Jump to content

AGM-158C LRASM

(Перенаправлено с LRASM )

AGM-158C LRASM
Имитатор массы противокорабельной ракеты дальнего действия (LRASM), интегрированный в F/A-18E Super Hornet
Тип Противокорабельная ракета
Место происхождения Соединенные Штаты
История обслуживания
В эксплуатации 2018 – настоящее время
Используется
История производства
Дизайнер ДАРПА
Разработанный 2009–2017
Производитель Локхид Мартин
Стоимость единицы 3,24 миллиона долларов США (24 финансовый год) [ 1 ]
Произведено 2017 – настоящее время
Технические характеристики
Масса 2760 фунтов (1250 кг) (оценка)
Длина 14 футов (4,26 м) (восток)
Ширина 25 дюймов (635 мм) (есть)
Высота 18 дюймов (450 мм) (есть)
Размах крыльев 8 футов 10 дюймов (2,7 м)
Боеголовка Осколочно-фугасный пенетратор ВДУ-42/Б
Вес боеголовки 1000 фунтов (453,6 кг)
Детонация
механизм
Взрыватель ФМУ-156/Б

Двигатель Уильямс F107-WR-105 ТРДД
Оперативный
диапазон
200 миль (370 км) [ 2 ]
Руководство
система
GPS , INS , IIR ( EO ), с искусственным наведением на бортовых датчиках (для обнаружения важных целей)
Рулевое управление
система
Подвижные крылья, 2 горизонтальных стабилизатора и 1 вертикальный стабилизатор.
Точность 9 футов 10 дюймов (3 м) CEP
Запуск
платформа
Ссылки Джейнс [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] и АФА [ 6 ]

AGM -158C LRASM ( Противокорабельная ракета дальнего действия ) — малозаметная противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная для ВВС и ВМС США Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов ( DARPA ). [ 7 ] Созданная на базе AGM-158B JASSM-ER , LRASM была призвана стать пионером в создании более сложных возможностей автономного наведения, чем нынешняя противокорабельная ракета ВМС США «Гарпун» , которая находится на вооружении с 1977 года.

контракт В июне 2009 года DARPA заключило с Lockheed Martin на двухэтапную демонстрационную программу LRASM. последующий контракт с единственным поставщиком В декабре 2013 года DARPA объявило о своем намерении заключить с Lockheed Martin на дальнейшее развитие подсистем LRASM и проектирование систем, которые будут переданы ВМФ. В марте 2014 года компании Raytheon / Kongsberg подали совместный протест со Счетной палатой правительства США (GAO) против решения DARPA. В июне 2014 года GAO отклонило протест, поскольку присуждение компенсации любому другому источнику, вероятно, приведет к существенному дублированию затрат, которые, как ожидается, не будут возмещены посредством конкурса, а также неприемлемым задержкам в удовлетворении потребностей правительства. [ 8 ] [ 9 ]

Военно-морской флот получил от Пентагона разрешение на запуск ограниченного производства LRASM в качестве боевого оружия в феврале 2014 года в качестве срочного временного решения для решения проблем с дальностью полета и живучести с помощью «Гарпуна», а также для определения приоритета поражения военных кораблей противника, которым с тех пор пренебрегали. окончание холодной войны , но приобрело важное значение с модернизацией военно-морского флота Народно-освободительной армии .

В марте 2014 года ВМС заявили, что проведут конкурс на противокорабельную ракету Offensive Anti-Surface Warfare (OASuW)/Increment 2 в качестве продолжения LRASM, которая поступит на вооружение в 2024 году. [ 10 ] Конкурс OASuW Increment 2 будет полностью открыт и начнется к 2017 финансовому году. [ 11 ] [ нужно обновить ] Ожидается, что LRASM будет конкурировать с совместным предложением Kongsberg и Raytheon по совместной ударной ракете для целей воздушного запуска и модернизированной крылатой ракетой Raytheon Tomahawk для нужд наземного запуска. [ 12 ]

В августе 2015 года ракета получила официальное обозначение AGM-158C . [ 13 ]

В отличие от нынешних противокорабельных ракет, LRASM, как ожидается, будет способна осуществлять автономное наведение, полагаясь на бортовые системы наведения для независимого обнаружения цели без наличия предварительной точной разведки или вспомогательных служб, таких как спутниковая навигация и данные глобального позиционирования. -ссылки. Эти возможности обеспечат точную идентификацию цели, точное поражение движущихся кораблей и установление первоначального целевого ориентира в чрезвычайно враждебной среде. Ракета будет спроектирована с возможностью уклонения от систем активной защиты противника. [ 14 ]

LRASM основан на AGM-158B JASSM-ER , но включает в себя многорежимную пассивную радиочастотную систему , новый канал передачи данных оружия и высотомер, а также модернизированную систему питания. Его можно направить на атаку вражеских кораблей с помощью стартовой платформы, получать обновления по каналу передачи данных или использовать бортовые датчики для обнаружения цели. LRASM будет лететь к своей цели на средней высоте, а затем снижаться до малой высоты для захода на посадку с моря для противодействия противоракетной обороне . По оценкам, максимальная дальность полета AGM-158B JASSM-ER составляла 500 миль (930 км). [ 3 ] [ 15 ] Однако дальность действия LRASM короче, чем у JASSM-ER, на котором он основан, из-за дополнительного места для нужд навигации/сенсора/пассивного радара. Lockheed Martin заявила, что дальность полета ракеты превышает 200 миль (370 км). [ 16 ]

Для обеспечения живучести и эффективности борьбы с целью LRASM оснащен системой самонаведения и самонаведения, разработанной BAE Systems , включающей устойчивую к помехам систему GPS/INS, инфракрасную систему самонаведения (IIR- инфракрасное самонаведение ) с автоматическим распознаванием соответствия сцены/цели , канал передачи данных, а также средства пассивной электронной поддержки (ESM) и датчики приемника радиолокационных предупреждений . [ 17 ] Программное обеспечение искусственного интеллекта объединяет эти функции для обнаружения вражеских кораблей и предотвращения нейтрального судоходства в людных местах. Автоматическое распространение данных о выбросах классифицируется, локализуется и идентифицируется для направления атаки; Канал передачи данных позволяет другим средствам передавать ракете электронную картину боевого пространства противника в реальном времени. Несколько ракет могут работать вместе, обмениваясь данными для координации атаки стаей. Помимо коротких передач по каналу передачи данных с низким энергопотреблением, LRASM не излучает сигналы, что в сочетании с корпусом JASSM с низкой ЭПР и низкой ИК-сигнатурой снижает заметность. В отличие от предыдущих ракет ГСН, оборудованных только радаром, которые поражали другие суда в случае отклонения или обмана, многорежимная ГСН обеспечивает поражение правильной цели в определенной области корабля. LRASM может найти свою цель автономно, используя пассивное радиолокационное самонаведение для определения местоположения кораблей в определенной зоне, а затем используя пассивные меры при подходе к терминалу. Как и JASSM, LRASM способен поражать наземные цели. [ 18 ] [ 19 ]

LRASM разработан для совместимости с системой вертикального пуска Mark 41, используемой на многих военных кораблях ВМС США. [ 20 ] и стрелять с самолетов, [ 21 ] включая B-1 Lancer. [ 22 ] Для надводных запусков LRASM будет оснащен модифицированным сбрасываемым ракетным ускорителем Mk 114, обеспечивающим достаточную мощность для достижения высоты. Хотя приоритетной разработкой являются варианты воздушного и надводного базирования, Lockheed изучает концепцию варианта запуска с подводной лодки. [ 23 ] и развертывание из верхней канистровой пусковой установки для небольших кораблей. [ 24 ] В рамках шага 1 OASUW LRASM будет использоваться только в качестве ракеты воздушного базирования, которая будет развертываться с самолетов F/A-18E/F Super Hornet и B-1B Lancer . [ 10 ] который способен нести 24 LRASM. [ 25 ] В 2020 году ВМС США начали процесс интеграции LRASM на морской патрульный самолет P-8 Poseidon , который должен быть завершен к 2026 году. [ 26 ]

Некоторые военно-морские советники предложили расширить возможности LRASM, чтобы он выполнял двойные функции в качестве средства наземного нападения корабельного базирования в дополнение к противокорабельным функциям. Уменьшив размер боеголовки массой 1000 фунтов (450 кг) для увеличения дальности примерно с 300 миль (480 км) до 1000 миль (1600 км), ракета по-прежнему будет достаточно мощной, чтобы уничтожать или выводить из строя военные корабли, имея при этом дальность поражения. внутренние цели. При наличии надлежащей системы наведения одна ракета повысит гибкость ВМФ вместо необходимости использования двух ракет, предназначенных для разных целей. [ 27 ]

Разработка

[ редактировать ]
LRASM запускается с самолета B-1B Lancer .
ЛРАСМ в полете.

Программа была начата в 2009 году и развивалась по двум разным направлениям. LRASM-A — дозвуковая крылатая ракета, созданная на базе AGM-158 JASSM-ER компании Lockheed Martin с дальностью полета 500 морских миль ; Lockheed Martin получила первоначальные контракты на разработку. [ 28 ] Планировалось, что LRASM-B будет высотной сверхзвуковой ракетой по образцу индийско-российского BrahMos , но она была отменена в январе 2012 года. Летные испытания датчиков LRASM начались в мае 2012 года; прототип ракеты планировалось совершить в полете «в начале 2013 года», а первый запуск контейнера был запланирован на «конец 2014 года». [ 29 ]

1 октября 2012 года компания Lockheed получила модификацию контракта на проведение усовершенствований по снижению рисков в преддверии предстоящих летных испытаний версии LRASM-A воздушного базирования. [ 30 ] 5 марта 2013 года Lockheed получила контракт на начало испытаний LRASM с воздуха и надводных целей. [ 31 ] 3 июня 2013 года компания Lockheed успешно провела испытания модели LRASM на системе вертикального запуска (VLS) Mk 41. Четыре испытания подтвердили, что LRASM может сломать переднюю крышку контейнера, не повредив ракету. [ 32 ] 11 июля 2013 года компания Lockheed сообщила об успешном завершении испытаний LRASM на самолете B-1B . [ 23 ]

Целевая практика LRASM

27 августа 2013 года компания Lockheed провела первые летные испытания LRASM, запущенного с B-1B . [ 33 ] На полпути к цели ракета перешла с движения по запланированному маршруту на автономное наведение. Он автономно обнаружил движущуюся цель, беспилотный корабль длиной 260 футов (79 м) из трех в целевой зоне, и поразил его в нужном месте инертной боеголовкой. Целью испытания было нагрузить комплект датчиков, который обнаружил все цели и поразил только ту, на которую было приказано. В этом году были запланированы еще два летных испытания с разными высотами, дальностями и геометрией в целевой зоне. Два пуска из систем вертикального пуска были запланированы на лето 2014 года. [ 34 ] Ракета имела датчик, разработанный BAE Systems . Датчик предназначен для обеспечения точечных атак внутри группы кораблей противника, защищенных сложными системами ПВО. Он автономно обнаружил и нацелился на движущийся надводный корабль. Датчик использует передовые электронные технологии для обнаружения целей в сложной сигнальной среде, а затем рассчитывает точные местоположения целей для блока управления ракетой. [ 35 ]

17 сентября 2013 года компания Lockheed запустила испытательную машину с наддувом LRASM (BTV) из контейнера Mk 41 VLS. Испытания, финансируемые компанией, показали, что LRASM, оснащенный ракетным двигателем Mk 114 от RUM-139 VL-ASROC , может воспламениться, пробить крышку контейнера и выполнить управляемый профиль полета. [ 36 ] В январе 2014 года компания Lockheed продемонстрировала, что LRASM может быть запущена с Mk 41 VLS только с модифицированным программным обеспечением существующего корабельного оборудования. [ 37 ]

12 ноября 2013 года LRASM во время второго летного испытания поразил движущуюся морскую цель. Бомбардировщик B-1B запустил ракету, которая перемещалась по запланированным путевым точкам, полученным в полете, прежде чем перейти на автономное наведение. Он использовал бортовые датчики для выбора цели, снижения высоты и успешного попадания. [ 38 ] [ 39 ] 4 февраля 2015 года LRASM провел свои третьи успешные летные испытания, направленные на оценку характеристик на малой высоте и возможности уклонения от препятствий. Сброшенная с B-1B , ракета прошла серию запланированных путевых точек, затем обнаружила, отследила и уклонилась от объекта, намеренно включенного в схему полета на заключительной части полета, чтобы продемонстрировать алгоритмы обхода препятствий. [ 40 ]

В августе 2015 года ВМС начали проверку погрузки и установки транспортного средства-симулятора массы LRASM на самолете F/A-18 Super Hornet. [ 41 ] Первоначальные летные испытания тренажера LRASM с самолетом Super Hornet начались 3 ноября 2015 года. [ 42 ] первый полет состоялся 14 декабря, [ 43 ] и нагрузочное тестирование завершилось 6 января 2016 г. [ 25 ]

В июле 2016 года компания Lockheed успешно провела третий надводный пуск LRASM после двух испытаний на Корабле ВМС в пустыне, запустив его с испытательного корабля самообороны ВМФ (бывший военный корабль США Пол Ф. Фостер ). Подключенный к тактической системе управления вооружением «Томагавк» (TTWCS) для наведения и усиленный двигателем Mk 114, он летел по запланированному профилю на малой высоте к заранее определенной конечной точке. Хотя в настоящее время планируется, что ракета будет запускаться исключительно с воздуха, будущие требования к использованию нескольких стартовых платформ привели к инвестициям в снижение рисков для будущей конкуренции. [ 44 ] [ 45 ]

4 апреля 2017 года Lockheed объявила о первом успешном выпуске LRASM с самолета F / A-18 Super Hornet. [ 46 ] 26 июля 2017 года компания Lockheed получила первую награду за производство LRASM воздушного базирования; низкосерийного начального производства включает 23 ракеты. Лот 1 [ 47 ] 27 июля 2017 года компания Lockheed объявила, что успешно провела первый пуск LRASM из наклонного верхнего контейнера с использованием ракеты-носителя Mk 114, продемонстрировав способность ракеты использоваться на платформах, не имеющих ячеек вертикального запуска. [ 48 ]

17 августа 2017 года LRASM провел свои первые летные испытания в серийной тактической конфигурации. Ракета была сброшена с B-1B Lancer, прошла все запланированные путевые точки, перешла на наведение на среднем курсе и полетела к движущейся морской цели, используя данные бортового датчика, затем снизилась на малую высоту для окончательного захода на посадку, положительно идентифицировав и воздействуя на цель. цель. [ 49 ] [ 50 ]

Это оружие было успешно выпущено по нескольким целям 13 декабря 2017 года с самолета B-1B, пролетавшего над морским хребтом Пойнт-Мугу. [ 51 ]

В мае 2018 года успешно завершились вторые летные испытания с участием двух LRASM.

В декабре 2018 года LRASM был интегрирован на B-1 Lancer ВВС США , достигнув начальной боевой готовности . [ 52 ] Ракета достигла ранней боевой готовности на Navy Super Hornets в ноябре 2019 года. [ 53 ]

В 2020 году ВМС США начали планы по интеграции LRASM на Boeing P-8 Poseidon . [ 54 ] [ 55 ]

В феврале 2021 года ВМС и ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму 414 миллионов долларов на продолжение производства варианта LRASM воздушного базирования, который сейчас эксплуатируется на F/A-18E/F ВМС США и B-1B ВВС США. [ 56 ]

Иностранный интерес

[ редактировать ]

В 2015 году Швеция публично выразила интерес к LRASM в ответ на обеспокоенность действиями России в Восточной Европе . [ 57 ] Великобритания Интерес , Сингапур , Канада , Австралия и Япония . к ракете также выразили [ 58 ] [ 59 ]

7 февраля 2020 года Государственный департамент США объявил, что одобрил возможную продажу иностранными военными Австралии до 200 LRASM и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 990 миллионов долларов США. [ 60 ] В июле 2020 года Австралия объявила, что приобретает LRASM для своих истребителей F/A-18F Super Hornet. [ 61 ]

Операторы

[ редактировать ]

 Соединенные Штаты

 Австралия

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Тирпак, Джон (3 апреля 2024 г.). «Военно-морской флот стреляет четырьмя LRASM в ходе «выпускных учений», поскольку ВВС наращивают объемы многолетних закупок» . Журнал Воздушно-космических войск . Проверено 16 августа 2024 г.
  2. ^ Фридберг-младший, Сидней Дж. (26 июля 2017 г.). «Военные корабли ВМФ получили новую тяжелую ракету: LRASM массой 2500 фунтов» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 8 декабря 2023 года.
  3. ^ Перейти обратно: а б Джейнс (2 июня 2023 г.), «Противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM)» , Janes Weapons: Air Launched , Колсдон , Суррей : Jane's Group UK Limited. , получено 10 августа 2023 г.
  4. ^ Джейнс (24 апреля 2023 г.), «Противокорабельная ракета дальнего действия (LRASM)» , Janes Weapons: Naval , Колсдон , Суррей : Jane's Group UK Limited. , получено 23 мая 2023 г.
  5. ^ Хьюз, Робин (26 октября 2022 г.), «Lockheed Martin представляет LRASM надводного базирования для австралийских морских ударных программ» , Janes Weapons: Missiles & Rockets , Колсдон , Суррей : Jane's Group UK Limited. , получено 23 мая 2023 г.
  6. ^ Гордон, Крис (4 апреля 2023 г.). «Lockheed Martin надеется увеличить производство LRASM, поскольку США спешат закупать противокорабельное оружие» . Журнал Воздушно-космических войск . Арлингтон, Вирджиния: Ассоциация воздушно-космических сил . Проверено 23 мая 2023 г.
  7. ^ «DARPA – Управление тактических технологий (TTO)» . 21 мая 2010 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2011 года . Проверено 27 апреля 2011 г.
  8. ^ «Компания Raytheon и Kongsberg Defence & Aerospace AS» . Счетная палата правительства США . 24 июня 2014 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2023 г. . Проверено 3 мая 2023 г.
  9. ^ «Противокорабельная ракета дальнего действия» . ДАРПА . Архивировано из оригинала 2 октября 2019 года . Проверено 3 мая 2023 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Маджумдар, Дэйв (13 марта 2014 г.). «ВМФ проведет конкурс на новую противонадводную ракету» . Военно-морской институт США . Архивировано из оригинала 23 октября 2023 года . Проверено 13 марта 2014 г.
  11. ^ Шалал, Андреа (27 марта 2014 г.). «ВМС США планируют конкурировать за ракеты следующего поколения» . Рейтер . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года.
  12. ^ «Внедрение новых платформ повысит стоимость ракетного рынка» . Авиационная неделя . 5 января 2015 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2023 г.
  13. ^ «Противокорабельная ракета LRASM компании Lockheed Martin только что получила обозначение ВМС США: AGM-158C» . Признание ВМФ . 24 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 28 мая 2018 г.
  14. ^ «Ракеты следующего поколения – LRASM» . 18 ноября 2010 года. Архивировано из оригинала 21 ноября 2010 года . Проверено 18 ноября 2010 г.
  15. ^ Вавассер, Ксавье (19 декабря 2019 г.). «Противокорабельная ракета следующего поколения достигает боеспособности с Super Hornets» . Новости USNI . Аннаполис: Военно-морской институт США . Архивировано из оригинала 19 октября 2023 года . Проверено 10 августа 2023 г.
  16. ^ «Краткие факты: Противокорабельная ракета большой дальности» (PDF) . Локхид Мартин . 2020. Архивировано (PDF) из оригинала 18 октября 2023 года . Проверено 10 августа 2023 г.
  17. ^ «Отчет DOT&E о наступательной противонадводной войне (OASuW), приращение 1» (PDF) . dote.osd.mil . 1 января 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 октября 2023 г. . Проверено 7 июля 2020 г.
  18. ^ Грешем, Джон Д. (2 октября 2013 г.). «LRASM: Дальний морской удар для воздушно-морского боя» . Сеть оборонных СМИ . Архивировано из оригинала 6 октября 2013 года . Проверено 16 августа 2014 г.
  19. ^ Рогоуэй, Тайлер (4 декабря 2014 г.). «Новая умная противокорабельная ракета-невидимка ВМФ может планировать собственную атаку» . Ялопник . Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 года.
  20. ^ «LRASM/Противокорабельная ракета дальнего действия» . deagel.com . Архивировано из оригинала 6 декабря 2010 года . Проверено 14 ноября 2010 г.
  21. ^ Юинг, Филип (3 июля 2012 г.). «Список закупок передового вооружения ВМФ» . Military.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2018 года.
  22. ^ Эшель, Тамир (6 марта 2013 г.). «B-1B испытает новую наступательную противоракету» . Обновление обороны . Архивировано из оригинала 18 октября 2023 года.
  23. ^ Перейти обратно: а б Маджумдар, Дэйв (15 июля 2013 г.). «Lockheed LRASM завершает испытания на переноску» . FlightGlobal . Архивировано из оригинала 4 января 2024 года . Проверено 16 августа 2014 г.
  24. ^ Вавассер, Ксавье (31 августа 2016 г.). «Фотографии первого надводного испытания LRASM в море» . Признание ВМФ . Архивировано из оригинала 28 октября 2023 года . Проверено 18 сентября 2016 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б Дрю, Джеймс (8 января 2016 г.). «Ракета для поражения кораблей Lockheed завершает нагрузочные испытания на F/A-18» . Полет Глобал . Архивировано из оригинала 29 ноября 2021 года.
  26. ^ Маклири, Пол (4 февраля 2020 г.). «Присматриваясь к Китаю, ВМС переоборудуют самолет P-8 для более глубокого удара» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 18 октября 2023 года.
  27. ^ Фридберг-младший, Сидней Дж. (21 ноября 2014 г.). «47 секунд до ада: вызов доктрине ВМФ» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 23 ноября 2014 года.
  28. ^ Батлер, Эми; Уорвик, Грэм (2 июля 2009 г.). «Lockheed получает награду DARPA за противокорабельные ракеты» . Military.com . Архивировано из оригинала 14 июля 2009 года.
  29. ^ «Противокорабельная ракета дальнего действия (LRASM)» . ДАРПА. 2012. Архивировано из оригинала 9 августа 2012 года . Проверено 30 июня 2012 г.
  30. ^ «Договоры на 01 октября 2012 года» . content.govdelivery.com . 1 октября 2012 г. Последний абзац страницы. Архивировано из оригинала 4 января 2024 года . Проверено 4 января 2024 г.
  31. ^ «Lockheed Martin получила от DARPA контракт на создание противокорабельных ракет дальнего действия на сумму 71 миллион долларов» . Локхид Мартин . 5 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 8 июля 2021 г. . Проверено 4 января 2024 г.
  32. ^ «LRASM успешно завершила испытания системы вертикального пуска» . deagel.com . 3 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2019 г.
  33. ^ Феллман, Сэм (10 октября 2013 г.). «DARPA испытывает новую ракету для уничтожения кораблей» . Новости обороны . Архивировано из оригинала 20 октября 2013 года . Проверено 20 октября 2013 г.
  34. ^ Уорвик, Грэм (6 сентября 2013 г.). «DARPA испытывает малозаметную противокорабельную ракету на базе Jassm» . Авиационная неделя . Архивировано из оригинала 20 октября 2013 года.
  35. ^ «Датчик BAE Systems добился успеха в реальных летных испытаниях ракет большой дальности» . БАЕ Системс . 10 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2017 г.
  36. ^ «Первая испытательная машина с усиленным двигателем LRASM успешно запущена с системы вертикального запуска Mk41» . deagel.com . 17 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 30 января 2020 г.
  37. ^ «Lockheed Martin успешно тестирует интерфейс системы вертикального запуска LRASM MK 41» . deagel.com . 15 января 2014 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2018 г.
  38. ^ «Борт LRASM воздушного базирования успешно завершил второе летное испытание» . deagel.com . 14 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2018 г.
  39. ^ «Прототип LRASM прошел второе успешное летное испытание» . ДАРПА . 3 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2016 г.
  40. ^ «Прототип LRASM имеет три из трех успешных летных испытаний» . ДАРПА . 9 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2015 г.
  41. ^ Дрю, Джеймс (22 августа 2015 г.). «ВМС США начинают сертификацию новой противокорабельной ракеты Super Hornet» . Полет Глобал . Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года.
  42. ^ «ВМС США начали летные испытания противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM на F/A-18E/F Super Hornet» . Признание ВМФ . 18 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2023 г.
  43. ^ «ВМС США и Lockheed Martin проводят полеты с LRASM» . upi.com . 14 декабря 2015 г. Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г.
  44. ^ ЛаГрон, Сэм (20 июля 2016 г.). «Показатели LRASM на запуске испытательного корабля ВМФ» . Военно-морской институт США . Архивировано из оригинала 18 октября 2023 года.
  45. ^ «Lockheed демонстрирует возможности надводного запуска LRASM» . upi.com . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2023 г.
  46. ^ «Противокорабельная ракета Lockheed LRASM успешно провела испытания истребителя ВМС США F/A-18E/F» . Признание ВМФ . 4 апреля 2017 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2023 г.
  47. ^ «Награда ВМС и ВВС США за первую производственную партию противокорабельной ракеты LRASM компании Lockheed Martin» . Признание ВМФ . 26 июля 2017 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2023 г.
  48. ^ «Lockheed Martin демонстрирует возможность запуска LRASM из верхнего контейнера» . Признание ВМФ . 27 июля 2017 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2023 г.
  49. ^ ЛаГрон, Сэм (18 августа 2017 г.). «LRASM успешно прошел морские тактические испытания бомбардировщика B-1B» . Военно-морской институт США . Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 года.
  50. ^ «Тактическая конфигурация противокорабельной ракеты LRASM совершила первый полет с самолета B-1B ВВС США» . Признание ВМФ . 19 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 18 октября 2023 года.
  51. ^ Лапорта, Джеймс (13 декабря 2017 г.). «Локхид Мартин успешно запустила свою новую противокорабельную ракету» . upi.com . Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года.
  52. ^ Рейм, Гаррет (20 декабря 2018 г.). «Lockheed Martin поставляет первые противокорабельные ракеты большой дальности» . Полет Глобал . Архивировано из оригинала 10 января 2020 года.
  53. ^ Вавассер, Ксавье (19 декабря 2019 г.). «Противокорабельная ракета следующего поколения достигает боеспособности с Super Hornets» . Военно-морской институт США . Архивировано из оригинала 19 декабря 2019 года.
  54. ^ Тревитик, Джозеф (3 февраля 2020 г.). «Военно-морской флот значительно расширит миссию P-8 Poseidon за счет новых ракет, мин, бомб и ложных целей» . Драйв . Архивировано из оригинала 17 февраля 2020 года . Проверено 27 декабря 2020 г.
  55. ^ Гейн, Натан (5 мая 2020 г.). «NAVAIR продвигается к интеграции LRASM на P-8A MPA» . Военно-морские новости . Архивировано из оригинала 6 мая 2020 года.
  56. ^ «Lockheed Martin наградила четвертую и пятую производственную партию противокорабельных ракет большой дальности» . Локхид Мартин . 12 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 22 февраля 2021 года . Проверено 3 мая 2023 г.
  57. ^ Фридберг-младший, Сидней Дж. «28 сентября 2015 г.» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 2 октября 2015 года.
  58. ^ Фроули, Джерард (17 августа 2016 г.). «Австралия проявляет интерес к противокорабельной ракете LRASM» . Австралийская авиация . Архивировано из оригинала 17 августа 2016 года . Проверено 22 августа 2016 г.
  59. ^ «Оборонные программы и бюджет Японии: обзор бюджета на 2018 финансовый год» (PDF) . Министерство обороны Японии . 30 марта 2018 г. Архивировано из оригинала (PDF) 3 сентября 2019 г.
  60. ^ Перейти обратно: а б «Австралия – Противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM)» . Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности . 7 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 25 января 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  61. ^ Моррисон, Скотт; Рейнольдс, Линда (1 июля 2020 г.). «Возможности нанесения ударов на большие расстояния для поддержания региональной безопасности» . Премьер-министр Австралии . Архивировано из оригинала 2 июля 2020 года . Проверено 2 октября 2021 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6e715a400bc74552a32085c1df787589__1723221300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6e/89/6e715a400bc74552a32085c1df787589.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
AGM-158C LRASM - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)