EUROSATORY 2018: GLSDB BOMBA ZRZUCANA Z ZIEMI

Podobne dokumenty
NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ

CAMM - BRYTYJSKIE RAKIETY DLA SYSTEMU NAREW? [ANALIZA]

Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

ROSYJSKA RAKIETA STEALTH BUDZI OBAWY AMERYKANÓW. CZY SŁUSZNE? [OPINIA]

RAKIETOTORPEDY ZMIENIĄ TAKTYKĘ DZIAŁANIA ROSYJSKICH SIŁ ZOP?

SYSTEM RAKIETOWY MLRS-P Koncepcja realizacji

ROSYJSKI NDR ĆWICZY PROPAGANDOWO W OBWODZIE KALININGRADZKIM [FOTO]

BAE SYSTEMS O ARMATACH 57 MM OFEROWANYCH DLA MIECZNIKA I CZAPLI [WYWIAD]

RAKIETY TOMAHAWK W REDZIKOWIE? ROSJANIE OSKARŻAJĄ

Zestawy rakietowe na wyposażeniu Armii Polskiej. Sprzęt rakietowy ziemia ziemia. Taktyczny zestaw rakietowy 9K52 "ŁUNA-M"

RAKIETOWY BASTION POKAZUJE KŁY W ARKTYCE [ANALIZA]

WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES

PRZECIWLOTNICZY ZESTAW RAKIETOWY S-125 NEWA S.C.

MSPO 2014: SZEROKA GAMA WIEŻ OD CMI DEFENCE

Przyszłość polskich wojsk rakietowych i artylerii rozwiązania oferowane w programie Homar

Mapa drogowa rozwoju technologii rakiet sterowanych w Mesko S.A. Centrum Innowacji i Wdrożeń Dr inż. Mariusz Andrzejczak. Warszawa,

NASAMS OFEROWANY DLA NARWI. INTEGRACJA WARSTWOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

MSPO 2017: POLSKIE ZDOLNOŚCI RADIOLOKACYJNE

GRANATNIKI PRZECIWPANCERNE Z CZECH. POTENCJALNA BROŃ DLA WOT

ROSYJSKA ARMIA ROZPOCZYNA BUDOWĘ TARCZY ROSJI [ANALIZA]

POLSKIE UZBROJENIE DLA ŚMIGŁOWCÓW

OBRONIĆ WSCHODNIĄ FLANKĘ. AMERYKAŃSKA DOKTRYNA NUKLEARNA ODPOWIEDZIĄ NA ISKANDERY [ANALIZA]

ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZWALCZANIA POCISKÓW MANEWRUJĄCYCH PRZY UŻYCIU AMUNICJI AHEAD

RAKIETY PRZECIWOKRĘTOWE, BUDOWA W POLSCE. NORWESKA OFERTA DLA ORKI

MARYNARKA WOJENNA: ZAMIAST FREGAT I KORWET OKRĘTY WSPARCIA OGNIOWEGO [PRIMA APRILIS]

BROŃ DOSKONAŁA. Działo MK 110 kalibru 57 mm na amerykańskim okręcie USS "Freedom" (LCS-1).

MSPO 2018: LANCE DLA POLSKIEJ ARMII?

RBO: DUŃSKIE FREGATY PANACEUM NA PROBLEMY ADELAIDE?

RUMUNIA KUPI PATRIOTY I HIMARS. BUKARESZT WKRACZA DO RAKIETOWEJ ELITY NATO [ANALIZA]

FEASIBILITY STUDY OF POLISH MISSILE MLRS - P

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

ATOMOWA PIĘŚĆ PARYŻA

KONCEPCJA SYSTEMU KIEROWANIA OGNIEM WYRZUTNI SYSTEMU RAKIETOWEGO 227/607 MM

"BÓG WOJNY" ZATRZYMA ROSJAN. EKSPERT: HOMAR PRIORYTETEM. NIEZBĘDNY SYSTEM ROZPOZNANIA

ZUMWALTY BEZ ARTYLERII ALE Z LASERAMI. ZMIANA KONCEPCJI WYKORZYSTANIA OKRĘTÓW US NAVY?

POLSKA ARMATA 35 MM PO TESTACH. KOLEJNY KROK AMUNICJA PROGRAMOWALNA

PRZECIWLOTNICZY PK-6. POLSKI ORĘŻ POPRADA I OSY

POLSKIE RADARY W POLSKICH RĘKACH

Techniczne i wojskowe aspekty zwalczania nowoczesnych rakiet balistycznych klasy SS-26 Iskander

UKRAIŃSKIE ŚMIGŁOWCE W KIELCACH. MOCNIEJSZE SILNIKI I UZBROJENIE PRZECIWPANCERNE

OKRĘTOWA ARMATA PRZEMYCANA Z UKRAINY DO POLSKI. REALNE ZAGROŻENIE?

AMERYKAŃSKA ARTYLERIA POWSTRZYMA ROSJĘ? US ARMY UJAWNIA SZCZEGÓŁY WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI [ANALIZA]

GŁOWICE GX-1 DOSTARCZONE POLSKIEJ ARMII

KONCEPCJA WYKONANIA WIELOZADANIOWEGO SYSTEMU BEZPILOTOWYCH SAMOLOTÓW-CELÓW Z PRZEZNACZENIEM DO SZKOLENIA BOJOWEGO PODODDZIAŁÓW OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

AARGM EWOLUCJA ZDOLNOŚCI PRZECIWRADIOLOKACYJNYCH [ANALIZA]

WARMATE - EWOLUCJA AMUNICJI KRĄŻĄCEJ [ANALIZA]

TRZY DEKADY TOMAHAWKÓW [ANALIZA]

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

KALIBRY ODPALANE Z WYRZUTNI ISKANDERÓW? ROSJA ZŁAMAŁA TRAKTAT INF

Prof. Krzysztof Kulpa

MORSKA BAZA W BAŁTIJSKU CORAZ BARDZIEJ "LĄDOWA" [ANALIZA]

GROMY I PIORUNY PRZECIWKO KALIBROM

GROMY I PIORUNY PRZECIWKO KALIBROM

PRZECIWLOTNICZA TARCZA ROSYJSKIEJ BRYGADY

MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027

ROSYJSKA MODERNIZACJA W 2019 ROKU [RAPORT]

ARMIA 2017: ROSJANIE UJAWNIAJĄ NAJNOWSZE UZBROJENIE

MODELOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA PORAŻENIA CELU AMUNICJĄ ROZCALANĄ PROGRAMOWO

HOMAR AS W TALII POLSKICH WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

NIEMIECKI LYNX ZASTĄPI BWP BRADLEY?

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

PANCERNIKI IOWA WRÓCĄ DO SŁUŻBY?

LEKKIE HAUBICE WCIĄŻ POTRZEBNE?

ROSJA: OSZCZĘDNOŚCIOWY PROGRAM MODERNIZACJI ATOMOWEGO KRĄŻOWNIKA

NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ

MSPO 2017: POLSKA MODERNIZACJA MI-24

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

TOBRUQ LEGACY-19 : POLSKI PRZEMYSŁ MA SIĘ CZYM CHWALIĆ [FOTO]

MSPO 2014: STABILIZOWANE GŁOWICE OPTOELEKTRONICZNE PCO

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

TECHNOLOGIE LASEROWE

BOMBA ELEKTROMAGNETYCZNA - CORAZ REALNIEJSZE ZAGROŻENIE

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

NSM WIELOZADANIOWY POCISK PRZECIWOKRĘTOWY

ZESTAW PRZECIWLOTNICZY POPRAD I JEGO MIEJSCE W TARCZY POLSKI

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

NADCHODZI ERA BEZZAŁOGOWYCH TANKOWCÓW POWIETRZNYCH [ANALIZA]

ARMATA 105 CZY 120 MM? UZBROJENIE DLA KOŁOWEGO WOZU WSPARCIA OGNIOWEGO

SPERRY - SIECIOWE ROZWIĄZANIA NAWIGACYJNE DLA OKRĘTÓW

WITU NA MSPO: NOWY POLSKI PISTOLET, BOJOWY ROBOT I CIĘŻKIE GŁOWICE DLA DRONÓW

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

AMERYKAŃSKI BOMBOWIEC PRZYSZŁOŚCI

AUSTRALIA KUPUJE SYSTEM OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ NASAMS [ANALIZA]

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DLA SIŁ ZBROJNYCH

CJAM 100 Miniaturowa radiostacja zagłuszająca

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PL B1. Kompensator optyczny odpracowujący nastawy do strzelania w celownikach lunetowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa,PL

MESKO Spółka Akcyjna Ul. Legionów 122, Skarżysko-Kamienna

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Mobilny zestaw rakietowy Kusza

POLSKIE LEKKIE MOŹDZIERZE LM-60

AMERYKANIE ODBUDOWUJĄ MOBILNĄ OBRONĘ PRZECIWLOTNICZĄ. A POLSKA?

NOWE FAKTY NA TEMAT OKRĘTU PODWODNEGO A26

Prace projektowo-konstrukcyjne w spółce Eurotech. Łukasz Wałek 26 września 2009 roku

KONCEPCJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE DOWODZENIA I KIEROWANIA OGNIEM MODUŁU RAKIETOWEGO DALEKIEGO ZASIĘGU

AMERYKANIE MODERNIZUJĄ GŁOWICE. BROŃ JĄDROWA PONOWNIE PRIORYTETEM [ANALIZA]

Transkrypt:

aut. Maksymilian Dura 23.06.2018 EUROSATORY 2018: GLSDB BOMBA ZRZUCANA Z ZIEMI Jednym z produktów koncernu Saab najmocniej promowanych podczas międzynarodowych targach uzbrojenia i sprzętu wojskowego Eurosatory 2018 w Paryżu była rakietobomba GLSDB. Amunicja ta jest proponowana m.in. dla amerykańskich wyrzutni lądowych ziemia-ziemia MLRS i HIMARS i polskich typu Homar. Zobacz też: Raport specjalny Defence24.pl z targów Eurosatory 2018 Amunicja GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) to tak naprawdę zwykłe bomby lotnicze, które nie są przenoszone przez samolot, ale wynoszone przez silnik rakietowy od pocisku rakietowego ziemia - ziemia. Dzięki temu uzyskano rozwiązanie stosunkowo tanie, które poprzez zastosowanie istniejących już i sprawdzonych elementów powstało bardzo szybko (ograniczono tym samy koszty fazy badawczo-rozwojowej i zmniejszono do minimum ryzyko niepowodzenia całego programu). Rakietobomby GLSDB w Paryżu prezentowane były tylko przez szwedzki koncern Saab, ale w rzeczywistości dużą rolę w ich opracowaniu miał amerykański koncern Boeing. Jest to o tyle zrozumiałe, że w nowej amunicji połączono silniki rakietowych pocisków M26 (produkowanych przez NAMMO) i bomb kierowanych GBU-39B SDB I (Small Diameter Bomb Increment I) o masie 110 kg, których producentem jest właśnie Boeing.

Budowa amunicji GLSDB. Fot. Saab/Boeing Połączenie przez Szwedów tych dwóch elementów pozwoliło uzyskać całkowicie nowe uzbrojenie precyzyjne dla artylerii rakietowej, które - dzięki zastosowaniu bomb szybujących - ma dodatkowo wydłużony zasięg w porównaniu do standardowych rakiet z silnikami M26. Zadanie ułatwiała sama konstrukcja bomby SDB-1, która przy złożonych skrzydłach ma niewielką średnicę 0,19 m (przy kalibrze pocisku M26-227 mm z czterema odchylanymi po opuszczeniu wyrzutni powierzchniami stabilizującymi i nośnymi). Natomiast po rozłożeniu skrzydeł przez bombę jej rozpiętość zwiększa się do 1,38 m.

Model amunicji GLSDB z bombą SDB-1 o rozłożonych skrzydłach na stanowisku wystawienniczym koncernu Saab na Eurosatory 2018 w Paryżu. Fot. M.Dura Na stosunkowo niewielką ceną GLSDB wpływa też fakt, że nadal istnieje duży zapas niezużytych silników rakietowych pozostałych po zniszczonych głowicach kasetowych z pocisków M26. Szwedzi zaproponowali stosunkowo prosty sposób na ich wykorzystanie bez konieczności przeprowadzenia

drogiego i trudnego recyklingu. Amunicja GLSDB została tak pomyślana, by bez żadnych prac adaptacyjnych mogła zastać zastosowana na wyrzutni lądowej systemu M270/A1/B1 Multiple Launch Rocket System (MLRS) lub jego lżejszej wersji High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Porównanie sposobu ataku przeprowadzonego amunicją GLSDB z wyrzutni lądowych oraz bombami szybującymi SDB zrzucanymi z samolotów. Fot. Saab/Boeing/M.Dura Ze szwedzkiej prezentacji wynika, że głównym systemem naprowadzania nowych rakietobomb ma być GPS, ale w odniesieniu do celów ruchomych może być wykorzystany system naprowadzania laserowego. Szwedzi podkreślają, że naprowadzanie za pomocą GPS jest szczególnie odporne na zakłócanie, gdyż odbiornik na GLSDB jest wielokanałowy o kilku kierunkowych antenach na różne satelity i ich jednoczesne zakłócenie jest bardzo trudne. Dodatkowo, systemy zakłócające, działające w czasie lotu bomby, nie mogą przerwać jej zadania, ponieważ w czasie trwania zakłóceń kierowanie amunicją przejmuje pokładowy system nawigacji inercyjnej INS (do czasu zaniknięcia zakłóceń po przelocie nad bronionym w ten sposób obszarem). W GLSDB zastosowano typową bombę SDB I zachowując jej wszystkie zalety i możliwości bojowe. Bomba ta ma stosunkowo niedużą, odłamkowo-burzącą głowice bojową (o masie 93 kg), która nie powoduje dużych strat ubocznych, ale jest w stanie przebić się przez dziewięćdziesięciocentymetrową warstwę zbrojonego betonu. Może więc być również wykorzystywany do zwalczania celów w miastach szczególnie jeżeli wykorzysta się naprowadzanie laserowe, pozwalające na jej kontrolowanie do końca celu ataku. Sprzyja temu celność głowicy bojowej, którą Amerykanie określają na mniej niż 1 m (CEP 50 ~1 m) w każdych warunkach atmosferycznych. SDB I to typowa bomba szybująca, która po zrzuceniu z samolotu z odpowiedniego pułapu może przelecieć do celu odległego o nawet 110 km. Jeżeli więc samo pocisk rakietowy ma zasięg maksymalnie do 45 km (wersja M26A1), to z bombą SDB-1 promień rażenia może się zwiększyć nawet do 150 km od wyrzutni. Zadaniem pocisku rakietowego jest w tym przypadku jedynie wyniesienie bomby na jak największą wysokość i nadanie jej jak największej prędkości. Elementem zupełnie

nowym w tym rozwiązaniu jest adapter IA (Interstage Adapter) łączący silnik M26 z SDB-1 i jednocześnie pozwalający na ich rozdzielenie we wskazanym momencie. Porównanie zasięgów amunicji, która może być wykorzystywana przez rakietowe wyrzutnie naziemne MLRS. Fot. Saab/Boeing Szwedzi wskazywali w Paryżu na zupełnie nowe możliwości dla stworzonego w ten sposób systemu uzbrojenia. Podkreślali m.in. że rakietowe systemy artyleryjskie dzięki amunicji GLSDB mogą atakować obiekty znajdujące się w kącie 360 wokół wyrzutni Bomby szybujące mogą bowiem dokonać zwrotu o 180 i razić cele znajdujące się również poza osią strzału naziemnego zestawu rakietowego (kosztem zmniejszenia zasięgu do 70 km przy strzelaniu 180º do tyłu i do 115 km przy strzelaniu pod kątem 90º na boki od osi wyrzutni). System może dodatkowo zaplanować atak salwą: wielokierunkowy i pod różnymi katami na jeden obiekt, co może być szczególnie przydatne w przypadku atakowania dużych okrętów i silnie bronionych obiektów (przeciążając lokalne systemy przeciwlotnicze). Sprzyja temu fakt, że bomba szybująca może manewrować omijając np. różnego rodzaju przeszkody terenowe.

Rakietobomby GLSDB mogą atakować cele w kącie 360 stopni wokół wyrzutni, również takie, które znajdują się np. na przeciwległych stokach gór lub w wąwozach. Fot. Saab/Boeing Jest to również ważne dla samych wyrzutni, ponieważ przeciwnik śledząc tor lotu nadlatującego pocisku nie ma możliwości określenia pozycji stanowiska ogniowego i przeprowadzenia np. ostrzału kontrbateryjnego. Zdolność do wykonywania manewrów przez GLSDB zwiększa zakres celów, jaki może być rażony przez naziemne systemy rakietowe. Dzięki nowej amunicji można bowiem będzie np. atakować obiekty znajdujące się na przeciwnych zboczach gór i wzgórz, ukrytych pomiędzy wysokimi budynkami lub w wąwozach. Dodatkowo będzie można wybierać pomiędzy wybuchem z opóźnieniem (do np. niszczenia wnętrza bunkrów lub hangarów), wybuchem powietrznym (do rażenia jak największej powierzchni) i zapalnikiem uderzeniowym. Dużą zaletą nowej amunicji jest prostota jej obsługi codziennej i w czasie przygotowania do strzelania. Rakietobomby GLSDB mogą więc być instalowane po sześć do standardowych kontenerów startowych i ładowane na specjalistyczne podwozia MLRS, HIMARS i w przyszłości na polskich Homarach. Amunicję to jednak można również montować w zwykłych kontenerach, a nawet na prowizorycznie przygotowanych stelażach. Sam fakt, że bomba może później zawrócić, pozwala na dowolne ustawienie platformy startowej w taki sposób, by gazy wylotowe nie zrobiły większych szkód w otoczeniu.

Amunicji GLSDB może być odpalana nie tylko ze specjalistycznych wyrzutni, ale również z doraźnie przygotowanych platform startowych, a nawet standardowych kontenerów. Fot. Saab/Boeing Zapakowanie amunicji GLSDB do standardowych kontenerów oraz uproszczona procedura przygotowania do startu oznacza, że nowe uzbrojenie może być z łatwością zainstalowane na dowolnych okrętach, dając im możliwość zwalczania obiektów lądowych. Kontener z rakietobombami można też ukryć na ciągnikach samochodowych tworząc w ten sposób tanie i trudne do wykrycia, mobilne wyrzutnie lądowe. Taką taktykę działania planują wprowadzić Rosjanie. Zobacz też: Raport specjalny Defence24.pl z targów Eurosatory 2018