Remiantis naujausiomis žiniomis, Vokietijos MBDA netrukus baigs dviejų naujų lazerinių ginklų demonstravimo aparatų (LWD) kūrimą.
Tikimasi, kad kitais metais bus paruoštas lazerinio ginklo demonstratorius (LWD), skirtas naudoti laivuose ir antžeminiuose įrenginiuose, kartu su sausumoje esančiu išardomu lazeriniu efektoriumi MILOS-D, kurį galės neštis nedidelis skaičius kareivių arba montuoti ant nepilotuojamų/pilotuojamų žemės. transporto priemonių.
Šios iniciatyvos tęsiamos remiantis LWD gairėmis, kurios galioja nuo 2008 m. Pagal šį planą, koncepcijos įrodymas per demonstracijas ir pirmuosius sistemos tyrimus, po kurių 2010 m. kuriamos pagrindinės technologijos ir patvirtinama technologija bei sistema. koncepcijas / sistemų demonstracijas 2016 m., sukūrė ir išbandė MBDA Deutschland 2022 m. operacinėse aplinkose, skirtose jūrų ir sausumos demonstravimui.
Šios iniciatyvos atveria kelią tolesniam dydžio mažinimui, komponentų miniatiūrizavimui ir naujų technologijų plėtrai, taikomoms naujajam lazeriniam ginklų demonstravimui (LWD), kurios gali būti būsimų pajėgumų pagrindas.
Doris Laarman, MBDA lazerinės veiklos vadovė Vokietijoje, pristatė naujausius šios srities pokyčius, teigdama: „Jei klausiate, kada tikimės turėti lazerinių kovinių ginklų sistemas, mano dabartinis atsakymas yra po 2027 m.
LWD 2024 lazerinio ginklo demonstratorius, skirtas jūriniam / antžeminiam naudojimui
„Laser Weapon Demonstrator“ versija 2024, MBDA ir „Rheinmetall“ sukurto didelės energijos lazerinio laivyno demonstratoriaus įpėdinė, neseniai buvo išbandyta Vokietijos karinio jūrų laivyno Saxon fregatoje, globojamoje Bundesvero įrangos, informacinių technologijų ir aktyvios paramos biuro (BAAINBw). . Remdamasi pamokomis, įgytomis iš šios kūrimo ir bandymo veiklos, ir ruošdamasi tolesniems kūrimo sutarties etapams, susijusiems su veikiančio lazerio efektoriaus projektavimu, gamyba ir pristatymu, MBDA kuria modulinį, mažesnio ploto, galingesnį ir geriau integruotą lazerinį ginklą. Demonstrator (LWD) sistemą su įmonės finansavimu ir pademonstravo apsilankymo Schrobenhausen svetainėje metu. sistema.
Doris Laarmann aiškina, kad nors Bundesveras sprendimo dar nepasirinko, „MBDA dirba su integruotu sistemos moduliu, kuris gali būti montuojamas laive vietoje RAM paleidimo įrenginio arba vidutinio kalibro priešlėktuvinio pabūklo“. LWD 2024 demonstravimo priemonę sudaro naujai suprojektuotas bokštelis, pagrįstas bendraašiu principu, ir pjedestalo, kuriame yra visa elektronika ir įranga, išskyrus energijos generavimą ir energijos kaupimą, kurį užtikrina laivo varomoji ir energijos gamybos sistema. Tikimasi, kad LWD 2024 bus mažesnis nei ketvirtadalis standartinio 20-kojos konteinerio, kuriame neseniai buvo išbandytas lazerinis efektorius, dydžio. MBDA atstovas kelionės metu pripažino, kad visos sistemos masė yra 6,5 tonos. Nors elektros energijos gamyba gaunama varant laivą, LWD taip pat gali būti maitinamas baterijomis, skirtas jūrų ir antžeminėms reikmėms.
LWD 2024 versijos bokštelis gerokai skiriasi nuo savo pirmtakų, nes MBDA sukūrė bendraašią sistemą, kurioje šiurkščiavilnių sekimo jutiklių rinkinys (įskaitant vaizdo ir šiluminius kanalus bei lazerinį nuotolio ieškiklį) yra sumontuotas ant HEL / tikslaus sekimo. HEL ir sekimo rinkinio lazeriai naudoja tą pačią diafragmą ir tą patį kelią, taip užtikrinant persidengimą visais atstumais. Efektyviau naudojant lazerio energiją galima žymiai sumažinti šviečiančio lazerio divergencijos kampą ir užtikrinti didesnį sekimo atstumą. MBDA atstovas paaiškino: „Be to, apšvietimo impulso energija buvo padidinta nuo maždaug 20 iki 50 megadžaulių, padidinant našumo riba iki 5 kilometrų“.
Tuo tarpu smulkaus sekimo jutiklių rinkinys apima pasyvius jutiklius, skirtus vartų vaizdo apdorojimui – sprendimas, kuris yra vertinamas. MBDA taip pat sukūrė prisitaikančią optikos sistemą, kuri leidžia sistemai kompensuoti oro sąlygas ir sumažinti atstumo sumažėjimą kritinėse situacijose, o tai dar nėra dar buvo įdiegtas prototipe, matytame Schrobenhausene. Kitas svarbus patobulinimas yra specialaus stebėjimo radaro pridėjimas ant pjedestalo su keturių fiksuotų veidų masyvu, leidžiančiu visiškai autonomiškai atlikti paieškos ir ugnies ciklą iš kovos sistemos jutiklių rinkinio (LWD 2024 komandų ir valdymo pultas, kuriam reikia ugnies valdymo galimybių). ). Tai užtikrins geresnį situacijos suvokimą ir sumažins reakcijos į UAV spiečių atakas laiką.MBDA pasirinko radarą, atitinkantį našumo ir ekonomiškumo reikalavimus. Nors išsami informacija apie HEL išėjimo galią nebuvo pateikta, suprantama, kad pradinė LWD 2024 komplekto iteracija šiuo metu naudoja 3 kW galios lazerio šaltinį, kad būtų galima reaguoti į mažus UAV taikinius iki 3 km, o pradinis bandymas skirtas našumui ir stabilumui patvirtinti. naujojo stebėjimo rinkinio. Tačiau, atsižvelgiant į taikinio tipą, dėl kol kas nepaskelbtų klientų reikalavimų gali prireikti iki 200 kW, nes reikės galingesnių šaltinių, kad būtų galima atremti sudėtingesnes grėsmes, tokias kaip jūrų taikiniai ir priešlaivinės ginklų sistemos.
MILOS-D trekingo lazerio efektorius
MBDA Germany neseniai baigė savo išardyto lazerinio efektoriaus demonstratoriaus bandymus Vokietijos armijos Meppen bandymų aikštelėje ir toliau tobulina sistemą, kad sumažintų komponentus ir sumažintų masę, kad atitiktų klientų reikalavimus antžeminėms programoms.
Šiuo metu Vokietijos armijai reikia įvairių lazerinių efektorių, o MBDA pritaikė MILOS (Modulinė integruota lazerinė optinė sistema) sistemų šeimą. Sistemą sudaro nešiojamas modelis (1,5 kW), kurį nešiojasi vienas karys; MILOS-d išardyta versija (5kW), gabenama dviejų ar trijų karių, taip pat gali būti naudojama UGV; nuotolinis / integruotas modelis (20 kW), valdomas transporto priemonėje arba prijungtas prie tos pačios transporto priemonės iš išskleidimo padėties. Taip pat galingesnė integruota versija (60kW), kuri bus integruota į transporto priemonę.
Bendrovės atstovė Doris Laarman atskleidė: „Pirmiausia pažvelgėme į nuimamą modelį, kad būtų galima susidurti su statiniais taikiniais, tokiais kaip medžiagos, jutikliai, spygliuota viela ir tvoros, taip pat nešiojamąją versiją. Pastaroji yra sumažinta nuimamo modelio iteracija. Bendrovė sukūrė pirmąjį MILOS-D demonstratorių su 400 W lazerio šaltiniu ir 25 kilogramų masės, o pirmąjį bandymą atliko praėjusiais metais. „Remiantis rezultatais, Vokietijos gynybos ministerija finansavo atnaujinimo programą, kurios tikslas – sumažinti sistemos dydį, tūrį ir masę bei padidinti lazerio šaltinio galią iki 3kW su ta pačia mase. Šiuo klausimu dirbame jau metus. ir praėjusį mėnesį mes jį išbandėme Vokietijos armijos Meppen bandymų poligone, kur jis jau buvo naudojamas statiniam taškiniam taikiniui atitinkamai 120 metrų ir 420 metrų atstumu.
MILOS-D susideda iš skirtingų komponentų. Svarbesnis yra pagrindinis lazerio spindulio lęšis – teleskopas, kurio gale yra kištukas, skirtas šviesolaidiniam ryšiui sujungti su didelės galios lazeriu. 3kW lazerio šaltinis ir baterija yra dviejose atskirose dėžutėse. Nukreipimo kamera su nukreipimo linija, sumontuota ant teleskopo ir pritaikyta prie teleskopo ašies paralakso; Meppene demonstruojamas veikimo nuotolių diapazonas siekia nuo 20 iki 400 metrų, o sistema gali veikti didesniu atstumu, priklausomai nuo tikslo.
Dabartinis Schrobenhausen laboratorijos modelis vis dar yra antsvoris kaip laboratorinė įranga. Vien lazerio šaltinis šiuo metu sveria 25 kilogramus, tačiau MBDA Vokietija susivienijo su kitu tiekėju, kuris gali pateikti 8-kilogramą lazerio šaltinį, kurio išėjimo galia yra 3 kW, o SWAP taip pat svarsto galimybę naudoti kitus komponentai. MILOS-D technologijų demonstravimo priemonėje matomas teleskopas gali būti prijungtas prie lazerio, kurio išėjimo galia siekia iki 10 kW.
Nov 10, 2023
Palik žinutę
Ši įmonė ruošiasi baigti dviejų naujų lazerinių ginklų demonstravimo produktų kūrimą
Siųsti užklausą





