МАР-1 | |
---|---|
Тип | Противорадиолокационная ракета класса «воздух-поверхность» |
Место происхождения | Бразилия |
История обслуживания | |
В эксплуатации | Активный |
Используется | Бразилия и Пакистан |
История производства | |
Производитель | Мектрон |
Произведено | 2012 [1] |
Технические характеристики | |
Масса | 586,4 фунта (266,0 кг) [2] или 350 кг (770 фунтов) [3] |
Длина | 12,7 футов (3,9 м) [2] |
Диаметр | 9,1 дюйма (23 см) [2] |
Боеголовка | Фугасный |
Вес боеголовки | 90 килограммов (200 фунтов) |
Механизм детонации | Лазерный/контактный взрыватель |
Двигатель | Ракетный двигатель |
Рабочий диапазон | 60-100 км [4] |
Система наведения | Пассивное радиолокационное самонаведение, самонаведение по помехам , 800 МГц - 20 ГГц |
Стартовая платформа | Наземного [5] и воздушного базирования:
|
MAR -1 — противорадиолокационная ракета (ARM) классов «воздух-поверхность» (ASM) и «земля-поверхность» (SSM) с возможностью использования GPS/INS, разрабатываемая бразильской компанией Mectron и Департаментом аэрокосмических технологий и науки (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA) ВВС Бразилии . Она предназначена для подавления противовоздушной обороны противника ( SEAD ) путем нацеливания на радары наблюдения и управления огнем . [6]
Разработка началась в 1997 году [7] и держалась в строжайшей секретности, и в течение многих лет производители оружия отказывались признавать его существование. [8]
Программа с самого начала проводилась DCTA (Aerospace Technology and Science Department) совместно с Mectron, компанией из Сан-Жозе-дус-Кампуса , и в настоящее время находится на завершающей стадии испытаний. По данным FAB , испытательная кампания сейчас находится на этапе испытаний по разделению вооружения с использованием самолета A-1B от IPTV (Instituto de Pesquisa e Teste de Voo - Научно-исследовательский и летно-испытательный институт), подразделения DCTA.
В декабре 2008 года были проведены летные испытания с захватом и сертификацией для оценки модуля волоконно-оптического гироскопа (FOG). Этот модуль, состоящий из трех интерферометрических волоконно-оптических гироскопов, является частью инерциального измерительного блока (IMU) и был разработан Институтом передовых исследований (Instituto de Estudos Avançados, IEAv). [9] Бесконтактный взрыватель ракеты предоставлен бразильской фирмой Opto Eletronica. [10]
Ракета управляется пассивной противорадиолокационной головкой самонаведения местной разработки, предназначенной для поражения различных типов наземных и морских радаров, работающих в разных диапазонах, включая мощные обзорные радары, маломощные мобильные радары и радары сопровождения, используемые в ракетных системах класса «земля-воздух» . [5] Ракета может нацеливаться на вражеские радары независимо или с использованием данных наведения от систем радиоэлектронной борьбы самолета-носителя , таких как приемник радиолокационного предупреждения . Ракета имеет полную возможность ECCM и использует пассивное наведение в режиме самообороны (реактивном) или режиме заранее запрограммированной цели, используемом в основном для подавления зоны или атаки ожидаемых целей. [11] Для повышения выживаемости планер ракеты изготовлен из композитных материалов, которые уменьшают ее радиолокационную поверхность . [7]
Наибольшую сложность в ходе разработки представляло проектирование гироскопической платформы (навигационной системы, которая «управляет» ракетой, пока она ищет цели во время полета). Такая технология находится под эмбарго из-за политических и стратегических соображений и не могла быть получена от других сторон. Это привело к разработке миниатюрного волоконно-оптического гироскопа с тремя ортогональными осями для предоставления необходимой информации для бортовых компьютеров и обеспечения точности ракеты. Проектирование этой подсистемы было проведено IEAv (Институт перспективных исследований DCTA) и Mectron.
Еще одно препятствие возникло в 1999 году, когда Бразилия попыталась приобрести спиральные антенны и некоторые другие системы для разработки поисковой головки MAR-1 у производителя из Лас-Вегаса . Правительство США заблокировало продажу, заявив, что «внедрение противорадиационного оружия в регионе не отвечает интересам Америки». [12] Столкнувшись с этим препятствием, DCTA не имело альтернативы, кроме как разработать головку самонаведения на месте. [12] Эта подсистема была разработана и испытана с имитацией излучений от самолетов TS-100 + Systems Excalibur (0,5–18 ГГц) и HS-125 из летно-испытательного подразделения CTA, а также патрульного самолета EMB-110 «Bandeirulha», оснащенного электронным испытательным оборудованием.
Анализ имитационных стрельб показал, что поисковая головка MAR-1 способна обнаружить маломощный радар типа EDT-FILA на расстоянии более 50 км.
До апреля 2012 года самолетами AMX было проведено более 20 испытательных пусков ракет . [2]
В ноябре 2012 года было внедрено обновление программного обеспечения ракеты, и ракета проходила финальные летные испытания на ударном самолете A-1/AMX. [13]
В декабре 2008 года правительство Бразилии одобрило продажу 100 ракет MAR-1 ВВС Пакистана по контракту стоимостью 108 миллионов долларов. [8] В апреле 2013 года Mectron интегрировала ракеты MAR-1 с пакистанскими ударными самолетами Mirage III/V. Были также поставлены учебные снаряды ракеты MAR-1, а также оборудование для планирования миссии, логистики и поддержки. Mectron должна завершить разработку, тестирование и поставить первые оперативные снаряды ракет в 2014 году в Бразилию и Пакистан. [14]
В октябре 2013 года Вооруженные силы ОАЭ выразили заинтересованность в приобретении партии ракет. [15]