ДФ-ЗФ
ВУ-14/ДФ-ЗФ | |
---|---|
![]() | |
Иллюстрация ракетоносца DF-17 с планирующим аппаратом DF-ZF. | |
Роль | Гиперзвуковой планирующий аппарат |
Национальное происхождение | Китайская Народная Республика |
Первый полет | 9 января 2014 г. [1] |
Введение | 1 октября 2019 г. |
Статус | Оперативный |
Основной пользователь | Ракетные войска Народно-освободительной армии |
DF -ZF — гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV), разработанный Китайской Народной Республикой . Он запускается DF-17 баллистической ракетой средней дальности . Комбинированная система вооружения, вероятно, будет введена в эксплуатацию к октябрю 2019 года. [2] [3]
Соединенные Штаты когда-то называли DF-ZF WU -14 . [1] DF-17 ранее назывался DF-ZF. [2]
Разработка
[ редактировать ]По словам Е Юды, ученого, работавшего над китайским проектом гиперзвукового оружия, разработка замедлялась из-за нехватки вычислительных ресурсов. Оружейный проект не имел приоритетного доступа к суперкомпьютерам , либо использовать имеющиеся суперкомпьютеры было нецелесообразно из-за их конструкции. [4]
Семь летных испытаний [5] — с одной неудачей [1] — проводились с 2014 года [1] до 2016 года; [5] Запуски производились с космодрома Тайюань в провинции Шаньси , Народно-освободительной армии . главного испытательного центра ракет большой дальности [1] [5]
DF-ZF, скорее всего, заработал к 1 октября 2019 года, когда впервые официально появился на публике. [3]
Возможности
[ редактировать ]Считается, что DF-ZF может развивать скорость от 5 Маха (3836 миль в час (6173 км/ч; 1715 м/с)) до 10 Маха (7680 миль в час (12360 км/ч; 3430 м/с)). [5] Планер может быть использован для доставки ядерного оружия , но также может использоваться для выполнения обычных задач высокоточного удара (например, противокорабельных баллистических ракет следующего поколения ), которые могут пробить «эшелонированную противовоздушную оборону авианосной ударной группы США ». " [1] [5]
Гиперзвуковые планирующие аппараты менее восприимчивы к средствам противодействия баллистическим ракетам, чем обычные боеголовки (ГН). [5] Обычные летательные аппараты спускаются через атмосферу по предсказуемой баллистической траектории. Напротив, гиперзвуковой планирующий аппарат, такой как DF-ZF, может подняться после повторного входа в атмосферу и приблизиться к цели с относительно ровным планированием, сокращая время, когда его можно обнаружить, обстрелять или повторно атаковать, если первоначальная атака не удалась. Планирование делает его более маневренным и расширяет его дальность действия. [6] Хотя планирование создает большее сопротивление, оно летит дальше, чем по более высокой траектории в космосе, и слишком низко, чтобы его могли перехватить внеатмосферные боевые машины. Компромисс заключается в том, что боеголовки имеют меньшую скорость и высоту по мере приближения к цели, что делает их уязвимыми для перехватчиков более низкого уровня. [7] такие как российский 53Т6, развивающий скорость 17 Маха, ПРО-3 «Газель» . Другие потенциальные меры противодействия гиперзвуковому перехвату могут включать в себя лазерные технологии или технологии рельсотрона . [8] но такие технологии в настоящее время недоступны. [9] [10] [11]
Транспортное средство, подобное DF-ZF, может быть установлено на различные китайские баллистические ракеты, такие как ракета средней дальности DF-21 (с дальностью действия от 2000 до 3000 км (от 1200 до 1900 миль)) и DF-31. межконтинентальные баллистические ракеты (увеличение дальности с 8000 до 12 000 км (от 5 000 до 7 500 миль)). [12] Аналитики подозревают, что DF-ZF сначала будет использоваться в качестве противокорабельной ракеты меньшей дальности и для других тактических целей для решения проблемы поражения движущихся целей баллистической ракетой. Долгосрочные цели могут включать сдерживание ракетного потенциала США.
Поскольку обычные ракеты-перехватчики испытывают трудности с маневрированием целей, движущихся со скоростью более 5 Маха (DF-ZF возвращается в атмосферу со скоростью 10 Маха), и эта проблема усугубляется сокращением времени обнаружения, Соединенные Штаты могут придавать большее значение разработке оружия направленной энергии в качестве контрмера. [6] Однако после десятилетий исследований и разработок оружие направленной энергии все еще находится на экспериментальной стадии, и еще неизвестно, будет ли оно использовано в качестве практического высокоэффективного военного оружия и когда это произойдет. [9] [10] [11]
на полпути Несмотря на трудности, которые грузовые автомобили создают для перехвата ПРО такими системами, как SM-3 и GBI , грузовым автомобилям еще предстоит преодолеть существенные препятствия, чтобы добиться такого же успеха на конечном этапе. Во-первых, грузовые автомобили могут резко маневрировать только на середине траектории полета из-за экстремального давления на конечном этапе. [13] Кроме того, современные ЗРК, такие как THAAD , PATRIOT и SM-6, в основном оптимизированы для перехвата на конечном этапе, за исключением SM-3 и GBI. [14] [15] Более того, когда грузовые автомобили снова войдут в атмосферу на гиперзвуковых скоростях, плазменный слой , который нарушает их связь и датчики. образуется [16] Есть два решения этой проблемы. Во-первых, грузовые автомобили могут замедляться до сверхзвуковых скоростей, но это не сделает их перехват на конечном этапе более трудным, чем ракеты, для перехвата которых предназначены нынешние ЗРК. [17] , грузовые автомобили могут поддерживать гиперзвуковые полагаться на инерциальные навигационные системы . скорости и Во- вторых каждый, на который стоит ориентироваться. [18] Эти факторы, вероятно, способствовали тому, что DF-ZF в настоящее время используется только для наземных атак, хотя противокорабельный вариант находится в разработке. [19]
См. также
[ редактировать ]- «Авангард» — российский гиперзвуковой планирующий аппарат.
- Hypersonic Technology Vehicle 2 - аналогичная американская испытательная машина и боеголовка.
- HGV-202F — индийский гиперзвуковой планирующий аппарат.
- HYFLEX – японский эксперимент по гиперзвуковому полету
- Автомобиль-демонстратор гиперзвуковых технологий - разрабатываемый в Индии гиперзвуковой автомобиль.
- Гиперзвуковое оружие дальнего действия
- Rockwell X-30 , 1990–1993 гг., проект прототипа SSTO.
- Боинг Х-51 Вэйврайдер
- Гиперзвуковой летный эксперимент
- 15
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Фишер, Ричард Д. младший (26 ноября 2015 г.). «Официальные представители США подтверждают шестое китайское испытание гиперзвуковой маневрирующей ударной машины» . Еженедельник защиты Джейн . Архивировано из оригинала 29 ноября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б Клаус, Малькольм (2 ноября 2020 г.). «Китай расширяет дальность действия своего гиперзвукового ракетного комплекса» . Джейнс . Проверено 9 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Рахмат, Ридзван; Удоши, Рахул (3 августа 2022 г.). «Обновление: Китай публикует редкие кадры предполагаемого запуска ракет DF-17» . Джейнс . Проверено 9 марта 2024 г.
- ^ «Китайский суперкомпьютер «слишком медленный», чтобы участвовать в гонке за гиперзвуковым оружием, - предупреждает ученый» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 24 апреля 2015 г. Архивировано из оригинала 16 октября 2016 года . Проверено 22 ноября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Гади, Франц-Стефан (28 апреля 2016 г.). «Китай испытывает новое оружие, способное преодолеть системы противоракетной обороны США» . Дипломат . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Перретт, Брэдли; Свитман, Билл ; Фаби, Майкл (27 января 2014 г.). «ВМС США рассматривают китайские грузовые автомобили как часть более широкой угрозы» . Неделя авиации и космических технологий . Архивировано из оригинала 30 января 2014 года . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Кац, Дэниел (11 апреля 2014 г.). «Представляем корабль противоракетной обороны» . Неделя авиации и космических технологий . Архивировано из оригинала 02 сентября 2017 г. Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Инсинна, Валери (27 августа 2014 г.). «США и Китай соревнуются в разработке гиперзвукового оружия» . Национальная оборона . Национальная оборонно-промышленная ассоциация . Архивировано из оригинала 3 февраля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б Гошрой, Субрата (18 мая 2015 г.). «Новое лазерное оружие ВМФ: шумиха или реальность?» . Бюллетень ученых-атомщиков . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Томпсон, Лорен (19 декабря 2011 г.). «Как потратить 100 миллиардов долларов: оружие, которое не сработало» . Форбс . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Хехт, Джефф (27 сентября 2017 г.). «Лазерное оружие пока не готово к противоракетной обороне» . IEEE-спектр . Проверено 14 декабря 2018 г.
- ^ Бисвас, Арка (2015). «Китайское ядерное устройство WU-14: влияние на уравнение сдерживания» . ИндраСтра Глобал (6): 5.
- ^ https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1160437.pdf
- ^ «Патриот» . Ракетная угроза . Проверено 6 августа 2023 г.
- ^ «Терминал обороны высотной зоны (THAAD)» . Ракетная угроза . Проверено 6 августа 2023 г.
- ^ Материалы третьего симпозиума по плазменной оболочке и плазменной электромагнетике гиперзвукового полета, УПРАВЛЕНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВВС США, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0825618.pdf
- ^ «Оперативные перехваты системой - Альянс по защите противоракетной обороны» . Проверено 6 августа 2023 г.
- ^ «Гиперзвуковое оружие США и альтернативы | Бюджетное управление Конгресса» . www.cbo.gov . 31 января 2023 г. Проверено 6 августа 2023 г.
- ^ «ДФ-17» . Ракетная угроза . Проверено 6 августа 2023 г.