Сучасні засоби протиповітряної оборони і протидії для використання в оперативно-тактичних ракетах

Автор(и)

Ключові слова:

протиракетна оборона, оперативно-тактичні ракетні системи, зенітні системи, стелс-технології

Анотація

У сучасному військовому контексті оперативно-тактичні ракетні системи є ключовими арсеналами в сучасних воєнних сценаріях. Для захисту від еволюційних загроз, які створюють ці системи, необхідно постійно вдосконалювати оборонні стратегії та технології. Ця стаття досліджує багатогранну сферу протиракетної оборони, розглядаючи спектр методологій від традиційних зенітних систем до новітніх алгоритмів штучного інтелекту. Основна мета полягає в тому, щоб вивчити існуючі методології, спрямовані на захист військових активів та протидію високоточній зброї. Дослідження охоплює широкий огляд захисних механізмів, наголошуючи на ефективності стратегій "жорсткого знищення", де увага зосереджена на нейтралізації атакуючого боєприпасу або його носія. Це вимагає різноманітних систем захисту, починаючи від інтегрованих військових підрозділів і закінчуючи спеціалізованими бортовими апаратами для окремих бойових машин. Аналіз розширюється до гіпотетичних сценаріїв атак на стратегічно важливі об'єкти, враховуючи розгортання військових підрозділів, оснащених радіолокаційними системами, силами протиповітряної оборони та авіаційними ресурсами. Особливої уваги заслуговує виклик, створюваний ефективною розсіювальною площею сучасних боєприпасів, підкреслений досягненнями у технологіях стелс. Радіолокаційне спостереження, на прикладі систем AN/TPS-43E та AN/TPS-75, займає першочергове значення у контролі повітряного простору. Оборонні стратегії охоплюють перехоплення винищувачами з використанням далекобійних ракет, таких як AIM-54C Phoenix, до розгортання зенітно-ракетних систем, таких як Tor-M1. На завершення, цей комплексний огляд окреслює пріоритетні напрями розвитку заходів протидії системам протиракетної оборони. Стратегії охоплюють технологічні інновації, тактичні адаптації та експериментальні дослідження, спрямовані на підвищення стійкості військових активів перед еволюційними загрозами.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Bondarenko, M., & Habrinets, V. (2023). Thrust Vector Control of Solid Propellant Operative-Tactical Rockets. Challenges and Issues of Modern Science, 1, 68-73. https://cims.fti.dp.ua/j/article/view/14

Gordić, M., Petrović, I., & Cvetković, K. (2014). The role of air defense missile units in the air space control and protection. Vojno delo, 66(2), 210-231.

Giare, V., & Miller, G. A. (2021). Air and Missile Defense: Defining the Future. Johns Hopkins APL Technical Digest, 35(4), 505-510.

Karako, T. (2019). The missile defense review. Strategic Studies Quarterly, 13(2), 3-15.

Karako, T., & Dahlgren, M. (2022). Complex air defense: Countering the hypersonic missile threat. Rowman & Littlefield.

O’Haver, K. W., Barker, C. K., Dockery, G. D., & Huffaker, J. D. (2018). Radar development for air and missile defense. Johns Hopkins APL Tech. Digest, 34(2), 140-153.

Garwin, R. L., & Bethe, H. A. (1968). Anti-ballistic-missile systems. Scientific American, 218(3), 21-31.

Abdi, J., Kharazian, P., & Partovi, M. T. (2020). Air Defense Challenges to Discover Cruise Missiles. Military Science and Tactics, 16(53), 57-77.

Ingwersen, P. A., & Lemnios, W. Z. (2000). Radars for ballistic missile defense research. Lincoln laboratory journal, 12(2), 245-266.

Завантаження

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Інноваційні технології в машинобудуванні

Як цитувати

Бондаренко, М., & Воробей, М. (2024). Сучасні засоби протиповітряної оборони і протидії для використання в оперативно-тактичних ракетах. Challenges and Issues of Modern Science, 2, 175-183. https://cims.fti.dp.ua/j/article/view/188

Share