Nov 10, 2023 Залишити повідомлення

Ця компанія збирається завершити розробку двох нових демонстраційних продуктів лазерної зброї

Згідно з останніми новинами, німецька MBDA збирається завершити розробку двох нових демонстраторів лазерної зброї (LWD).
Очікується, що в наступному році буде готовий демонстратор лазерної зброї (LWD) для військово-морських і наземних застосувань разом із наземним розбірним лазерним ефектором MILOS-D, який можна буде переносити невеликою кількістю солдатів або монтувати на непілотованій/пілотованій землі. транспортних засобів.
Ці ініціативи просуваються на основі дорожньої карти LWD, яка діє з 2008 року. Згідно з цією дорожньою картою, підтвердження концепції шляхом демонстрацій та перших системних досліджень, а потім розробка ключових технологій у 2010 році та перевірка технології та системи демонстрації концепцій/систем у 2016 році були розроблені та випробувані MBDA Deutschland у 2022 році в робочих умовах для військово-морських і наземних демонстрацій.
Ці ініціативи відкривають шлях для подальшого зменшення розмірів, мініатюризації компонентів і нових технологічних розробок, застосованих до нового демонстратора лазерної зброї (LWD), який може стати основою для майбутніх можливостей.
Доріс Лаарман, керівник відділу лазерної діяльності MBDA у Німеччині, представила останні розробки в цій галузі, заявивши: «Якщо ви запитаєте, коли ми очікуємо мати лазерні системи бойової зброї, моя поточна відповідь — після 2027 року».
Демонстратор лазерної зброї LWD 2024 для морських/наземних застосувань
Laser Weapon Demonstrator версії 2024, наступник високоенергетичного лазерного військово-морського демонстратора, розробленого MBDA і Rheinmetall, нещодавно пройшов випробування на борту фрегата Saxon ВМС Німеччини під егідою Управління обладнання, інформаційних технологій та активної підтримки (BAAINBw) Бундесверу. . Ґрунтуючись на уроках, отриманих у ході цих розробок і випробувань, а також у рамках підготовки до наступних етапів контракту на розробку проектування, виробництва та доставки робочого лазерного ефектора, MBDA розробляє модульну, меншу площу, більш потужну та краще інтегровану лазерну зброю. демонстраційну систему (LWD) за фінансування компанії та продемонстрував її під час візиту на майданчик у Шробенхаузені. система.
Доріс Лаарманн пояснює, що хоча Бундесвер ще не вибрав рішення, «MBDA працювала над інтегрованим системним модулем, який можна було б встановити на кораблі замість пускової установки RAM або зенітної установки середнього калібру». Демонстратор LWD 2024 складається з новосконструйованої вежі на основі коаксіальної концепції та п’єдесталу, на якому розміщено всю електроніку та обладнання, за винятком генерації електроенергії та накопичення енергії, що забезпечується силовою установкою корабля та системою генерації електроенергії. Очікується, що LWD 2024 буде менше, ніж чверть розміру стандартного 20-фут-контейнера, у якому нещодавно тестували лазерний ефектор. Представник MBDA визнав під час екскурсії, що вся маса системи становить 6,5 тонн. У той час як вироблення електроенергії здійснюється від силової установки корабля, LWD також може працювати від акумулятора для військово-морських і наземних застосувань.
Башта LWD версії 2024 суттєво відрізняється від своїх попередників, оскільки MBDA розробила коаксіальну систему, в якій набір датчиків грубого відстеження (який включає візуальний і теплові канали, а також лазерний далекомір) встановлено поверх HEL/тонкого відстеження. Лазери як HEL, так і системи відстеження використовують однакову апертуру та однакову траєкторію, що забезпечує перекриття на всіх відстанях. Завдяки більш ефективному використанню енергії лазера можна значно зменшити кут розбіжності освітлювального лазера, що гарантує вищу відстань відстеження. Представник MBDA пояснив: «Крім того, енергію імпульсу опромінювача було збільшено приблизно з 20 до 50 мегаджоулів, підвищуючи обмеження продуктивності до 5 кілометрів».
Тим часом набір датчиків точного відстеження включає пасивні датчики для обробки огляду воріт, рішення, яке знаходиться на стадії оцінки. MBDA також розробила систему адаптивної оптики, яка дозволяє системі компенсувати погодні умови та мінімізувати скорочення діапазону в критичних ситуаціях, що не було ще встановлено на прототипі, який бачили в Шробенхаузені. Іншим ключовим удосконаленням є додавання спеціального оглядового радара на п’єдесталі з чотирма фіксованими гранями, що забезпечує повністю автономний цикл пошуку та вогню з набору датчиків бойової системи (консоль командування та управління LWD 2024, для якої потрібні можливості керування вогнем). ). Це забезпечить покращену обізнаність про ситуацію та скоротить час реагування на атаки зграї БПЛА. Компанія MBDA вибрала радар, який відповідає вимогам продуктивності та економічності. Хоча деталі вихідної потужності HEL не були надані, зрозуміло, що початкова ітерація набору LWD 2024 наразі використовує лазерне джерело потужністю 3 кВт для реагування на невеликі цілі БПЛА на відстані до 3 км, з початковим тестуванням, спрямованим на підтвердження продуктивності та стабільності. нового пакету відстеження. Однак, залежно від типу цілі, ще не оголошені вимоги замовника можуть вимагати потужності до 200 кВт, оскільки знадобляться потужніші джерела для протидії складнішим загрозам, таким як морські цілі та системи протикорабельної зброї.
Трекінговий лазерний ефектор MILOS-D
MBDA Germany нещодавно завершила випробування свого демонстратора лазерного ефектора в розібраному вигляді на німецькому армійському випробувальному полігоні Meppen Proving Ground і продовжує розробку системи для мініатюризації компонентів і зменшення маси, щоб задовольнити вимоги клієнтів для наземного застосування.
Наразі німецькій армії потрібен ряд лазерних ефекторів, і MBDA налагодила сімейство систем MILOS (модульна інтегрована лазерна оптична система). Система складається з портативної моделі (1,5 кВт), яку несе один солдат; версія MILOS-d у розібраному стані (5 кВт), транспортується двома або трьома солдатами, а також може використовуватися на UGV; дистанційна/інтегрована модель (20 кВт), керована на транспортному засобі або підключена до того самого автомобіля з розгорнутого положення. А також більш потужна інтегрована версія (60 кВт), яка буде інтегрована в автомобіль.
Доріс Лаарман, представник компанії, розповіла: «Спочатку ми розглядали знімну модель для вимог щодо ураження статичних цілей, таких як матеріали, датчики, колючий дріт і огорожі, а також портативну версію». Останній є уповільненою ітерацією знімної моделі. Компанія розробила перший демонстратор MILOS-D з лазерним джерелом потужністю 400 Вт і масою 25 кілограмів, а минулого року провела своє перше випробування. «Грунтуючись на результатах, Міністерство оборони Німеччини профінансувало програму модернізації, щоб зменшити розмір, об’єм і масу системи та збільшити потужність лазерного джерела до 3 кВт при тій самій масі. Ми працюємо над цим уже рік, і минулого місяця ми випробували його на полігоні німецької армії Meppen Proving Ground, де він уже використовувався для ураження статичної точкової цілі на відстані 120 і 420 метрів відповідно.
MILOS-D складається з різних компонентів. Більш критичним є основний об’єктив для виведення лазерного променя – телескоп, який має штекер на задній панелі для підключення оптоволокна до лазера високої потужності. лазерне джерело потужністю 3 кВт і батарея розміщені в двох окремих коробках. Камера націлювання з лінією прицілювання, встановлена ​​на зоровій трубі і налаштована на паралакс осі зорової труби; Діапазон робочих дистанцій, продемонстрований у Meppen, становить від 20 до 400 метрів, і система здатна працювати на більшій відстані залежно від цілі.
Поточна модель у лабораторії Шробенгаузена все ще має надмірну вагу як лабораторне обладнання. Лише лазерне джерело наразі має масу 25 кілограмів, але MBDA Germany об’єдналася з іншим постачальником, який, можливо, зможе надати 8-кілограмове лазерне джерело з вихідною потужністю 3 кВт, яке SWAP також розглядає для інших компоненти. Телескоп, який можна побачити на демонстраторі технології MILOS-D, можна підключити до лазера з вихідною потужністю до 10 кВт.

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування