Гиперзвуковой полет
Гиперзвуковой полет — это полет через атмосферу на высоте ниже 90 км (56 миль) со скоростью более 5 Маха , скорости, при которой диссоциация воздуха начинает становиться значительной и возникают высокие тепловые нагрузки . По состоянию на 2020 год скорости более 25 Маха были достигнуты ниже термосферы . [ нужна ссылка ]

Гиперзвуковые аппараты способны маневрировать в атмосфере по непараболической траектории , но их аэродинамические тепловые нагрузки необходимо контролировать (см. рисунок справа).
История
[ редактировать ]Первым изготовленным объектом, достигшим гиперзвукового полета, была двухступенчатая ракета «Бампер» , состоящая из второй ступени WAC Corporal, установленной поверх первой ступени Фау-2 . В феврале 1949 года в Уайт-Сэндс ракета достигла скорости 8290 км/ч (5150 миль в час), или около 6,7 Маха. [ 1 ] Однако корабль сгорел при входе в атмосферу , и были обнаружены только обугленные останки. В апреле 1961 года российский майор Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим путешествие на гиперзвуковой скорости во время первого в мире пилотируемого орбитального полета . Вскоре после этого, в мае 1961 года, Алан Шепард стал первым американцем и вторым человеком, совершившим гиперзвуковой полет, когда его капсула снова вошла в атмосферу на скорости выше 5 Маха в конце его суборбитального полета над Атлантическим океаном. [ 2 ]
В ноябре 1961 года майор ВВС Роберт Уайт управлял исследовательским самолетом X-15 на скорости более 6 Маха. [ 3 ] [ 4 ] 3 октября 1967 года в Калифорнии Х-15 достиг скорости 6,7 Маха. [ 5 ]
Проблема входа космического корабля в атмосферу широко изучалась. [ 6 ] NASA X-43A летал на ГПВРД в течение 10 секунд, а затем планировал в течение 10 минут во время своего последнего полета в 2004 году. Boeing X-51 Waverider пролетел на ГПВРД 210 секунд в 2013 году, наконец, достигнув скорости 5,1 Маха во время своего четвертого летного испытания. С тех пор гиперзвуковой режим стал предметом дальнейшего изучения в 21 веке и стратегического соперничества между Соединенными Штатами, Индией, Россией и Китаем. [ 7 ]
Физика
[ редактировать ]Точка застоя
[ редактировать ]Точкой застоя воздуха, обтекающего тело, является точка, в которой его локальная скорость равна нулю. [ 6 ] В этот момент воздух обтекает это место. Образуется ударная волна , которая отклоняет воздух от критической точки и изолирует корпус полета от атмосферы. [ 6 ] Это может повлиять на подъемную способность поверхности полета, противодействуя ее сопротивлению и последующему свободному падению . [ 8 ] [ а ]
Чтобы маневрировать в атмосфере на более высоких скоростях, чем сверхзвуковые, двигательными установками по-прежнему могут быть воздушно-реактивные системы, но прямоточного воздушно-реактивного двигателя недостаточно для достижения системой скорости 5 Маха, поскольку прямоточный воздушно-реактивный двигатель замедляет воздушный поток до дозвукового уровня. [ 10 ] Некоторые системы ( вейверрайдеры ) используют ракету первой ступени для вывода тела на гиперзвуковой режим. Другие системы ( планирующие аппараты) используют ГПВРД после их первоначального наддува, в которых скорость воздуха, проходящего через ГПВРД, остается сверхзвуковой. Другие системы ( боеприпасы ) используют пушку для первоначального ускорения. [ 11 ]
Эффект высокой температуры
[ редактировать ]Гиперзвуковой поток – это поток высокой энергии. [ 12 ] Отношение кинетической энергии к внутренней энергии газа увеличивается пропорционально квадрату числа Маха. Когда этот поток попадает в пограничный слой, возникают эффекты высокой вязкости из-за трения между воздухом и высокоскоростным объектом. В этом случае высокая кинетическая энергия частично преобразуется во внутреннюю энергию, а энергия газа пропорциональна внутренней энергии. Таким образом, гиперзвуковые пограничные слои представляют собой области высоких температур из-за вязкой диссипации кинетической энергии потока. Другой областью высокотемпературного течения является ударный слой за сильной головной ударной волной. В случае ударного слоя скорость потока скачкообразно уменьшается при прохождении через ударную волну. Это приводит к потере кинетической энергии и увеличению внутренней энергии ударной волны. Из-за высоких температур за ударной волной диссоциация молекул воздуха становится термически активной. Например, для воздуха при T > 2000 K (1730 ° C; 3140 ° F) активна диссоциация двухатомного кислорода на кислородные радикалы: O 2 → 2О [ 13 ] : 41 [ 14 ] [ 15 ] При Т > 4000 К (3730 °С; 6740 °F) активна диссоциация двухатомного азота на радикалы N: N 2 → 2N. [ 13 ] : 39 Следовательно, в этом диапазоне температур образуется плазма: [ 16 ] — молекулярная диссоциация с последующей рекомбинацией радикалов кислорода и азота приводит к образованию оксида азота: N 2 + O 2 → 2NO, который затем диссоциирует и рекомбинирует с образованием ионов: N + O → NO + + и − [ 13 ] : 39 [ 17 ]
Поток низкой плотности
[ редактировать ]При стандартных условиях воздуха на уровне моря средняя длина свободного пробега молекул воздуха составляет около . Воздух с низкой плотностью намного тоньше. На высоте 104 км (65 миль) средний свободный пробег равен . Из-за такой большой длины свободного пробега аэродинамические концепции, уравнения и результаты, основанные на предположении о континууме, начинают нарушаться, поэтому аэродинамику необходимо рассматривать с точки зрения кинетической теории. Такой режим аэродинамики называется потоком малой плотности. Для заданных аэродинамических условий эффекты низкой плотности зависят от значения безразмерного параметра, называемого числом Кнудсена. , определяемый как где – типичный масштаб длины рассматриваемого объекта. Значение числа Кнудсена в зависимости от радиуса носа, , может быть около одного.
Гиперзвуковые аппараты часто летают на очень больших высотах и поэтому сталкиваются с условиями низкой плотности населения. Следовательно, проектирование и анализ гиперзвуковых транспортных средств иногда требуют учета потока с низкой плотностью. Новые поколения гиперзвуковых самолетов могут проводить значительную часть своих полетов на больших высотах, и для этих аппаратов эффект низкой плотности станет более значимым. [ 12 ]
Тонкий ударный слой
[ редактировать ]Поле течения между ударной волной и поверхностью тела называется ударным слоем. С увеличением числа Маха М угол возникающей ударной волны уменьшается. Этот угол Маха описывается уравнением где a — скорость звуковой волны, v — скорость потока. Поскольку M=v/a, уравнение принимает вид . Более высокие числа Маха помещают ударную волну ближе к поверхности тела, поэтому на гиперзвуковых скоростях ударная волна лежит очень близко к поверхности тела, что приводит к образованию тонкого ударного слоя. При малых числах Рейнольдса пограничный слой становится достаточно толстым и сливается с ударной волной, образуя полностью вязкий ударный слой. [ 18 ]
Вязкое взаимодействие
[ редактировать ]Пограничный слой сжимаемого потока увеличивается пропорционально квадрату числа Маха и обратно квадратному корню из числа Рейнольдса.
На гиперзвуковых скоростях этот эффект становится гораздо более выраженным из-за экспоненциальной зависимости от числа Маха. Поскольку пограничный слой становится настолько большим, он более вязко взаимодействует с окружающим потоком. Общий эффект этого взаимодействия заключается в создании гораздо более высокого, чем обычно, поверхностного трения, вызывающего больший поверхностный тепловой поток. Кроме того, происходит скачок поверхностного давления, что приводит к гораздо большему коэффициенту аэродинамического сопротивления. Этот эффект является экстремальным на передней кромке и уменьшается в зависимости от длины вдоль поверхности. [ 12 ]
Энтропийный слой
[ редактировать ]Слой энтропии представляет собой область больших градиентов скорости, вызванных сильной кривизной ударной волны. Слой энтропии начинается в носовой части самолета и распространяется вниз по потоку вблизи поверхности тела. Ниже носовой части энтропийный слой взаимодействует с пограничным слоем, что приводит к увеличению аэродинамического нагрева поверхности тела. Хотя ударная волна в носовой части на сверхзвуковых скоростях также искривлена, слой энтропии наблюдается только на гиперзвуковых скоростях, поскольку величина кривой намного больше на гиперзвуковых скоростях. [ 12 ]
Движение
[ редактировать ]Контролируемая детонация
[ редактировать ]Исследователи из Китая использовали ударные волны в детонационной камере для сжатия волн ионизированной аргоновой плазмы, движущихся со скоростью 14 Маха. Волны направляются в магнитогидродинамические (МГД) генераторы для создания импульса тока, который можно масштабировать до гигаваттного масштаба при наличии достаточного количества аргона. для подачи в МГД-генераторы. [ 19 ]
Вращающаяся детонация
[ редактировать ]( Вращающийся детонационный двигатель РДЭ) [ 20 ] может привести в движение планеры в гиперзвуковом полете; 14 декабря 2023 года инженеры GE Aerospace продемонстрировали свой испытательный стенд, который должен объединить РДЭ с ПВРД/ ГПВРД , для оценки режимов вращающегося детонационного горения. Цель состоит в том, чтобы создать устойчивые двигательные установки с комбинированным циклом на основе турбин (TBCC) со скоростями от 1 до 5 Маха. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
Приложения
[ редактировать ]Перевозки
[ редактировать ]Транспорт потребляет энергию для трех целей: преодоления гравитации, преодоления трения воздуха и воды и достижения конечной скорости. Сокращение времени полета и увеличение высоты полета уменьшают первые два и увеличивают третье. Сторонники утверждают, что чистые затраты на энергию гиперзвукового транспорта могут быть ниже, чем у обычного транспорта, при этом сокращая время в пути. [ 24 ]
Stratolaunch Roc может использоваться для запуска гиперзвуковых самолетов. [ 25 ]
17 ноября 2022 года компания Hermeus продемонстрировала переход от турбореактивного авиационного двигателя к прямоточному воздушному двигателю. [ 26 ] таким образом можно избежать необходимости увеличивать скорость самолета с помощью ракеты или ГПВРД. [ 27 ]
- См.: SR-72 , § Беспредел.
Оружие
[ редактировать ]

- Спутники NDSA, выделенные серым цветом, должны быть развернуты в созвездиях, вращающихся вокруг Земли, и постоянно держать Землю в поле зрения, что показано синими конусами, обозначающими поля зрения группировок спутников. Спутники должны обеспечивать связь и обслуживать защитные системы, расположенные против гиперзвуковых аппаратов противника, а также выстраивать против них цепочку поражения .
- И наоборот, те же спутники могут использоваться для отслеживания дружественного гиперзвукового оружия и оценки боевого ущерба от его ударов по целям. См. JADC2 ( Совместное общедоменное командование и контроль ).
Двумя основными типами гиперзвукового оружия являются гиперзвуковые крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие аппараты . [ б ] [ 33 ] Гиперзвуковое оружие по определению движется в пять или более раз быстрее скорости звука. Гиперзвуковые крылатые ракеты с ГПВРД имеют ограничение на дальность полета менее 30 км (19 миль); [ с ] Гиперзвуковые планирующие аппараты могут путешествовать выше.
Гиперзвуковые аппараты намного медленнее, чем баллистические (то есть суборбитальные или дробно-орбитальные) ракеты, поскольку они летают в атмосфере, а баллистические ракеты летают в вакууме над атмосферой. Однако они могут использовать атмосферу для маневрирования, что делает их способными на большие углы отклонения от баллистической траектории. [ 10 ] Гиперзвуковой планирующий аппарат обычно запускается с баллистической первой ступенью, затем раскрывает крылья и переключается на гиперзвуковой полет при повторном входе в атмосферу, что позволяет последней ступени уклоняться от всех существующих систем ядерной противоракетной обороны, которые были разработаны для баллистических ракет. . [ 36 ]
Согласно отчету CNBC за июль 2019 года (а теперь и в отчете CNN за 2022 год), Россия и Китай лидируют в разработке гиперзвукового оружия, за ними следуют США. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 7 ] [ 40 ] и в данном случае проблема решается в совместной программе всего Министерства обороны. [ 41 ] Чтобы удовлетворить эту потребность в разработке, армия США участвует в совместной программе с ВМС и ВВС США по разработке гиперзвукового планирующего корпуса. [ 49 ] Индия также разрабатывает такое оружие. [ 50 ] Франция и Австралия также могут использовать эту технологию. [ 10 ] Япония приобретает как ГПВРД (гиперзвуковую крылатую ракету), так и планирующее оружие (сверхскоростной планирующий снаряд). [ 51 ]
Китай
[ редактировать ]Китайский XingKong-2 ( «Звездное небо-2 ») вейврайдер совершил свой первый полет 3 августа 2018 года. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] В августе 2021 года Китай запустил ракету-планер на низкую околоземную орбиту, облетел Землю, а затем маневрировал к целевой точке, промахнувшись от цели на два десятка миль. [ 56 ] [ 57 ] Однако Китай ответил, что это был космический корабль, а не ракета; [ 58 ] , в июле 2021 года состоялись испытания космического самолета По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня ; [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] Тодд Харрисон отмечает, что орбитальная траектория полета космического самолета вокруг Земли займет 90 минут (что противоречило бы миссии оружия в гиперзвуковом полете). [ 59 ] В октябре 2021 года штаб Министерства обороны США (Пентагон) сообщил, что произошло два таких гиперзвуковых запуска; один пуск не продемонстрировал точность, необходимую для высокоточного оружия; [ 56 ] Согласно отчетам Пентагона о соревновании в области вооружений в 2021 году, второй запуск Китая продемонстрировал его способность менять траекторию. [ 62 ]
В 2022 году Китай представил еще две гиперзвуковые модели. [ 63 ] [ 64 ] Моделирование с помощью искусственного интеллекта показало, что самолет со скоростью 11 Маха может просто обогнать истребитель со скоростью 1,3 Маха, пытающийся сразиться с ним, одновременно стреляя ракетой по «преследующему» истребителю. [ 65 ] Эта стратегия предполагает систему управления огнем для запуска ракеты через плечо, которой пока не существует (2023 г.). [ 65 ]
, в феврале 2023 года DF-27 Согласно просочившимся секретным документам преодолел 1900 км (1200 миль) за 12 минут . [ 66 ] Этот потенциал напрямую угрожает Гуаму и авианосцам ВМС США. [ 66 ]
Россия
[ редактировать ]Предполагается, что в 2016 году Россия провела два успешных испытания Авангард гиперзвукового планирующего корабля « ». Третий известный тест, проведенный в 2017 году, провалился. [ 67 ] В 2018 году «Авангард» был запущен на Домбаровской ракетной базе , достигнув цели на полигоне Кура на расстояние 5955 км (3700 миль). [ 68 ] В «Авангарде» используются новые композиционные материалы, способные выдерживать температуру до 2000 °C (3630 °F). [ 69 ] Окружающая среда «Авангарда» на гиперзвуковых скоростях достигает таких температур. [ 69 ] Россия посчитала свое решение из углеродного волокна ненадежным. [ 70 ] и заменили его новыми композиционными материалами. [ 69 ] Два гиперзвуковых планирующих корабля «Авангард» [ 71 ] сначала будет установлен на SS-19 МБР ; 27 декабря 2019 года оружие было впервые поставлено на вооружение Ясненской ракетной дивизии, расположенной в Оренбургской области . [ 72 ] В более раннем отчете Франц-Стефан Гади назвал это подразделение 13-м полком/Домбаровской дивизией (РВСН). [ 71 ] В 2021 году Россия запустила противокорабельную ракету 3М22 «Циркон» над Белым морем в рамках серии испытаний. [ 73 ] " Кинжал и Циркон (Циркон) - ударное оружие противостояния". [ 74 ] В феврале 2022 года 18 февраля 2022 года была начата скоординированная серия ракетных учений, некоторые из которых были гиперзвуковыми, что явно продемонстрировало проекцию силы . Стартовые платформы варьировались от подводных лодок в Баренцевом море и Арктике, а также от кораблей на Черном море до юга России. В учениях участвовала МБР РС-24 «Ярс» , которая была запущена с космодрома Плесецк на севере России и достигла пункта назначения на полуострове Камчатка на востоке России . [ 75 ] По оценкам Украины, против него был использован 3М22 «Циркон» , но, судя по всему, его скорость не превышала 3 Маха, и он был сбит 7 февраля 2024 года в Киеве. [ 76 ]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]Эти испытания побудили США отреагировать на разработку оружия. [ 77 ] К 2018 году AGM-183 [ 78 ] и гиперзвуковое оружие дальнего действия [ 79 ] находились в разработке, согласно Джона Хайтена от заявлению USSTRATCOM 8 августа 2018 г. (UTC). [ 80 ] По крайней мере один поставщик разрабатывает керамику, способную выдерживать температуры гиперзвуковых систем. [ 81 ] По состоянию на 2018 год в США существует более десятка гиперзвуковых проектов, отмечает командующий USSTRATCOM; [ 80 ] [ 82 ] [ 79 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] от которого ожидается создание будущей гиперзвуковой крылатой ракеты, возможно, к четвертому кварталу 2021 финансового года. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Группа высокоточного огня большой дальности (LRPF) CFT поддерживает усилия Командования космической и противоракетной обороны в разработке гиперзвуковых средств. [ 91 ] Совместные программы в области гиперзвука основываются на работе армии; [ 92 ] [ 93 ] однако на стратегическом уровне основная часть работ по гиперзвуку остается на уровне Объединенного комитета. [ 98 ] Высокоточная стрельба на дальние дистанции (LRPF) является приоритетом армии, а также совместными усилиями Министерства обороны. [ 93 ] В марте 2020 года общий гиперзвуковой планирующий корпус армии и флота (C-HGB) прошел успешные испытания прототипа. [ 99 ] [ 97 ] В Техасе (2021 г.) построена аэродинамическая труба для испытаний гиперзвуковых аппаратов. [ 100 ] Гиперзвуковая ракета наземного базирования «предназначена для дальности действия 2300 км (1400 миль)». [ 101 ] : стр.6 [ 48 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] Добавив ракетную установку к снаряду или планирующему корпусу, совместные усилия сократили на пять лет вероятное время разработки гиперзвуковых систем вооружения. [ 106 ] [ 107 ] Противодействие гиперзвуку потребует объединения данных датчиков: для обнаружения сигнатуры гиперзвукового транспортного средства в атмосфере потребуются данные слежения как радара, так и инфракрасного датчика. [ 112 ] Существуют также гиперзвуковые системы частной разработки, [ 113 ] а также критики. [ 114 ] [ 115 ]
Министерство обороны провело испытания Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в 2020 году. [ 99 ] [ 116 ] В 2020 году ВВС вышли из гиперзвукового проекта трех видов, оставив на C-HGB только армию и флот. [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] По словам главного научного сотрудника ВВС доктора Грега Захариаса , США планируют иметь гиперзвуковое оружие к 2020-м годам. [ 120 ] гиперзвуковые дроны к 2030-м годам и восстанавливаемые гиперзвуковые дроны к 2040-м годам. [ 121 ] В центре внимания разработок Министерства обороны будут гиперзвуковые системы воздушно-реактивного планирования . [ 122 ] Для противодействия гиперзвуковому оружию на крейсерском этапе потребуется радар большей дальности, а также датчики космического базирования и системы слежения и управления огнем. [ 122 ] [ 123 ] [ 108 ] [ 124 ] В отчете Исследовательской службы Конгресса за середину 2021 года говорится, что Соединенные Штаты «маловероятно» развернут на вооружении гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) до 2023 года. [ 125 ]
21 октября 2021 года Пентагон заявил, что испытание гиперзвукового планирующего корпуса не удалось завершить из-за отказа его ускорителя; по словам лейтенанта-коммандера. Тимоти Горман, ракета-носитель, не была частью тестируемого оборудования, но режим отказа ракеты-носителя будет рассмотрен для улучшения испытательной установки. [ 126 ] Испытание произошло на Тихоокеанском космодромном комплексе на Аляске , на острове Кадьяк. [ 127 ] Ранее на этой неделе три ракетных зонда на острове Уоллопс завершили успешные испытания в рамках гиперзвуковой программы. [ 127 ] 29 октября 2021 года ракета-носитель дальнего гиперзвукового оружия успешно прошла статические испытания; была включена система управления системой управления вектором тяги первой ступени. [ 128 ] 26 октября 2022 года Национальные лаборатории Сандии провели успешные испытания гиперзвуковых технологий на острове Уоллопс . [ 129 ] [ 130 ] 28 июня 2024 года Министерство обороны объявило об успешном недавнем сквозном испытании комплексного снаряда гиперзвукового оружия дальнего действия (AUR) армии США и обычного оперативного удара ВМС США. Ракета была запущена с Тихоокеанского ракетного полигона , Кауаи, Гавайи. [ 131 ]
В сентябре 2021 г. и в марте 2022 г. американские поставщики Raytheon/Northrop Grumman, [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] и Локхид [ 135 ] [ 136 ] соответственно, первыми успешно испытали свои гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которые финансировались DARPA . [ с ] К сентябрю 2022 года компания Raytheon была выбрана для размещения к 2027 финансовому году гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. [ 137 ] [ 138 ]
В марте 2024 года Stratolaunch Roc запустил TA-1, транспортное средство, скорость которого приближается к 5 Махам на скорости 10,67 км (6,63 мили) в полете с двигателем, - упражнение по снижению риска для TA-2. [ 139 ] В рамках аналогичной разработки Castelion запустила свою недорогую гиперзвуковую платформу в пустыне Мохаве в марте 2024 года. [ 140 ]
Иран
[ редактировать ]Считалось, что в 2022 году Иран построил свою первую гиперзвуковую ракету. Амир Али Хаджизаде , командующий ВВС Корпуса стражей Исламской Республики Иран, объявил о создании первой в Исламской Республике гиперзвуковой ракеты. Он отметил: «Эта новая ракета создана для противодействия щитам ПВО и проходит через все системы ПРО и представляет собой большой скачок в поколении ракет». [ 141 ] и имеет скорость выше 13 Маха. [ 142 ] Однако официальный представитель Пентагона по делам Ближнего Востока полковник Роб Лодвик заявил, что на этот счет есть сомнения. [ 143 ]
В 2021 году Министерство обороны систематизировало руководящие принципы летных испытаний, знания, полученные в ходе обычного оперативного удара (CPS) и других гиперзвуковых программ. [ 144 ] только для примерно 70 программ НИОКР в области гиперзвука по состоянию на 2021 год. [ 145 ] [ 146 ] В 2021-2023 годах Хайди Шью , заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам (USD(R&E)) реализует программу ежегодных быстрых совместных экспериментов. [ 147 ] включая возможности гиперзвука, чтобы снизить стоимость их разработки. [ 148 ] [ 149 ] Гиперзвуковой испытательный стенд призван довести частоту испытаний до одного в неделю. [ 150 ] [ 151 ]
- Другие программы
Франция , [ 125 ] Австралия , [ 125 ] Индия , [ 152 ] Германия , [ 125 ] Япония , [ 125 ] Южная Корея , [ 153 ] Северная Корея , [ 154 ] и Иран [ 155 ] также есть программы исследования гиперзвукового оружия. [ 125 ]
Австралия и США начали совместную разработку гиперзвуковых ракет воздушного базирования, о чем было объявлено в заявлении Пентагона от 30 ноября 2020 года. Разработка будет основываться на Международном гиперзвуковом летно-исследовательском эксперименте (HIFiRE) стоимостью 54 миллиона долларов, в рамках которого обе страны сотрудничали в течение длительного времени. 15-летний период. [ 156 ] Маленькие и крупные компании внесут свой вклад в разработку этих гиперзвуковых ракет. [ 157 ] назван SCIFIRE в 2022 году. [ 158 ] [ 137 ]
Защита
[ редактировать ]В мае 2023 года Украина сбила « Кинжал» с « Патриотом» . [ 159 ] IBCS, или Интегрированная система боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной, представляет собой комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), предназначенную для работы с «Патриотами» и другими ракетами.
- Оценка Рэнда 2017 г.
По оценкам Rand Corporation (28 сентября 2017 г.), на предотвращение распространения гиперзвуковых ракет осталось менее десяти лет. [ 160 ] Точно так же, как противоракеты разрабатывались в качестве средств противодействия баллистическим ракетам , средства противодействия гиперзвуковым системам по состоянию на 2019 год еще не разрабатывались. [ 10 ] [ 161 ] [ 70 ] [ 162 ] См. « Космическую архитектуру национальной обороны» (2021 г.) выше . Но к 2019 году в бюджете Пентагона на 2020 финансовый год на гиперзвуковую оборону было выделено 157,4 миллиона долларов из 2,6 миллиарда долларов на все исследования, связанные с гиперзвуком. [ 101 ] На оборонную гиперзвуковую технологию было выделено 207 миллионов долларов из бюджета на 2021 финансовый год по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2020 финансовый год в размере 157 миллионов долларов. [ 145 ] [ 163 ] [ 47 ] И США, и Россия вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года. Это будет стимулировать развитие вооружений, включая гиперзвуковое оружие. [ 164 ] [ 165 ] в 2021 финансовом году и в дальнейшем. [ 166 ] К 2021 году Агентство по противоракетной обороне финансировало региональные меры противодействия гиперзвуковому оружию на этапе планирования . [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] Джеймс Эктон в октябре 2021 года охарактеризовал распространение гиперзвуковых аппаратов как бесконечное; Джеффри Льюис рассматривает распространение ядерного оружия как дополнительный аргумент в пользу прекращения гонки вооружений. [ 170 ] Дуг Ловерро считает, что и противоракетная оборона, и конкуренция нуждаются в переосмыслении. [ 171 ] CSIS считает, что гиперзвуковая оборона должна быть приоритетом США перед гиперзвуковым оружием. [ 172 ] [ д ] [ 173 ] [ 174 ]
НДСА/ПВСА
[ редактировать ]В рамках своей миссии по отслеживанию гиперзвуковых транспортных средств Агентство космического развития (SDA) запустило четыре спутника, а Агентство противоракетной обороны (MDA) запустило два спутника 14 февраля 2024 года (запуск USSF-124). [ 175 ] [ 176 ] Спутники будут использовать одну и ту же орбиту, что позволит спутникам SDA с широким полем зрения (WFOV) и спутникам MDA со средним полем зрения (MFOV), смотрящим вниз, пересекать одну и ту же местность Земли. Четыре спутника SDA являются частью уровня отслеживания Транша 0 (T0TL). Два спутника MDA — это HBTSS или Hypersonic, а также космические датчики баллистического слежения. [ и ]
Дополнительные возможности Транша 0 Национальной оборонной космической архитектуры (NDSA), также известной как Распространенная боевая космическая архитектура (PWSA), будут протестированы в течение следующих двух лет. [ 176 ] [ 181 ]
Предложенный
[ редактировать ]- Самолет

I-Plane [ 182 ]
14-Х
Аватар (космический корабль) [ 183 ]
Автомобиль с передовыми технологиями [ 184 ]
ДАРПА XS-1 [ 185 ]
Destinus с водородным двигателем Гиперзвуковой самолет . Прототип был испытан в прошлом году. [ 186 ] [ 24 ] [ 187 ]
Охотник за мечтой [ 188 ]
НАСА Х-43 [ 189 ] [ 190 ]
HyperSoar [ 191 ]
HyperStar Гиперзвуковой пассажирский авиалайнер [ 192 ]
Сокол ХТВ-2 [ 193 ]
Boeing Commercial Airplanes гиперзвукового авиалайнера Концепт [ 194 ] [ 195 ]
Локхид Мартин SR-72 [ 196 ]
Kholod
Ayaks waverider spaceplane
Программа создания многоразового орбитального демонстратора в Европе (ПРАЙД)
Певица II [ 197 ]
ХайШот
Хайтекс [ 198 ]
Гор [ 199 ]
ШЕФЭКС
Скайлон [ 200 ]
Реакционные двигатели A2
Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат (HVX) [ 201 ] [ 202 ] с самолетом Concept V [ 203 ]
спартанский [ 204 ]
ГЕКСАФЛИ [ 205 ]
Спейслайнер [ 206 ]
СТРАТОФЛАЙ [ 207 ]
Гиперзвуковой транспорт с нулевым уровнем выбросов
Беспилотный гиперзвуковой демонстратор Hermeus Quarterhourse предназначен для посадки и взлета на обычных взлетно-посадочных полосах. [ 208 ]
Hermeus Halcyon Гиперзвуковой транспортный корабль [ 209 ]
Venus Aerospace Stargazer Гиперзвуковой авиалайнер [ 210 ] с вращающимся детонационным ракетным двигателем [ 211 ] [ 212 ]
POLARIS Raumflugzeuge GmbH разрабатывает и испытывает гиперзвуковой космический самолет для вооруженных сил Германии в Пенемюнде. [ 213 ] [ 214 ]
- Бомбардировщики
Одноразовый гиперзвуковой многоцелевой демонстратор воздушного транспорта («Майхем») [ 215 ] На основе § HAWC и HSSW: «гиперзвуковая обычная крылатая ракета с твердотопливным ракетным двигателем и воздушным двигателем», продолжение AGM-183A . По состоянию на 2020 год проектные работы не велись. К 2022 году Mayhem должны были поручить разведку и ударные миссии. [ 216 ] как возможный бомбардировщик. [ 217 ] [ 218 ] Лейдос готовит обзор системных требований и концептуальный проект этих миссий. [ 219 ] Draper Labs начала партнерство с Leidos. [ 218 ] Кратос готовит концептуальный проект Mayhem, используя методы цифрового проектирования Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) в команде агентов по проектированию систем в сотрудничестве с Leidos, Calspan и Draper. [ 220 ] DIU запрашивает дополнительные возможности гиперзвуковых и высокочастотных испытаний в воздухе (HyCAT) для Mayhem. [ 221 ]
- Крылатые ракеты
Усовершенствованное гиперзвуковое оружие (AHW) [ 222 ]
Концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC, произносится как «ястреб»). Сентябрь 2021 г.: HAWC финансируется DARPA. HAWC, созданная компаниями Raytheon и Northrop Grumman, является первой американской гиперзвуковой ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем , которая успешно прошла испытания в свободном полете в 2020-х годах. [ 223 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 224 ] [ 101 ] Целями DARPA в отношении испытаний, которые были успешно достигнуты, были: «интеграция транспортного средства и последовательность выпуска, безопасное отделение от самолета-носителя, зажигание и наддув ускорителя, отделение ускорителя и зажигание двигателя, а также крейсерский режим». [ 132 ] HAWC способен совершать продолжительные маневры в атмосфере. [ 134 ] : минута 0:55 HAWC, похоже, зависит от ракетного ускорителя для разгона до скоростей прямоточного двигателя, работающих в среде, богатой кислородом. [ 225 ] [ 226 ] Проще ГСН поставить на дозвуковой воздушно-реактивный аппарат. [ 227 ] В середине марта 2022 года HAWC Scramjet был успешно испытан в полете с воздуха вторым поставщиком. [ 135 ] [ 136 ] 18 июля 2022 года компания Raytheon объявила об очередных успешных испытаниях своей концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) в свободном полете. [ 228 ] [ 229 ]
- MoHAWC является продолжением проекта HAWC DARPA. MoHAWC будет стремиться «продолжать разработку ГПВРД автомобиля, модернизировать алгоритмы интеграции, уменьшать размер навигационных компонентов и совершенствовать подход к производству». [ 230 ]
Гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW — произносится «ножовка») [ 119 ] прошел критическую проверку дизайна (CDR) [ 231 ] но это IDIQ (неопределенная продолжительность, неопределенное количество) [ 231 ] контракт был расторгнут в пользу ARRW, поскольку на бомбардировщик поместится вдвое больше ARRW. [ 232 ]
Х-45 (отменено)
Циркон [ 233 ] [ 234 ]
Автомобиль-демонстратор гиперзвуковых технологий
/
Брамос-II
Хайкор [ 153 ]
- Планирующие транспортные средства
AGM-183A оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW, произносится как «стрелка») [ 224 ] [ 235 ] [ 101 ] [ 236 ] Данные телеметрии были успешно переданы с ARRW —AGM-183A IMV-2 (Инструментально-измерительная машина) на наземные станции Пойнт-Мугу, продемонстрировав способность точного радиовещания на гиперзвуковых скоростях; [ 237 ] [ 238 ] однако по состоянию на 15 декабря 2021 года последовательность запуска ARRW не была завершена. [ 88 ] [ 239 ] [ 240 ] ВВС разыскивают сотни ARRW или другого гиперзвукового оружия. [ 241 ] 9 марта 2022 года Конгресс сократил финансирование ARRW вдвое и перевел остаток на счет исследований и разработок ARRW, чтобы обеспечить возможность дальнейшего тестирования, что ставит под угрозу контракт на закупки. [ 242 ] Решение о производстве ARRW отложено на год для завершения летных испытаний. [ 243 ] [ 244 ] 14 мая 2022 года впервые успешно завершились летные испытания ARRW. [ 245 ] [ 246 ] В 2022 году было проведено 3 успешных испытания ARRW; однако ВВС требуют провести 3 дополнительных успешных испытания All-Up Round (AUR), прежде чем принять решение о производстве. [ 247 ] Никакого производственного решения в 2024 году приниматься не будет. [ 229 ] Теперь ВВС США намерены завершить программу разработки ARRW с 29 марта 2023 года. [ 248 ] [ 249 ] [ 138 ] [ 250 ] [ 251 ] B-52, вылетевший с авиабазы Андерсон на Гуаме, произвел выстрел из универсального оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A; AUR был испытан на полигоне Рейгана в Тихом океане 17 марта 2024 года. [ 252 ]
Автомобиль DARPA Tactical Boost Glide [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ]
Грузовой автомобиль-202F
Летал
[ редактировать ]- Самолет
Североамериканский X-15 (с экипажем) [ 256 ]
Локхид Х-17 [ 257 ]
НАСА Х-43
Боинг Х-51 [ 258 ]
ВЗ-8 [ 259 ]
HSTDV [ 260 ]
- Планирующие транспортные средства
- Космические самолеты
Орбитальный корабль космического корабля "Шаттл" (с экипажем)
Буран (человекоподобный, летал только без экипажа) [ 263 ]
РЛВ-ТД [ 264 ]
Боинг Х-37 [ 265 ]
Шэньлун [ 266 ]
15 [ 267 ]
БОР-4 [ 268 ]
Мартин X-23 ПРАЙМ [ 269 ]
ОБЪЕКТ [ 270 ]
ГИФЛЕКС [ 271 ]
Чонгфу Шийонг Шиянь Хантянь Ци (оспаривается)
Цзяген-1 [ 272 ]
Отменено
[ редактировать ]- Самолет
Серебряная птица (певица-бомбардировщик) [ 273 ]
Бомбардировщик Келдыша [ 274 ]
Туполев Ту-360 , продолжение Ту-160.
Tupolev Tu-2000 [ 275 ]
Локхид L-301
- Космические самолеты
Боинг Х-20 Дайна-Сор
Rockwell X-30 (Национальный аэрокосмический самолет)
Орбитальные науки X-34
Mikoyan-Gurevich MiG-105
Десять космических самолетов 1949 г. [ 276 ]
НАДЕЖДА-X [ 277 ]
XCOR Рысь
Локхид Мартин Х-33 [ 278 ]
Гермес [ 279 ]
Прометей [ 280 ]
Система запуска персонала HL-20
ХЛ-42
БАК Горчица [ 281 ]
Kliper [ 282 ]
ХОТОЛ
Ракетный корабль Валье [ 283 ]
Роквелл С-1057 [ 284 ]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Нин описывает метод взаимосвязи числа Рейнольдса с числом Маха. [ 9 ]
- ^ «[N] ядерный потенциал может дополнить ядерные силы в планах стратегического сдерживания» — Обзор ядерной политики 2022 года. [ 29 ] : 33-62 страницы по словам Лорен Томпсон. [ 30 ] Таким образом, неядерная гиперзвуковая энергия служит пропорциональным сдерживающим фактором в оборонной стратегии Соединенных Штатов . [ 29 ] [ 31 ] [ 32 ]
- ^ Перейти обратно: а б По словам Алекса Холлингса, по состоянию на 21 марта 2022 года ни одна страна еще не развернула успешно гиперзвуковую крылатую ракету с прямоточным воздушно -реактивным двигателем, включая российскую 3М22 «Циркон» . [ 34 ] : минута 10:14 Однако испытания концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) DARPA теперь увенчались успехом с использованием разработок двух разных поставщиков в сентябре 2021 года и марте 2022 года соответственно. [ 35 ]
- ↑ В отчете CSIS и обсуждении гиперзвуковой противоракетной обороны один из участников дискуссии, Келли М. Сэйлер (Исследовательская служба Конгресса), резюмировал ситуацию (по состоянию на 7 февраля 2022 г.) и процитировал оценку Майкла Гриффина о том, что гиперзвуковые крылатые ракеты в 10–20 раз тусклее, чем баллистические ракеты. [ 172 ] : мин 19:00–21:00 [ 173 ]
- ^ Агентство космического развития (SDA) предоставляет датчики PWSA с широким полем зрения (WFOV); Агентство противоракетной обороны (MDA) предоставляет датчики гиперзвукового и баллистического слежения за космическими объектами (HBTSS) (т. е. датчики среднего поля зрения (MFOV)). Датчики WFOV передают контрольные данные на датчики MFOV, которые более чувствительны и передают данные о опрокидывании наземным перехватчикам . [ 177 ] как цитируется в USNI News. [ 178 ] Два спутника WFOV были запущены в рамках первоначального Транша 0. [ 179 ] [ 180 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Винтер, Фрэнк (3 августа 2000 г.). «Ракета Фау-2» . Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики . airandspace.si.edu. Архивировано из оригинала 4 января 2017 года . Проверено 16 августа 2018 г.
- ^ Достигнутая высота: 116 миль, достигнутая скорость: 5134 миль в час или 8,5 Маха.
- ^ Уайт, Роберт. «Через гиперзвуковой разрыв» . ИсторияНет . ООО «ИсторияНет» . Проверено 11 октября 2015 г.
- ^ «Гиперзвуковой самолет прошел последние испытания» . ABC News (Австралийская радиовещательная корпорация). 22 марта 2010 г. Проверено 18 февраля 2014 г.
- ^ Гиббс, Ивонн (13 августа 2015 г.). «Информационные бюллетени НАСА Драйдена - Программа гиперзвуковых исследований X-15» . НАСА .
- ^ Перейти обратно: а б с Альфред Дж. Эггерс, Х. Джулиан Аллен, Стэнфорд Нейс (10 декабря 1954 г.), «Сравнительный анализ характеристик сверхскоростных аппаратов дальнего действия» , отчет NACA 1382, стр. 1141–1160.
- ^ Перейти обратно: а б Например, в ходе доставки гиперзвукового оружия Waverider Китай совершил полет на аппарате со скоростью 5,5 Маха в течение 400 секунд на высоте 30 км, продемонстрировав большие отклонения от баллистической траектории, а также возврат полезной нагрузки. Видеть
- 3 августа 2018 г. Китай испытывает гиперзвуковой самолет «Звездное небо-2» — «Синькун-2» («Звездное небо-2»), первый полет
- Китай успешно испытывает первый гиперзвуковой самолет, способный.. Ролик на Youtube Гиперзвуковой самолет XingKong-2 (Звездное небо-2)
- USSTRATCOM Заявление Джона Хайтена 05:03, 8 августа 2018 г. (UTC)
- (15 июня 2018 г.) Гиперзвуковая ракета обычного ударного оружия Lockheed Martin (HCSW) для ВВС США
- Крис Мартин (17 декабря 2019 г.) Lockheed заключает с Rocketdyne контракт на поставку гиперзвукового ракетного двигателя на сумму 81,5 миллиона долларов для HCSW. 81,5 миллиона долларов, ARRW.
- NPR (23 октября 2018 г.) Страны спешат вперед с гиперзвуковым оружием, несмотря на страх гонки вооружений
- ДОВ С. ЗАХЕЙМ, ОПИСАТЕЛЬ МНЕНИЙ (26.08.19) Путин построил гиперзвуковой арсенал, пока Пентагон спал
- Колин Кларк (19 июня 2019 г.) Raytheon, Northrop «скоро» полетит на гиперзвуковой крылатой ракете на Парижском авиасалоне, новые материалы с добавками для изготовления камеры сгорания ГПВРД; потенциальная интеграция между членами взаимодействующего роя гиперзвуковых систем
- DRDO успешно провела летные испытания корабля с гиперзвуковой технологией (7 сентября 2020 г.) Служба экспресс-информации, The Indian Express
- ^ «MIT «Жидкости» 1. Эффекты числа Рейнольдса 2. Эффекты числа Маха» (PDF) . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ «Эндрю Нин «Сопоставление Маха и числа Рейнольдса» » (PDF) . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Аманда Масиас (21 марта 2018 г.): «Россия и Китай «агрессивно разрабатывают» гиперзвуковое оружие — вот что это такое и почему США не могут защититься от него: главный ядерный командующий Америки заявил, что у США нет защиты от гиперзвукового оружия Россия и Китай лидируют в разработке гиперзвукового оружия». , CNBC
- ^ Джаред Келлер «Смотрите, как ВВС используют гиперзвуковую пулю, чтобы сбить дрон с неба» . 15 сентября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Андерсон, Джон (2016). Введение в полет (Восьмое изд.) McGraw-Hill Education
- ^ Перейти обратно: а б с Б. деБ. Дарвент, Национальное бюро стандартов (январь 1970 г.) Таблица энергий диссоциации связей в простых молекулах BDE: энтальпия диссоциации связей
- ^ Джим Кларк (12 февраля 2022 г.) Карты учебников по физической и теоретической химии / Дополнительные модули (физическая и теоретическая химия) / Термодинамика / Энергии и потенциалы / Энтальпия / Энтальпии связей связи
- ↑ Ответ Рона, обмен стопками (29 мая 2014 г.) Разрушит ли достаточное нагревание двухатомного кислорода связи O=O?
- ^ Ян Теглер (4 октября 2019 г.) Исследования на гиперскорости: исследовательские лаборатории Пентагона изо всех сил работают над разработкой технологии гиперзвукового оружия, работающей при температуре 8000 К (7730 ° C; 13 940 ° F)
- ^ Энтони Капаччо (28 марта 2023 г.) Испытания гиперзвуковой ракеты в США омрачены потерей данных в полете ARRW страдает от потери телеметрических данных в ходе последних испытаний
- ^ «Угол Маха» . Исследовательский центр Гленна, НАСА. 6 апреля 2018 г.
- ^ Тим Ньюкомб (6 февраля 2023 г.) Китай построил гиперзвуковой генератор, который может питать невообразимое оружие
- ^ MRO Business Today (9 октября 2023 г.) RTX создаст движок Gambit для DARPA ; PRnewswire (4 октября 2023 г.) RTX разработает вращающийся детонационный двигатель для DARPA
- ↑ Джозеф Тревитик (14 декабря 2023 г.) Прорыв GE в «детонации» гиперзвуковой двигательной установки — большое дело ; GE Aerospace (14 декабря 2023 г.) GE Aerospace демонстрирует гиперзвуковой двухрежимный прямоточный воздушно-реактивный двигатель с вращающимся детонационным сгоранием
- ^ Эрик Бергер (27 марта 2024 г.) Компания, создающая вращающийся детонационный двигатель, продвигает технологию вперед Venus Aerospace: 0,9 Маха на высоте 12 000 футов.
- ^ Питер Рэй Эллисон Сверхбыстрый дрон, оснащенный новым «вращающимся детонационным ракетным двигателем», приближается к скорости звука.
- ^ Перейти обратно: а б Блейн, Лоз (9 февраля 2022 г.). « Российский Илон Маск разрабатывает гиперзвуковые ракетные грузовые самолеты» . Новый Атлас . Проверено 10 февраля 2022 г.
- ↑ Камилла Файн (20 января 2023 г.) У самого большого самолета в мире крылья длиннее футбольного поля. Посмотрите его последний полет
- ^ «Hermeus завершает этап разработки гиперзвукового двигателя» . Гермеус . Проверено 17 ноября 2022 г.
- ↑ Валери Инсинна (28 марта 2024 г.) Hermeus представляет новый беспилотный самолет, поскольку компания приближается к цели гиперзвукового полета.
- ^ «SDA заключает контракты на первое поколение слоя слежения - Агентство космического развития» . www.sda.mil .
- ^ Перейти обратно: а б Ллойд Остин III , министр обороны США и др. ал. (27 октября 2022 г.) Стратегия национальной обороны США на 2022 год, включая Обзор ядерной политики на 2022 год и Обзор противоракетной обороны на 2022 год. 80 страниц: несекретно. НСР (с 1 по 32 страницы); НПР (33–62 страницы); МЛУ (63-80 страницы)
- ^ Лорен Томпсон (20 декабря 2022 г.) Десять способов, которыми гиперзвуковое оружие может усилить стратегическое сдерживание
- ↑ Министерство обороны США (28 марта 2022 г.) Информационный бюллетень: Двухстраничный эскиз стратегии национальной обороны на 2022 год NDS
- ↑ Колин Каль , Министерство обороны США (4 ноября 2022 г.) Стратегия национальной обороны на 2022 год: беседа с Колином Калем. Двухчасовое обсуждение СНБ, представленное Брукингским институтом.
- ^ «Гиперзвуковое оружие: предыстория и проблемы для Конгресса» (PDF) . Исследовательская служба Конгресса.
- ↑ Алекс Холлингс, Sandboxx (21 марта 2022 г.) Не верьте шумихе вокруг российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». На «Кинжале» не используется ГПВРД.
- ↑ Алекс Холлингс (7 апреля 2022 г.) АМЕРИКА, ВОЗМОЖНО, ТОЛЬКО ВЕДУЩАЯ В ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРЗВУКОВЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ. Архивировано 22 марта 2023 г. на Wayback Machine. 2 испытания концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) с использованием двух разных поставщиков.
- ^ Марк Застроу (04 ноября 2021 г.), «Как работает китайский гиперзвуковой планирующий аппарат?» , Астрономия
- ↑ CNN (1 июня 2022 г.) Россия и Китай опережают США в технологиях гиперзвуковых ракет. Вот почему
- ↑ Валери Инсинна (2 июня 2022 г.) Генеральный директор Lockheed хочет профинансировать гиперзвуковую аэродинамическую трубу, но говорит, что Министерство обороны не покупает его.
- ^ Миллер, Джефф Моргантин, Андреа (26 сентября 2019 г.). «Гиперзвуковое оружие является центром новой гонки вооружений между Китаем, США и Россией» . CNBC .
{{cite web}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ↑ Стивен Карлсон (14 ноября 2018 г.) DARPA публикует предложение по контракту на гиперзвуковую противоракетную оборону.
- ^ Сидней Фридберг-младший. Кац, Джастин (22 августа 2018 г.). «Армейская боеголовка — ключ к совместной гиперзвуковой технологии» .
- ^ Шон Киммонс, Армейская служба новостей «Совместные испытания гиперзвукового оружия начнутся в следующем году» . www.army.mil .
- ^ Колин Кларк «Армия продвигается на лазерах и гиперзвуке: генерал-лейтенант Тергуд» . 24 мая 2019 г.
- ^ Сидней Дж. Фридберг-младший (28 февраля 2020 г.) Армия увеличивает финансирование проектов «Лазерный щит» и «Гиперзвуковой меч». В 2021 финансовом году финансирование HEL выросло на 209 процентов; Финансирование LRHW выросло на 86 процентов. Расходы RCCTO в 2021 году составят 1 миллиард долларов.
- ^ Перейти обратно: а б Джо Лакдан «Армия объединяется с ВВС и ВМФ в попытке разработать гиперзвуковое оружие» . www.army.mil .
- ^ Перейти обратно: а б Келли М. Сэйлер, аналитик в области передовых технологий и глобальной безопасности. Исследовательская служба Конгресса R45811 (11 июля 2019 г.) Гиперзвуковое оружие: предыстория и проблемы для Конгресса. Список названий гиперзвуковых программ.
- ^ Перейти обратно: а б с Сидней Дж. Фридберг-младший (30 августа 2019 г.) «Гиперзвук»: армия выделила 699 миллионов долларов на создание первых прототипов ракет для боевого подразделения — «Динетика»: обычный гиперзвуковой планирующий корпус (C-HGB); Lockheed: гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW)
- ^ [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
- ^ «Индия успешно провела испытания гиперзвукового ракетоносца, став четвертой страной, совершившей этот подвиг» . Печать . 7 сентября 2020 г. Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Йео, Майк (13 марта 2020 г.). «Япония раскрывает свои планы создания гиперзвукового оружия» . Новости обороны .
- ^ «Китай испытывает гиперзвуковой самолет-волновик «Звездное небо-2»» , 3 августа 2018 г.
- ^ «Китай успешно испытывает первый гиперзвуковой самолет, способный нести ядерные боеголовки – Times of India» . Таймс оф Индия . 6 августа 2018 г.
- ^ «Ютуб-ролик гиперзвукового самолета СинКонг-2 (Звездное небо-2)» . Ютуб . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ Холмс Ляо (8 октября 2021 г.) Разработка гиперзвуковых ракет в Китае и мысли о гиперзвуковой обороне Публикация: Китай Краткий том: 21 Выпуск: 19 Критика гиперзвуковой аэродинамической трубы JF-12, а также более нового ультразвукового двигателя JF-22 с детонационным приводом высокоскоростной ударный туннель с высокой энтальпией (используется для Синконга). «Стратегисты НОАК опасаются, что США могут разместить гиперзвуковое оружие на первой и/или второй цепочке островов, что станет прямой угрозой Китаю».
- ^ Перейти обратно: а б Тайлер Рогоуэй (16 октября 2021 г.) Китай испытал систему дробной орбитальной бомбардировки, использующую гиперзвуковой планирующий аппарат: отчет
- ^ «Китай удивил США испытанием гиперзвуковой ракеты, сообщает FT» . Рейтер . 17 октября 2021 г. – через www.reuters.com.
- ↑ Ханна Ричи, CNN (18 октября 2021 г.) Китай отрицает испытание гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, говорит, что это был космический корабль.
- ^ Перейти обратно: а б Хитченс, Тереза (19 октября 2021 г.). «После «гиперзвукового» испытания Китая, тревога США и множество вопросов без ответов» .
- ^ Тревитик, Джозеф (18 октября 2021 г.). «Заявление Китая о том, что его система дробной орбитальной бомбардировки была испытанием космического самолета, не соответствует действительности (обновлено)» . Драйв .
- ↑ Деметрий Севастопуло, Вашингтон (20 ОКТЯБРЯ 2021 г.) Этим летом Китай провел два испытания гиперзвукового оружия.
- ↑ Дэвид Э. Сэнгер и Уильям Дж. Броуд The New York Times (28 октября 2021 г.) «Китай испытывает новое оружие, потрясает Пентагон»
- ^ Майк Йео (10 ноября 2022 г.) Китай демонстрирует гиперзвуковую ракету воздушного базирования на авиасалоне недалеко от Тайваня. Макеты 2ПЗД-21 считаются авиационными версиями YJ-21.
- ^ Танмай Кадам (13 ноября 2022 г.) Китай представляет первую в мире гиперзвуковую противокорабельную ракету палубного базирования YJ-21, которая может «ударить орла». «Китай наконец представил свою YJ-21, или Eagle Strike 21». Корабельная гиперзвуковая противокорабельная ракета, которая долгое время была окутана тайной. Ракета была выставлена на выставке Zhuhai Air. Показывать".
- ^ Перейти обратно: а б Стивен Чен, SCMP (28 февраля 2023 г.) Китайский ИИ имитирует гиперзвуковой воздушный бой, предлагая неожиданную тактику для победы в воздушном бою на скорости 11 Маха.
- ^ Перейти обратно: а б Джефф Зиезулевич (18 апреля 2023 г.) Пентагон: Да, мы все еще отстаем от китайских гиперзвуковых самолетов DF-27
- ^ Масиас, Аманда (26 декабря 2018 г.). «Кремль заявляет, что провел очередное успешное испытание гиперзвукового оружия» . CNBC . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «Путин кричит, наблюдая за испытаниями российского гиперзвукового оружия» , ABC News, 26 декабря 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Путин заявляет, что новая гиперзвуковая ядерная ракета «неуязвима» готова к развертыванию» , The Huffington Post , 27 декабря 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Аманда Масиас (12 октября 2018 г.): «Россия столкнулась с проблемой в разработке гиперзвукового оружия после того, как Путин заявил, что оно уже находится в производстве» , CNBC
- ^ Перейти обратно: а б Франц-Штефан Гади (14 ноября 2019 г.) Россия: Гиперзвуковая боеголовка «Авангард» поступит на вооружение в ближайшие недели : «Российские РВСН получат первые две МБР, оснащенные боеголовкой «Авангард», в конце ноября или начале декабря». ТГВ «Авангард» получила кодовое наименование Ю-71 по проекту 4202. «В конце ноября – начале декабря две ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные гиперзвуковыми планирующими аппаратами, из состава первого полка систем «Авангард» выйдут на опытно-боевое дежурство в Домбаровской дивизии Ракетные войска стратегического назначения», — ТАСС , 13 ноября. «Сообщается, что 13-й полк станет первым подразделением, которое получит две модернизированные МБР СС-19. Полк входит в состав Домбаровской (Краснознаменной) ракетной дивизии». Со временем к 13-му полку присоединятся еще 4 SS-19 с грузовыми автомобилями «Авангард»; второй полк из шести «Авангардов»/СС-19 будет поставлен на вооружение к 2027 году.
- ^ Владимир Исаченков (27 декабря 2019 г.) «Новое российское оружие может путешествовать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука» , Associated Press. — «Авангард» направлен в состав Ясненской ракетной дивизии, расположенной в Оренбургской области — «Первый полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство» На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами" (на русском языке). Интерфакс. 27 декабря 2019 г.
- «Россия вводит в эксплуатацию межконтинентальное гиперзвуковое оружие» , NBC News, Associated Press, 27 декабря 2019 г.
- ↑ AP (29 ноября 2021 г.) ВМФ России испытал гиперзвуковую ракету в Белом море.
- ^ Roger McDermott (7 Feb 2022) The Role of Hypersonic Weapons in Russian Military Strategy Giperzvukovogo Oruzhiya—(GZO); or Giperzvukovyye letatel’nyye apparaty—(GZLA) Kinzhal, Tsirkon, Kalibr, Poseidon, Avangard, Burevestnik, Sarmat,
- ↑ CNN (19 февраля 2022 г.)
- ^ Льюис Пейдж Российское гиперзвуковое супероружие «Циркон» потерпело неудачу в Украине. Путин снова с яичным лицом
- ↑ Пракаш Нанда, Eurasian Times (6 ноября 2022 г.) Гиперзвуковая шумиха? Вот почему США «отстают» от России, Китая и даже Северной Кореи в разработке гиперзвуковых ракет
- ^ «Lockheed Martin получает второй контракт на гиперзвуковое оружие, на этот раз на 480 миллионов долларов, поскольку США пытаются идти в ногу с Россией и Китаем» , 14 августа 2018 г., CNBC — 480 миллионов долларов.
- ^ Перейти обратно: а б Сидней Фридберг (13 марта 2019 г.), «Гиперзвуковая техника не повторит ошибок F-35» , Breaking Defense
- «ВМФ: обычный быстрый удар (CPS)»
- «Армия: гиперзвуковая ракета наземного базирования»
- «ВВС: HCSW и ARRW»
- «DARPA и ВВС: концепция тактического ускоренного планирования (TBG) и гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC)»
- ^ Перейти обратно: а б USSTRATCOM , CNBC
- ↑ Ник Стоктон (27 декабря 2018 г.), «Вращающиеся детонационные двигатели могут способствовать гиперзвуковому полету» , Wired
- ↑ Колин Кларк (28 октября 2021 г.) «Сотни» китайских гиперзвуковых испытаний против. 9 США; Хайтен говорит, что США действуют слишком медленно
- ↑ Джозеф Тревитик (6 сентября 2018 г.), «DARPA начинает работу над проектом защиты от гиперзвукового оружия «Glide Breaker»» , The Drive
- ^ Патрик Такер (13 января 2020 г.) США хотят запугать Китай с помощью гиперзвука, как только это решит обзор «Физика 2020».
- ^ Джозеф Тревитик (6 августа 2019 г.), «ВВС раскрывают испытания предполагаемого рекордного прямоточного воздушно-реактивного двигателя от Northrop Grumman»
- ^ Рейм2020-04-30T00:42:00+01:00, Гаррет. «ВВС США приступили к исследованию еще одной гиперзвуковой крылатой ракеты» . Полет Глобал . Проверено 9 октября 2020 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ ТЕРЕЗА ХИТЧЕНС и ААРОН МЕХТА «Поскольку ВВС сигнализируют о сомнениях в отношении гиперзвука, ключевые сенаторы хотят двигаться быстрее» . 24 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Валери Инсинна (20 декабря 2021 г.) У гиперзвукового оружия ВВС возникли проблемы после третьего неудачного испытания.
- ↑ Мэри Кейт Эйлуорд (5 февраля 2019 г.) Эксперименты с гиперскоростью подробнее о Prompt Global Strike.
- ^ Меган Экстайн (3 ноября 2017 г.) Военно-морской флот проводит летные испытания для поддержки обычного оперативного удара с ПЛАРК класса «Огайо» 1-е испытание гиперзвукового планирующего корабля (Летный эксперимент 1)
- ^ [ 46 ] [ 89 ] [ 90 ]
- ^ «Командование Army Futures стремится использовать инновационную культуру в Остине и за его пределами» . www.army.mil .
- ^ Перейти обратно: а б «Модернизация высокоточного оружия дальнего действия — совместная работа, — говорит технический руководитель армии» . www.army.mil .
- ↑ Аарон Грегг (2 августа 2019 г.) В беседах с инвесторами оборонные компании удваивают расходы на гиперзвуковое оружие. По состоянию на август 2019 года Lockheed сообщает о 3,5 миллиардах долларов на работы по гиперзвуку, а Raytheon сообщает о 1,6 миллиарда долларов; Компания Boeing отказалась назвать стоимость своих наград в области гиперзвука.
- ^ Сидней Дж. Фридберг младший. Кац, Джастин (1 марта 2018 г.). «Министерство обороны увеличило объем гиперзвуковых технологий на 136% в 2019 году: DARPA» .
- ^ Перейти обратно: а б Джон Харпер (4 марта 2020 г.) ТОЛЬКО В: Пентагон потратит миллиарды долларов на массовое производство гиперзвукового оружия «Авиационные снаряды, обеспечивающие тепловую защиту высокоскоростных платформ, станут ключевым компонентом систем»
- ^ [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 48 ]
- ^ Перейти обратно: а б Сидней Дж. Фридберг-младший (20 марта 2020 г.) Гиперзвук: армия и военно-морской флот испытывают единый планирующий корпус «ВМС США и армия США совместно выполнили запуск общего гиперзвукового планирующего корпуса (C-HGB), который с гиперзвуковой скоростью долетел до назначенная точка удара».
- Министерство обороны (20 марта 2020 г.) Министерство обороны испытывает гиперзвуковой планирующий корпус «C-HGB – в полной боевой готовности – будет включать в себя обычную боеголовку оружия, систему наведения, кабели и теплозащитный экран». Также: комментарии LTG Л. Нила Тергуда RCCTO
- ^ Стратегические коммуникации университета (18 мая 2021 г.) Новая гиперзвуковая установка позволяет UTSA стать лидером в аэрокосмических проектах. При длине 15 м (49 футов) и весе более 3200 кг (7100 фунтов) она работает в лаборатории гиперзвука UTSA.
- ^ Перейти обратно: а б с д Келли М. Сэйлер (11 июля 2019 г.), «Гиперзвуковое оружие: предыстория и проблемы для Конгресса» , Исследовательская служба Конгресса
- ^ Джастин Кац (2 февраля 2022 г.) Пентагон разрабатывает стратегию «Национальной оборонной науки и технологий»: Памятка 14 технологий
- ^ Брэнди Винсент (4 февраля 2022 г.) Пентагон анонсирует новую технологическую стратегию и обновляет список приоритетов для будущей стратегии национальной обороны в области науки и технологий.
- ↑ Кортни Албон и Джо Гулд (4 февраля 2022 г.) Высшие должностные лица Пентагона встретились с руководителями отрасли по поводу гиперзвука. Что будет дальше? ряд проблем
- ↑ Сотрудники военно-морских новостей (1 ноября 2022 г.) Гиперзвуковые ракеты: эволюция или революция? сводный обзор
- ^ Гэри Шефтик «Армия согласовывает программы модернизации с другими службами» . www.army.mil .
- ^ Сидней Дж. Фридберг-младший (11 сентября 2018 г.) Нацеливание армейских ракет на тысячу миль, многодоменный Форт-Силл
- ^ Перейти обратно: а б Джон Л. Долан, Ричард К. Галлахер и Дэвид Л. Манн (23 апреля 2019 г.) Гиперзвуковое оружие – угроза национальной безопасности Космический датчик гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS)
- Крис Осборн (16 декабря 2019 г.) Пентагон продвигает новую технологию для уничтожения атак гиперзвуковых ракет HBTSS «установит непрерывный «отслеживание» приближения гиперзвуковых ракет»
- Мелани Марлоу (8 апреля 2020 г.) Три препятствия замедляют космические датчики гиперзвуковых угроз. Необходимо постоянное отслеживание, чтобы поддерживать контроль над гиперзвуковой угрозой до ее уничтожения.
- Дэвид Бреннан (27 января 2021 г.) Пентагон заказывает гиперзвуковые системы слежения за ракетами на фоне гонки вооружений в России и Китае Награждает HBTSS L3Harris; Нортроп Грумман
- ^ Тереза Хитченс (24 февраля 2020 г.) Бюджет на 2021 год наконец-то полностью профинансирует OPIR следующего поколения, говорит Ропер. Замена космической инфракрасной системы (SBIRS) : три спутника на геосинхронной орбите (GEO) и два спутника на полярной орбите.
- ↑ Джен Джадсон (20 августа 2019 г.) Руководитель Агентства по противоракетной обороне США раскрывает свои цели и проблемы на работе. Повысить распознавание радаров и других датчиков. Используйте датчики с большой апертурой. Используйте ракетные датчики космического базирования. Испытание ракеты SM-3 Block IIA против межконтинентальной баллистической ракеты запланировано на 2020 год. Запланируйте обнаружение, управление и поражение; датчики, средства управления и контроля, управление огнем и вооружение (машины поражения).
- ^ Тереза Хитченс Кац, Джастин (9 октября 2020 г.). «Отслеживание ракет SDA —« стратегическая победа »L3Harris, SpaceX» .
- ^ [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]
- ^ Колин Кларк (19 июня 2019 г.), «Raytheon и Northrop 'скоро' полетят на гиперзвуковой крылатой ракете» , Breaking Defense, Парижский авиасалон, новые материалы с добавками для создания камеры сгорания ГПВРД; потенциальная интеграция между членами взаимодействующего роя гиперзвуковых систем.
- ^ Шеннон Бугос Кац, Джастин (29 сентября 2021 г.). «Конгресс не должен штамповать гиперзвуковое оружие» .
- ^ Ашиш Дангвал «Гиперзвуковые ракеты: США разрабатывают масштабный план по отслеживанию, перехвату и уничтожению китайских сверхманевренных угроз» . Последние новости Азии, Ближнего Востока, Евразии, Индии . 10 декабря 2021 г.
- ^ «Пентагон в этом году испытает новое гиперзвуковое оружие» . www.nationaldefensemagazine.org .
- ^ Брайан Кларк (21 апреля 2020 г.) Министерство обороны идет неверным путем в гиперзвуковой гонке. Полезная нагрузка 230 кг (510 фунтов); маневренность на скорости 5 Маха является проблемой; возможный отвлекающий маневр для финансирования
- ^ ДЖОЗЕФ ТРЕВИТИК Тревитик, Джозеф (11 февраля 2020 г.). «ВВС отказываются от проекта трехкомпонентного гиперзвукового оружия, поскольку армия и флот просят больше денег» . Драйв .
- ^ Перейти обратно: а б «Гиперзвуковая ударная ракета обычного ударного оружия (HCSW) компании Lockheed Martin для ВВС США» . Ютуб . Проверено 9 октября 2020 г. 928 миллионов долларов
- ^ Шон Киммонс (31 мая 2019 г.), «Совместные испытания гиперзвукового оружия начнутся в следующем году» , Служба новостей армии
- ^ Осборн, Крис (12 августа 2017 г.). «Готовьтесь, Россия и Китай: следующий американский истребитель будет доминировать в небе» . Национальный интерес . Проверено 2 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Дэвид Вергун (14 декабря 2018 г.), «Министерство обороны расширяет усилия по разработке гиперзвука» , армия США.
- ^ Лорен Томпсон (30 июля 2019 г.) «Защита от гиперзвуковой атаки становится самой большой военной проблемой эпохи Трампа»
- ^ Пол МакЛири (18 декабря 2019 г.), «MDA запускает новый способ уничтожения гиперзвуковых ракет» Система гиперзвукового защитного оружия MDA - 4 перехватчика
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Келли М. Сэйлер (8 июня 2021 г.). Учебник по обороне: новые технологии (PDF) (отчет). Исследовательская служба Конгресса . Проверено 22 июля 2021 г.
- ^ Кейтлин М. Кенни. Один из четырех ускорителей вышел из строя в ходе скоростных гиперзвуковых испытаний.
- ^ Перейти обратно: а б Орен Либерманн (21 октября 2021 г., обновление от 22 октября 21 г.) Последнее военное гиперзвуковое испытание США провалилось.
- ↑ Майк Стоун (29 октября 2021 г.) США успешно испытывают гиперзвуковой ускорительный двигатель в Юте.
- ^ Майк Стоун, Reuters (26 октября 2022 г.) Пентагон успешно провел летные испытания компонентов гиперзвукового оружия, около 11 экспериментов: гиперзвуковое оборудование связи и навигации; материалы, способные выдерживать нагрев атмосферы на гиперзвуковых скоростях
- ↑ Сотрудники военно-морских новостей (28 октября 2022 г.) Министерство обороны США продолжает совершенствовать гиперзвуковые возможности.
- ↑ Министерство обороны США (28 июня 2024 г.) Министерство обороны США завершило летные испытания гиперзвуковой ракеты.
- ^ Перейти обратно: а б с Майк Стоун (27 сентября 2021 г.) США успешно испытали гиперзвуковое оружие Raytheon - Пентагон
- ^ Перейти обратно: а б Неделя авиации (30 сентября 2021 г.) Raytheon прекращает засуху в испытаниях гиперзвукового летательного аппарата воздушного базирования
- ^ Перейти обратно: а б Мировые технологии «ВВС США завершили первые свободные летные испытания гиперзвукового оружия HAWC…» – через www.youtube.com.
- ^ Перейти обратно: а б Орен Либерманн (14 марта 2022 г.) США испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но хранили молчание, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Команды Raytheon и Lockheed теперь успешно испытали свои ГПВРД.
- ^ Перейти обратно: а б Алекс Холлингс (5 апреля 2022 г.) США УСПЕШНО ИСПЫТАЛИ ГИПЕРЗВУКОВУЮ РАКЕТУ С ГПВРД СЕКРЕТНО , «со скоростью чуть выше 5 Маха на высоте более 65 000 футов на расстояние более 300 миль»
- ^ Перейти обратно: а б Стивен Лоузи (22 сентября 2022 г.) Raytheon выигрывает контракт на сумму 985 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты HACM, возможное внедрение к 2027 финансовому году
- ^ Перейти обратно: а б Одри Декер (28 марта 2023 г.) Неудачное гиперзвуковое испытание затмевает мнение ВВС о Lockheed Missile Air Force. Финансирование исследований и разработок ВВС США для испытаний ARRW и HACM составляет 150 миллионов долларов и 380 миллионов долларов США соответственно. «ARRW и HACM — это лишь два гиперзвуковых проекта американских военных; в целом Пентагон запрашивает 11 миллиардов долларов на гиперзвуковые исследования и разработки в 2024 году».
- ^ Passant Rabie (11 марта 2024 г.) Смотрите, как крупнейший в мире самолет выпускает гиперзвуковой аппарат для своего первого испытательного полета с двигателем
- ^ Майк Стоун (11 марта 2024 г.) Стартап по созданию гиперзвукового оружия Castelion провел испытания первого прототипа ракеты.
- ^ «Заявление Ирана о гиперзвуковой ракете вызывает обеспокоенность со стороны ООН по надзору за ядерной безопасностью» . Франция 24 . 10 ноября 2022 г. Проверено 23 января 2023 г.
- ^ «Информационное агентство «Фарс» - Сардар Гаджизаде: «Круиз Паве» был включен в портфель ракет КСИР/Иранская гиперзвуковая скорость составляет 13 Маха» . Информационное агентство «Фарс» . 24 февраля 2023 г.
- ^ «США скептически относятся к сообщениям о разработке Ираном гиперзвуковой ракеты – Пентагон» .
- ^ Сидней Фридберг-младший. Кац, Джастин (24 марта 2021 г.). «OSD пишет инструкции по летным испытаниям гиперзвуковых самолетов» .
- ^ Перейти обратно: а б Тереза Хитченс Кац, Джастин (22 марта 2021 г.). «Министерству обороны необходимо ужесточить надзор за гиперзвуком: GAO» .
- ^ Натан Страут (5 октября 2020 г.) SpaceX, L3 предоставит гиперзвуковые спутники слежения для Агентства космического развития SDA . Национальной оборонной космической архитектуры ( NDSA )
- ↑ Кортни Албон (27 октября 2022 г.) Шью и ЛаПланте из Пентагона настаивают на внедрении критически важных технологий в производство «Сенаторы могут вдвое сократить запрос на финансирование резерва быстрых оборонных экспериментов без плана перехода» (финансирование RDER для проектов DoD R&E, A&S)
- ^ Джо Гулд Гулд, Джо (12 октября 2021 г.). « Доступная гиперзвуковая техника, малый бизнес и обеспечение жизнеобеспечения являются приоритетами технического директора Министерства обороны» . Новости обороны .
- ↑ Тейт Нуркин (9 февраля 2022 г.) Чтобы поймать Китай и Россию в гиперзвуковой гонке, США должны пойти на риск прямо сейчас.
- ^ Кортни Албон (8 ноября 2022 г.) Испытательный стенд Пентагона для ускорения разработки гиперзвукового двигателя MACH-TB.
- ^ Кортни Албон (6 января 2023 г.) Пентагон стремится восстановить превосходство США в гиперзвуке. Центр управления испытательными ресурсами (TRMC) SkyRange стремится переоборудовать 24 самолета Global Hawk для испытаний гиперзвука.
- ^ Мировые дела (22 октября 2021 г.) Индия - одна из немногих стран, работающих над гиперзвуковыми ракетами: отчет Конгресса США BrahMos 2
- ^ Перейти обратно: а б «Южная Корея представляет концепцию прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
- ^ Перейти обратно: а б с Гейл, Аластер (февраль 2022 г.). «Что такое гиперзвуковые ракеты и кто их разрабатывает?» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 14 ноября 2022 г.
- ^ «Иран заявляет, что построил гиперзвуковую баллистическую ракету «Тасним» . Рейтер . 10 ноября 2022 г. Проверено 14 ноября 2022 г.
- ^ Рэдж, Абхиджнан (2 декабря 2020 г.). «Австралия приобретет возможности создания гиперзвукового оружия в сотрудничестве с США» . Дипломат . Проверено 4 марта 2021 г.
- ^ «Австралия поможет в разработке гиперзвуковых ракет» . 30 ноября 2020 г.
- ↑ Колин Кларк (25 января 2022 г.) Австралийцы представляют новый гиперзвуковой центр, что сигнализирует о расстоянии от украинского кризиса.
- ↑ Патрик Такер (20 сентября 2023 г.) Украина сбила гиперзвуковую ракету «Патриот». Что это говорит о будущем оружия
- ^ «Нераспространение гиперзвуковых ракет» , Rand Corporation, 28 сентября 2017 г., через YouTube.
- ^ Арье Эгози «Путин представляет новую ядерную ракету и говорит: «Послушайте нас сейчас» » . nbcnews.com . Проверено 2 марта 2018 г.
- ^ Сидней Фридберг (1 февраля 2019 г.) «Пентагон изучает оружие после РСМД, сбивая гиперзвуковые средства» , Прорыв обороны
- ^ Счетная палата правительства (март 2021 г.) Министерство обороны по гиперзвуковому оружию должно уточнить роли и обязанности для обеспечения координации усилий по развитию, рекомендация gao-21-378
- ↑ Линда Гиветаш (2 февраля 2019 г.), «Путин говорит, что Россия также приостанавливает ключевой договор по ядерным вооружениям после того, как США решили выйти», NBC News, Reuters
- ↑ Ребекка Хил и Морган Чалфант (31 июля 2019 г.) «Веховой договор между США и Россией о контроле над вооружениями готов нанести последний удар» , The Hill
- ^ Себастьян Роблин (30 апреля 2020 г.) Пентагон планирует развернуть арсенал гиперзвукового оружия в армии LRHW 2020-х годов, ВМС C-HGB, ВВС HSW-ab
- ^ Джадсон, Джен (13 августа 2021 г.). «Агентство противоракетной обороны набирает скорость в поисках гиперзвукового перехватчика» . Новости обороны .
- ↑ Тереза Хитченс (12 августа 2021 г.) Следующий бюджет ограничит подрядчиков по перехватчикам планирующей фазы: намеченная дата главы MDA на 2028 год ускоряется. Решения о GPI/ наземных перехватчиках и замене GBI (перехватчик следующего поколения NGI) на 2022 финансовый год будут приниматься заместителем госсекретаря Кэтлин Хикс.
- ^ БРЕТТ ТИНГЛИ И ДЖОЗЕФ ТРЕВИТИК (19 ИЮНЯ 2021 г.) Агентство противоракетной обороны рассказывает, как оно планирует защищаться от гиперзвуковых угроз
- ↑ Джефф Брамфил (20 октября 2021 г.) За туманными заявлениями об испытании новой гиперзвуковой ракеты скрывается вполне реальная гонка вооружений. Комментарии Майкла Гриффина
- ↑ Тереза Хитченс (21 октября 2021 г.) Гиперзвуковые космические испытания способствуют китайско-американской гонке вооружений
- ^ Перейти обратно: а б Центр стратегических и международных исследований (7 февраля 2022 г.) Комплексная противовоздушная оборона: противодействие угрозе гиперзвуковых ракет Доктор Том Карако, директор проекта противоракетной обороны CSIS; г-жа Келли Сейлер, CRS; д-р Джиллиан Басси, директор Объединенного бюро по переходу на гиперзвук; доктор Марк Льюис, исполнительный директор Института новых технологий NDIA; Г-н Стэн Стафира, главный архитектор Агентства по противоракетной обороне (MDA)
- ^ Перейти обратно: а б Тереза Хитченс (7 февраля 2022 г.) Пентагону необходимо отдать приоритет гиперзвуковой защите, а не наступлению: CSIS
- ^ Исследовательская служба Конгресса (2 мая 2023 г.) Гиперзвуковая противоракетная оборона: вопросы для Конгресса IF11623
- ^ Сандра Эрвин (14 февраля 2024 г.) SpaceX запускает американские спутники противоракетной обороны.
- ^ Перейти обратно: а б Кортни Албон (14 февраля 2024 г.) Пентагон запускает шесть спутников для повышения возможностей отслеживания ракет.
- ↑ Келли М. Сэйлер (24 января 2023 г.) Гиперзвуковая противоракетная оборона: вопросы для Конгресса IF11623
- ^ USNI News (27 января 2023 г.) Отчет Конгрессу о гиперзвуковой противоракетной обороне
- ^ Тереза Хитченс (29 марта 2023 г.) Агентство космического развития готовит запуск первых спутников для связи и слежения за ракетами.
- ^ Тереза Хитченс (14 февраля 2024 г.) SDA и MDA запускают демонстрационную полезную нагрузку слежения за ракетами «Запуск наших спутников [SDA] слежения за спутниками на одной орбите со спутниками MDA HBTSS — это победа для обоих агентств» — Дерек Турнир.
- ↑ Масао Дальгрен (13 февраля 2024 г.) Следующий запуск спутника Пентагона — это испытание будущего противоракетной обороны.
- ^ Цуи и др. (февраль 2019 г.) Гиперзвуковые I-образные аэродинамические конфигурации Наука Китай Физика, механика и астрономия 61:024722 Предложение по аэродинамической трубе
- ^ «АВАТАР ISRO – Индия снова гордится» . www.spsmai.com .
- ^ «Демонстратор технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя ISRO успешно прошел летные испытания - ISRO» . www.isro.gov.in.
- ^ Январь 2020 г., Майк Уолл 23 (23 января 2020 г.). «DARPA отказывается от проекта военного космического самолета XS-1 после того, как компания Boeing отказалась от него» . Space.com .
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Из Сиднея в Европу за четыре часа? Новый претендент вступает в гонку гиперзвуковых самолетов» . 5 мая 2023 г.
- ^ «Швейцарский гиперзвуковой стартап Destinus, похоже, предназначен для того же пути, что и его американские коллеги» . Форбс .
- ^ «Dream Chaser® – Американский космический самолет™ | Корпорация Сьерра-Невада» . www.sncorp.com .
- ^ «НАСА Х-43» . Аэрокосмические технологии .
- ^ Коннер, Монро (4 апреля 2016 г.). «Х-43А (Гипер-Х)» . НАСА .
- ^ «HyperSoar – Военный самолет» . fas.org .
- ^ «HyperMach представляет концепцию сверхзвукового бизнес-джета SonicStar» . newatlas.com . 21 июня 2011 г.
- ^ «Сокол ХТВ-2» . www.darpa.mil .
- ^ «Boeing представляет концепцию гиперзвукового авиалайнера» . Авиационная неделя . 26 июня 2018 г.
- ^ Паппалардо, Джо (26 июня 2018 г.). «Как работает концепция гиперзвукового пассажирского самолета Boeing» . Популярная механика .
- ^ «Гиперзвуковой самолет-демонстратор СР-72» . Военно-воздушные технологии .
- ^ «Сенгер II» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 1 августа 2016 года.
- ^ «Хайтекс» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
- ^ «Гор» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 27 декабря 2016 года.
- ^ Февраль 2013 г., Маркус Хаммондс 20 (20 февраля 2013 г.). «Космический самолет Скайлон: Космический корабль завтрашнего дня» . Space.com .
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Обеспечение будущего гиперзвуковых возможностей Великобритании» .
- ^ «Великобритания представляет план демонстрационного гиперзвукового двигателя HVX | Сеть Aviation Week» .
- ^ «Фарнборо-2022: Великобритания представляет гиперзвуковой самолет Concept V» .
- ^ Д. Преллер; ПМ Смарт (23 июня 2021 г.). «Резюме: СПАРТАН: Ускоритель с прямоточным воздушно-реактивным двигателем для развития технологий многоразового использования» (PDF) . Конференция ReinventingSpace 2014 (Rispace 2014) .
- ^ «Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты – МЕЖДУНАРОДНЫЕ» . Европейское космическое агентство.
- ^ Рос, Микель. «Космические технологии встречаются с авиацией: гиперзвуковая революция» . CNN .
- ^ «Этот гиперзвуковой авиалайнер доставит вас из Лос-Анджелеса в Токио менее чем за два часа» . Новости Эн-Би-Си . 23 августа 2019 г. Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ «Hermeus представляет испытательный гиперзвуковой летающий стенд Quarterhorse» . aerospacetestinginternational.com . 15 ноября 2021 г.
- ^ "ХАЛЬЦИОН" . Гермеус .
- ↑ Джефф Спрай (29 июня 2022 г.) Venus Aerospace представляет конструкцию самолета, похожего на стрелу, со скоростью 9 Маха, предназначенного для полетов на высоте 32 мили со скоростью 7000 миль в час.
- ^ prnewswire (27 октября 2022 г.) Venus Aerospace тестирует новый гиперзвуковой двигатель
- ^ Скотт Мэнли (2021) Что такое вращающийся детонационный двигатель - и почему они лучше обычных двигателей
- ^ «Немецкий конструктор космических самолетов управлял демонстратором системы управления полетом | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
- ^ «Polaris летает на финансируемом Германией демонстрационном космическом самолете | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
- ^ « Mayhem» станет более крупной многоцелевой воздушно-реактивной гиперзвуковой системой для ВВС США» . 19 августа 2020 г. Проверено 9 октября 2020 г.
- ↑ Джозеф Тревитик (16 декабря 2022 г.) Контракт на гиперзвуковой ударно-разведывательный реактивный самолет Mayhem заключен с Лейдосом «Воздушный корабль Mayhem для демонстрации возможностей нанесения ударов и сбора разведданных»
- ^ Крис Осборн (10 января 2023 г.) Исследовательская лаборатория ВВС разрабатывает «первый в своем роде» вооруженный гиперзвуковой ударный дрон . «Новый гиперзвуковой аппарат под названием Mayhem будет выполнять задачи по наблюдению и нанесению ударов»
- ^ Перейти обратно: а б Даррен Орф (20 января 2023 г.) Проект Mayhem, секретный гиперзвуковой бомбардировщик ВВС, уже начал готовиться
- ^ КРИСТОФЕР ПЛЕЙН (21 декабря 2022 г.) ВВС США ГОТОВЯТСЯ К РАЗВИТИЮ проекта HYPERSONIC MAYHEM AFRL; пакет проектирования будет готов к 2027 году
- ↑ Кристофер Макфадден (20 января 2023 г.) Американская гиперзвуковая ракета Mayhem получает импульс от Кратоса.
- ↑ Тереза Хитченс (24 января 2023 г.) DIU обращается к отрасли с просьбой помочь приблизить гиперзвуковой испытательный самолет к взлету.
- ^ «Перспективное гиперзвуковое оружие (AHW)» . Армейские технологии .
- ^ BreakingDefense (18 апреля 2022 г.) Воздушно-реактивная гиперзвуковая система: новые тактические возможности противодействия развивающимся угрозам «Для HAWC этой рекордной программой будет гиперзвуковая ударная крылатая ракета ВВС, или HACM»
- ^ Перейти обратно: а б «ВВС впервые испытывают гиперзвуковое оружие на борту B-52» . УПИ .
- ↑ Джозеф Тревитик (18 июня 2019 г.), «Northrop и Raytheon тайно работают над гиперзвуковой ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем» , The Drive
- ^ Крис Осборн (1 октября 2019 г.), «ВВС вооружают бомбардировщик B1-B гиперзвуковым оружием» , Fox News
- ^ Фридберг, Сидней-младший (3 марта 2020 г.). «Гиперзвуковые ракеты: множество возможностей ускоренного планирования и круиза» .
- ^ Майк Стоун (18 июля 2022 г.) США успешно провели летные испытания гиперзвукового оружия Raytheon - Пентагон.
- ^ Перейти обратно: а б Одри Декер (14 марта 2024 г.) ВВС не будут закупать гиперзвуковые ракеты в 2024 году, заявил чиновник
- ↑ Кортни Албон (9 мая 2022 г.) DARPA ищет финансирование для следующего этапа создания гиперзвукового оружия.
- ^ Перейти обратно: а б GlobalSecurity.org (10 февраля 2020 г.) Гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW)
- ↑ Джон А. Тирпак (2 марта 2020 г.) Ропер: Лучший вариант гиперзвуковой ракеты ARRW для ВВС США
- ↑ Марк Епископос (26 августа 2021 г.) Плохие новости: российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» появятся в 2025 г. Ракета 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон») будет развернута на кораблях и подводных лодках
- ↑ Reuters (4 октября 2021 г.) Россия впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подводной лодки 3М22 «Циркон» впервые запущена с подводной лодки «Северодвинск»
- ↑ Крис Мартин (17 декабря 2019 г.) «Lockheed заключает контракт на поставку гиперзвукового ракетного двигателя на сумму 81,5 миллиона долларов» , Defense News, HCSW, 81,5 миллиона долларов, ARRW
- ^ Тереза Хитченс (27 февраля 2020 г.) Lockheed Martin, ВВС продвигают гиперзвуковую ракету воздушного базирования = HSW-ab; Финансирование ARRW увеличено;
- ^ Сяо, Бин (10 августа 2020 г.). «Гиперзвуковое оружие ВВС достигло «важной вехи» в новых испытаниях» . Military.com . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ Военное телевидение (14 февраля 2021 г.) AGM 183A Arrow Гиперзвуковая ракета дальнего действия США ARRW
- ↑ Аналитика Miltech (18 декабря 2021 г.) Третье испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Arrow провалилось.
- ^ СТЕФАНО Д'УРСО «Первые летные испытания гиперзвукового AGM-183A ARRW (оружия быстрого реагирования воздушного базирования) снова провалились» . 4 августа 2021 г.
- ^ Маклири, Пол (24 апреля 2020 г.). «Гипертехника: Министерство обороны хочет как можно скорее получить «сотни единиц оружия»» . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ Валери Инсинна (9 марта 2022 г.) ВВС не могут купить свой первый гиперзвуковой ARRW, как планировалось, из-за сокращения бюджета.
- ^ Стивен Лоузи (17 июля 2022 г.) ВВС США взвешивают будущее ключевой гиперзвуковой программы после двух успешных испытаний.
- ^ Орен Либерманн (ВВС откладывают программу гиперзвуковых ракет из-за «аномалий» летных испытаний AGM-183A ARRW
- ↑ Орен Либерманн (16 мая 2022 г.) ВВС США испытывают проблемную гиперзвуковую ракету.
- ^ Валери Инсинна (9 декабря 2022 г.) ВВС успешно испытали первую полностью работоспособную гиперзвуковую ракету воздушного базирования AGM-183A ARRW. Первый комплексный снаряд ARRW прошел успешные испытания, завершил полет и успешно взорвался после трех неудачных испытаний подряд (апрель, 2022 г.). июль и декабрь 2021 г.) и 2 успешных испытания ракеты-носителя в мае и июле 2022 г.
- ^ Джон А. Тирпак (14 декабря 2022 г.) Прежде чем принять решение о производстве, необходимы еще три успешных комплексных испытания ARRW : «Еще три комплексных летных испытания Оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183 должны пройти успешно». ".
- ↑ Bloomberg (29 марта 2023 г.) ВВС США планируют завершить программу создания гиперзвукового оружия Lockheed
- ^ Майкл Марроу (24 марта 2023 г.) Мама ВВС о том, были ли успешными последние гиперзвуковые испытания ARRW.
- ↑ Майкл Марроу (22 августа 2023 г.) ВВС не сообщают, увенчались ли успехом новейшие испытания ARRW, повторяя прошлые неудачи. Сквозное испытание оборудования среднего уровня (MTA) от Lockheed.
- ^ Стивен Лоузи (21 августа 2023 г.) ВВС США запустили гиперзвуковую ракету ARRW в ходе первого испытания после мартовского провала. Сквозное испытание
- ^ Брэд Лендон (21 марта 2024 г.) США испытывают гиперзвуковую ракету в Тихом океане, стремясь не отставать от Китая и России.
- ^ Дэн Гур (20 июня 2019 г.) «Гиперзвуковое оружие почти здесь (и оно навсегда изменит войну)» Локхид-Мартин против Рэйтеон-Нортруп
- ^ Стив Тримбл (29 июля 2019 г.), «Завершен базовый обзор Raytheon Tactical Boost Glide» , Aviation Week
- Робин Хьюз (5 августа 2019 г.) «Raytheon и DARPA завершили обзор базового проекта TBG» , Jane's
- ^ Доктор Питер Эрбланд, подполковник Джошуа Стултс () «Тактическое ускорение планирования»
- ^ Гиббс, Ивонн (13 августа 2015 г.). «Информационные бюллетени НАСА Драйдена - Программа гиперзвуковых исследований X-15» . НАСА .
- ^ «Локхид Х-17» . www.designation-systems.net .
- ^ «Х-51А Вэйврайдер» . ВВС США .
- ^ «Китай имеет единственный в мире гиперзвуковой военный самолет: на что способен WZ-8?» . Журнал «Военные часы» . 5 декабря 2021 г.
- ^ Пери, Динакар (12 июня 2019 г.). «DRDO проводит первые испытания демонстратора гиперзвуковой технологии» . Индус .
- ^ «Авангард (гиперзвуковой планирующий аппарат) – Альянс по защите противоракетной обороны» . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ «Гиперзвуковая ракета КСИР будет представлена - военные новости | оборона | безопасность - Тасним политические новости | Тасним» . Информационное агентство Тасним Тасним (на персидском языке) . Проверено 14 ноября 2022 г.
- ^ Апрель 2015 г., Элизабет Хауэлл, 21 год (21 апреля 2015 г.). «Буран: Советский космический корабль» . Space.com .
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «РЛВ-ТД – ИСРО» . www.isro.gov.in. Архивировано из оригинала 17 апреля 2021 года . Проверено 17 марта 2020 г.
- ^ Ба (Найс) (1 января 2020 г.). «Автономные системы – Х-37Б» . Боинг . Проверено 18 марта 2020 г.
- ^ «Проект 863-706 Шэньлун («Божественный Дракон»)» . www.globalsecurity.org .
- ^ «IXV – Промежуточный экспериментальный аппарат – Космические аппараты и спутники» . Проверено 9 октября 2020 г.
- ^ «БОР-4» . space.skyrocket.de .
- ^ «Мартин Мариетта X-23 Прайм» . www.456fis.org .
- ^ "Объект" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 27 декабря 2016 года.
- ^ «JAXA | Гиперзвуковой летный эксперимент «HYFLEX» » . ДЖАКСА | Японское агентство аэрокосмических исследований .
- ^ «Познакомьтесь с Jiageng-1: китайским демонстратором эквивалента DARPA XS-1» . 29 апреля 2019 г.
- ^ Драй, Пол (10 июля 2012 г.). «Зенгер-Бредт Зильберфогель: нацистский космический самолет» .
- ^ «Бомбардировщик Келдыша» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 6 сентября 2016 года.
- ^ «Ту-2000» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
- ^ Уэйд, Марк. «Космический самолет Цянь 1949» . astronautix.com . Архивировано из оригинала 15 сентября 2016 года.
- ^ "НАДЕЯТЬСЯ" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года.
- ^ Коннер, Монро (30 марта 2016 г.). «Локхид Мартин Х-33» . НАСА .
- ^ «Гермес» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года.
- ^ «Вступая в новую космическую гонку, компания Orbital Sciences представляет конструкцию космического самолета-мини-шаттла» . Популярная наука . 16 декабря 2010 г.
- ^ "Горчица" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
- ^ «Клипер» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года.
- ^ «Вальер «Ракетеншифф» (1929): Серия классических ракетных кораблей № 6» . Виртуальный музей летающих чудес . Фантастические пластиковые модели.
- ^ "Космический челнок Rockwell C-1057 "Хлебница" (1972)" . Виртуальный музей летающих чудес . Фантастические пластиковые модели.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Дэвид Райт и Кэмерон Трейси, «Чрезмерная шумиха: физика подсказывает, что гиперзвуковое оружие не может оправдать великие обещания, данные от его имени», Scientific American , vol. 325, нет. 2 (август 2021 г.), стр. 64–71. Цитата со стр. 71: «Неспособность полностью оценить [потенциальные выгоды и затраты на гиперзвуковое оружие] — это рецепт расточительных расходов и увеличения глобального риска».