Jump to content

Гиперзвуковой полет

(Перенаправлено с Гиперзвукового самолета )

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 ]

Возвращаемый аппарат (РВ) после полета длиной 8000 километров (5000 миль), 1959 год. Обратите внимание на почерневший кончик РВ из-за аэродинамического нагрева . Сравните с эффектом аэродинамического нагрева железного метеорита справа.

Гиперзвуковые аппараты способны маневрировать в атмосфере по непараболической траектории , но их аэродинамические тепловые нагрузки необходимо контролировать (см. рисунок справа).

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 ]

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.

Гиперзвуковое оружие, демонстрирующее свою непараболическую траекторию (обозначено красным), имеет отличительную сигнатуру, которая отслеживается одним из уровней космической архитектуры национальной обороны ( § NDSA ), начиная с 2021 года. Развертывание 0-го транша должно начаться в 2022 году. . [ 28 ]
  • 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 ]

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 ]

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 ]

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 ]

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
Художественное изображение коммерческого гиперзвукового транспортного самолета Halcyon , предложенного корпорацией Hermeus, в полете.
Бомбардировщики
  • Соединенные Штаты 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
  • Соединенные Штаты Усовершенствованное гиперзвуковое оружие (AHW) [ 222 ]
  • Соединенные Штаты 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 ]
    1. 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 ]
  • Соединенные Штаты 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 ]
  • Советский Союз Х-45 (отменено)
  • Россия Циркон [ 233 ] [ 234 ]
  • Индия Автомобиль-демонстратор гиперзвуковых технологий
  • Индия/ Россия Брамос-II
  • Южная Корея Хайкор [ 153 ]
Планирующие транспортные средства
  • Соединенные Штаты 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 ]
  • Соединенные Штаты Автомобиль DARPA Tactical Boost Glide [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ]
  • Индия Грузовой автомобиль-202F
Самолет
Планирующие транспортные средства
Космические самолеты

Отменено

[ редактировать ]
Самолет
Космические самолеты

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Нин описывает метод взаимосвязи числа Рейнольдса с числом Маха. [ 9 ]
  2. ^ «[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 ]
  3. ^ 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 ]
  4. 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 ]
  5. ^ 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 ]
  1. ^ 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.
  2. ^ Достигнутая высота: 116 миль, достигнутая скорость: 5134 миль в час или 8,5 Маха.
  3. ^ Уайт, Роберт. «Через гиперзвуковой разрыв» . ИсторияНет . ООО «ИсторияНет» . Проверено 11 октября 2015 г.
  4. ^ «Гиперзвуковой самолет прошел последние испытания» . ABC News (Австралийская радиовещательная корпорация). 22 марта 2010 г. Проверено 18 февраля 2014 г.
  5. ^ Гиббс, Ивонн (13 августа 2015 г.). «Информационные бюллетени НАСА Драйдена - Программа гиперзвуковых исследований X-15» . НАСА .
  6. ^ 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.
  7. ^ 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 Текущие испытательные цели, такие как Zombie Pathfinder, не являются гиперзвуковыми. Rand Corporation (28 сентября 2017 г.) осталось менее десяти лет По оценкам, на предотвращение распространения гиперзвуковых ракет .
  8. ^ «MIT «Жидкости» 1. Эффекты числа Рейнольдса 2. Эффекты числа Маха» (PDF) . Проверено 9 октября 2020 г.
  9. ^ «Эндрю Нин «Сопоставление Маха и числа Рейнольдса» » (PDF) . Проверено 9 октября 2020 г.
  10. ^ 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
  11. ^ Джаред Келлер «Смотрите, как ВВС используют гиперзвуковую пулю, чтобы сбить дрон с неба» . 15 сентября 2020 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б с д Андерсон, Джон (2016). Введение в полет (Восьмое изд.) McGraw-Hill Education
  13. ^ 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
  14. ^ 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
  15. Ответ Рона, обмен стопками (29 мая 2014 г.) Разрушит ли достаточное нагревание двухатомного кислорода связи O=O?
  16. ^ 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)
  17. ^ 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
  18. ^ «Угол Маха» . Исследовательский центр Гленна, НАСА. 6 апреля 2018 г.
  19. ^ Тим Ньюкомб (6 февраля 2023 г.) Китай построил гиперзвуковой генератор, который может питать невообразимое оружие
  20. ^ 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
  21. 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
  22. ^ Эрик Бергер (27 марта 2024 г.) Компания, создающая вращающийся детонационный двигатель, продвигает технологию вперед Venus Aerospace: 0,9 Маха на высоте 12 000 футов.
  23. ^ Питер Рэй Эллисон Сверхбыстрый дрон, оснащенный новым «вращающимся детонационным ракетным двигателем», приближается к скорости звука.
  24. ^ 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.
  25. Камилла Файн (20 января 2023 г.) У самого большого самолета в мире крылья длиннее футбольного поля. Посмотрите его последний полет
  26. ^ «Hermeus завершает этап разработки гиперзвукового двигателя» . Гермеус . Проверено 17 ноября 2022 г.
  27. Валери Инсинна (28 марта 2024 г.) Hermeus представляет новый беспилотный самолет, поскольку компания приближается к цели гиперзвукового полета.
  28. ^ «SDA заключает контракты на первое поколение слоя слежения - Агентство космического развития» . www.sda.mil .
  29. ^ 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)
  30. ^ Лорен Томпсон (20 декабря 2022 г.) Десять способов, которыми гиперзвуковое оружие может усилить стратегическое сдерживание
  31. Министерство обороны США (28 марта 2022 г.) Информационный бюллетень: Двухстраничный эскиз стратегии национальной обороны на 2022 год NDS
  32. 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.
  33. ^ «Гиперзвуковое оружие: предыстория и проблемы для Конгресса» (PDF) . Исследовательская служба Конгресса.
  34. Алекс Холлингс, Sandboxx (21 марта 2022 г.) Не верьте шумихе вокруг российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». На «Кинжале» не используется ГПВРД.
  35. 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.
  36. ^ Марк Застроу (04 ноября 2021 г.), «Как работает китайский гиперзвуковой планирующий аппарат?» , Астрономия
  37. CNN (1 июня 2022 г.) Россия и Китай опережают США в технологиях гиперзвуковых ракет. Вот почему
  38. Валери Инсинна (2 июня 2022 г.) Генеральный директор Lockheed хочет профинансировать гиперзвуковую аэродинамическую трубу, но говорит, что Министерство обороны не покупает его.
  39. ^ 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 )
  40. Стивен Карлсон (14 ноября 2018 г.) DARPA публикует предложение по контракту на гиперзвуковую противоракетную оборону.
  41. ^ Сидней Фридберг-младший. Кац, Джастин (22 августа 2018 г.). «Армейская боеголовка — ключ к совместной гиперзвуковой технологии» .
  42. ^ Пол МакЛири (31 января 2020 г.) SecNav сообщает, что соревнование флота по гиперзвуковым технологиям требует «момента для спутника»; Набор для испытаний Glide Body Test Hypersonic Glide Body на 2020 год
  43. ^ Шон Киммонс, Армейская служба новостей «Совместные испытания гиперзвукового оружия начнутся в следующем году» . www.army.mil .
  44. ^ Колин Кларк «Армия продвигается на лазерах и гиперзвуке: генерал-лейтенант Тергуд» . 24 мая 2019 г.
  45. ^ 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.
  46. ^ Перейти обратно: а б Джо Лакдан «Армия объединяется с ВВС и ВМФ в попытке разработать гиперзвуковое оружие» . www.army.mil .
  47. ^ 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.
  48. ^ 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)
  49. ^ [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
  50. ^ «Индия успешно провела испытания гиперзвукового ракетоносца, став четвертой страной, совершившей этот подвиг» . Печать . 7 сентября 2020 г. Проверено 8 сентября 2020 г.
  51. ^ Йео, Майк (13 марта 2020 г.). «Япония раскрывает свои планы создания гиперзвукового оружия» . Новости обороны .
  52. ^ «Китай испытывает гиперзвуковой самолет-волновик «Звездное небо-2»» , 3 августа 2018 г.
  53. ^ «Китай успешно испытывает первый гиперзвуковой самолет, способный нести ядерные боеголовки – Times of India» . Таймс оф Индия . 6 августа 2018 г.
  54. ^ «Ютуб-ролик гиперзвукового самолета СинКонг-2 (Звездное небо-2)» . Ютуб . Проверено 9 октября 2020 г.
  55. ^ 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».
  56. ^ Перейти обратно: а б Тайлер Рогоуэй (16 октября 2021 г.) Китай испытал систему дробной орбитальной бомбардировки, использующую гиперзвуковой планирующий аппарат: отчет
  57. ^ «Китай удивил США испытанием гиперзвуковой ракеты, сообщает FT» . Рейтер . 17 октября 2021 г. – через www.reuters.com.
  58. Ханна Ричи, CNN (18 октября 2021 г.) Китай отрицает испытание гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, говорит, что это был космический корабль.
  59. ^ Перейти обратно: а б Хитченс, Тереза ​​(19 октября 2021 г.). «После «гиперзвукового» испытания Китая, тревога США и множество вопросов без ответов» .
  60. ^ 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 .
  61. Деметрий Севастопуло, Вашингтон (20 ОКТЯБРЯ 2021 г.) Этим летом Китай провел два испытания гиперзвукового оружия.
  62. Дэвид Э. Сэнгер и Уильям Дж. Броуд The ​​New York Times (28 октября 2021 г.) «Китай испытывает новое оружие, потрясает Пентагон»
  63. ^ 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.
  64. ^ 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".
  65. ^ 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.
  66. ^ Перейти обратно: а б Джефф Зиезулевич (18 апреля 2023 г.) Пентагон: Да, мы все еще отстаем от китайских гиперзвуковых самолетов DF-27
  67. ^ Масиас, Аманда (26 декабря 2018 г.). «Кремль заявляет, что провел очередное успешное испытание гиперзвукового оружия» . CNBC . Проверено 27 декабря 2018 г.
  68. ^ «Путин кричит, наблюдая за испытаниями российского гиперзвукового оружия» , ABC News, 26 декабря 2018 г.
  69. ^ Перейти обратно: а б с «Путин заявляет, что новая гиперзвуковая ядерная ракета «неуязвима» готова к развертыванию» , The Huffington Post , 27 декабря 2018 г.
  70. ^ 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
  71. ^ 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.
  72. ^ 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.
  73. AP (29 ноября 2021 г.) ВМФ России испытал гиперзвуковую ракету в Белом море.
  74. ^ 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,
  75. CNN (19 февраля 2022 г.)
  76. ^ Льюис Пейдж Российское гиперзвуковое супероружие «Циркон» потерпело неудачу в Украине. Путин снова с яичным лицом
  77. 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
  78. ^ «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.
  79. ^ 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)»
  80. ^ Перейти обратно: а б USSTRATCOM , CNBC
  81. Ник Стоктон (27 декабря 2018 г.), «Вращающиеся детонационные двигатели могут способствовать гиперзвуковому полету» , Wired
  82. Колин Кларк (28 октября 2021 г.) «Сотни» китайских гиперзвуковых испытаний против. 9 США; Хайтен говорит, что США действуют слишком медленно
  83. Джозеф Тревитик (6 сентября 2018 г.), «DARPA начинает работу над проектом защиты от гиперзвукового оружия «Glide Breaker»» , The Drive
  84. ^ Патрик Такер (13 января 2020 г.) США хотят запугать Китай с помощью гиперзвука, как только это решит обзор «Физика 2020».
  85. ^ Джозеф Тревитик (6 августа 2019 г.), «ВВС раскрывают испытания предполагаемого рекордного прямоточного воздушно-реактивного двигателя от Northrop Grumman»
  86. ^ 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 )
  87. ^ ТЕРЕЗА ХИТЧЕНС и ААРОН МЕХТА «Поскольку ВВС сигнализируют о сомнениях в отношении гиперзвука, ключевые сенаторы хотят двигаться быстрее» . 24 сентября 2021 г.
  88. ^ Перейти обратно: а б Валери Инсинна (20 декабря 2021 г.) У гиперзвукового оружия ВВС возникли проблемы после третьего неудачного испытания.
  89. Мэри Кейт Эйлуорд (5 февраля 2019 г.) Эксперименты с гиперскоростью подробнее о Prompt Global Strike.
  90. ^ 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)
  91. ^ [ 46 ] [ 89 ] [ 90 ]
  92. ^ «Командование Army Futures стремится использовать инновационную культуру в Остине и за его пределами» . www.army.mil .
  93. ^ Перейти обратно: а б «Модернизация высокоточного оружия дальнего действия — совместная работа, — говорит технический руководитель армии» . www.army.mil .
  94. 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.
  95. ^ Сидней Дж. Фридберг младший. Кац, Джастин (1 марта 2018 г.). «Министерство обороны увеличило объем гиперзвуковых технологий на 136% в 2019 году: DARPA» .
  96. ^ Джейсон Катшоу (19 сентября 2018 г.) В июне министр ВМФ посещает меморандум о соглашении AMC и SMDC о совместной разработке гиперзвукового транспортного средства.
  97. ^ 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»
  98. ^ [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 48 ]
  99. ^ 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».
  100. ^ 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.
  101. ^ Перейти обратно: а б с д Келли М. Сэйлер (11 июля 2019 г.), «Гиперзвуковое оружие: предыстория и проблемы для Конгресса» , Исследовательская служба Конгресса
  102. ^ Джастин Кац (2 февраля 2022 г.) Пентагон разрабатывает стратегию «Национальной оборонной науки и технологий»: Памятка 14 технологий
  103. ^ 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.
  104. 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
  105. Сотрудники военно-морских новостей (1 ноября 2022 г.) Гиперзвуковые ракеты: эволюция или революция? сводный обзор
  106. ^ Гэри Шефтик «Армия согласовывает программы модернизации с другими службами» . www.army.mil .
  107. ^ Сидней Дж. Фридберг-младший (11 сентября 2018 г.) Нацеливание армейских ракет на тысячу миль, многодоменный Форт-Силл
  108. ^ 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)
  109. ^ 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.
  110. 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).
  111. ^ Тереза ​​Хитченс Кац, Джастин (9 октября 2020 г.). «Отслеживание ракет SDA —« стратегическая победа »L3Harris, SpaceX» .
  112. ^ [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]
  113. ^ 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.
  114. ^ Шеннон Бугос Кац, Джастин (29 сентября 2021 г.). «Конгресс не должен штамповать гиперзвуковое оружие» .
  115. ^ 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.
  116. ^ «Пентагон в этом году испытает новое гиперзвуковое оружие» . www.nationaldefensemagazine.org .
  117. ^ 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
  118. ^ ДЖОЗЕФ ТРЕВИТИК Тревитик, Джозеф (11 февраля 2020 г.). «ВВС отказываются от проекта трехкомпонентного гиперзвукового оружия, поскольку армия и флот просят больше денег» . Драйв .
  119. ^ 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
  120. ^ Шон Киммонс (31 мая 2019 г.), «Совместные испытания гиперзвукового оружия начнутся в следующем году» , Служба новостей армии
  121. ^ Осборн, Крис (12 августа 2017 г.). «Готовьтесь, Россия и Китай: следующий американский истребитель будет доминировать в небе» . Национальный интерес . Проверено 2 марта 2018 г.
  122. ^ Перейти обратно: а б Дэвид Вергун (14 декабря 2018 г.), «Министерство обороны расширяет усилия по разработке гиперзвука» , армия США.
  123. ^ Лорен Томпсон (30 июля 2019 г.) «Защита от гиперзвуковой атаки становится самой большой военной проблемой эпохи Трампа»
  124. ^ Пол МакЛири (18 декабря 2019 г.), «MDA запускает новый способ уничтожения гиперзвуковых ракет» Система гиперзвукового защитного оружия MDA - 4 перехватчика
  125. ^ 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.
  126. ^ Кейтлин М. Кенни. Один из четырех ускорителей вышел из строя в ходе скоростных гиперзвуковых испытаний.
  127. ^ Перейти обратно: а б Орен Либерманн (21 октября 2021 г., обновление от 22 октября 21 г.) Последнее военное гиперзвуковое испытание США провалилось.
  128. Майк Стоун (29 октября 2021 г.) США успешно испытывают гиперзвуковой ускорительный двигатель в Юте.
  129. ^ 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
  130. Сотрудники военно-морских новостей (28 октября 2022 г.) Министерство обороны США продолжает совершенствовать гиперзвуковые возможности.
  131. Министерство обороны США (28 июня 2024 г.) Министерство обороны США завершило летные испытания гиперзвуковой ракеты.
  132. ^ Перейти обратно: а б с Майк Стоун (27 сентября 2021 г.) США успешно испытали гиперзвуковое оружие Raytheon - Пентагон
  133. ^ Перейти обратно: а б Неделя авиации (30 сентября 2021 г.) Raytheon прекращает засуху в испытаниях гиперзвукового летательного аппарата воздушного базирования
  134. ^ Перейти обратно: а б Мировые технологии «ВВС США завершили первые свободные летные испытания гиперзвукового оружия HAWC…» – через www.youtube.com.
  135. ^ 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.
  136. ^ 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»
  137. ^ 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
  138. ^ 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».
  139. ^ Passant Rabie (11 марта 2024 г.) Смотрите, как крупнейший в мире самолет выпускает гиперзвуковой аппарат для своего первого испытательного полета с двигателем
  140. ^ Майк Стоун (11 марта 2024 г.) Стартап по созданию гиперзвукового оружия Castelion провел испытания первого прототипа ракеты.
  141. ^ «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.
  142. ^ «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.
  143. ^ «США скептически относятся к сообщениям о разработке Ираном гиперзвуковой ракеты – Пентагон» .
  144. ^ Сидней Фридберг-младший. Кац, Джастин (24 марта 2021 г.). «OSD пишет инструкции по летным испытаниям гиперзвуковых самолетов» .
  145. ^ Перейти обратно: а б Тереза ​​Хитченс Кац, Джастин (22 марта 2021 г.). «Министерству обороны необходимо ужесточить надзор за гиперзвуком: GAO» .
  146. ^ Натан Страут (5 октября 2020 г.) SpaceX, L3 предоставит гиперзвуковые спутники слежения для Агентства космического развития SDA . Национальной оборонной космической архитектуры ( NDSA )
  147. 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)
  148. ^ Джо Гулд Гулд, Джо (12 октября 2021 г.). « Доступная гиперзвуковая техника, малый бизнес и обеспечение жизнеобеспечения являются приоритетами технического директора Министерства обороны» . Новости обороны .
  149. Тейт Нуркин (9 февраля 2022 г.) Чтобы поймать Китай и Россию в гиперзвуковой гонке, США должны пойти на риск прямо сейчас.
  150. ^ Кортни Албон (8 ноября 2022 г.) Испытательный стенд Пентагона для ускорения разработки гиперзвукового двигателя MACH-TB.
  151. ^ 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.
  152. ^ Мировые дела (22 октября 2021 г.) Индия - одна из немногих стран, работающих над гиперзвуковыми ракетами: отчет Конгресса США BrahMos 2
  153. ^ Перейти обратно: а б «Южная Корея представляет концепцию прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
  154. ^ 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.
  155. ^ «Иран заявляет, что построил гиперзвуковую баллистическую ракету «Тасним» . Рейтер . 10 ноября 2022 г. Проверено 14 ноября 2022 г.
  156. ^ Рэдж, Абхиджнан (2 декабря 2020 г.). «Австралия приобретет возможности создания гиперзвукового оружия в сотрудничестве с США» . Дипломат . Проверено 4 марта 2021 г.
  157. ^ «Австралия поможет в разработке гиперзвуковых ракет» . 30 ноября 2020 г.
  158. Колин Кларк (25 января 2022 г.) Австралийцы представляют новый гиперзвуковой центр, что сигнализирует о расстоянии от украинского кризиса.
  159. Патрик Такер (20 сентября 2023 г.) Украина сбила гиперзвуковую ракету «Патриот». Что это говорит о будущем оружия
  160. ^ «Нераспространение гиперзвуковых ракет» , Rand Corporation, 28 сентября 2017 г., через YouTube.
  161. ^ Арье Эгози «Путин представляет новую ядерную ракету и говорит: «Послушайте нас сейчас» » . nbcnews.com . Проверено 2 марта 2018 г.
  162. ^ Сидней Фридберг (1 февраля 2019 г.) «Пентагон изучает оружие после РСМД, сбивая гиперзвуковые средства» , Прорыв обороны
  163. ^ 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
  164. 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
  165. 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
  166. ^ Себастьян Роблин (30 апреля 2020 г.) Пентагон планирует развернуть арсенал гиперзвукового оружия в армии LRHW 2020-х годов, ВМС C-HGB, ВВС HSW-ab
  167. ^ Джадсон, Джен (13 августа 2021 г.). «Агентство противоракетной обороны набирает скорость в поисках гиперзвукового перехватчика» . Новости обороны .
  168. 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.
  169. ^ БРЕТТ ТИНГЛИ И ДЖОЗЕФ ТРЕВИТИК (19 ИЮНЯ 2021 г.) Агентство противоракетной обороны рассказывает, как оно планирует защищаться от гиперзвуковых угроз
  170. Джефф Брамфил (20 октября 2021 г.) За туманными заявлениями об испытании новой гиперзвуковой ракеты скрывается вполне реальная гонка вооружений. Комментарии Майкла Гриффина
  171. Тереза ​​Хитченс (21 октября 2021 г.) Гиперзвуковые космические испытания способствуют китайско-американской гонке вооружений
  172. ^ 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)
  173. ^ Перейти обратно: а б Тереза ​​Хитченс (7 февраля 2022 г.) Пентагону необходимо отдать приоритет гиперзвуковой защите, а не наступлению: CSIS
  174. ^ Исследовательская служба Конгресса (2 мая 2023 г.) Гиперзвуковая противоракетная оборона: вопросы для Конгресса IF11623
  175. ^ Сандра Эрвин (14 февраля 2024 г.) SpaceX запускает американские спутники противоракетной обороны.
  176. ^ Перейти обратно: а б Кортни Албон (14 февраля 2024 г.) Пентагон запускает шесть спутников для повышения возможностей отслеживания ракет.
  177. Келли М. Сэйлер (24 января 2023 г.) Гиперзвуковая противоракетная оборона: вопросы для Конгресса IF11623
  178. ^ USNI News (27 января 2023 г.) Отчет Конгрессу о гиперзвуковой противоракетной обороне
  179. ^ Тереза ​​Хитченс (29 марта 2023 г.) Агентство космического развития готовит запуск первых спутников для связи и слежения за ракетами.
  180. ^ 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.
  181. Масао Дальгрен (13 февраля 2024 г.) Следующий запуск спутника Пентагона — это испытание будущего противоракетной обороны.
  182. ^ Цуи и др. (февраль 2019 г.) Гиперзвуковые I-образные аэродинамические конфигурации Наука Китай Физика, механика и астрономия 61:024722 Предложение по аэродинамической трубе
  183. ^ «АВАТАР ISRO – Индия снова гордится» . www.spsmai.com .
  184. ^ «Демонстратор технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя ISRO успешно прошел летные испытания - ISRO» . www.isro.gov.in.
  185. ^ 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 )
  186. ^ «Из Сиднея в Европу за четыре часа? Новый претендент вступает в гонку гиперзвуковых самолетов» . 5 мая 2023 г.
  187. ^ «Швейцарский гиперзвуковой стартап Destinus, похоже, предназначен для того же пути, что и его американские коллеги» . Форбс .
  188. ^ «Dream Chaser® – Американский космический самолет™ | Корпорация Сьерра-Невада» . www.sncorp.com .
  189. ^ «НАСА Х-43» . Аэрокосмические технологии .
  190. ^ Коннер, Монро (4 апреля 2016 г.). «Х-43А (Гипер-Х)» . НАСА .
  191. ^ «HyperSoar – Военный самолет» . fas.org .
  192. ^ «HyperMach представляет концепцию сверхзвукового бизнес-джета SonicStar» . newatlas.com . 21 июня 2011 г.
  193. ^ «Сокол ХТВ-2» . www.darpa.mil .
  194. ^ «Boeing представляет концепцию гиперзвукового авиалайнера» . Авиационная неделя . 26 июня 2018 г.
  195. ^ Паппалардо, Джо (26 июня 2018 г.). «Как работает концепция гиперзвукового пассажирского самолета Boeing» . Популярная механика .
  196. ^ «Гиперзвуковой самолет-демонстратор СР-72» . Военно-воздушные технологии .
  197. ^ «Сенгер II» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 1 августа 2016 года.
  198. ^ «Хайтекс» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
  199. ^ «Гор» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 27 декабря 2016 года.
  200. ^ 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 )
  201. ^ «Обеспечение будущего гиперзвуковых возможностей Великобритании» .
  202. ^ «Великобритания представляет план демонстрационного гиперзвукового двигателя HVX | Сеть Aviation Week» .
  203. ^ «Фарнборо-2022: Великобритания представляет гиперзвуковой самолет Concept V» .
  204. ^ 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) .
  205. ^ «Высокоскоростные экспериментальные летательные аппараты – МЕЖДУНАРОДНЫЕ» . Европейское космическое агентство.
  206. ^ Рос, Микель. «Космические технологии встречаются с авиацией: гиперзвуковая революция» . CNN .
  207. ^ «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.
  208. ^ «Hermeus представляет испытательный гиперзвуковой летающий стенд Quarterhorse» . aerospacetestinginternational.com . 15 ноября 2021 г.
  209. ^ "ХАЛЬЦИОН" . Гермеус .
  210. 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.
  211. ^ prnewswire (27 октября 2022 г.) Venus Aerospace тестирует новый гиперзвуковой двигатель
  212. ^ Скотт Мэнли (2021) Что такое вращающийся детонационный двигатель - и почему они лучше обычных двигателей
  213. ^ «Немецкий конструктор космических самолетов управлял демонстратором системы управления полетом | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
  214. ^ «Polaris летает на финансируемом Германией демонстрационном космическом самолете | Сеть Aviation Week» . Aviationweek.com .
  215. ^ « Mayhem» станет более крупной многоцелевой воздушно-реактивной гиперзвуковой системой для ВВС США» . 19 августа 2020 г. Проверено 9 октября 2020 г.
  216. 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»
  217. ^ 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»
  218. ^ Перейти обратно: а б Даррен Орф (20 января 2023 г.) Проект Mayhem, секретный гиперзвуковой бомбардировщик ВВС, уже начал готовиться
  219. ^ КРИСТОФЕР ПЛЕЙН (21 декабря 2022 г.) ВВС США ГОТОВЯТСЯ К РАЗВИТИЮ проекта HYPERSONIC MAYHEM AFRL; пакет проектирования будет готов к 2027 году
  220. Кристофер Макфадден (20 января 2023 г.) Американская гиперзвуковая ракета Mayhem получает импульс от Кратоса.
  221. Тереза ​​Хитченс (24 января 2023 г.) DIU обращается к отрасли с просьбой помочь приблизить гиперзвуковой испытательный самолет к взлету.
  222. ^ «Перспективное гиперзвуковое оружие (AHW)» . Армейские технологии .
  223. ^ 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»
  224. ^ Перейти обратно: а б «ВВС впервые испытывают гиперзвуковое оружие на борту B-52» . УПИ .
  225. Джозеф Тревитик (18 июня 2019 г.), «Northrop и Raytheon тайно работают над гиперзвуковой ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем» , The Drive
  226. ^ Крис Осборн (1 октября 2019 г.), «ВВС вооружают бомбардировщик B1-B гиперзвуковым оружием» , Fox News
  227. ^ Фридберг, Сидней-младший (3 марта 2020 г.). «Гиперзвуковые ракеты: множество возможностей ускоренного планирования и круиза» .
  228. ^ Майк Стоун (18 июля 2022 г.) США успешно провели летные испытания гиперзвукового оружия Raytheon - Пентагон.
  229. ^ Перейти обратно: а б Одри Декер (14 марта 2024 г.) ВВС не будут закупать гиперзвуковые ракеты в 2024 году, заявил чиновник
  230. Кортни Албон (9 мая 2022 г.) DARPA ищет финансирование для следующего этапа создания гиперзвукового оружия.
  231. ^ Перейти обратно: а б GlobalSecurity.org (10 февраля 2020 г.) Гиперзвуковое обычное ударное оружие (HCSW)
  232. Джон А. Тирпак (2 марта 2020 г.) Ропер: Лучший вариант гиперзвуковой ракеты ARRW для ВВС США
  233. 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
  234. Reuters (4 октября 2021 г.) Россия впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подводной лодки 3М22 «Циркон» впервые запущена с подводной лодки «Северодвинск»
  235. 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
  236. ^ Тереза ​​Хитченс (27 февраля 2020 г.) Lockheed Martin, ВВС продвигают гиперзвуковую ракету воздушного базирования = HSW-ab; Финансирование ARRW увеличено;
  237. ^ Сяо, Бин (10 августа 2020 г.). «Гиперзвуковое оружие ВВС достигло «важной вехи» в новых испытаниях» . Military.com . Проверено 9 октября 2020 г.
  238. ^ Военное телевидение (14 февраля 2021 г.) AGM 183A Arrow Гиперзвуковая ракета дальнего действия США ARRW
  239. Аналитика Miltech (18 декабря 2021 г.) Третье испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Arrow провалилось.
  240. ^ СТЕФАНО Д'УРСО «Первые летные испытания гиперзвукового AGM-183A ARRW (оружия быстрого реагирования воздушного базирования) снова провалились» . 4 августа 2021 г.
  241. ^ Маклири, Пол (24 апреля 2020 г.). «Гипертехника: Министерство обороны хочет как можно скорее получить «сотни единиц оружия»» . Проверено 9 октября 2020 г.
  242. ^ Валери Инсинна (9 марта 2022 г.) ВВС не могут купить свой первый гиперзвуковой ARRW, как планировалось, из-за сокращения бюджета.
  243. ^ Стивен Лоузи (17 июля 2022 г.) ВВС США взвешивают будущее ключевой гиперзвуковой программы после двух успешных испытаний.
  244. ^ Орен Либерманн (ВВС откладывают программу гиперзвуковых ракет из-за «аномалий» летных испытаний AGM-183A ARRW
  245. Орен Либерманн (16 мая 2022 г.) ВВС США испытывают проблемную гиперзвуковую ракету.
  246. ^ 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.
  247. ^ 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». ".
  248. Bloomberg (29 марта 2023 г.) ВВС США планируют завершить программу создания гиперзвукового оружия Lockheed
  249. ^ Майкл Марроу (24 марта 2023 г.) Мама ВВС о том, были ли успешными последние гиперзвуковые испытания ARRW.
  250. 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.
  251. ^ Стивен Лоузи (21 августа 2023 г.) ВВС США запустили гиперзвуковую ракету ARRW в ходе первого испытания после мартовского провала. Сквозное испытание
  252. ^ Брэд Лендон (21 марта 2024 г.) США испытывают гиперзвуковую ракету в Тихом океане, стремясь не отставать от Китая и России.
  253. ^ Дэн Гур (20 июня 2019 г.) «Гиперзвуковое оружие почти здесь (и оно навсегда изменит войну)» Локхид-Мартин против Рэйтеон-Нортруп
  254. ^ Стив Тримбл (29 июля 2019 г.), «Завершен базовый обзор Raytheon Tactical Boost Glide» , Aviation Week
  255. ^ Доктор Питер Эрбланд, подполковник Джошуа Стултс () «Тактическое ускорение планирования»
  256. ^ Гиббс, Ивонн (13 августа 2015 г.). «Информационные бюллетени НАСА Драйдена - Программа гиперзвуковых исследований X-15» . НАСА .
  257. ^ «Локхид Х-17» . www.designation-systems.net .
  258. ^ «Х-51А Вэйврайдер» . ВВС США .
  259. ^ «Китай имеет единственный в мире гиперзвуковой военный самолет: на что способен WZ-8?» . Журнал «Военные часы» . 5 декабря 2021 г.
  260. ^ Пери, Динакар (12 июня 2019 г.). «DRDO проводит первые испытания демонстратора гиперзвуковой технологии» . Индус .
  261. ^ «Авангард (гиперзвуковой планирующий аппарат) – Альянс по защите противоракетной обороны» . Проверено 9 октября 2020 г.
  262. ^ «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.
  263. ^ 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 )
  264. ^ «РЛВ-ТД – ИСРО» . www.isro.gov.in. ​Архивировано из оригинала 17 апреля 2021 года . Проверено 17 марта 2020 г.
  265. ^ Ба (Найс) (1 января 2020 г.). «Автономные системы – Х-37Б» . Боинг . Проверено 18 марта 2020 г.
  266. ^ «Проект 863-706 Шэньлун («Божественный Дракон»)» . www.globalsecurity.org .
  267. ^ «IXV – Промежуточный экспериментальный аппарат – Космические аппараты и спутники» . Проверено 9 октября 2020 г.
  268. ^ «БОР-4» . space.skyrocket.de .
  269. ^ «Мартин Мариетта X-23 Прайм» . www.456fis.org .
  270. ^ "Объект" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 27 декабря 2016 года.
  271. ^ «JAXA | Гиперзвуковой летный эксперимент «HYFLEX» » . ДЖАКСА | Японское агентство аэрокосмических исследований .
  272. ^ «Познакомьтесь с Jiageng-1: китайским демонстратором эквивалента DARPA XS-1» . 29 апреля 2019 г.
  273. ^ Драй, Пол (10 июля 2012 г.). «Зенгер-Бредт Зильберфогель: нацистский космический самолет» .
  274. ^ «Бомбардировщик Келдыша» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 6 сентября 2016 года.
  275. ^ «Ту-2000» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
  276. ^ Уэйд, Марк. «Космический самолет Цянь 1949» . astronautix.com . Архивировано из оригинала 15 сентября 2016 года.
  277. ^ "НАДЕЯТЬСЯ" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года.
  278. ^ Коннер, Монро (30 марта 2016 г.). «Локхид Мартин Х-33» . НАСА .
  279. ^ «Гермес» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года.
  280. ^ «Вступая в новую космическую гонку, компания Orbital Sciences представляет конструкцию космического самолета-мини-шаттла» . Популярная наука . 16 декабря 2010 г.
  281. ^ "Горчица" . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года.
  282. ^ «Клипер» . www.astronautix.com . Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года.
  283. ^ «Вальер «Ракетеншифф» (1929): Серия классических ракетных кораблей № 6» . Виртуальный музей летающих чудес . Фантастические пластиковые модели.
  284. ^ "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».
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7d59111034172715ece5fa02013934f2__1724763180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7d/f2/7d59111034172715ece5fa02013934f2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hypersonic flight - 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.)