А. Белоус - Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами
- Название:Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инфра-Инженерия
- Год:2020
- ISBN:978-5-9729-0486-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Белоус - Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами краткое содержание
Для технических специалистов в области микроэлектроники, информационных технологии и безопасности. Также книга будет полезна преподавателям вузов, студентам, изучающим информационные технологии.
Кибероружие и кибербезопасность. О сложных вещах простыми словами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако использовать пучки заряженных частиц в открытом космосе большинство экспертов считают бесперспективным. Такие пучки имеют заметную расходимость из-за кулоновского отталкивания одноименно заряженных частиц, а во-вторых, траектория заряженного пучка искривляется при взаимодействии с магнитным полем Земли. При ведении морского боя это незаметно, но на расстояниях в тысячи километров оба эти эффекта становятся весьма существенными. Для создания космической ПРО предпочтительнее использовать пучки нейтральных атомов (водорода, дейтерия), которые в виде ионов предварительно разгоняются в обычных ускорителях.
К наиболее вероятным объектам поражения пучкового оружия военные относят баллистические и крылатые ракеты, космические аппараты, самолеты, электронное оборудование различных систем вооружения и военной техники, живую силу противника. Предполагается, что с помощью мощного потока электронов можно также осуществлять подрыв боеприпасов с взрывчатым веществом, расплавлять ядерные заряды головных частей боеприпасов. Ускорители частиц могут явиться надежным средством селекции атакующих боеголовок ракет противника на фоне облака ложных целей.
Главное — для создания реально действующего ускорительного оружия необходимо наличие очень мощных источников энергии.
И здесь наряду с традиционными источниками в кругах ученых обсуждается почти фантастическая идея — создать источник энергии на базе искусственного распада протона (ИРП). При ИРП освобождается почти в сотню раз больше энергии, чем при термоядерном взрыве. В отличие от реакции ядерного деления протонные распады не требуют критических значений масс. Топливом для протонного генератора сможет служить любое вещество, которое перед использованием будет превращаться в плазму.
Всего двести миллиграммов любого вещества содержит энергию, эквивалентную двадцати килотоннам тротилового эквивалента. Теоретически мощность лучевого оружия на базе использования энергии реакции ИРП не имеет пределов. Можно предположить, что в случае реализации протонной идеи претерпит изменения само термоядерное оружие, а уж потом появится источник энергии. В перспективе протонно-ускорительное оружие может превратиться в космическое оружие планетарного масштаба.
Пока космическое ускорительное оружие с традиционными источниками питания находится на стадии разработки концепции. Возможное принятие его на вооружение относят к 2020 г. Оно может найти применение для нарушения устойчивости орбитальной космической группировки противника, поражения одиночных БР на заатмосферном участке без срабатывания аппаратуры ядерного подрыва, уничтожения других средств воздушно-космического нападения и разведки.
2.4.5. СВЧ-комплексы противодействия высокоточному оружию
Высокоточное оружие (ВТО) относится к классу обычного (неядерного) вооружения, которое способно обеспечить избирательное поражение цели с вероятностью не менее 0,7 [18, 28].
Обычно в состав ВТО включают: средства разведки, прицеливания и управления, средства доставки и средства поражения. Таким образом, ВТО — это комплекс вооружения, каждая часть которого выполняет свои функции и взаимодействует с остальными в режиме реального времени. Средства разведки, прицеливания и управления осуществляют поиск, предварительный анализ, захват на автоматическое сопровождение целей и подготовку к пуску средств поражения. Средства доставки осуществляют доставку средств поражения непосредственно в зону пуска. Средства поражения предназначены для самонаведения и поражения цели [19].
Опыт ведения боевых действий с использованием различного рода ВТО показывает его высокую эффективность. Так, для увеличения точности бомбометания американскими военными в период войны во Вьетнаме 1965–1973 годов впервые применялись управляемые авиационные бомбы (УАБ), оснащенные оптико-электронными (лазерными и телевизионными) головками самонаведения (ГСН). Использование управляемых авиационных бомб позволило американскому командованию уменьшить состав ударных авиационных групп в два раза. Последующие военные конфликты отличались значительным увеличением количества применяемого ВТО. В ходе конфликта в Персидском заливе 1991 года между Многонациональными силами и Ираком первыми было израсходовано порядка 16 000 высокоточных боеприпасов, а в период военной операции Вооруженных сил НАТО против Югославии за несколько месяцев было использовано порядка 27 000. Среди них были управляемые авиационные бомбы и управляемые авиационные ракеты (УАР) класса «воздух-поверх-ность» с полуактивной лазерной системой наведения. ВТО использовалось для поражения военных и промышленных объектов, объектов ПВО, командных пунктов, танков, боевых машин и т. д.
Широкое применение и постоянное совершенствование высокоточного оружия делает необходимым изучение его тактико-технических характеристик, боевых возможностей и способов применения, а также разработку и совершенствование современных методов противодействия данному типу вооружения. В этом разделе рассматривается только высокоточное оружие с лазерными системами наведения полуактивного типа и приводится описание вариантов построения комплекса для защиты объектов от него.
На сегодняшний день на вооружении многих стран мира состоит большое количество различного рода высокоточного оружия. Широкое распространение получило ВТО с полуактивными лазерными головками самонаведения. Основными достоинствами данного типа систем наведения являются:
• большая дальность действия по сравнению с телевизионными ГСН;
• высокая угловая разрешающая способность;
• возможность работы в любое время суток;
• повышенная помехозащищенность по сравнению с пассивными оптическими ГСН;
• небольшие массогабаритные характеристики.
К недостаткам полуактивных лазерных систем наведения можно отнести:
• зависимость дальности действия от метеоусловий;
• подверженность воздействию естественных и искусственных помех;
• необходимость постоянного подсвета цели лазерным целеу-казателем.
Полуактивные лазерные головки самонаведения используются в авиационных управляемых бомбах и управляемых авиационных ракетах класса «воздух-поверхность». Авиационные управляемые ракеты представляют собой летательные аппараты, снабженные боевым зарядом для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей, а также системой наведения [20].
Анализ основных тактико-технических характеристик авиационных управляемых ракет класса «воздух-земля» позволяет сделать вывод, что данный тип высокоточного оружия применяется в диапазоне высот от 0,2 до 10 км и дальностей от 3 до 150 км. Средние скорости составляют 300–500 м/с [21]. Управляемые авиационные бомбы обладают высокой точностью попадания, невысокой стоимостью и предназначены для поражения точечных, защищенных и заглубленных, мобильных и стационарных целей, взлетно-посадочных полос, мостов и других объектов промышленного и военного назначения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: