (特に、さまざまな兵器システムを導入する余裕がない国にとって)、つまり砲兵発射装置を弾道ミサイル発射装置に簡単かつ迅速に変換できる能力を過大評価することは困難です。 この場合は、前述のATACMSミサイルです。 私たちはポーランドの発展の歴史を無視し、ポーランドに提案された選択肢に限定します。 これは、ATACMS ブロック 1A (ユニタリー) の派生型で、飛行中に分離しない単一の弾頭を備え、射程は 300 km、つまり 2 km です。 作戦戦術ミサイル(ワルシャワ条約機構の以前の分類による) - ホマール計画の要件に従う。 胴体形状のATACMS円錐胴体には、発射後に展開する3つの空力面が装備されていました。 船体長の約 396/61 が固体推進エンジンで占められています。 弾頭と誘導システムは前部に取り付けられており、耐妨害慣性および衛星 GPS ナビゲーションを使用します。 弾丸の長さは約500cm、直径は約230cm、弾頭の重さは10ポンド(約100kg、弾丸全体の重量は機密)である。 CEP は XNUMX m 以内の値に達するため、ブロック IA は非常に正確なので、過度の偶発的な損傷を引き起こすことを恐れることなく使用できます (破壊半径は約 XNUMX m)。 これは、ミサイルが都市部の目標に向けて発射された場合、または自国の軍隊と直接接触した場合に非常に重要になる可能性があります。 同時に、BMOの代表者らによると、弾頭の設計とその爆発方法は、強化標的といわゆる軟標的の両方を含む広範囲の標的を効果的に攻撃するという点で最適であるという。 これは認定試験と実戦使用の両方で証明されています。

Lynxシステムのランチャーは、160mmのLAR発射体を発射します。

ちなみに、LMC提案の強みは、まさにGMLRSミサイルとATACMSミサイルの戦闘使用とそれらの生産量の結果です。 現在、3100発のGMLRSミサイルが戦闘で発射されています(30発以上のミサイルが生産されています!)。 一方、ATACMSミサイルのすべての改造のうち000個がすでに製造されており(3700ブロックIAユニタリーを含む)、そのうち900個が戦闘状態で発射されました。 これにより、ATACMSは、おそらく過去半世紀の戦闘で最も広く使用されている最新の誘導弾道ミサイルになります。

ロッキード・マーティンがHomarに提供するHIMARSは、非常に高い運用可用性を特徴とする、信頼性が高く、戦闘で実証済みの運用システムであり、最大の戦闘効果をもたらすことを強調しておく必要があります。 300 kmのシステムの有効射程は、迅速かつ正確な攻撃を提供する機能を提供します。 他のNATOパートナーとの相互運用性と統合により、共同で運用をサポートすることが可能になります。また、すでに注文されているAGM-158JASSM航空システムへの論理的な追加にもなります。 ロッキード・マーティンは、HIMARSベースのHomarシステムの供給において、ポーランドの防衛産業と幅広く協力する準備ができています。これにより、広範囲のポーランド化、およびその保守とその後の近代化が可能になります。

Lynxランチャーの別のショット。今回は160mmのAccular精密ミサイルを発射します。

Lynx

イスラエルの企業、すなわちイスラエルミリタリーインダストリーズ(IMI)とイスラエルエアロスペースインダストリーズ(IAI)は、米国に対してライバルの提案を行っており、Homarプログラムに対する彼らの提案は互いに補完し合っています。 LynxモジュラーマルチバレルフィールドロケットランチャーであるIMIによって開発されたシステムから始めましょう。

Rysiのコンセプトは、122つの異なる口径でXNUMXmmグラッドロケットと高度なイスラエル誘導爆弾の両方を発射するために使用できるモジュラーマルチショットフィールドロケットランチャーであるため、魅力的な市場で提供されています。 オプションで、Lynxは地上ベースの巡航ミサイル発射装置になることもできます。 したがって、XNUMXつのシステムを購入することで、自分の砲兵の火力を自由にカスタマイズして、タスクや現在の戦術状況に適応させることができます。

LynxシステムとHIMARSシステムを比較すると、いくつかの概念的な類似点が見られます。 どちらのシステムもオフロードトラックに搭載されていました。 アメリカのシステムの場合、それはすでに米陸軍と米海兵隊によって使用されている車両でした。 ただし、Lynxの場合、適切なペイロードを備えた6×6または8×8のレイアウトの任意のオフロードトラックを使用できます。 Lynxは370mmのロケットも発射できることを考えると、より大きなキャリアを選ぶのは理にかなっています。 IMIは、ランチャーをポーランド側が選択した6x6または8x8の車両と統合すると述べています。 これまで、Lynxはヨーロッパとロシアのメーカーのトラックに搭載されてきました。 Lynxシステムのランチャーは、HIMARSと同様に、回転する機能を備えたベースに取り付けられているため、方位角90°の範囲(最大60°の仰角)で照準を合わせることができ、非常に簡単です。ターゲットの選択。 発射位置と開放時間を短縮します。 イスラエルのシステムとアメリカのシステムのすぐに目立つ違いは、最初のシステムに折りたたみ式の油圧サポートが存在することです。 発射中のランチャーの振動を制限することは、誘導されていないロケットを発射するときの実際の発射速度と精度に確かにプラスの効果をもたらします。 ただし、開発者の想定によれば、Lynxは、使用するミサイルに応じて、準正確または正確なシステムである必要があります。

そしてすでに述べたように、いくつかのタイプがあります。 ポーランドへの提案の場合、IMIは、これまでポーランドで使用されてきた122 mmグラッドロケットと、最新のイスラエルのロケット(ガイドなしの160 mm LAR-160とその修正バージョンのAccular、および高-精度エクストラ。 306mmの弾丸と最新の370mmのプレデターホーク。 122mmミサイルを除いて、他のすべては加圧されたモジュラーコンテナから発射されます。

Gradシステムと互換性のある122mmロケットを発射する場合、20B2Gradシステムの車両で知られているものと同じ設計の5つのXNUMXレールランチャーがLynxランチャーに隣り合わせに取り付けられています。 このように武装したリンクスは、ポーランドのフェニックス-ZとHEを含む、市場で入手可能なすべてのグラッドミサイルを発射することができます。

イスラエルのミサイルLAR-160(または単にLAR)は、口径160 mm、質量110 kgで、45 kmの範囲で104キログラムのクラスター弾頭(85 M45サブロケット)を搭載しています。 製造業者によると、それらはイスラエル国防軍によって何年も使用されており、また購入されています。 によると:ルーマニア(LAROMシステム)、ジョージア(8年2008月13日の夜に眠っているTskhinvaliの記念砲撃)、アゼルバイジャンまたはカザフスタン(ナイザシステム)。 リンクスは、これらのミサイルをそれぞれ80発ずつ含む10つのモジュラーパックで武装することができます。 LARミサイルの開発における次のステップは、Accular(Accurate LAR)バージョンの開発でした。 慣性航法とGPSに基づく制御システムをミサイルに装備することで精度を高めた正確なバージョンと、サスティナーエンジンの前の胴体に取り付けられた35個の小型インパルス補正ロケットエンジンで構成される実行システム。 発射体には、発射直後に分解する10つのフィン付きテールフィンもあります。 アキュラーミサイルのラウンドロビン誤差は約22mです。弾頭の質量は000kgに減少し(重量0,5および1gの14個のプレハブタングステン破片に囲まれた40kgの破砕装薬を含む)、発射範囲は22÷です。 11キロ。 Lynxシステムランチャーには、それぞれXNUMXラウンドのXNUMXパックでXNUMXのAccularラウンドをロードできます。

XNUMXつのコンテナを備えたLynxシステムランチャー

Delilah-GL巡航ミサイルを使用。

Lynxが発射できる別のタイプの発射体は、射程306〜30kmの150mm追加発射体です。 また、慣性および衛星ナビゲーションガイダンスを使用しますが、ミサイルは、ミサイルの機首に取り付けられた120つの翼型によって飛行中に制御されます。これは、GMLRSミサイルで使用されるものと同様のソリューションです。 エクストラは、強制フラグメンテーションと公称質量60 kg(31kgの破砕チャージとそれぞれ000gの重さの約1個のタングステンボールを含む)を備えた単一のフラグメンテーションヘッド(カセットヘッドも可能)を搭載しています。 貫通ヘッドの場合、80cmの鉄筋コンクリートを貫通できます。 発射体の総質量は430kgで、そのうち固体燃料の質量は約216kgです。 ロケットの長さは4429mmで、出口ノズル付きのテールセクションと離陸後に展開する9つのフィン付き台形スタビライザーで構成されています。 モーター付きドライブセクション。 ステアリングシステムを備えた弾頭と機首。 比較のために、Smirkhシステムの528mm口径のロシアの300M815ミサイルは258kgの質量を持ち、95 kgの単一の分離不可能な断片化弾頭を搭載し(そのうち7600 kgは破砕装薬です)、長さは90 mmで、最大範囲は10kmです。 ロシアのミサイルははるかに大きいが、誘導されておらず、厳密に弾道軌道に沿って移動するため、射程が短くなっていることがわかります(理論的には、誘導の精度と射程が低下したため、ミサイルは長くなった可能性があります)。 一方、エクストラミサイル(GMLRSやプレデターホークなど)の弾道は、アポジに到達するにつれて平らになります。 フロントラダーは発射体の機首を上げ、迎え角を減らし、それによって発射体の飛行範囲と可制御性を高めます(実際、飛行経路は効果的に修正されます)。 「エクストラ」発射体を打つ際の円誤差は約4mです。「リンクス」ランチャーには、それぞれ270つの「エクストラ」発射体の270つのパックを装備できます。 IMIから提供された情報によると、口径1 mmのミサイル6基のパッケージの代わりに、追加のミサイル227基のパッケージをMXNUMX /XNUMXAXNUMXMLRSシステムのランチャーに搭載できます。

MSPO 2014には、射程が370 kmに拡張され、ExtraやAccularと同様の精度を持つ250mmプレデターホークミサイルのモデルも搭載されていました。 プレデターホークとエクストラロケットのモデルを並べて比較すると、最初のロケットの方が約0,5m長いと推定できます。 「プレデター」は「エクストラ」ロケットの空力設計を繰り返しており、実際にはその拡大版です。 その弾頭の重さは200kgです。 プレデターホークミサイルの寸法を考慮に入れると、距離ゲインがどのように達成されたかを見ることができます。 2つのLynxランチャーにXNUMXつのプレデターホークデュアルミサイルモジュールを装備できます。 したがって、誘導砲ミサイルのみに基づくLynxシステムは、XNUMXkmの射程距離に対するHomarプログラムの要件をほぼ満たしています。

不思議なことに、LynxはTCS(Trajectory Correction System)とも互換性があり、ネイティブの無誘導砲弾からの射撃の精度を向上させます。 TCSは、もともと26mm MLRSおよびM227ロケット(ロッキードマーティン、いわゆるMLRS-TCSと共同)用に(IMIがElisra / Elbitと共同で)開発したものです。 TCSには、指揮所、ミサイル追跡レーダーシステム、ミサイル弾道遠隔補正システムが含まれます。 これを可能にするために、小型修正エンジン(GRD)ガイダンスロケットモーター(GRM)が改造ミサイルの機首に取り付けられ、ガス力学制御を提供します。 TCSは、12個のミサイルを同時に制御し、12個の異なるターゲットへの飛行を調整できます。 TCSは、最大範囲で発射されたときに40mの円形衝撃誤差(CEP)を提供します。 リンクスは、それぞれ160基のMLRS-TCSミサイルの220パックで武装することができます。 MLRS-TCSに続いて、LAR-XNUMXミサイルのTCS互換バージョンが開発されました。 リンクスシステムは旧中央アジアのソビエト共和国でも推進されているため、XNUMXmmのウラガンロケットもリンクスに採用されています。

ロブスターは巡航ミサイルを発射する必要はありませんでしたが(したがって、オプションと見なす必要があります)、Lynxユーザーが自由に使用できる最も技術的に高度な武器はDelilah-GL(地上発射)ターボジェット巡航ミサイルです。 Ground Launched)、これもEarthのIMIから提供されています)。 離陸質量は250kg(離陸後にロケットブースターが放出される)、飛行構成での質量は230 kg(30 kgの弾頭を含む)、飛行範囲は180 km、飛行速度は0,3÷0,7万年です。 (攻撃速度は約0,85mの高さから8500m)。 オペレーターのコンソールへのリアルタイム画像送信とミサイルの遠隔制御機能を備えた光電子誘導システム(CCDまたはマトリックスI2R)は、ターゲットの検出と識別(弾道ミサイルとは異なり)およびレベルでの精度(CVO)の高効率を提供します1つのLynxランチャーに300つのDelilah-GLミサイル発射コンテナを取り付けることができます。 リンクスコンプレックスからのデリラ-GLミサイルの発射は、飛行時間が短い(特に最大XNUMX kmの距離で)にもかかわらず、弾道ミサイルで破壊するのが難しい移動ターゲットに対処する能力を提供するはずです。

各Lynxランチャーには、通信とデジタル射撃統制システムのほか、慣性航法と衛星航法が装備されています。 これのおかげで、それはネットワーク中心の制御システムの一部であり、フィールドでの位置を迅速かつ確実に決定し、常に発射位置を変更することができます。 ランチャーの電子機器により、ランチャーは自律的に動作します。 ランチャーが狙われ、ミサイルが車内から発射されます。 ランチャーは、異なるミサイルの装填済みパッケージを個別に識別します(10つのランチャーにXNUMXつの異なるタイプのミサイルを同時に装填することが可能です)。 発射体のモジュラー設計のおかげで、ランチャーのリロード時間はXNUMX分未満で完了します。

「Lynx」システムのバッテリーは、発射装置と輸送用充電車両に加えて、密閉されたコンテナ内にバッテリーコマンドポスト(C4I)も備えており、偵察と発砲に必要な気象データの分析が実行されます。 スタンドはまた、攻撃の余波を分析します。

KamAZ-63502のシャーシをベースにしたカザフスタン向けフィールドミサイルシステム「Nayza」、「Lynx」。

ランチャーには220mmの弾丸のガイドがあり、地上には追加のミサイルの密封パッケージがあります。

IMIの提案を要約すると、産業協力の提案にも言及する必要があります。 イスラエルの会社は、ロジスティクスシステムの編成やトレーニングを含むシステムの運用全体を通じて、インテグレーターの役割とユーザーサポートの対象を担っています。 IMIは、Lynxランチャーを国防省が選択したシャーシと統合する責任があります。 ミサイル生産の場合、IMIは、一部の部品およびコンポーネントのライセンス生産、および完全にポーランドでのミサイルの最終組み立てのための技術移転を提供します。 IMIは、Lynxシステムを既存のポーランドのコマンド、通信、およびインテリジェンス(C4I)システムと統合することにも取り組んでいます。

LORAとハロップ

370mmプレデターホークのIMI提案は、完全であると見なすことができます。少なくとも、ロブスターの必要な範囲からわずか50kmです。 ただし、プレデターホークは典型的な弾道ミサイルではありません。 さらに、その価格は、運用戦術弾道ミサイルLORAであるIAIが提供するシステムと非常に類似していると想定できます。

LORAは、LOng Range Artillery、つまり長距離砲の略語です。 ミサイルのカテゴリーを考えると、LORAはATACMSミサイルと直接競合し、エクストラミサイルが持つすべてのものを提供しますが、それに応じてより大規模です。 より長い射程、より重い弾頭、同様の万能のヒットエラー、しかしすべてより高い価格を犠牲にして。 ただし、「エクストラ」が重いが、それでも砲兵ミサイルである場合、LORAは高精度弾道ミサイルのカテゴリに属します。

イスラエルの設計者がATACMSミサイルを設計する際に、過去のアメリカの設計者とは異なる道をたどったことがわかります。 これは XNUMX つの MLRS ミサイルの単一パッケージのサイズと一致する必要があったため、これが ATACMS の設計における主な決定要因であり、その後に他のパラメーターと特性が続きました。 一方、LORA は、完全自律型兵器システムとしてそのような制限なしで作成されたと同時に、かなり若いシステムです。 このミサイルの実験はXNUMX年以上前に始まり、数年間、ポーランドを含むIAIによる集中的なマーケティング活動の対象となってきた。 そして、LORA は潜在的なユーザーに何を提供するのでしょうか? まず第一に、高い火力と本格的な武器システム、つまりこれには、互換性のある偵察システムである IAI Harop も含まれており、ミサイルの戦闘能力を最大限に活用することができます。 まず最初に。

LORAは、固体推進剤エンジンを備えた単段弾道ミサイルであり、加圧輸送および発射コンテナから発射されます。 IAIによると、LORAは、テストを必要とせずにXNUMX年間コンテナに保管できます。 ロケットの設計では、油圧を使用せずに電気駆動装置のみを使用したため、操作の信頼性も向上しました。

単段式 LORA ロケットの胴体は長さ 5,5 メートル、直径 0,62 メートル、質量は約 1,6 トン(うち 300 トンは固体燃料の質量)です。 その形状は円筒形で、前部 (頭の高さ) が円錐形で、底面が台形の輪郭を持つ 90 つの空力面を備えています。 この船体の形状と、飛行中のロケットの制御方法の採用により、船体自体が生み出す十分に高い揚力により、軌道の最終セクションでの操縦が可能になります。 IAI は、発射体の軌道を「成形された」、つまり攻撃効率の観点から最適化されたものとして定義します。 LORA は 60 段階の飛行段階で操縦します。まず離陸直後は最も有利な軌道を取得するため (IAI は、これによって敵が発射装置の位置を正確に判断することも困難になると示唆しています)、もう 90 つは離陸直後の最終段階です。軌跡。 実際、ロケットが軌道の遠地点に到達するとすぐに、LORA は飛行経路を調整します。 これにより、ミサイルの追跡(現在の軌道の変更)が困難になり、攻撃精度を向上させるためにミサイルを操作することが容易になります。 このような能力は、超音速の飛行速度と組み合わせることで、ミサイルの発射をより困難にし、発射から目標に命中するまでの時間を短縮します。 最大距離XNUMXkmで発射した場合の飛行時間は約XNUMX分。 ロケットの最小射程は XNUMX km であり、これは遠地点の可能性が小さく、飛行経路が実際には平坦であることを示しています。 最終段階では、LORA はターゲットに正確な衝突角度を提供するように操縦し、XNUMX ÷ XNUMX° の範囲に近づくこともできます。 ターゲットを垂直に攻撃する能力は、信管が遅延爆発モードで動作しているときに要塞ターゲット (シェルターなど) を攻撃する場合や、接触または非接触爆発中の破片や過圧力の最も効率的な波の伝播にとって重要です。 。 LORAミサイルはXNUMX種類の弾頭を搭載できる。XNUMXつは非接触または接触爆発を起こす高性能破砕弾頭、もうXNUMXつはXNUMXメートル以上の鉄筋コンクリートを貫通できる遅延を伴う貫通爆発弾頭である。

ポーランドに提供されたLORAは、240kgの統一されたフラグメンテーションヘッドを搭載しています。 技術的な観点からは、このミサイルにクラスター弾頭を装備することは問題ではありませんが、クラスター爆弾に関する条約に多くの国が加盟しているため、LORAは正式に単一弾頭で前進しています(残念ながら、ポーランドもイスラエルも米国も条約に参加しました。これにより、政府間レベルでの適切な交渉を通じて、クラスター弾頭の分野で実用的な技術的解決策を実施することが可能になります。

LORAミサイル誘導システムは、慣性航法プラットフォームと耐ノイズGPS衛星受信機を組み合わせたものです。 これにより、軌道の選択を含め、飛行中のミサイルを10つの平面で制御できるようになります。また、LORAミサイルは、考えられる電子的対抗策に耐えることができます。また、すべての気象条件で高精度が保証されます。 。 XNUMXm以内の円形ヒットエラー。

LORAモデルのロケットバッテリーは、別の車両のコンテナコマンドポスト(K3)、8つの輸送コンテナと発射コンテナを備えた8つのランチャーで構成され、それぞれが16×4レイアウトのオフロードトラックのシャーシにあります。すべてのランチャー用のマージンミサイルを備えた輸送および積載車両の数。 したがって、LORAミサイルバッテリーには、即時発射の準備ができている4個の(16×16)ミサイルと、ランチャーをリロードした後に発射できる別の60個のミサイルがあります。 最初のXNUMX個のロケットを発射するのにXNUMX秒かかります。 発射されたミサイルはそれぞれ異なるターゲットに命中する可能性があります。 これは、単一のバッテリーに途方もない火力を与えます。

船の発射装置からLORA(およびハロップ)ミサイルを発射することも可能です。 ただし、この技術的な可能性は、Homarプログラムの想定を超えています。

しかし、LORAミサイルの運用上の利点を補完するIAI提案の非常に興味深い要素は、いわゆる徘徊弾薬のカテゴリーに属するハロップ兵器システムです。 ドローンのようなハロパは、別のIAI兵器システムであるハーピー対レーダーミサイルの派生物です。 ハロップも同様のデザインスキームを持っています。 射撃は、トラックのシャーシに取り付けられた密閉された輸送および発射コンテナから実行されます。 8×8の車両はこれらのコンテナを12個運ぶことができます。 キット(バッテリー)は36台、合計XNUMX台のハロップで構成されています。 コンテナのコマンドポストは、独自のマシンを使用して、リリースされた「ハロップ」の「群れ」を制御することもできます。 飛行中、ハロップはプッシャープロペラを駆動し、打ち上げはロケットブースターの助けを借りて行われます。

ハロップシステムのタスクは、広い領域の長期(数時間)の監視です。 これを行うために、それは鼻の下に軽い、昼夜(熱画像チャネルを備えた)360°可動オプトエレクトロニクスヘッドを運びます。 リアルタイム画像は、コマンドポストでオペレーターに送信されます。 高度3000m以上で飛行するハロップパトロールは、攻撃に値する標的を検出すると、オペレーターの指示により、100m / s以上の速度で潜水飛行を行い、破壊します。軽いOHヘッド付き。 ミッションのどの段階でも、ハロップのオペレーターはリモートで攻撃を停止でき(「ループ内の男」の概念)、その後、ハロップはパトロール飛行モードに戻ります。 したがって、ハロップは偵察ドローンと安価な巡航ミサイルの利点を兼ね備えています。 LORA弾道ミサイルバッテリーの場合、追加のハロップシステムは、検出、検証(たとえば、モックアップと実際の車両の区別)、ターゲットの識別、移動するオブジェクトの場合の追跡、の位置の正確な決定を提供します。ターゲット、および攻撃の結果の評価。 必要に応じて、LORAミサイル攻撃を生き延びたターゲットを「終了」または攻撃することもできます。 ハロップはまた、ハロップ軽弾頭によって破壊できない標的にのみ発射できるLORAミサイルのより経済的な使用を可能にします。 ハロップシステムによって送信されたインテリジェンスデータは、他の砲兵システムなどを備えた他のユニットでも使用できます。 ハロップシステムでサポートされているLORAミサイルバッテリーは、XNUMX時間体制でリアルタイムにミサイルの全範囲で自律的に偵察を行うことができ、ミサイル攻撃の結果を即座に評価することができます。 。

選択のジレンマ

Homarプログラムで提供されるシステムは、国防省の期待に応える高いパラメータを特徴としています。 この場合、購入と長期運用の両方のコスト、ならびにポーランド産業の関与、そしておそらく提案された技術移転が重要な基準になると想定することができます。 提案自体を分析すると、将来のHomarがポーランドのWRiAの顔を変えることは明らかです。 国防省の選択に関係なく、ポーランドの砲兵は、戦闘への参入速度の点で、そして最も重要なことに、精度と射程の点で、以前に使用されていたフィールドミサイルシステムを超える武​​器を受け取ります。 したがって、操作の実行方法が変更され、大規模なエリア火災は、ポイントがその日の夜明けに使用した頻繁で正確なストライキに置き換えられます。 ポーランド国内の架空の紛争の戦場の挑戦に関連して、政府と国防省は、統一された弾頭を備えた高精度ミサイルを発射することに加えて、将来のホマールがクラスターミサイルも持つことを確実にするためにあらゆる努力を払うべきです自由に使える。 は、装甲および機械化ユニットによる攻撃を撃退し、敵の砲兵を抑制し、ヘリコプターの着陸を防ぐのに非常に効果的です。 さらに、射程300 kmの弾道ミサイルを購入することで、防空の主な手段としての地上部隊の可能性がさらに強化されます。 潜在的な敵の中距離地上部隊(システム9K37M1-2「Buk-M1-2」および9K317「Buk-M2」)は、250kmを超える距離の弾道ミサイルと戦うことはできません。

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