Открыть сервис

Корректируемая авиабомба

Корректируемая авиабомба (Управляемая авиационная бомба, УАБ) — это тип авиационного боеприпаса, оснащённый системой наведения и органами управления, позволяющими изменять траекторию полёта после отделения от носителя для точного поражения цели. В отличие от свободнопадающих (неуправляемых) бомб, точность попадания которых зависит от высоты, скорости и угла сброса, а также от внешних условий (ветер, плотность воздуха), корректируемые бомбы способны компенсировать эти факторы и обеспечивать круговое вероятное отклонение (КВО) в единицы метров, что позволяет поражать малоразмерные и защищённые цели с минимальным сопутствующим ущербом.

История развития

Первые проекты

Идея создания управляемого авиационного оружия возникла в начале XX века, но техническая реализация стала возможной лишь с развитием радиотехники и гироскопических систем. Первые образцы появились в годы Второй мировой войны. В Германии была разработана серия планирующих бомб (Fritz X, Henschel Hs 293), наводившихся по радиокомандам с самолёта-носителя. В США и Великобритании также велись работы (VB-1 Azon, VB-3 Razon, «Тэллибой»). Однако эти системы имели низкую помехозащищённость и требовали постоянного визуального контакта с целью, что ограничивало их применение.

Послевоенный период и холодная война

В 1950—1960-е годы развитие получили телевизионные, тепловизионные и лазерные системы наведения. В СССР в 1940-х годах велись работы над планирующими бомбами (ПБ-1, ПБ-2), но серийно они не производились. Активное создание корректируемых авиабомб началось в 1960-х годах. В США была принята на вооружение серия бомб M117 с лазерным наведением (Paveway I), а в СССР — семейство КАБ (корректируемая авиационная бомба) с лазерными и телевизионными головками самонаведения (ГСН), например, КАБ-500Л и КАБ-1500Л.

Современный этап

С 1990-х годов массовое распространение получили системы спутникового наведения (GPS/ГЛОНАСС), что позволило создать высокоточные боеприпасы, не зависящие от погоды и времени суток. Примеры — американская JDAM (Joint Direct Attack Munition) — комплект наведения, превращающий свободнопадающую бомбу в корректируемую, и российские аналоги (например, «Гром-Э1»). В 2010—2020-х годах активно развиваются комбинированные системы (инерциальная + спутниковая + лазерная), а также боеприпасы с возможностью перенацеливания в полёте.

Классификация

Корректируемые авиабомбы классифицируются по нескольким основным признакам.

По типу системы наведения

  • Лазерные — используют отражённый от цели лазерный луч, подсвечиваемый с самолёта-носителя, наземного наводчика или другого носителя. Обеспечивают высокую точность (КВО 1–3 м), но зависят от погоды (облачность, туман, дым) и требуют непрерывной подсветки цели до момента попадания.
  • Телевизионные — оснащены телевизионной камерой, которая захватывает изображение цели. Пилот или оператор может корректировать траекторию по видеосигналу. Работают только в светлое время суток и при хорошей видимости.
  • Тепловизионные (инфракрасные) — используют тепловое излучение цели. Работают ночью и в условиях плохой видимости, но могут быть обмануты тепловыми ловушками.
  • Спутниковые (GPS/ГЛОНАСС) — наводятся по сигналам спутниковых навигационных систем. Не зависят от погоды, но уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и не могут поражать движущиеся цели.
  • Инерциальные — используют гироскопы и акселерометры для расчёта траектории. Не подвержены помехам, но точность снижается с увеличением дальности полёта. Часто используются в комбинации со спутниковой навигацией.
  • Радиолокационные — наводятся по отражённому радиолокационному сигналу. Могут работать в любую погоду, но имеют ограниченную разрешающую способность.

По типу управления

  • Планирующие — после сброса планируют к цели без включения двигателя, используя аэродинамические поверхности (крылья, рули). Дальность планирования может достигать десятков километров.
  • С двигателем — оснащены реактивным или ракетным двигателем для увеличения дальности и скорости полёта. Такие боеприпасы часто называют «управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность»», но по конструкции и назначению они близки к корректируемым бомбам.

По массе и калибру

  • Лёгкие (до 500 кг) — для поражения малоразмерных целей (бронетехника, здания, командные пункты). Примеры: КАБ-500, GBU-12 (Paveway II).
  • Средние (500–1000 кг) — для уничтожения укреплённых объектов, складов, мостов. Примеры: КАБ-1500, GBU-10 (Paveway II).
  • Тяжёлые (свыше 1000 кг) — для разрушения особо прочных целей (бункеры, дамбы, крупные промышленные объекты). Примеры: GBU-28 (лазерная, 2268 кг), GBU-43/B MOAB (не управляемая, но корректируемая по спутнику).

Устройство и принцип действия

Типичная корректируемая авиабомба состоит из следующих основных частей:

  • Корпус — аэродинамическая оболочка, часто изготавливаемая из стали или алюминиевых сплавов. Внутри размещается боевая часть (заряд взрывчатого вещества).
  • Боевая часть (БЧ) — может быть осколочно-фугасной, бетонобойной, проникающей, кассетной или объёмно-детонирующей. Тип БЧ зависит от назначения бомбы.
  • Система наведения — включает головку самонаведения (ГСН) и блок обработки сигналов. ГСН может быть лазерной, телевизионной, тепловизионной, радиолокационной или приёмником спутниковых сигналов.
  • Автопилот — вычислительное устройство, которое обрабатывает сигналы от ГСН и вырабатывает команды для рулей.
  • Органы управления — аэродинамические рули (обычно крестообразные), расположенные в хвостовой части, или поворотные крылья. Они отклоняются по командам автопилота, изменяя траекторию полёта.
  • Энергоснабжение — аккумуляторные батареи или турбогенераторы, питающие электронику и приводы рулей.

Принцип действия:

  1. Захват цели — перед сбросом или сразу после него система наведения захватывает цель (по лазерному пятну, изображению, координатам или радиолокационному сигналу).
  2. Наведение — автопилот сравнивает текущее положение бомбы с требуемым и выдаёт команды на рули. Для лазерных бомб требуется непрерывная подсветка цели, для спутниковых — достаточно ввести координаты до сброса.
  3. Коррекция траектории — в полёте бомба может отклоняться от первоначальной траектории, следуя за целью (если она движется) или компенсируя внешние возмущения.
  4. Поражение — при попадании в цель срабатывает взрыватель (контактный, неконтактный или дистанционный), подрывающий боевую часть.

Применение

Корректируемые авиабомбы используются для решения широкого круга задач:

  • Поражение точечных целей — командные пункты, узлы связи, радиолокационные станции, пусковые установки ракет, мосты, плотины.
  • Уничтожение бронетехники — танки, БМП, самоходные артиллерийские установки.
  • Разрушение укреплённых объектов — бункеры, подземные хранилища, фортификационные сооружения.
  • Подавление ПВО — уничтожение зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.
  • Минимизация сопутствующего ущерба — в городских условиях, когда необходимо уничтожить конкретное здание, не затронув соседние.

В вооружённых конфликтах XXI века корректируемые авиабомбы активно применялись в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене, а также в ходе специальной военной операции на Украине. Например, российские ВКС используют КАБ-500Л, КАБ-1500Л, а также планирующие бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные свободнопадающие бомбы (ФАБ-250, ФАБ-500) в высокоточные боеприпасы с дальностью планирования до 50–70 км.

Преимущества и недостатки

Преимущества

  • Высокая точность — КВО обычно составляет 1–10 метров, что позволяет поражать цель с одного-двух вылетов.
  • Эффективность — значительно меньшее количество боеприпасов требуется для уничтожения цели по сравнению с неуправляемыми бомбами.
  • Минимизация сопутствующего ущерба — снижается риск гибели гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры.
  • Возможность поражения движущихся целей — лазерные и тепловизионные бомбы могут наводиться на движущиеся объекты.
  • Применение в любых метеоусловиях — спутниковые и инерциальные системы не зависят от погоды.

Недостатки

  • Стоимость — корректируемые бомбы значительно дороже неуправляемых (в 10–50 раз и более).
  • Зависимость от внешних условий — лазерные бомбы требуют подсветки цели, что демаскирует носитель; телевизионные и тепловизионные ограничены погодой и временем суток.
  • Уязвимость к РЭБ — спутниковые системы наведения могут быть подавлены, лазерные — ослеплены, телевизионные — засвечены.
  • Сложность применения — требуется высокая квалификация лётного состава и наземных наводчиков, а также наличие соответствующего оборудования на носителе.

Примеры корректируемых авиабомб

США

  • GBU-10 Paveway II — лазерная бомба калибра 2000 фунтов (907 кг), на базе M117.
  • GBU-12 Paveway II — лазерная бомба калибра 500 фунтов (227 кг), на базе Mk 82.
  • GBU-31 JDAM — спутниковая бомба калибра 2000 фунтов, на базе Mk 84.
  • GBU-38 JDAM — спутниковая бомба калибра 500 фунтов, на базе Mk 82.
  • GBU-28 — лазерная проникающая бомба калибра 5000 фунтов (2268 кг), для разрушения бетонных укрытий.

Россия

  • КАБ-500Л — лазерная бомба калибра 500 кг, с КВО 4–7 м.
  • КАБ-500Кр — телевизионная бомба калибра 500 кг, с КВО 4–7 м.
  • КАБ-1500Л — лазерная бомба калибра 1500 кг, с КВО 3–5 м.
  • КАБ-1500Кр — телевизионная бомба калибра 1500 кг.
  • «Гром-Э1»планирующая бомба с инерциально-спутниковой системой наведения, калибра 500 кг.
  • УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) — комплект, устанавливаемый на свободнопадающие бомбы (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), превращающий их в планирующие высокоточные боеприпасы.

Другие страны

  • AASM (Франция) — модуль наведения для бомб калибра 250, 500 и 1000 кг, с инерциально-спутниковой и лазерной системами.
  • SPICE (Израиль) — планирующая бомба с телевизионной и инфракрасной ГСН, калибра 250, 500 и 1000 кг.
  • H-4 (Иран) — планирующая бомба с лазерным наведением, калибра 2000 кг.

Перспективы развития

Современные тенденции в развитии корректируемых авиабомб включают:

  • Увеличение дальности планирования — за счёт использования складных крыльев и более эффективных аэродинамических схем.
  • Повышение помехозащищённости — внедрение многоканальных систем наведения (комбинация спутниковой, инерциальной и лазерной), а также использование алгоритмов, устойчивых к РЭБ.
  • Создание самонаводящихся на излучение боеприпасов — для поражения радиолокационных станций и средств ПВО.
  • Интеграция с сетями управления — возможность перенацеливания в полёте, обмена данными с другими носителями и наземными системами.
  • Снижение стоимости — за счёт использования унифицированных модулей наведения и серийного производства.

Источники

  • Военно-энциклопедический словарь. — М.: Воениздат, 2002.
  • «Авиационные боеприпасы» / Под ред. Г. А. Смирнова. — М.: Издательство МАИ, 2005.
  • Jane’s Air-Launched Weapons. — Jane’s Information Group, 2020.
  • «Точность — вежливость королей: история и перспективы корректируемых авиабомб» // Журнал «Арсенал Отечества», № 3, 2021.
  • Открытые данные Министерства обороны РФ и Пентагона.

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →