Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 177 из 179

Прицельные приспособления

Сегодняшнее индивидуальное стрелковое оружие обладает достаточной мощностью, чтобы вывести из строя противника на удалении 8001000 метров (убойная сила пули калибра 5,45-5,56 мм сохраняется до рубежа 1200-1500 метров). Однако существующие средства наблюдения и прицеливания позволяют вести действительный огонь по ростовой фигуре на дальностях не более 400 метров. При стрельбе на большие расстояния резко ухудшаются видимость цели, влияние внешних факторов (ветер, давление, температура и пр.), что приводит к снижению эффективности огня. В военных конфликтах последних лет на вывод из строя одного солдата расходовалось в среднем 30-50 тысяч выстрелов из стрелкового оружия. Такие показатели эффективности не могут удовлетворить военных, поэтому сейчас идут интенсивные работы по созданию прицельных приспособлений нового типа, представляющих собой интегрированные системы управления огнем.

Здесь разработчики идут по проторенному пути: комплексные системы управления огнем давно работают в танках и самолетах. Проблема заключается в миниатюризации всех компонентов системы и объединении их в одном блоке.

Предполагается, что прицельный блок включит комбинированный оптико-электронный прицел, объединяющий дневную (с переменным увеличением) и ночную (на основе тепловизора) ветви с дальностью действия в режиме наблюдения 1500-2000 метров и в режиме прицеливания до 1000 метров. Дальность до цели определяет лазерный дальномер, кодированный импульс которого используется также в системе опознавания "свой-чужой". Встроенный электронный баллистический вычислитель рассчитывает поправки на баллистику выбранного типа боеприпаса, давление и температуру воздуха, скорость ветра. Первоначально предусматривается ручной ввод данных, в дальнейшем - от встроенных датчиков.

На первом этапе прицеливание будет осуществляться через окуляр прицельной системы, смонтированной на оружии. В последующем данные планируется выводить на нашлемный индикатор, как это сделано в авиационных прицельных системах.

Сейчас нашлемный дисплей (с разрешением 1280х1024 точек) используется для вывода данных от датчиков обнаружения ОМП (отравляющие и радиоактивные вещества), разведывательной информации от вышестоящего звена управления, системы опознавания "свой-чужой", навигационной системы и других данных,

Комплексная система защиты, обмундирование, средства маскировки

В соответствии с требованиями армии проводится разработка новых комплектов обмундирования и снаряжения, характерных попытками объединения многих функций в одном предмете. Так, система защиты включает шлем, выполненный из нового пластика "Спектра" (легче на 30%) взамен кевларового, с лицевым прозрачным забралом из нелинейного оптического пластика с устройством автоматизированной поляризации для защиты глаз от лазерного излучения и световой вспышки ядерного взрыва. Забрало выполняет и функции баллистической защиты от нуль и осколков.

Комплект обмундирования объединен со снаряжением для переноски оружия и боекомплекта, а также встроенной баллистической защитой на основе кевларовой ткани. Модульность конструкции позволяет использовать керамические вкладыши для усиления защищенности в соответствии со степенью опасности.

Маскировочное покрытие полевой формы деформирует очертания пехотинца в видимом диапазоне и снижает интенсивность излучения в инфракрасном. Грим для лица снижает заметность очертаний и выполняет функции защиты от обморожения и обветривания. В перспективе планируется наделить забрало шлема и маскировочными функциями.



В обмундировании предусмотрена встроенная система поддержания микроклимата, основанная на электрохимических способах регулирования температуры и влажности.

Для экстремальных условий разработаны комплекты обмундирования и снаряжения, позволяющие действовать при температурах воздуха от -50 до +60 градусов Цельсия.

Все снаряжение укладывается в полевой носимый комплект, с которым солдат может действовать автономно в течении нескольких суток.

Проблема разработки нового вооружения и оснащения упирается в "грузоподъемность" пехотинца. По американским стандартам на марше вес груза не может превышать 30" о от массы тела военнослужащего, а на поле боя 20%. При средней массе тела 80 кг боевая нагрузка не должна превосходить 16 кг (в нормальных условиях местности и погоды). Сейчас это требование не соблюдается ни в американской, ни в российской армии. Боевая практика показывает, что солдат не может действовать эффективно на глубину задачи дня при массе нагрузки более 12 кг, а в особых условиях местности и погоды (горы, джунгли, зима, дождь) - более 8-9 кг. Превышение нагрузки приводит к резкому снижению темпов наступления, маршевой скорости, быстрой утомляемости. Соответственно падает эффективность применения вооружения, притупляется внимание, допускаются немыслимые в обычной ситуации ошибки.

При действиях на грани истощения физических и моральных сил солдаты бросают тяжелое вооружение и снаряжение, не реагируют на приказы и распоряжения командиров. Поэтому проблема разработки вооружения и снаряжения приемлемых массогабаритных характеристик остается наиболее острой.

Американский подход, реализованный в программе OICW - создание универсального оружия, представляется достаточно спорным в силу перечисленных выше весовых ограничений. Более перспективным авторы считают путь разработки оружия модульной конструкции, основные принципы которого можно увидеть в российской системе ОЦ-14 "Гроза".

При модульном построении комплектация оружия выбирается исходя из боевой задачи, индивидуальных особенностей солдата, внешних условий и т.д. Сменные комплекты навесных модулей могут перевозиться на боевых машинах и транспортных средствах рот и батальонов.

Определение дальнейших перспектив вооружения пехоты должно основываться на широкой программе полигонных и боевых испытаний. Только практика может определить жизненность той или иной конструкции. В российских условиях важно продолжить опытно-конструкторские работы, заказывать пусть небольшие, но оплаченные партии нового вооружения для их опытной эксплуатации в войсках.