Cortina-1
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Shtora-1 es un complejo de protección activa electrónico-óptico ( complejo de supresión optoelectrónica - KOEP ) para la protección contra misiles guiados antitanque con un sistema de guía de comando semiautomático o munición de artillería corregida .
Adoptado por las Fuerzas Armadas de la URSS en 1989 . Montado en vehículos blindados : 2S31 , BMP-3M , T-72 [1] , T-80 (T-80UK y T-80UM1 [2] ), T-90 (Rusia); T-84 (Ucrania); M-84 (Serbia).
Descripción
Diseñado para interrumpir el funcionamiento de los sistemas de guía láser y los telémetros láser de los proyectiles antitanque de ataque ( PTS , ATGM).
El complejo ofrece [2] :
- interrupción de la guía de misiles guiados antitanque (ATGM), incluidos aquellos con guía láser semiautónoma;
- creando interferencia con armas de artillería que tienen un sistema de control de fuego con un telémetro láser . Determina la dirección a la fuente de radiación láser y su tipo, protege automáticamente la máquina instalando una cortina de enmascaramiento y notifica a los miembros de la tripulación (mediante indicación de luz y sonido) sobre la detección de radiación láser;
- iluminación del objetivo durante la operación de visión nocturna ;
- supresión de sistemas guiados antitanque con sistemas semiautomáticos que utilizan iluminación de objetivo láser y buscador .
El sistema consta de cuatro componentes clave [3] :
Cuando se enciende el sistema, los reflectores montados en la torreta del tanque emiten radiación modulada en el rango óptico e infrarrojo, y a una distancia de 2.0-2.5 km, se suprime el funcionamiento de los coordinadores optoelectrónicos de los sistemas de guía ATGM. Los coordinadores reciben señales falsas de estos reflectores, y el cohete recibe los comandos incorrectos, lo que hace que se estrelle contra el suelo o pase volando.
Características tácticas y técnicas
TShU-1-7 [4] [5]
- Tipo de elemento emisor: lámpara de xenón de arco corto [6]
- Longitud de onda de emisión de la lámpara: hasta 4,2 µm
- Longitud de onda de la radiación transmitida por el filtro (KS-19): 0,7-3,0 µm [7]
- Sector de irradiación horizontal: 20° (un iluminador)
- Sector de irradiación vertical: 4°
- Vida útil: 1000 h
- MTBF: 250 h
- Vida útil de la lámpara: 50 h
Indicadores de irradiación láser ТШУ-1-1 (cabezas gruesas) [8]
- Rango espectral: 0,65...1,55 µm
- Campo de visión horizontal: 138°
- Campo de visión vertical: -5...+25°
- Exposición mínima de funcionamiento: 15x10 −8 J/cm
Indicadores de irradiación láser ТШУ-1-11 (cabezas precisas)
- Rango espectral: 0,65...1,55 µm
- Campo de visión horizontal: 45°
- Campo de visión vertical: -5...+25°
- Resolución: 3,75°
- Irradiación mínima de trabajo: 15x10 −8 J/cm
Eficiencia de aplicación
La probabilidad de falla en la guía de misiles (sistemas obsoletos como Milan , HOT , TOW de las primeras modificaciones, " Malyutka ", " Bassoon ", " Phalanx ", " Competition ", etc.) es de aproximadamente 0.8-0.9. [9]
De acuerdo con los resultados de las pruebas de los tanques T-80U y T-84 en Grecia en 1998, resultó que los sistemas Shtora en ambos tanques no responden a la radiación del telémetro láser, incluso de los tanques occidentales obsoletos Leopard 1A5 y M60A3, no para mencionar el Leopard 2A5, pero solo en los telémetros láser de cada uno. [diez]
El complejo ha demostrado su ineficacia contra los misiles Javelin y NLAW , durante la invasión rusa de Ucrania y Siria [11] . Usando ITAS (Advanced Targeting System), el artillero apunta a un área a tres cuadras del vehículo, esto le permite al artillero evitar ser detectado por el Shtora [12]
Uso en combate
Apareció información en Internet sobre el uso del COEP Shtora-1 durante el conflicto armado en Siria . Rusia supuestamente suministró un número desconocido de complejos al ejército sirio. Existe la opinión de que Rusia entregó el T-90 a Siria para pruebas de combate, como respuesta al suministro de grupos antigubernamentales antigubernamentales TOW por parte de Arabia Saudita [13] .
análogos
Además, en el gobierno sirio T-72, T-55 , vehículos de combate de infantería y otros vehículos blindados, los especialistas sirios colocaron "casas de pájaros": sus propios sistemas de supresión optoelectrónicos, funcionalmente similares al Shtora, solo que hechos en casa. Se diferencian de las "Cortinas" en que se colocan en la parte superior de la torre y funcionan en círculo. [9]
Notas
- ↑ Modernización del tanque T-72 Copia de archivo del 2 de mayo de 2013 en Wayback Machine // UralVagonZavod
- ↑ 1 2 Grigoryan V.A., Yudin E.G., Terekhin I.I. et al Protección de tanques / ed. VIRGINIA. Grigoryan. - M. : Editorial de MSTU im. NORDESTE. Bauman, 2007. - S. 51-56. — 326 pág. — ISBN 5-7038-3017-8 .
- ↑ Complejo de protección contra armas de alta precisión "Shtora-1"
- ↑ Armadura. Sistemas de Protección Activa P. 9 (Mayo 1998). Archivado desde el original el 7 de agosto de 2016. (indefinido)
- ↑ Complejo de supresión óptico-electrónico Shtora-1 . (indefinido)
- ↑ Lámpara de xenón de arco corto para un dispositivo optoelectrónico de contramedidas . Archivado desde el original el 29 de agosto de 2016. (indefinido)
- ↑ Características de transmisión espectral de filtros de vidrio coloreado S. 5. Archivado el 29 de agosto de 2016. (indefinido)
- ↑ Sistemas optoelectrónicos y tecnología láser. Armas y tecnologías de Rusia. - Armas y tecnologías, 2005. - T. 11. - S. 79. - 720 p. — ISBN 5-93799-010-2 .
- ↑ 1 2 T90 en Siria: "La tripulación del tanque estaba mal entrenada" // Marzo de 2016
- ↑ http://btvt.info/1inservice/tender.htm
- ↑ Brent M. Eastwood. El tanque T-90 de Rusia es bastante poderoso (¿pero quizás obsoleto ? ) . 19FortyFive (23 de noviembre de 2021). Fecha de acceso: 28 de abril de 2022. (indefinido)
- ↑ Brent M. Eastwood. ¿Por qué el temido tanque T-90 de Rusia sigue muriendo en Ucrania ? . 19Cuarenta y cinco (31 de marzo de 2022). Fecha de acceso: 19 de abril de 2022. (indefinido)
- ↑ COMPLEJO RUSO "SHTORA" RECHAZA COHETE ANTITANQUE
Enlaces