Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Система Hawk на вооружении ВВС Германии до того, как была снята с производства.

Raytheon MIM-23 HAWK ( "Наведение Все пути убийцы, как правило , называют„Хок“) [2] [ оспариваются ] является американской средней дальности ракеты земля-воздух Он был разработан , чтобы быть много. более мобильный аналог MIM-14 Nike Hercules , уступающий по дальности и высоте за гораздо меньший размер и вес. Его характеристики на низком уровне были значительно улучшены по сравнению с Nike за счет внедрения новых радаров и полуактивного радара самонаведения с непрерывной волной. Система наведения поступила на вооружение армии США в 1959 году.

В 1971 году он прошел серьезную программу усовершенствований под названием Improved Hawk , или I-Hawk , в рамках которой было внесено несколько улучшений в ракету и заменены все радиолокационные системы новыми моделями. Улучшения продолжались в течение следующих двадцати лет, добавив улучшенный ECCM , потенциальную возможность попадания в помеху , а в 1995 году новую боеголовку, которая сделала его способным противостоять тактическим ракетам малой дальности . Джейн сообщила, что вероятность убийства с одного выстрела исходной системы составляла 0,56; I-Hawk улучшил это значение до 0,85. [3]

Hawk был заменен Patriot MIM-104 в США армии службы по 1994 Последний пользователь США был морской пехоты США , которые не использовали до 2002 Их или когда они были заменены на носимое ближнего FIM-92 Stinger . Ракета производилась также за пределами США в Западной Европе , Японии и Иране . [4] США никогда не использовали «Ястреб» в бою, но он неоднократно использовался другими странами. Было произведено около 40 000 ракет.

Развитие [ править ]

Разработка ракетного комплекса Hawk началась в 1952 году, когда армия Соединенных Штатов начала исследования по созданию полуактивной радиолокационной самонаводящейся ракеты класса "земля-воздух" средней дальности . В июле 1954 года компания Northrop получила контракты на разработку пусковой установки, радаров и систем управления огнем, в то время как Raytheon получила контракт на поставку ракеты. Первый испытательный запуск ракеты, получившей обозначение XSAM-A-18, произошел в июне 1956 года. К июлю 1957 года разработка была завершена, и к этому времени обозначение было изменено на XM3 и XM3E1. В очень ранних ракетах использовался Aerojet M22E7, который был ненадежным; проблемы были решены с принятием на вооружение двигателя M22E8.

Ракета была первоначально развернута в армии США в 1959 году и в морской пехоте США в 1960 году.

Благодаря высокой сложности системы и качеству ламповой электроники, радары ранних систем Hawk имели среднее время наработки на отказ (MTBF) всего 43 часа. Усовершенствованная система Hawk увеличила это время до 130–170 часов. Более поздние версии Hawk улучшили это время до 300-400 часов.

Улучшенный Hawk или I-Hawk У оригинальной системы Hawk были проблемы с поражением целей на малой высоте - у ракеты были проблемы с обнаружением цели среди наземных помех. Армия США начала программу по решению этих проблем в 1964 году через Программу улучшения Hawk (Hawk / HIP). Это включало многочисленные обновления системы Hawk:

  • Центральный информационный координатор обработки цифровых данных для обработки целей, упорядочивания угроз и оценки перехвата.
  • Улучшенная ракета (MIM-23B) с боеголовкой большего размера, меньшим и более мощным двигателем M112 и улучшенной секцией наведения.
  • PAR, CWAR, HPIR и ROR были заменены модернизированными вариантами (см. #Radars ).

Система была введена в эксплуатацию в 1972 году, и к октябрю первый блок вышел в рабочее состояние. К 1978 году все американские агрегаты были модернизированы до стандарта I-Hawk.

План улучшения продукта В 1973 году армия США начала обширную многоэтапную программу «Hawk PIP» (план улучшения продукта), в основном предназначенную для улучшения и модернизации многочисленных элементов наземного оборудования.

  • Фаза I
    Этап I включал замену CWAR на улучшенный CWAR AN / MPQ-55 (ICWAR) и модернизацию конфигурации AN / MPQ-50 PAR до улучшенной конфигурации PAR (IPAR) путем добавления цифрового индикатора MTI (индикатор подвижной цели). . Первые системы PIP Phase I были введены в эксплуатацию в период с 1979 по 1981 год.
  • Фаза II
    Разработанный с 1978 года и находившийся в эксплуатации между 1983 и 1986 годами, AN / MPQ-46 HPI был обновлен до стандарта AN / MPQ-57, заменив часть электроники на электронных лампах современными твердотельными схемами и добавив оптическую систему TAS (Tracking Adjunct System). ). TAS, обозначенный как OD-179 / TVY, представляет собой электрооптическую (телевизионную) систему слежения, которая увеличивает работоспособность и живучесть Hawk в среде с высоким ECM.
  • Фаза III
    Разработка PIP Phase III была начата в 1983 году и впервые была реализована американскими войсками в 1989 году. Этап III был крупным обновлением, которое значительно улучшило компьютерное оборудование и программное обеспечение для большинства компонентов системы, новый CWAR AN / MPQ-62 , добавлена ​​возможность обнаружения цели за одно сканирование и обновлен стандарт HPI до стандарта AN / MPQ-61 за счет добавления системы одновременного взаимодействия с ястребами на малых высотах (LASHE). LASHE позволяет системе Hawk противостоять атакам насыщения , одновременно перехватывая несколько низкоуровневых целей. ROR был прекращен в единицах Phase III Hawk.

Надежность восстановления ракет Hawk (MRR)

Это была программа, которая действовала с 1982 по 1984 год и была направлена ​​на повышение надежности ракет.

Ястреб ECCM

Наряду с программой MMR, это привело к появлению ECCM для конкретных угроз, вероятно, современных советских модулей ECM, таких как SPS-141, установленных на Су-22 , которые оказались умеренно эффективными во время ирано-иракской войны . Ракеты MIM-23C и E содержат эти исправления.

Улучшения с низким уровнем беспорядка

Модернизация ракеты до MIM-23G, позволяющая ракете поражать низколетящие цели в условиях высокой помехи. Впервые они были развернуты в 1990 году.

Ракетный ILM Hawk (Улучшенная модификация летальности)

Чтобы повысить летальность боевой части ракеты против баллистических ракет , боеголовка была переработана, чтобы производить меньше крупных осколков, обычно по 35 граммов каждый, что сопоставимо с массой 12,7-мм снаряда.

Подвижность Hawk и обновления TMD

Программа повышения живучести «Ястребов» была разработана на основе опыта войны в Персидском заливе 1990 года . Целью этой программы было уменьшение количества машин поддержки на батарею и повышение живучести. Модернизация пусковой установки позволяет транспортировать ракеты на самой пусковой установке, а также заменяет электронные лампы одним портативным компьютером. Система поиска севера ускоряет ориентацию и выравнивание пусковой установки. Полевой провод заменяет тяжелые кабели и позволяет увеличить расстояние между транспортными средствами-батареями от 110 м до 2 км. Модернизация была развернута Корпусом морской пехоты США в период с начала 1995 года по сентябрь 1996 года.

Фаза IV

Поскольку и армия, и морские пехотинцы покинули «Ястреб», фаза IV так и не была завершена. Планировалось включить:
  • Высокомобильный радар с непрерывным захватом для улучшения обнаружения небольших БПЛА.
  • Новый радар непрерывного действия.
  • Противорадиационные ракетные ложные цели.
  • Улучшенный ракетный двигатель.
  • Модернизированный оптико-электронный трекер.
  • Улучшенное управление и контроль.
  • Модернизация ATBM.

Ястреб XXI (Ястреб 21)

Hawk XXI или Hawk-21 - более продвинутая и более компактная версия модернизации Hawk PIP-3. Hawk-XXI в основном устраняет радары PAR и CWAR с введением радаров 3D MPQ-64 Sentinel . Норвежская компания Kongsberg предоставляет FDC (Центр распределения огня), используемый в системе NASAMS в Норвегии. Ракеты модернизированы по стандарту MIM-23K с улучшенной взрывно-осколочной боевой частью, которая создает большую зону поражения. Система также эффективна против тактических баллистических ракет малой дальности.
Радиолокатор MPQ-61 HIPIR обеспечивает радиолокационное покрытие малой высоты и местности, а также непрерывное радиолокационное освещение для ракет MIM-23K Hawk.

Описание [ править ]

Запуск ракеты Хок

Система Hawk состоит из большого количества составных элементов. Эти элементы обычно устанавливались на колесных прицепах, что делало систему полумобильной. В течение 40-летнего срока службы системы эти компоненты постоянно обновлялись.

Ракета Hawk транспортируется и запускается с буксируемой трехкомпонентной ракетной установки M192. Самоходная пусковая установка Hawk, SP-Hawk, была выставлена ​​на вооружение в 1969 году, которая просто установила пусковую установку на гусеничный M727 (модифицированный M548 ), однако проект был свернут , и вся деятельность прекратилась в августе 1971 года.

Ракета приводится в движение двухтактным двигателем с фазой ускорения и фазой поддержки. Ракеты MIM-23A были оснащены двигателем M22E8, который работает от 25 до 32 секунд. MIM-23B и более поздние ракеты оснащены двигателем M112 с 5-секундной фазой наддува и поддержанием фазой около 21 секунд. Двигатель M112 имеет большую тягу, что увеличивает зону зацепления.

В исходных ракетах MIM-23A использовался параболический отражатель, но направленная фокусировка антенны была недостаточной, при поражении низколетящих целей ракета пикировала на них, только чтобы терять их в наземных помехах. Ракеты MIM-23B I-Hawk и более поздние версии используют плоскую антенну с низким боковым лепестком и высоким коэффициентом усиления для снижения чувствительности к помехам от земли в дополнение к инвертированному приемнику, разработанному в конце 1960-х годов, чтобы дать ракетам улучшенные возможности ECCM и увеличить доплеровское излучение. разрешение по частоте.

Типичный аккумулятор Basic Hawk состоит из:

  • 1 × PAR : Pulse Acquisition Radar - поисковый радар с частотой вращения 20 об / мин для обнаружения целей на большой / средней высоте.
  • 1 × CWAR : радар с непрерывным захватом волн - поисковый доплеровский радар с частотой вращения 20 об / мин для обнаружения целей на малых высотах.
  • 2 × HPIR : доплеровский радар с осветителем высокой мощности - отслеживание цели, освещение и наведение ракет.
  • 1 × ROR : радар только дальности - импульсный радар K-диапазона, который предоставляет информацию о дальности, когда другие системы заблокированы или недоступны.
  • 1 × ICC : Центр координации информации
  • 1 × BCC : Центр управления батареями
  • 1 × AFCC : командная консоль штурмового огня - миниатюрный пульт управления батареей для дистанционного управления одной огневой частью батареи. AFCC управляет одной CWAR, одной HPI и тремя пусковыми установками с девятью ракетами.
  • 1 × PCP : командный пункт взвода
  • 2 × LCS : элементы управления секцией запуска
  • 6 × М-192 : Пусковые установки с 18 ракетами.
  • 6 × SEA : генераторы 56 кВА (400 Гц) каждый.
  • 12 × М-390 : Ракетные транспортные поддоны с 36 ракетами
  • 3 × М-501 : Ракетно-заряжающие тягачи.
  • 1 × [ковшовый погрузчик]
  • 1 × Ракетный испытательный цех АН / МСМ-43.

Типичный аккумулятор Phase-III Hawk состоит из:

  • 1 × PAR : Pulse Acquisition Radar - поисковый радар с частотой вращения 20 (+/- 2) об / мин для обнаружения целей на большой / средней высоте.
  • 1 × CWAR : радар с непрерывным захватом волн - поисковый доплеровский радар с частотой вращения 20 (+/- 2) об / мин для обнаружения целей на малых высотах.
  • 2 × HIPIR : доплеровский радар с подсветкой высокой мощности - отслеживание цели, освещение и наведение ракет.
  • 1 × FDC : Центр управления огнем
  • 1 × IFF : идентификационный приемопередатчик друга или врага
  • 6 × DLN : цифровые пусковые установки с 18 ракетами.
  • 6 × MEP-816 : генераторы по 60 кВт (400 Гц) каждый.
  • 12 × М-390 : Ракетные транспортные поддоны с 36 ракетами
  • 3 × М-501 : Ракетно-заряжающие тягачи.
  • 1 × [ковшовый погрузчик]

Ракеты [ править ]

Ракета «Ястреб» имеет тонкий цилиндрический корпус и четыре дельта-крыла с короткими хордами, простирающимися от середины корпуса до слегка сужающегося хвоста лодки. Каждое крыло имеет рулевую поверхность по задней кромке.

  • MIM-23A имеет длину 5,08 метра (16,7 фута), диаметр корпуса 0,37 метра (1 фут 3 дюйма), размах крыла 1,21 метра (4 фута 0 дюймов) и вес 584 кг (1287 фунтов) при запуске с 54-килограммовая (119 фунтов) фугасная фугасная / осколочная боеголовка. Он имеет минимальную дальность поражения 2 км (1,2 мили), максимальную дальность 25 км (16 миль), минимальную высоту поражения 60 метров (200 футов) и максимальную высоту поражения 11000 метров (36000 футов).
  • Версии от MIM-23B до M имеют длину 5,03 м (16,5 футов), диаметр корпуса 0,37 м (1 фут 3 дюйма) и, с боеголовкой большей массой 75 кг (165 фунтов), вес 638 кг (1407 фунтов). при запуске. Усовершенствованный двигатель общим весом 395 кг (871 фунт), включая 295 кг (650 фунтов) топлива, увеличивает максимальную дальность действия от MIM-23B до версий M до 35 км (22 мили) и максимальную высоту поражения до 18000. м (59000 футов). Минимальная дальность действия снижена до 1,5 км (0,93 мили). MIM-23B имеет пиковую скорость около 500 м / с (1600 футов / с). Ракета оснащена как радиочастотными приборами, так и ударными взрывателями. В системе наведения используется моноимпульсная полуактивная радиолокационная ГСН непрерывного действия X-диапазона . Ракета может маневрировать на 15 g .

В 1970-х годах НАСА использовало излишки ракет Hawk для создания зондирующей ракеты Nike Hawk . [5]

Базовый Ястреб: MIM-23A [ править ]

Оригинальная ракета, используемая с системой. 54-килограммовая (119 фунтов) боеголовка производит примерно 4000 8-граммовых (0,28 унций) осколков, которые движутся со скоростью примерно 2000 метров в секунду (6600 футов / с) по дуге 18 градусов. [1]

I-Hawk: MIM-23B [ править ]

MIM-23B имеет большую осколочно-фугасную боеголовку массой 74 кг (163 фунта), меньший и улучшенный пакет наведения и новый ракетный двигатель M112. Новая боеголовка производит примерно 14 000 осколков весом 2 грамма (0,071 унции), которые покрывают дугу гораздо большего размера, составляющую 70 градусов. Ракетный двигатель M112 имеет фазу разгона 5 секунд и фазу выдержки 21 секунду. Общий вес двигателей составляет 395 кг (871 фунт), включая 295 кг (650 фунтов) топлива. Этот новый двигатель увеличивает диапазон действия до 1,5-40 км (0,93-24,85 миль) на большой высоте и от 2,5 до 20 км (1,6-12,4 миль) на малой высоте, минимальная высота включения составляет 60 метров (200 футов). . Ракета была введена в эксплуатацию в 1971 году. К 1978 году все подразделения США были переведены на этот стандарт.

  • Учебная ракета МТМ-23Б .
  • XMEM-23B Полная версия телеметрии для тестирования и оценки.

Компоненты системы [ править ]

Структуры Hawk и Improved Hawk были объединены в одну систему - систему управления и координации противоракетной обороны AN / TSQ-73 , получившую название Missile Minder или Hawk-MM . Он состоит из следующих компонентов: радар захвата импульсов MPQ-50, улучшенный радар захвата непрерывных волн MPQ-48, центр управления батареями TSW-8, центр координации информации ICC, командный пункт взвода MSW-11, осветитель высокой мощности MPQ-46, MPQ -51 только радар дальности и пусковая установка M192. [6]

Улучшенный ECCM [ править ]

  • МИМ-23С

Представлен примерно в 1982 году с улучшенными возможностями ECCM.

  • МИМ-23Д

Неизвестное обновление до MIM-23C. Ракетные семейства C и D оставались раздельными до тех пор, пока ракеты не вышли из эксплуатации. Неясно, в чем именно разница между двумя ракетами - однако кажется вероятным, что ракеты семейства D представляют собой альтернативную систему наведения, возможно, основную на помехах, разработанную в ответ на советские методы РЭБ, которые использовались Ираком во время ирано-иракской войны. .

Низкий уровень / множественные помехи

  • МИМ-23Э / Ф

Ракеты, модернизированные до MIM-23C / D, улучшили наведение для ведения боя на малых высотах в условиях сильных помех / множественных помех. Представлен в 1990 году.

Новая секция тела

  • МИМ-23Г / Н

Модернизация 1995 года, состоящая из нового узла корпуса для ракет MIM-23E / F.

Новая боевая часть + взрыватель (противотуберкулезный)

  • МИМ-23К / Дж

Введен в производство примерно в 1994 году. Боевая часть повышенной летальности с фрагментами весом 35 г (540 гран) вместо 2-граммовых (30 гран) осколков I-Hawks. Ракеты MIM-23K Hawk эффективны на высоте до 20 000 м и дальности до 45 км. Ракета также включает новый взрыватель, что делает ее эффективной против баллистических ракет.

Новый взрыватель + старая боеголовка

  • МИМ-23Л / М

Сохраняет боеголовку I-Hawks 30 гран, но с новым взрывателем.

Радары [ править ]

Исходная система Hawk использовала 4, а в некоторых моделях 6 радаров : для обнаружения (PAR и CWAR), для отслеживания (CWAR и HPIR) и для поражения (HPIR и ROR) целей. По мере модернизации системы функциональность некоторых радаров была объединена. Последняя итерация системы состоит всего из двух радаров, усовершенствованного поискового радара с фазированной антенной решеткой и радара поражения (HPIR).

Радар Hawk PAR
Радар с регистрацией импульсов PAR

РЛС импульсного захвата - это радар дальнего действия на большой высоте.

  • AN / MPQ-35 (Базовый Ястреб)

Поисковый радар, используемый с базовой системой Hawk, с мощностью импульса радара 450 кВт и длительностью импульса 3 мкс, частотой повторения импульсов 800 и 667 Гц попеременно. Радар работает в диапазоне от 1,25 до 1,35 ГГц. Антенна представляет собой эллиптический отражатель размером 6,7 × 1,4 м (22,0 футов × 4,6 фута) открытой решетчатой ​​конструкции, установленный на небольшом двухколесном прицепе. Скорость вращения составляет 20 об / мин, BCC - Battery Control Central и CWAR синхронизируются оборотами PAR и триггером системы PAR.

  • AN / MPQ-50 (улучшенный Hawk до фазы III)

Представленный с системой I-Hawk, улучшенный PAR. Система представляет собой цифровой индикатор MTI (индикатор движущихся целей), который помогает отделить цели от помех на земле. Он работает в диапазоне частот от 500 до 1000 МГц (диапазон C ) с импульсной мощностью радиолокатора 450 кВт.

  • Диапазон (источник Джейнс ):
    • От 104 км (65 миль) (высокая PRF) до 96 км (60 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым размером 3 м 2 (32 квадратных фута).
    • От 98 км (61 миль) (высокая PRF) до 90 км (56 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым показателем 2,4 м 2 (26 квадратных футов).
    • От 79 км (49 миль) (высокая PRF) до 72 км (45 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым размером 1 м 2 (11 квадратных футов).
Сторожевой радар
Радар Hawk CWAR
  • AN / MPQ-64 Sentinel (Ястреб XXI)

Трехмерная доплеровская радиолокационная система диапазона X-Band, используемая с системой Hawk XXI. Он заменяет компоненты CWAR и PAR системы Hawk. MPQ-64 Sentinel обеспечивает покрытие на расстоянии до 75 км (47 миль), вращаясь со скоростью 30 об / мин. Среднее время наработки на отказ системы составляет около 600 часов, и она может отслеживать не менее 60 целей одновременно. Он может подниматься до +55 градусов и опускаться до −10 градусов. [7]

Радиолокатор непрерывного действия CWAR

Эта система непрерывной волны X Band используется для обнаружения целей. Агрегат смонтирован на собственном передвижном прицепе. Устройство обнаруживает цели по азимуту на 360 градусов, обеспечивая при этом радиальную скорость цели и необработанные данные о дальности.

  • AN / MPQ-34 (Базовый Ястреб)

MPQ-34 Hawk CW Радар обнаружения мощностью 200 Вт и частотой 10 ГГц (диапазон X ). Создан компанией Raytheon. Заменен на MPQ-48.

  • AN / MPQ-48 (Улучшенный ястреб)

Усовершенствованная версия радара сбора данных для непрерывного наблюдения Hawk удвоила выходную мощность и улучшила дальность обнаружения:

  • Диапазон (источник Джейнс ):
    • От 69 км (43 миль) (CW) до 63 км (39 миль) (FM) против цели 3 м 2 (32 квадратных фута).
    • От 65 км (40 миль) (CW) до 60 км (37 миль) (FM) против цели 2,4 м 2 (26 квадратных футов).
    • От 52 км (32 мили) (CW) до 48 км (30 миль) (FM) против цели 1 м 2 (11 квадратных футов).
  • AN / MPQ-55 (фаза I - фаза II)

Улучшенный радар с непрерывным захватом сигналов Hawk или ICWAR. Выходная мощность увеличена вдвое до 400 Вт, что увеличивает дальность обнаружения примерно до 70 км (43 мили). Радар работает в диапазоне 10–20 ГГц ( J-диапазон ). Другие функции включают FM-диапазон и BITE (встроенное испытательное оборудование). Частотная модуляция применяется к широковещательной передаче при альтернативных сканированиях ICWAR для получения информации о дальности.

  • AN / MPQ-62 (фаза III)

Некоторые изменения в обработке сигналов позволяют радару определять дальность и скорость целей за одно сканирование. Добавлена ​​цифровая система DSP, которая позволяет выполнять большую часть обработки данных непосредственно на радаре и направлять ее напрямую через последовательный цифровой канал на PCP / BCP.

Радар Hawk HPI
Радар высокой мощности с подсветкой HPIR

Ранние радары AN / MPQ-46 High Power Illuminator (HPIR) имели только две большие тарелочные антенны, расположенные рядом, одну для передачи и одну для приема. HPIR автоматически обнаруживает и отслеживает назначенные цели по азимуту, углу места и дальности. Он также служит в качестве интерфейсного устройства, обеспечивающего азимут и углы возвышения, вычисленные автоматическим процессором данных (ADP) в Информационно-координационном центре (ICC), для IBCC или улучшенного командного пункта взвода (IPCP) для трех пусковых установок. Энергия HPIR J-диапазона, отраженная от цели, также принимается ракетой Hawk. Эти возвратные сигналы сравниваются с опорным сигналом ракеты, передаваемым непосредственно на ракету через HPIR. Сопровождение цели продолжается на протяжении всего полета ракеты. После того, как ракета перехватит цель, данные HPIR Doppler используются для оценки поражения.HPIR получает целеуказание от одного или обоих обзорных радаров через Центр управления батареями (BCC) и автоматически ищет заданный сектор для быстрого захвата цели. HPIR включает в себя ECCM и BITE.

  • AN / MPQ-33/39 (Basic Hawk)

Эта система X Band CW используется для освещения целей в ракетной батарее «Ястреб». Агрегат смонтирован на собственном передвижном прицепе. Устройство автоматически обнаруживает и отслеживает обозначенные цели по азимутальному углу места и дальности. Система имеет выходную мощность около 125 Вт в диапазоне 10–10,25 ГГц. MPQ-39 был модернизированной версией CWIR, радара с непрерывной подсветкой, MPQ-33.

  • AN / MPQ-46 (Улучшенный Ястреб - Фаза I)

Радар работает в диапазоне 10–20 ГГц (диапазон J ). Многие компоненты электронных ламп в более ранних радарах заменены на твердотельные.

  • Диапазон (источник Джейнс ):
    • От 99 км (62 миль) (высокая PRF) до 93 км (58 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым показателем 3 м 2 (32 квадратных фута).
    • От 93 км (58 миль) (высокая PRF) до 89 км (55 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым показателем 2,4 м 2 (26 квадратных футов).
    • От 75 км (47 миль) (высокая PRF) до 72 км (45 миль) (низкая PRF) по сравнению с целевым размером 1 м 2 (11 квадратных футов).
  • AN / MPQ-57 (Фаза II)

Большая часть остальной ламповой электроники модернизирована до полупроводниковой. Также добавлена ​​электрооптическая система слежения, дневная только OD-179 / TVY TAS (вспомогательная система слежения) для работы в среде с высоким уровнем ECM. TAS был разработан Northrop на базе TISEO ВВС США (система идентификации целей, электрооптическая). Он состоит из видеокамеры с объективом с увеличением × 10. I-TAS, который был испытан в полевых условиях в 1992 году, добавил способность инфракрасного излучения для работы в ночное время, а также автоматическое обнаружение и сопровождение цели.

  • HEOS Германия, Нидерланды и Норвегия модифицировали свои системы Hawk с помощью альтернативной системы инфракрасного обнаружения и слежения, известной как электрооптический датчик Hawk (HEOS) вместо TAS. HEOS работает в диапазоне от 8 до 11 мкм и используется в качестве дополнения к HPI для обнаружения и отслеживания целей перед запуском ракеты.
  • AN / MPQ-61 (фаза III)

Модернизирован за счет добавления системы LASHE (одновременное взаимодействие с ястребом на малой высоте), которая позволяет Hawk поражать несколько целей с низкой высотой, используя веерно-лучевую антенну для обеспечения широкоугольной схемы освещения на малой высоте, чтобы обеспечить возможность нескольких столкновений с набеги насыщения. Эта антенна прямоугольная. Это позволяет поражать до 12 целей одновременно. Также имеется TV / IR оптическая система для пассивного наведения ракеты.

Радар только диапазона ROR

Импульсный радар, который автоматически включается, если радар HPIR не может определить дальность действия, обычно из-за помех. ROR трудно заглушить, потому что он работает только кратковременно во время зацепления и только при наличии заклинивания.

  • AN / MPQ-37 (Базовый Ястреб)
  • AN / MPQ-51 (Улучшенный Ястреб - Фаза II)

Импульсный радар в Ku-диапазоне (частота: 15,5-17,5 ГГц), выходная мощность составляла 120 кВт. Длительность импульса 0,6 мкс при частоте следования импульсов 1600 Гц. Антенна: 4-футовая (1,2 м) тарелка.

  • Классифицировать
    • 83 км (52 мили) против цели 3 м 2 (32 кв. Фута).
    • 78 км (48 миль) против цели 2,4 м 2 (26 кв. Футов).
    • 63 км (39 миль) против цели 1 м 2 (11 квадратных футов).

FDC (Hawk Phase III и Hawk XXI) - Центр распространения огня. Блок C4I, обеспечивающий современное командование, управление, связь и силовые операции. Цветные дисплеи с наложенными на них трехмерными картами повышают осведомленность о ситуации. Представляет обмен воздушным изображением и командами в реальном времени между подразделениями Hawk. Возможность настройки для систем SL-AMRAAM и SHORAD / vSHORAD.

Изменения для конкретной страны [ править ]

Израильская мобильная пусковая установка M727 Hawk
  • Израиль

Израильтяне модернизировали стандарт Phase 2, добавив электрооптическую телевизионную систему Super Eye для обнаружения самолетов на расстоянии от 30 до 40 км и идентификации на расстоянии от 17 до 25 км. Они также модифицировали свою систему для ведения боя на высотах до 24000 м.

  • Ястреб-перепелятник

Комплексная система стрельбы ракетами AIM-7 Sparrow из модифицированной 8-зарядной пусковой установки. Система была продемонстрирована на полигоне вооружений в Чайна-Лейк в 1985 году. В настоящее время системой нет пользователей.

  • Ястреб AMRAAM

На "Safe Air 95" продемонстрировали запуск ракет AMRAAM из модифицированной пусковой установки M192. Обычный батарейный радар используется для поражения, а собственный радар ракеты используется для самонаведения. Raytheon и Kongsberg предлагают эту систему в качестве обновления существующей системы Hawk. Это предложение предназначено, в частности, для стран, эксплуатирующих Hawk, которые также имеют в своем арсенале AIM-120 AMRAAM. В настоящее время в Норвегии используется система такого типа, как NASAMS .

  • Иран

В рамках того, что стало известно как дело Иран-контрас , ракеты Hawk были частью оружия, проданного Ирану в нарушение эмбарго на поставки оружия для финансирования контрас .

Исламская Республика Иран ВВС сообщил, что экспериментировал с количеством MIM-23 Hawk ракет для перевозки на F-14 Tomcat бойцов в роли класса " воздух-воздух " в рамках программы , известной как Sky Hawk. Иран также модифицировал свои наземные системы Hawk для перевозки в колонне колесных транспортных средств 8 × 8 и адаптировал пусковые установки для перевозки стандартных ракет RIM-66 или AGM-78 с двумя стандартными ракетами на пусковую установку.

У иранских ВВС есть собственная версия MIM-23 Hawk, Shahin , которая, по их утверждениям, находится в стадии производства. В 2010 году Иран объявил, что начнет массовое производство своей системы ПВО следующего поколения под названием Mersad , которая будет интегрирована с ракетой Shahin . [8]

  • Норвегия

Норвегия разработала свою собственную схему модернизации Hawk, известную как Norwegian Adapted Hawk (NOAH), которая включает в себя аренду пусковых установок I-Hawk, радаров HPI и ракетных погрузчиков у США и их интеграцию с Hughes (теперь Raytheon) Kongsberg Acquisition Radar and Control. Системы. Система NOAH была введена в действие в 1988 году. В период 1995–1998 годов ее сменила система NASAMS .

  • ACWAR

Ожидается, что будущие разработки будут включать в себя внедрение Agile CW Acquisition Radar (ACWAR), развитие технологии радаров Hawk CW. Он будет выполнять полное трехмерное обнаружение цели в азимутальном секторе 360 ° и с большими углами возвышения. Программа ACWAR была инициирована для удовлетворения все более жестких требований тактической противовоздушной обороны, и оборудование было разработано для эксплуатации Hawk в конце 1990-х годов и позже. Однако в 1993 году программа ACWAR была прекращена.

История сражений [ править ]

  • Август 1962 года : между правительствами США и Израиля было достигнуто принципиальное соглашение о продаже Израилю ракет «Хок».
  • Октябрь – ноябрь 1962 года : кубинский ракетный кризис требует подачи запроса на поставку в общей сложности 304 ракет при среднем ремонте каждой ракеты в три дня.
  • Февраль – март 1965 г . : Корпус морской пехоты США развертывает «Хок» в Дананге и на высоте 327 . Это было первое развертывание Hawk в морской пехоте США и первое развертывание Hawk во Вьетнаме .
  • Март 1965 года : первый батальон «Ястребов» был переброшен в Израиль.
  • 5 июня 1967 г . : в ходе необычного инцидента израильский MIM-23A сбил поврежденный израильский Dassault MD.450 Ouragan, которому грозила опасность врезаться в Центр ядерных исследований Негева возле Димоны , что было первым боевым выстрелом из «Ястреба» и первым боевое уничтожение, приписываемое системе Ястреба. [9]
  • 21 марта 1969 года : батарея «Ястреб», развернутая в Балузе в районе Синая, обнаружила египетский самолет МиГ-21, взлетавший из аэропорта Порт-Саида. Самолет отслеживался на радаре, и когда МиГ-21 повернул на курс в сторону батареи «Ястреб», его сбила ракета. [10]
  • Война истощения : батареи Hawk сбили от 8 до 12 самолетов. [11] Джейн сообщает о 12 убитых, как один Ил-28 , четыре Су-7 , четыре МиГ-17 и три МиГ-21 .
  • Май 1972 года : улучшенное вспомогательное оборудование Hawk впервые отправлено в Германию.
  • 1977 : к концу года все подразделения армии США в Европе и Корее завершили переоборудование базовой версии в улучшенную.
  • Иранско-иракская война 1980–1988 : по меньшей мере 40 иракских самолетов были уничтожены иранскими ракетами «Ястреб» во время ирано-иракской войны. 12 февраля 1986 года 9 иракских самолетов были сбиты на площадке «Ястреб» недалеко от Эль-Фау на юге Ирака во время операции «Рассвет 8» . Среди самолетов Су-22 и МиГ-23 . [12] Кроме того, иранские ястребы сбили три дружественных F-14 Tomcats и 1 F-5 Tiger II . [13] [14] Кувейт также сбил иранский F-5 .
  • Март 1985 : DA и Управление министра обороны (OSD) одобрили разработку миссии по борьбе с тактическими ракетами (ATM) для Hawk.
  • 7 сентября 1987 года : 403-й полк ПВО французской армии в Чаде сбил ливийский Ту-22 B во время бомбардировки из MIM-23B во время чадско-ливийской войны. Особенностью этого мероприятия является его географическое положение, в нескольких милях от границы. Атака началась за пределами собственно чадской территории, и у французов оставалось лишь очень небольшое окно возможности застрелить нарушителя. Перехват происходил практически по вертикали батареи. Обломки и неразорвавшиеся бомбы Ту-22 обрушились на позицию, но никто не пострадал.
  • 2 августа 1990 года. Утверждается, что ракетами «Хок», защищавшими Кувейт от иракского вторжения в августе 1990 года, было сбито до 14 иракских самолетов. Подтверждены только два уничтожения - МиГ-23БН и Су-22. В ответ иракский Су-22 из 109-й эскадрильи выпустил одну противорадиолокационную ракету Х-25 МП по батарее острова Файлака . Это привело к отключению радара на «Ястребе». Позже он был захвачен иракским спецназом. [15] Иракские войска захватили четыре или пять кувейтских батарей «Хок».
  • Ноябрь 1990 : Оперативная группа «Скорпион», электронная оперативная группа армии США «Ястреб-Патриот», вступает в строй и берет на себя задачу по противовоздушной обороне подразделений Desert Shield, формирующихся в Саудовской Аравии. [16]
  • Февраль 1991 : Батарея Браво, 2-1 ADA движется в Ирак и устанавливает ракетные позиции «Хок» недалеко от Ас-Салмана. [17]
  • Демонстрация SAFE AIR была проведена на WSMR, чтобы продемонстрировать эффективность и универсальность нескольких существующих и новых систем вооружения армии США в обеспечении воздушной и надводной защиты. Упор был сделан на поражение крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система Hawk успешно поразила две суррогатные крылатые ракеты, один БПЛА и один беспилотник с неподвижным крылом.
  • Корпус морской пехоты США успешно протестировал свои обновления программного обеспечения Hawk Mobility и ПРО ТВД на ракетном полигоне Уайт-Сэндс. Хоук захватил три цели LANCE, две из которых были успешно поражены и уничтожены. Это был первый раз, когда вся система ATBM USMC была испытана.
  • В конце марта 2020 года Турция развернула ракетные батареи HAWK в сирийской провинции Идлиб после короткого вооруженного столкновения с Сирией после того, как в результате авиаудара сирийской и российской авиации 27 февраля 2020 года погибло более 30 турецких солдат в Балюне [18].
  • В конце июня 2020 года Турция развернула ракетные батареи HAWK для защиты Митига, Триполи и недавно захваченной авиабазы ​​Аль-Ватия в Ливии.
  • 4 июля 2020 года неопознанные неливийские военные самолеты, выровненные с ЛНА, нанесли удар по авиабазе Аль-Ватия . Официальный представитель ПНС в Триполи признал, что авиаудары уничтожили средства защиты ПНС, включая MIM-23 Hawk и систему радиоэлектронной борьбы KORAL, размещенные на базе. [19] Министерство обороны Турции признало, что в результате ударов были повреждены некоторые из их оборонных систем. [20] [21] Турецкие официальные лица заявили, что никто не погиб в результате атаки, и пообещали возмездие, указав, что атака могла быть совершена самолетом Emirati Dassault Mirage . [22]Согласно российским источникам, в результате атаки были уничтожены не менее 3 MIM-23 Hawk, а также радар и электронная система предупреждения. [23] [24] Другой ливийский источник сообщил, что одна батарея обороны MIM-23 и 3 радара уничтожены, а также 6 турецких военнослужащих убиты. [25] [26]

Операторы [ править ]

ЗРК Hawk буксируют грузовиком на параде в честь национального праздника Румынии 1 декабря 2008 г. у Триумфальной арки в Бухаресте.

Текущие операторы [ править ]

Фаза I [ править ]

  • Бахрейн
  • Египет
  • Греция
  • Иран Производится в Иране как ракета Мерсад
  • Япония
  • Кувейт
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Испания
  • Швеция
  • Тайвань ( Китайская Республика ) - будет заменен Тьен Кунг 3 [27]
  • ОАЭ

Фаза II [ править ]

Эти страны внедрили улучшения Фазы I и Фазы II.

  • Греция
  • Италия (прекращено в 2011 г.)

Фаза III [ править ]

  • Египет - 25 февраля 2014 г. заказано 186 новых ракетных двигателей. [28]
  • Греция
  • Израиль - на смену Праще Давида . [29]
  • Иордания - 25 февраля 2014 г. заказала 114 новых ракетных двигателей. [28]
  • Марокко
  • Румынские ВВС [30] (бывшие голландские системы)
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Испания
  • Швеция
  • Тайвань ( Китайская Республика ) - заменяется на Тянь Кунг 3 . [27]
  • ОАЭ

Ястреб XXI [ править ]

  • Турция [31] развернута в Сирии и Ливии с 2020 года [32] [33]
  • Ирак

Бывшие операторы [ править ]

Фаза I [ править ]

  • США (прекращено)
  • Норвегия (прекращено в 1998 г.)
  • Германия (прекращено в 2005 г.)
  • Франция (прекращено в 2012 году [34] )
  • Италия (прекращено в 2011 г.)

Фаза II [ править ]

  • Бельгия (прекращено)
  • Дания (прекращено)
  • Франция (прекращено)
  • Германия (прекращено в 2005 г.)
  • Италия (прекращено в 2011 г.)
  • США (прекращено)

Фаза III [ править ]

  • Нидерланды (прекращено)
  • Франция (прекращено)
  • Германия (прекращено в 2005 г.)
  • США (прекращено)
  • Республика Корея - 8 батарей (сняты с производства)

См. Также [ править ]

  • Советский маловысотный ракетный комплекс СА-3 Гоа
  • Передовой советский мобильный маловысотный ракетный комплекс СА-6 Gainful

Ссылки [ править ]

  1. Как указано в «Наземной противовоздушной обороне Джейн» 1996–97 . Site designation-systems.net Архивировано 10 декабря 2005 г. на Wayback Machine, что дает начальную боевую готовность к августу 1959 г. в армии США.
  2. ^ "Новости MDA" . Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США . Проверено 13 марта 2021 года .
  3. Тони Каллен и Кристофер Ф. Фосс (редакторы), Jane's Land-Based Air Defense, Девятое издание 1996–97 , с. 296, Колсдон: Информационная группа Джейн, 1996.
  4. ^ "Иран массово производит управляемые ракеты земля-воздух" . www.payvand.com . Архивировано 5 января 2013 года . Проверено 23 ноября 2010 .
  5. ^ Происхождение имен НАСА . НАСА. 1976. с. 131.
  6. MIM-23A Hawk / MIM-23B Improved Hawk - Архивировано 2/2003 Архивировано 11 июля 2011 года на Wayback Machine
  7. ^ "Raytheon" (PDF) . Архивировано из оригинального ( PDF ) 18 марта 2006 года . Проверено 15 октября 2005 .
  8. ^ "Press TV" . Архивировано из оригинала на 2012-06-06 . Проверено 22 декабря 2012 .
  9. ^ "Ястреб" . Армия . 24 ноября 2009 года Архивировано из оригинала 24 ноября 2009 года.
  10. ^ "Ястреб" . Израильское оружие . 25 ноября 2005 года Архивировано из оригинала 25 ноября 2005 года.
  11. ^ ACIG , архивируются с оригинала на 2005-01-10 , извлекаться 2005-10-15.
  12. ^ Интернет. [ постоянная мертвая ссылка ]
  13. ^ "Иранские победы в воздухе 1976–1981" . Acig. Архивировано 01 июля 2015 года . Проверено 31 января 2014 .
  14. ^ "Иранские победы в воздухе, 1982 - сегодня" . Acig. Архивировано 01 июля 2015 года . Проверено 31 января 2014 .
  15. ^ Acig , заархивировано из оригинала 03 ноября 2014 г. , получено 3 ноября 2014 г..
  16. Arabian Knights: Air Defense Artillery in the Gulf War , Lisa B. Henry Ed., ADA Magazine 1991. Стр. 3
  17. ^ Арабские рыцари , стр. 3.
  18. ^ https://www.janes.com/defence-news/news-detail/turkey-deploys-hawk-to-idlib
  19. ^ "LNA уничтожает турецкую противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы западной Ливии" . Египет сегодня . 5 июля 2020.
  20. ^ "Самолеты бомбят авиабазу Ватия, контролируемую ПНС Ливии, где Турция может построить базу: Источники" . 5 июля 2020.
  21. ^ "Авиаудары ударили по базе в Ливии, удерживаемой силами, поддерживаемыми Турцией" . Вашингтон Пост . 5 июля 2020.
  22. ^ «Ливия: Турция клянется« возмездие »за нападение на свои позиции на авиабазе Аль-Ватия» . Ближневосточный глаз . 6 июля 2020.
  23. ^ "Турция заменяет разрушенную ПВО на ливийской базе украинской системой: отчет" . 10 июля 2020.
  24. ^ Турция разместила купленные в Украине С-125 на авиабазе Аль-Ватия - они могут не продержаться и неделю (на русском).
  25. ^ "الدفاع التركية تهاجم حفتر بعد قصف قاعدة عقبة بن نافع" الوطية " " . Газета Ливия Ахбар (на арабском языке). 6 июля 2020.
  26. ^ Французские самолеты Рафале якобы атаковали и разрушили турецкую систему ПВО на авиабазе Аль-Ватия?
  27. ^ a b "Тайвань снимает с вооружения ракеты" Ястреб " , Новости Министерства обороны , 15 сентября 2014 г..
  28. ^ a b Бинни, Джереми (26 февраля 2014 г.). «Египет, Иордания продлили жизнь ракетам Hawk» . IHS Джейн 360 . Архивировано 6 марта 2014 года . Проверено 3 сентября 2014 года .
  29. «Замена израильского патриота» , страница стратегии , 13 декабря 2012 г., заархивировано из оригинала 10 октября 2017 г. , получено 13 декабря 2012 г..
  30. ^ "Ястреб" , инвентарь ракет земля-воздух , румынские ВВС, заархивировано из оригинала 2007-10-07 , извлечено 18 июня 2007 г..
  31. ^ http://www.kokpit.aero/turkiyenin-orta-menzil-i-hawk-hava-savunma-sistemi
  32. ^ https://twitter.com/obretix/status/1264296260867063808?s=20
  33. ^ https://www.almasdarnews.com/article/s satellite- image- reveals- location- of- turkish- militarys- air- defense- system- in- syria/
  34. ^ "Ястреб: le dernier tired de l'Armée de terre" , Actualités (на французском), Defense, заархивировано из оригинала 22 ноября 2016 г. , получено 22 ноября 2016 г..
  • Наземная противовоздушная оборона Джейн 2005–2006 , ISBN 0-7106-2697-5 

Внешние ссылки [ править ]

  • MIM-23 Hawk на Designation-Systems.net
  • Страница FAS.org в системе Hawk
  • Израильское использование системы Hawk