valka.online

Menu
  • Aktuální konflikty
    • Válka na Ukrajině – denní analýzy
    • Válka na Ukrajině – tématické články
    • Válka na Ukrajině – podpora a pomoc
  • Moderní dějiny
    • Současnost
    • Globalizace
    • Studená válka
    • Druhá světová válka
    • Meziválečné období
    • První světová válka
  • Novověk
    • Asie a Afrika
    • Evropa a Blízký východ
    • Nový svět
  • Středověk
    • Asie a Afrika
    • Evropa a Blízký východ
    • Nový svět
  • Starověk
    • Antické státy
    • Orientální státy
  • Pravěk
  • Úvodní stránka
Menu

Protiletecké z ramene odpalované střely, aneb MANPADS díl 2.


Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s principy činnosti a vybranými modely z ramene odpalovaných protileteckých střel. Jedná se o kategorii výzbroje, která má značný vliv na průběh bojů a zásadně ovlivňuje způsob nasazení leteckých prostředků protistrany. Bohužel je celý článek velmi obsáhlý a byl tedy rozdělen na čtyři i tak delší díly.

Předchozí díl

IR naváděné střely první generace

Střely této generace byly zavedeny do výzbroje v druhé polovině šedesátých let 20. století. Díky relativně primitivní konstrukci měly při svém využití značná omezení, nicméně ukázaly potenciál této kategorie systémů.

Metoda navedení

V anglické literatuře je způsob navedení, využívaný u první generace střel, obvykle označován termínem spin scan. Jako u mnoha jiných kategorií výzbroje je jeho počátky možné nalézt v projektových pracích německých konstruktérů z koncových let Druhé světové války. Již v té době byly známy snímací elementy na bázi PbS, které dokázaly detekovat infračervené záření ve vlnovém rozsahu 2-3 μm.

Metoda bude pro snadnější pochopení popsána pro jeden snímač, snímačů je ale v naváděcí hlavici několik. Snímač PbS je instalován v určité vzdálenosti za rotující clonou, která má tvar disku. Polovina disku je částečně nepropustná, druhá polovina je opatřena výsečemi, které propouští infračervené paprsky. Podle úhlu, v jakém na snímač dopadá infračervené záření, se pak mění signál výstupu čidla. Po odfiltrování modulační frekvence odpovídá amplituda signálu úhlové chybě (čím je IR zdroj více vně od osy střely, tím je amplituda větší, proto bývá v angličtině tato metoda označována zkratkou AM).

Při srovnání amplitudy výstupního signálu z jednotlivých snímačů, které jsou instalovány po obvodu hlavice, je možné určit, v jakém směru se nachází cíl, a vydat opravné povely pro střelu. Snahou řídící elektroniky je, aby střela mířila přímo na cíl, v tom okamžiku jsou výstupy ze všech snímačů shodné.

Nedostatkem naváděcích hlavic pracujících na tomto principu je jejich relativně malý zorný úhel, a současně primitivní elektronika vyhodnocující signály ze snímačů. Hlavice je sice výkyvná, aby byly schopná lépe následovat cíle letící mimo osu střely, nicméně díky malému zornému úhlu není schopná udržet zaměřené cíle, manévrující s přetížením vyšším než přibližně 3,5g.

Současně je nechlazený snímač na bázi PbS schopen detekovat pouze velmi výraznou tepelnou stopu, tedy například pouze proud horkých plynů z výstupu proudového motoru cíle. Střelami této generace je tedy možné postřelovat pouze odlétající cíle.

Další nevýhodou těchto primitivních hlavic je, že zamíření hlavice ve směru slunce (v úhlu přibližně 20°) vede ke ztrátě sledování cíle, a přetížení senzoru může vést až k jeho poškození. Tímto nedostatkem ale trpí i hlavice střel druhé, a částečně i třetí generace.


Princip činnosti metody spin scanning (CHANG, Tin Li. The IR missile countermeasures. Monterey, California, 1994)

FIM-43 Redeye

Vývojové práce byly zahájeny v roce 1959, po mnoha obtížích a nezbytném zdokonalení byla zařazena do výzbroje v roce 1968 ve verzi FIM-43C. Hlavice je sice chlazena za pomocí plynového generátoru vkládaného do těla odpalovače, chladící efekt ale není dostatečný a střela je spolehlivě schopná postřelovat cíle pouze ze zadní polosféry.

Operátor má k dispozici jednoduchý optický zaměřovač, pomocí kterého je schopný odpálit střelu s mírným nadběhem. Střela je stabilizovaná rotací a výsuvné kontrolní plochy umožňují elektronice skokově měnit úhel letu střely – to vede k k nepříliš stabilnímu letu střely a jejím omezeným manévrovacím schopnostem.

Dálkový dosah této střely je 4,5 km, výškový 2,7 km a je schopna postřelovat cíle s maximální rychlostí 225 m/s – její palebná obálka je tedy značně omezená.


Systém FIM-43 Redeye (Wikipedia)

9K32 Strela-2 (NATO označení SA-7)

Do výzbroje zařazena v roce 1968, v roce 1970 pak následovala mírně vylepšená verze Strela-2M. Výkony první verze byly poměrně skromné, dálkový dosah má tato střela 3,4 km a výškový pouze 1,5 km, verze Strela-2M pak dálkový dosah 4,2 km a výškový 2,3km.

Operátor je vybaven pouze mechanickými mířidly. Současně je letový motor iniciován již poměrně blízko operátora, takže je potřeba provádět střelbu v ochranných brýlích.

Hlavice střely je bez jakéhokoli chlazení, pod raketnicí se v její přední části nachází pouze válcové pouzdro na baterii – je to nejjednodušší rozpoznávací znak Strely-2, následující generace sovětských (a z nich vycházejících) systémů zde mají spolu s baterií výrazně větší nádrž na chladící plyn.


Systém Strela-2 (Wikipedia)

IR naváděné střely druhé generace

Na základě zkušeností s užitím střel první generace ve válkách ve Vietnamu a na blízkém východě byla zkonstruována druhá generace střel. Vylepšení byla zaměřena na odstranění základních nedostatků, tedy neschopnosti postřelovat cíle z přední polosféry a malý zorný úhel naváděcí hlavice.

Metoda navedení

V anglické literatuře je způsob navedení střel druhé generace označován termínem conical scan. Hlavice střely byla doplněna o rotující šikmé zrcadlo, které dává hlavici větší zorný úhel. Místo centrálně směrovaného kužele (zorného úhlu) tento kužel rotuje kolem podélné osy střely, což dává čidlu téměř dvojnásobný zorný úhel proti střele první generace s jinak shodnou konstrukci. Díky tomu jsou schopny tyto střely sledovat i více manévrující cíle.

Hlavice má jeden velký centrálně uložený snímač na bázi PbS, který je u všech konstrukcí této generace již spolehlivě chlazený. Spolu s větší citlivostí snímače (danou jeho většími rozměry) umožnilo tato konstrukce zaměřit cíle o menším tepelném vyzařování, tedy i například trup letounu zahřátý aerodynamickým ohřevem. Díky tomu je střelami této generace možné vést palbu i na přilétající cíle.

Nad snímačem se nachází rychle rotující clona, která moduluje přicházející paprsky a vytváří střídavý signál, který bylo tehdejší elektronikou výrazně jednodušší zpracovávat. Šikmé zrcadlo, které je nad touto clonou, rotuje s výrazně menší rychlostí, a jeho natočení umožňuje určit směr, ze kterého přichází tepelné paprsky.

Signály z čidla v okamžiku, kdy se cíl nenachází přesně v ose střely, vidíme na přiloženém obrázku. Úhlová odchylka cíle od osy střely způsobí, že se změní frekvence signálu na výstupu snímače, tento chybový signál je následně zpracován řídící elektronikou, která vydá povely k opravě letu střely. Regulace již není skoková, ale plynulá, a střely této generace tak zvládají manévry s přetížením 6 až 8 g.

Nedostatkem hlavic pracujících na tomto principu je však stále ještě nemožnost odlišení klamných cílů, neboť šikmé zrcadlo promítne na snímač veškeré zdroje tepelného záření, nacházející se v daném úhlu. To způsobí, že je střela elektronikou navedena do prostoru mezi původní cíl a klamnou světlici, čímž dojde k minutí cíle.


Princip činnosti metody conical scanning (PASTOR, Alvaro. IR guidance systems.: A review of two man-portable defense applications. Barcelona, Spain 2019)

FIM-92A Stinger

První generace střel Stinger využívala tuto metodu navedení, v současné době byly však všechny střely FIM-92 modernizovány na verzi D, případně vyšší verze, které již využívají jiný způsob navedení. Do výzbroje zavedena v roce 1981.

Operátor je vybaven optickým mířidlem, které jej pomocí změny podsvětlení informuje, že došlo k zachycení cíle a je možné provést odpal.

Verze A má dálkový dosah lehce přes 4 km, a výškový 3,5km. Maximální rychlost střely je 680 m/s.

Kontejner s baterií a chladící směsí má tvar válce, který se zespoda zasouvá do zadní části odpalovače. Po odpalu rakety je nezbytné jej z odpalovače okamžitě vyjmout, neboť během 30 sekund provozu se kontejner ohřeje až na teplotu 400 °C, což by vedlo k poškození odpalovače.


Systém FIM-92A Stinger (Wikipedia)

9K34 Strela 3 (SA-14)

Do výzbroje byla zavedena v roce 1974, představuje přepracovanou Strelu-2M. Hlavní změnou je instalace kulové nádoby na chladící plyn, který zajišťuje spolehlivé chlazení hlavice střely. U Strely-3 je osa nádoby rovnoběžná s osou střely, což umožňuje tento model snadno odlišit od následující generace (která má nádobu s baterií instalovánu mírně pod úhlem od osy střely). Válcová baterie na čele modulu, která se za provozu silně zahřívá, je umístěna dostatečně daleko od modulu elektroniky, takže nehrozí její poškození.

Stejně jako u Strely-2 je operátor vybaven pouze mechanickými mířidly. Operátor je o zachycení cíle informován světelným signálem podsvícení hledí a také akusticky.

Dálkový dosah Strely-3 je 4500 m, výškový 3500 m proti pomalu letícím a 1800 m proti rychle letícím cílům. Maximální rychlost střely je 470 m/s.

Následující díl


Systém Strela-3 (weaponsystems.net)

Publikováno 2. 9. 202316. 9. 2023 – Ondřej Frančík

O nás

Stránka věnovaná aktuálním i historickým konfliktům, zbraním i osobnostem. Každodenní OSINT analýzy ukrajinského bojiště.

Najdete nás

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Patreon
  • YouTube
  • Mail

Nejnovější příspěvky

  • Analýza 1170. dne ruské invaze na Ukrajinu 08.05.2025
  • Analýza 1169. dne ruské invaze na Ukrajinu 07.05.2025
  • Analýza 1168. dne ruské invaze na Ukrajinu 06.05.2025
© valka.online | Vydavatel: Jan Tofl, Plzeň | ISSN 3029-6420
Stránky používají soubory cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější služby tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy. Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" souhlasíte s používáním VŠECH souborů cookie. Můžete však navštívit "Nastavení souborů cookie" a poskytnout kontrolovaný souhlas..
Nastavení cookiesPřijmout vše
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Vždy povoleno
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDélkaPopis
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ULOŽIT A PŘIJMOUT
Powered by CookieYes Logo