Дело замалыми: подводные микролодки

Дело замалыми: подводные микролодки

    Сухой док для мокрой подлодки
    Загрузка мини-подлодки SDV (SEAL Delivery Vehicle) в сухой док, установленный на подводной лодке «Даллас» (SSN-700, класс «Лос-Анджелес»). SDV — это аппарат мокрого типа, предназначенный для транспортировки команды отряд специального назначения (в легководолазном снаряжении) и оборудования, нужного для особых миссий.
    Подводная лодка в полете На авиабазе ВМС США Норт-Айленд Mystic загружают в грузовой Ан-124, что доставит его в Республику Корея для принятие участия в интернациональных учениях Exercise Pacific Reach (2004) в целях обмена опытом в области подводных операций по спасению
    Роботы-дельфины Глайдер Slocum компании Teledyne Webb Research, созданный Дугласом Уэббом, бывшим исследователем из Океанографического университета в Вудс Холе.
    Глайдер Slocum будет положен в базу аппаратов помощи боевых операций на литорали (Littoral Battlespace Sensing-Gliders, LBS-G), каковые Teledyne взялась создать в рамках договора с ВМС США уже ко второй половине 2010 года. Эти маленькие аппараты смогут быть оснащены широким комплектом датчиков для патрулирования акватории в течении многих недель
    Роботы-ремонтники Независимые либо телеуправляемые подводные роботы смогут заменить водолазов в деле инспектирования подводной части судов и корпуса кораблей.

    Робот HAUV 2 создан компанией Bluefin Robotics в сотрудничестве с Массачусетским технологическим университетом по заказу Отдела военно-морских изучений специально для исполнения таковой работы. Доплеровский автономная скорости система и измеритель аппарата навигации разрешают HAUV 2 с высокой точностью ориентироваться относительно корпуса судна

Процесс миниатюризации происходит параллельно и в боевой авиации — дистанционно управляемые самолеты уже приняты на вооружение последовательности государств. О боевом опыте современных мини-подлодок и задачах, для которых они создаются, известно намного меньше.

Основное — незаметность

Во время зарождения подводного флота мелкими были все подводные лодки. Гиганты водоизмещением в десятки млн кг — технологический феномен времен холодной войны. В чем же содержится суть уменьшения размеров?

Вместе с ними значительно уменьшается и возможность обнаружения корабля, а скрытность — основное преимущество любого подводного объекта армейского назначения. Засечь лодку, которая собственными габаритами, интенсивностью и скоростью передвижения физических полей чуть отличается от большой рыбы, не могут ни действующие, ни перспективные средства подводного наблюдения.

Однако первоначально «мелкие» еще не владели тем комплексом качеств, что делает их по-настоящему действенными: отсутствовали соответствующие разработки. Нужная автономность оставалась мечтой. прочие системы и Микроэлектроника с приставкой микро- были в зачаточном состоянии. Они совершенствовались в течении всей второй половины XX века, но продолжительное время только незначительно.

И только за последние 10−15 лет количество перешло в уровень качества.

Были изобретены и внедрены в практику принципиально новые ответа, разрешающие воплотить идею незаметных подводных аппаратов на совсем новом технологическом уровне. Стали дешёвы миниатюрные источники энергии высокой емкости. Посредством совокупностей GPS и звуковых маяков произошло реализовывать только высокий уровень качества позиционирования.

Оснащение аппаратов современными средствами навигации, связи, светотехники, оптико-телевизионными совокупностями радикально поменяло их облик и функциональные возможности. Низкий уровень физических полей, простота в обслуживании, свойство самостоятельно обнаружить, идентифицировать и уничтожать цели — целый данный комплект показался у мини-подлодок совсем сравнительно не так давно. А достигнуть аналогичных результатов разрешил комплексный подход к проектированию подводных аппаратов: они начали рассматриваться как элементы масштабной совокупности, предназначенной для ответа целого спектра непростых задач.

Наряду с этим сама концепция применения мини-лодок — не подвергать риску большие подводные их экипаж и аппараты, избегая их попадания в зону действия совокупностей освещения обстановки соперника, — употреблялась еще на протяжении Второй мировой войны. Достаточно отыскать в памяти наступление британцев на «Тирпиц» в 1943-м, при котором было задействовано целое соединение мини-подлодок. Кстати, легендарны случаи атак на британские линейные корабли подводными диверсантами.

Доставить либо спасти

К слову, предназначенные для доставки диверсантов подводные аппараты и были самыми первыми мини-подлодками в современном понимании этого слова. Они показались еще до Второй мировой. Их задача несложна: скрытно доставить, высадить и эвакуировать команду бойцов особого назначения.

Мини-подлодки, делающие спасательные функции, показались немногим позднее диверсионных (с1960-х), их принципиальное устройство немногим сложней и мало изменилось по сей день. Разве что сейчас показались как телеуправляемые, так и всецело автоматические аппараты. Они обширно распространены в больших флотах мира и весьма близки по функциональности.

Достаточно упомянуть хотя бы английский Scorpio, спасший экипаж второй мини-подлодки, российской, у берегов Камчатки в 2004 году.

Установлено — мины имеется

Следующим поколением мини-подлодок стали независимые необитаемые подводные аппараты (НПА). С середины 1990-х американские армейские изучают возможности дистанционного обнаружения мин посредством НПА типа NMRS (Near Term Mine Reconnaissance System), оснащенных высокочастотными сонарами бокового обзора, производимых через стандартные торпедные аппараты и управляемых по оптоволоконному кабелю.

Этими аппаратами предполагалось оснастить лодки типа «Лос-Вирджиния» и «Анджелес», но опробования распознали пара недочётов — в частности, не хватает правильное позиционирование аппаратов, и высокую частоту фальшивых срабатываний, и в 1999-м программа была закрыта. Предстоящим ее развитием послужила создание компанией Boeing AN/BBQ-11 LMRS (Long Term Mine Reconnaissance System) — независимых аппаратов (без оптоволоконного «поводка», телеметрия и связь осуществляются по радио и гидроакустическому каналу). Два таких аппарата имели возможность бы охранять территорию площадью до 90−130 км2 в день, локализуя положение мин с точностью до 70 м.

Весьма эргономичным выяснилось и применение в военных целях научных аппаратов. К примеру, НПА Seahorse, созданный в Лаборатории прикладных изучений Пенсильванского университета по заказу Океанографического управления ВМС США, изначально предназначался только для океанографических изучений. Но в итоге стало известно, что его использование возможно значительно более широким.

За универсальность было нужно расплатиться размерами — Seahorse нереально выпустить из стандартного торпедного аппарата, а лишь из вертикальной пусковой установки, исходя из этого такие аппараты смогут нести только лодки типа «Огайо». Seahorse может нести разные инструменты — измерители течений, профилометры, высокочастотные сонары, что делает его очень универсальным и пригодным, к примеру, для поиска мин.

Вторая изначально научная совокупность — REMUS (Remote Environmental Monitoring Units) — была создана в Океанографическом университете в Вудс-Холе в середине 1990-х. Компания Hydroid по лицензии выпустила уже пара сотен аппаратов этого семейства, каковые были очень удобными для разных армейских задач. В частности, в 2003 году как раз аппараты REMUS, оснащенные оптическими сенсорами и высокочастотными (600/900/1200 кГц) сонарами бокового обзора, разрешили американским армейским разминировать порт Умм-Каср менее чем за 72 часа (по оценкам армейских специалистов, без применения этих НПА для этого потребовалось бы как минимум в два раза больше времени).

К слову: мины еще не проиграли собственную войну. Не вызывает сомнений, что в скором времени покажутся мины, каковые самостоятельно будут обнаруживать и уничтожать НПА минной разведки. формирование и Разминирование проходов в минных полях станет еще более хлопотным и дорогостоящим делом.

Глаза и уши

Еще одним принципиальным новшеством в подводных мини-аппаратах стало их применение для размещения совокупностей освещения подводной обстановки (СОПО).

Армейские должны знать, что происходит около: подводные лодки и какие корабли куда плывут, чем вооружены, в каком как раз месте находятся. Современные СОПО, детально обрисованные в «ПМ» №7’2009, нуждаются во множестве специальных устройств, размещаемых в океане: излучателях, приемниках, блоках питания, совокупностях связи и т. д. Их установка — отдельная и достаточно непростая задача, и чуть ли не основная, для обеспечения которой сейчас употребляются НПА- к примеру, Bluefin 21 либо Sea Glider. Кроме другого, Bluefin 21, оснащенный сонаром бокового обзора с частотой 455 кГц и разрешающей свойством около 10 см, возможно применять для обнаружения и поиска мин, и с целью проведения предварительной разведки акватории перед началом особых операций.

Универсальный воин

Но вершиной подводного кораблестроения будет создание автоматического аппарата, максимально универсального с позиций задач собственного применения.

С 1996 года эксперты Центра подводной войны ВМС США в Ньюпорте продолжают работы по созданию воистину неповторимого боевого НПА Manta. Он ориентирован на внедрение на АПЛ SSN 794 (в носовой оконечности АПЛ должно размещаться сходу четыре аппарата). Мини-подлодки скатоподобной формы фактически не будут нарушать общей архитектуры и гидродинамических характеристик носителя. Прорабатывается пара габаритов аппарата и вариантов размеров — протяженность от 15 до 25 м и масса от 50 до 90 т.

НПА, отработка макета которого проводится на данный момент, обещает стать одной из самые мощных и многофункциональных независимых мини-подлодок в мире. По окончании запуска Manta действует как независимая подводная лодка, принимающая, но, команды от «материнской» АПЛ и передающая на нее принимаемые собственными датчиками сигналы.

Управляется Manta по собственной боевой программе, на ее борту находится собственная совокупность кораблевождения, гидроакустическая станция, аппаратура радио- и гидроакустической связи. Соответствие аппарата перспективным требованиям ВМС США уже подтверждено опробованиями макета опытного образца MTV (Manta Test Vehicle), совершёнными в 2007—2008 годах.

Разведка, рекогносцировка и наблюдение в прибрежных районах; уничтожение и поиск подводных лодок соперника; обнаружение минных заграждений; сбор океанографических и картографических данных — все это далеко не полный перечень задач, для исполнения которых и создается Manta. Более того, предполагается, что аппарат не просто аккумулирует в себе все возможности современной подводной автоматики, но и окажется способен делать функции, каковые сейчас обеспечиваются лишь обитаемыми совокупностями.

К примеру, свойство всецело самостоятельно, без вмешательства человека, использовать имеющееся на борту оружие. Уже отработана возможность применения на Manta разнообразных торпед, ракет, донных мин, и совокупностей радиоэлектронного подавления.

Применение «Манты» должно расширить площадь акватории, которую осуществляют контроль соединения ВМС США, и значительно снизить уничтожения и риск обнаружения американских АПЛ.

Принцип матрешки

Создание аппарата Manta является началом целой революции в применении НПА в качестве боевого оружия. Предстоящее развитие подводных аппаратов маленького водоизмещения будет применять уже отрабатываемый на «Манте» «принцип матрешки». Нет потребности резать на металлолом уже действующие подводные лодки — по окончании модернизации они становятся носителями десятков подводных мини-аппаратов.

Кроме того сейчас множество современных АПЛ США — к примеру, многоцелевые лодки серии «Вирджиния» и SSGN 726−729 (модифицированные «Огайо») — оснащается так называемыми универсальными модулями нужной загрузки (URLM, 8 м длиной, 1,8 в диаметре, масса около 20 т), в каковые, со своей стороны, смогут входить разнообразные подводные аппараты.

Уже действующая программа ВМС США Mission Reconfigurable Unmanned Undersea Vehicle (MRUUV), предстоящее развитие LMRS, предусматривает создание универсального НПА модульной компоновки, что возможно будет сконфигурировать под конкретные задачи прямо на борту носителя. Спектр задач, решаемых такими аппаратами, очень широк — это и ведение разведки, и картографирование дна моря, и обследование акватории, и развертывание боевых телекоммуникационных сетей.

Еще увлекательнее концепция MRUUV-L (время от времени именуемого LD MRUUV, Large Displacement) — достаточно большого НПА массой до 70 т, которым планируется вооружить модифицированные лодки класса «Огайо», и многоцелевые суда LCS (Littoral Combat Ship). Таковой НПА способен нести разные модули — разведки, СОПО, ретрансляторы, противоминной разведки, наведения и обнаружения целей, противолодочной обороны, поисковых и спасательных работ и т. п. Но самое занимательное в данной концепции то, что MRUUV-L может нести множество более небольших независимых аппаратов, каковые он может производить для ответа разных задач. Причем разработчики концепции не ограничиваются подводными аппаратами — это смогут быть, к примеру, и малогабаритные беспилотники.

Так массовый боевой подводный флот возвратится к своим истокам — и опять станет мелким. По размерам аппаратов.

Статья размещена в издании «Популярная механика» (№89, март 2010).

<

h4>

8 Самых Немыслимых Подводных Лодок

Статьи, которые будут Вам интересны: