Открыть сервис

Лазерное наведение

Лазерное наведение — совокупность методов и технических средств, обеспечивающих наведение управляемых боеприпасов (ракет, бомб, снарядов) на цель с использованием лазерного излучения. Принцип действия основан на подсветке цели лазерным лучом и наведении боеприпаса на отражённый от цели сигнал. Лазерное наведение относится к классу полуактивных систем самонаведения и широко применяется в высокоточном оружии.

Принцип действия

Система лазерного наведения включает два основных компонента: лазерный целеуказатель-дальномер (подсветчик) и головку самонаведения (ГСН) на боеприпасе. Оператор или беспилотный летательный аппарат (БПЛА) направляет лазерный луч на цель. Луч отражается от поверхности цели, и отражённый сигнал улавливается лазерной ГСН боеприпаса. ГСН определяет направление на источник отражённого излучения и формирует команды для рулевых приводов, корректируя траекторию полёта.

Работа происходит в определённом диапазоне длин волн, чаще всего в ближнем инфракрасном диапазоне (например, 1,064 мкм для неодимовых лазеров). Это обеспечивает скрытность для невооружённого глаза, но требует применения специальных приборов наблюдения. Подсветка цели может осуществляться непрерывно либо импульсно с заданной частотой кодирования для защиты от помех и случайного захвата посторонних объектов.

Классификация

По типу носителя целеуказателя различают:

  • Авиационные — подсветка с борта самолёта или вертолёта (например, прицельно-навигационные комплексы с лазерными станциями).
  • Наземные — подсветка с земли передовыми авиационными наводчиками или расчётами специальных приборов.
  • Беспилотные — подсветка с борта БПЛА, что позволяет наводить боеприпасы на цели вне прямой видимости наземного оператора.

По типу боеприпаса лазерное наведение применяется в управляемых авиабомбах, артиллерийских снарядах (например, «Краснополь»), противотанковых ракетных комплексах (ПТРК, например, «Корнет») и некоторых зенитных ракетах.

Историческая справка

Активные разработки систем лазерного наведения начались в 1960-х годах в США и СССР. Первым массовым применением стали управляемые авиабомбы семейства Paveway, использовавшиеся во Вьетнаме. В СССР аналогичные разработки привели к созданию корректируемых авиабомб (КАБ) с лазерными ГСН. В 1970–1980-х годах лазерное наведение распространилось на артиллерийские снаряды и ПТРК. Совершенствование лазерных технологий и миниатюризация электроники позволили повысить точность и помехозащищённость систем.

Преимущества и недостатки

К преимуществам лазерного наведения относятся:

  • Высокая точностькруговое вероятное отклонение (КВО) составляет единицы метров, что позволяет поражать точечные цели.
  • Относительная дешевизна по сравнению с телевизионными и инфракрасными ГСН.
  • Возможность наведения на малоконтрастные цели (строения, техника, укрепления) при наличии подсветки.

Основные недостатки:

  • Зависимость от погодных условий — дождь, туман, снег, плотная облачность и задымлённость значительно снижают дальность и надёжность наведения.
  • Необходимость непрерывной подсветки цели до момента попадания, что требует удержания луча и делает носитель целеуказателя уязвимым для огня противника.
  • Уязвимость к лазерным помехам — системы обнаружения лазерного облучения и постановки помех способны срывать наведение.

Применение в России

В Российской Федерации лазерное наведение активно используется в ряде серийных образцов вооружения. Среди них:

  • ПТРК «Корнет» — противотанковый комплекс с лазерной системой наведения по лучу.
  • Артиллерийский снаряд «Краснополь» — корректируемый снаряд калибра 152/155 мм с лазерной ГСН.
  • КАБ-500Л и КАБ-1500Л — корректируемые авиабомбы с лазерными головками самонаведения.
  • БПЛА «Орлан-10» и «Зала» — используются для подсветки целей в интересах артиллерии и авиации.

Применение лазерного наведения в зоне вооружённых конфликтов, включая специальную военную операцию на Украине, подтвердило его эффективность, однако также выявило уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы и лазерным помехам, что стимулирует развитие комбинированных систем наведения (лазерная + инерциальная/спутниковая).

Современные тенденции

Развитие лазерного наведения направлено на повышение помехозащищённости (использование кодированных сигналов, изменение длины волны), автоматизацию процесса подсветки (интеграция с БПЛА и робототехническими комплексами), а также создание полностью автономных боеприпасов, способных захватывать цель по лазерному пятну без участия оператора на конечном участке траектории.

Источники

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →