MANPADS「Igla」:武器の創造、修正および性能特性の歴史

武力紛争における航空の役割は年々高まっています。戦闘機の主な目的は、恒久的な配置の場所やその列の上だけでなく、行進の上でも敵軍です。この問題は第二次世界大戦中に急激に起こりました、それは今日でもなお関連しています。ロケット技術の発達のレベルが低高度で敵機やヘリコプターに対して有効な携帯型対空ミサイルシステム(MANPADS)を作成することを可能にしたとき、それは部分的に前世紀の70年代にだけ解決されました。

世界にMANPADSを作成できる国はそれほど多くありません。現時点では、この分野のリーダーはロシア、アメリカ、フランスそしてイギリスです。世界で最も有名なポータブルミサイルシステムの1つはIgla MANPAD 9K38で、その開発と生産はソ連で始まった。 MANPADS 9K38「ニードル」はロシア軍にサービスを提供しています。さらに、この複合施設は輸出用に積極的に供給され(そして供給され)、彼らは世界の数十の軍で武装しています。

Iglaミサイルシステムは優れた特性を持っています;それは自信を持って敵の航空機やヘリコプターを攻撃することができるだけでなく、また妨害を打ち消して間違った目標を認識することができます。この武器の開発はコロムナの機械工学設計局に携わっています。

創造の歴史

第二次世界大戦の間、航空はすでに強力な勢力となりました。ドイツのダイブ爆撃機「ピース」は赤軍のための本当の呪いでした、そして、ソビエトIl-2攻撃航空機はドイツの兵士に本当の恐怖をしみ込ませました。空爆に対する効果的な救済策は発明されなかった。彼らは高高度で敵機を破壊するように設計されていたので、戦後登場した対空ミサイルシステムはこの問題を解決しませんでした。理想的な攻撃機となった攻撃ヘリコプターの出現によって状況はさらに悪化した。

1960年代には、ほぼ同時に、対空ミサイルシステムの開発が米国とソ連で始まり、それによって別の歩兵を武装させることが可能でした。撮影は肩か小さな三脚で行ってください。新しい防空ミサイルシステムのためのロケットは、航空目標それ自身によって導かれて、それを自信を持って破壊することでした。

ソビエト連邦では、これらの研究の結果はStrela MANPADSの出現であり、そして米国では、ポータブルFIM-43赤目ミサイルシステムです。これらの複合体はこの武器の第一世代に属します。それは非常に効果的であり、さまざまな対立で使用され、自信を持って敵機を撃墜しました。例えば、ソビエトStrela-2 MANPADSの助けを借りて、Viet Congは205のアメリカの航空機を撃墜しました。

1969年にソ連のStrezha MANPADSは、6人のイスラエル人の幻影が一日のうちに撃墜されたことを受けて、火の洗礼を受けました。アメリカのMANPADSはアフガニスタンのソビエト軍に深刻な問題を、特に先進的な世俗的な第二世代のスティンガー複合体がアフガニスタンのムジャヒディーンに配達され始めたときに生み出した。アフガニスタンの戦争の年の間に、アフガニスタンのゲリラはさまざまなタイプのMANPADSを使ってソビエト飛行機とヘリコプターを226回攻撃することができました。 167機が撃墜されました。

これらの武器は小さな軍事部隊に優れた防空を提供しました、アジアとアフリカのいくつかの国で彼らはまだ使用中です。しかしながら、これらの複合体は、衝突コースで敵を攻撃することができず、敗北の範囲が不十分であり、ヒューズの感度と弾頭の力も軍隊にはあまり合いませんでした。

設計者は、Igla-1複合体を含む次世代MANPADSを開発する際に、上記のすべての欠点を考慮に入れました。

9K38「ニードル」MANPADSの開発は、ソビエト政府の関連法令の後、1971年に始まりました。設計者は、ミサイル複合体の特性の全範囲を改善することを任務としていました。 S.P.Invincibleの指導の下でKBM MOPがNeedlesの主任開発者となり、LOMOのスペシャリストがロケットのホームヘッドを作成しました。ソ連の他の多くの企業がこのプロジェクトに参加しました。

軍はデザイナーのために以下のタスクを設定しました:

  • 敵機やヘリコプターを撃つトラップからの赤外線ホーミングヘッドの安全性を高める。
  • 誘導ミサイルによる直撃の場合、空中目標に命中する可能性を高めます。
  • ターゲットの距離の増加と衝突コースでの射撃の可能性
  • 誤って自分自身で発砲する可能性を排除するために航空機またはヘリコプターの明確な識別。
  • 戦術レベルの防空指揮所で敵​​の接近中の空中目標を事前標的化する可能性。

そのタスクは実行するのが非常に難しかったので、新しい複合施設に関する作業は非常に長くなりました。 MANPADSのテストは1973年に開始されることになっていました、しかし、それらは1980年に始まっただけです。2つの光検出器を備えたホーミングヘッドを備えた9M39ミサイルは9K38イグラの基礎となりました。彼らはロケットが敵の航空機やヘリコプターを誤った標的トラップから自信を持って区別することを可能にしました。

Igla対空複合施設の創設が大幅に延期されたため、1978年には、別のMANPADSであるIgla-1の開発を開始することが決定されました。それらは並行して使用され、ソ連軍を完成させるプロセスを加速し、そして安らげることになっていました。

同じ1978年に、Igla-1 MANPADS用の新しいロケットの製作作業は完了しましたが、ホーミングヘッド(GOS)だけは準備ができていませんでした。このStrength-3ミサイルからStrela-3ミサイルを設置し、新しいポータブル対空ミサイルシステムをできるだけ早く入手することにしました。 1980年に、 "ニードルズ1"のテストを開始し、1年後にそれはサービスのために採用されました。

1983年にポータブル対空ミサイルシステム9K38「ニードル」が採用されました。

この兵器のより完全な修正はIgla-Sであり、その州のテストは2001年に終了し、その1年後にロシア軍に採用されました。さらにいくつかの変更があります。

  • 「ニードルイン」。このMANPADSは、ヘリコプターと地上戦闘車両を武装させるように設計されています。同時に2つのミサイルを同時に打ち上げることができるブロックがあります。
  • 「ニードルD」この修正は空挺部隊の一部のために設計されており、折りたたみ式発射管を持っています。
  • "ニードルN"この複合体のミサイルははるかに強力な弾頭を持っています、そしてそれは空中目標を破壊する可能性をかなり高めます。

ウクライナの開発者によって作成された他のいくつかの修正があります。それらは、より高い精度とノイズ耐性を持つ、より高度なホーミングヘッドによって際立っています。

構造の説明

Igla複合体の最も進歩した修飾はIgla-Sです。このMANPADSは最高の戦術的および技術的特徴を持っています。それは9L38 Igla MANPADSの深い近代化の結果として作成されました。このミサイルシステムは、敵機やヘリコプターだけでなく、無人機や巡航ミサイルを撃墜することもできます。ターゲットに当たる確率は0.8〜0.9です。

専門家らは、敵対者による利用可能なすべての能動的および受動的干渉とその集中的な操縦の使用を考慮すると、前方半球でF-16タイプの空中目標に当たる確率は約50%であると信じている。

9K338 Igla-Sコンプレックスは、発射管内の9M342ロケットと引き金機構、ならびにMowgli-2暗視装置で構成されています。この複合施設には、メンテナンスの手段、つまりモバイルコントロールポイントと制御およびテスト機器も含まれています。

基本モデルと比較して、Igla-S MANPADSはより大きな範囲のダメージ(それは6 kmまで増加しました)と増加した弾頭の力を持ちます(爆発物と破片の数の両方に関して)。それにもかかわらず、ミサイル複合体の重量はほとんど変わりませんでした。さらに、ロケットはさらに堅牢になりました。これにより、ロケットは、十分に保護されたターゲットにさえ到達することができます。

空中目標の最大高度は3.5 kmです。その速度は340 m / sに達することができます。複合体の重量は19キロです。

GOS 9E435ロケットの原点復帰ヘッドには、着信信号を受信するための2つのチャネルがあります。これにより、効果的な選択を行い、誤ったターゲットを実際のターゲットから分離することができます。目標に近づくと、ロケットは誘導地点から(つまり、ノズルから)外れ、航空機の中央部に衝突します。これははるかに脆弱です。振動と衝撃の面では、9M342ミサイルははるかに前任者を超えています。

さらに、初めてロケットに取り付けられたヒューズがロケットに設置され、それはターゲットから短い距離で爆風を与え、より深刻なダメージを与えます。接点と非接触ヒューズ間の相互作用の問題も解決されました。さらに、接触爆破の場合、爆発はすぐには起こらず、ミサイル弾頭が目標とする航空機の表皮に侵入した後の一定時間後に起こる。これにより爆風の効率が大幅に向上します。

Igla-S MANPADSロケットで使用される燃料は高い爆発特性を持ち、特に衝突コースで使用されるとき、ロケットの戦闘効率をさらに高めます。
ロケット発射直後に粉体エンジンが働き始め、ミサイル防衛をリードポイントに向かわせます。これはすべて人間の参加なしに起こります。

Igla-S MANPADSに暗視装置を設置して、いつでもこの武器を使用できるようにすることは非常に重要です。現代の航空はますます正確に夜間の空襲を行っている、それ故にそのような装置は対空複合体の能力を著しく増加させる。 Mowgli NVDを使用すると、シューティングゲームは簡単にターゲットを狙い追跡することができます。

私たちがIgla MANPADSについて話すとき、私たちはポータブルミサイルシステムのファミリー全体を意味します。 "C"の変更が最も近代的で先進的であるという事実にもかかわらず、軍隊の奉仕の中でソビエト時代にリリースされた初期のバージョンの何千もの複合体があります。

Igla-S改良の寸法は、古い改良のロケットの発射を可能にします。さらに、9M342ロケットは、IglaおよびIgla-1複合体で使用することができます。 Mowgliナイトビジョンデバイスを修正すると、以前のバージョンのコンプレックスにこのデバイスをインストールすることができます。
Igla-S修飾の使用は、以前IglaまたはIgla-1を扱ったことがあるサービスマンからの深刻な再訓練を必要としません。

MANPADS "Igla"には、信頼できる身分証明書 "friend or foe"が装備されています。これは、自分の航空機やヘリコプターでロケットの打ち上げを阻止することを保証します。

この複合体はどんな条件下でも効果的に働くことができます:極端に高い温度と低い温度で、高湿度の条件で、激しい降水量でそして水に浸した後でさえ(30分の間0.5メートル)。パッケージ内のミサイル複合体は、2メートルの高さからの落下、強い振動、および多数の機械的衝撃を恐れていません。

一度に2機の対空ミサイルを撃つことを確実にするために、Dzhigit発射装置は作成されました。それは外部の予備的決定のシステム(「味方か敵」)、自己診断と維持の手段を備えています。射手は回転する座席にいて、彼の左と右にはロケットの発射管があります。ターゲティングは手動で行われます。サルボ射撃は空中目標に当たる確率を1.5倍にします。

MANPADS「Igla」の使用

このポータブルミサイルシステムは、エルサルバドルの南北戦争中に初めて使用されました。ソ連の支援を受けた反政府勢力は、1機の攻撃機、セスナA-37とAS-47を撃墜しました。ニカラグアの反政府勢力は「針」の助けを借りてDC-6を撃墜した。

「針」が使われた最初の大規模な対立は湾岸戦争でした。 1991年、このMANPADSの助けを借りて、4人の「ハリアー」が撃墜されました。

ボスニアとの戦争中に、セルビア人は "ニードル"フランスの戦闘機 "ミラージュ2000"を撃墜しました。

Nagorno-Karabakhでの戦争の間、アルメニア人は「針」の助けを借りて2機のアゼルバイジャン製MiG-21を破壊しました。

チェチェンの反政府勢力は、5つまたは6つのロシアのヘリコプターをIgla MANPADSのさまざまな修正を使って撃墜しました。彼らはゼネラルスタッフの役員とヘリコプターと副大臣Rudchenkoと他の高官が飛んだヘリコプターと同様に113人の軍人が乗船しています。 2005年になって初めて、FSBは分離主義者から最新の対空複合施設を排除することに成功した。

このMANPADSの助けを借りて、シリアでの内戦の間にいくつかのヘリコプターと政府軍の飛行機が撃墜されました。ウクライナ東部の分離主義者は、政府軍に対してIgla MANPADSを使用しています。

1ヵ月弱前に、クルド人は、Igla MANPADSを使用して、トルコのAH-1スーパーコブラヘリコプターを撃墜しました。

以下は、戦術的および技術的特性(TTH)のMANPADS "Igla-S"です。

患部、m:
- 距離による
- 高さ
6000
10 - 3500
目標速度、m / s:
- に向かって
- 追求中
400
320
戦闘時の体重、kg19
ロケット口径、mm72
ロケット長、mm1635
ロケット重量、kg11. 7
重量、kg2.5
MANPADSの行進位置から戦闘への移動、13
MANPADSの戦闘位置から3月への移動の時、30
ロケットの搭載バッテリー、15以上
電源の交換時期、秒15
動作条件
- 温度、C
- 空気中の湿度
- 水に浸す - 深さ
- 車室内での高さの上昇
- コンクリートへの落下(梱包中)
- 過負荷(パッケージ)

-40から+50まで
最大98%
30分0.5メートル
12000mまで
2メートルまで
35gまで

エリア表示空気状況・km25.6×25.6
メンテナンスのためのPEP 1L10-2ターゲットの選択自動
電源、V12, 24±3
適用温度範囲、С-50から+50まで