В лаборатории армии США на Абердинском полигоне создается гибридная электротермическая система метания, в которой на основе индукционного принципа скомбинированы обычная и электромагнитная пушки. Обычный снаряд, только со встроенными магнитными витками, ускоряется надетым на ствол обычной пушки индуктивным ускорителем. Данный метод оценивается как весьма перспективный, поскольку его можно реализовать значительно легче и быстре, чем разрабатывать другие типы электротермических ускорителей.
В апреле 1989 г. на авиационной базе ВМС США Мирамар (штат Калифорния) проведены стрельбовые испытания экспериментального образца ЭТП, изготовленного совместно фирмами FMC и «Дженерал дай-нэмикс» (использовался несколько измененный ствол 120-мм танковой пушки М256). Несмотря на хорошие результаты, представители министерства обороны США, выразив сомнение в целесообразности реализации данной технологии в танках будущего, потребовали проведения дополнительных стрельб на большие дальности.
В разработанном специалистами фирмы FMC орудии метательный заряд нагревается мгновенным электрическим разрядом до температуры около 5000 К, что достаточно для возникновения ионной плазмы.
Выстрел экспериментальной электротермической 60-мм пушки.
Затем в камеру вводится окислитель, после чего горение происходит со значительно более высокой скоростью. Это позволяет получать дульную скорость примерно на 25 % выше, чем при использовании традиционных метательных веществ. За счет изменения амплитуды и частоты инициирующего электрического импульса можно контролировать процесс горения метательного заряда, а пиковое давление поддерживать более равномерно по сравнению с аналогичной характеристикой традиционных пороховых метательных зарядов. В результате обеспечения более плавного разгона снаряда его стенки можно сделать более тонкими и снимается ряд ограничений на использование кассетных и управляемых боеприпасов. При стрельбе из экспериментального образца танковой 120-мм пушки бронебойным подкалиберным снарядом максимальная начальная скорость достигла 3000 м/с.
В принципе, возможно реализовать данную технологию и в ствольных системах полевой артиллерии, однако следует отметить такой недостаток, как необходимость оснащения орудия мощным малогабаритным генератором, вырабатывающим импульсы тока 20–30 МДж. По этой причине в перспективных артиллерийских системах наиболее вероятно применение более отработанной технологии жидких метательных веществ. Но в более отдаленном будущем принцип электротермохимического разгона может быть реализован и позволит получить ряд преимуществ, недостижимых при использовании других способов метания.
Глава 6
ПЕХОТА
Из пешек — в ферзи
Пешкой на поле боя пехота была всегда. В годы второй мировой войны ее потери превысили понесенные бронетанковыми войсками в три раза, и в девять раз — потери артиллерии. В наше время опасности, грозящие пехоте, увеличились многократно. Тем не менее, пока заменить ее нечем. Только пехотинцы могут занимать и удерживать территорию, создавать линию фронта, выполнять операции в городах и просачиваться в тыл противника. Поэтому во всем мире развитию этого вида войск придается огромное значение.
Какими же качествами, по мнению военных специалистов, должно обладать снаряжение современной пехоты для успешного ведения боя в мире развитых технологий истребления себе подобных? В НАТО считается, что оружие ближнего боя, носимый комплект снаряжения и полевое обмундирование должны обеспечить автономность действий личного состава на поле боя в течение длительного времени, высокую эффективность ведения огня из оружия, устойчивое взаимодействие, связь и управление в составе подразделения, а также надежную защиту солдата от всех используемых противником средств поражения.
Несмотря на отмечаемую особо высокую эффективность состоящего на вооружении сухопутных войск индивидуального снаряжения, экипировки и оружия, в НАТО планируют в начале XXI века начать комплекс исследовательских и конструкторских работ, направленных на повышение боевой эффективности, защищенности и автономности действий солдата на поле боя, прежде всего за счет создания систем нового поколения, интегрированных в единую структуру.