Rockwell Tank Breaker

Слева — принцип работы разделителя заряда—распределителя зарядового усиления матричного приёмника. По центру — устройство и принцип работы арсенид-антимонид-индиевого фокальноплоскостного матричного приёмника ИК ГСН. Справа — блок-схема порядка и последовательности работы элементов усовершенствованной головки самонаведения

Rockwell Tank Breaker — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разрабатывавшийся корпорацией Rockwell International в рамках программы Tank Breaker в 1978–1984 гг. Инфракрасная головка самонаведения (ИК ГСН) к ракете разрабатывалась как самостоятельное изделие, разработка была начата ранее в рамках предварительного контракта, заключённого Управлением ракетных войск Армии США с Rockwell International и Hughes Aircraft до официального объявления конкурса на создание ПТРК нового поколения[1]. По утверждению представителей компании, ИК ГСН в их варианте исполнения позволяла стрелку с одинаковой эффективностью решать огневые задачи как при стрельбе по наземным, так и по низколетящим тихоходным воздушным целям (вертолёты в режиме зависания, а также заходящие на посадку или взлетающие винтомоторные самолёты).[2]

Система наведения

Подборка основных параметров работы арсенид-антимонид индиевого (InAsSb) приёмника головки самонаведения при соблюдении температурного режима[3]
Параметр Значение
Температура рабочей среды, град. –196,15°C (77°K)
Толщина эпитаксиального слоя, мкм ~7 µм
Коэффициент динамического сопротивления
в нуле смещения
(R0A), Ом на сантиметр квадр.
>105 Ωсм² для >90%
>107 Ωсм² для отдельных моделей
Частота точки излома низкочастотных шумов, герц <2 Гц
Квантовая эффективность (η), проц. ≈80%, 1 σ = 3%
Минимальная длина волныmin), мкм 1,6 µм
Верхняя критическая длина волныc), мкм 3,95 µ; 1 σ < 0,02 µм

Гибридный фокальноплоскостный матричный приёмник Rockwell International состоял из трёх элементов:[4]

  1. Фотоэлектрической детекторной решётки (PDA);
  2. ПЗС-мультиплексора (Si CCD multiplexer);
  3. Гальванизированных индиевых столбиков, соединяющих электромеханическим способом детекторную решётку с силицидным мультиплексором.

Электроны, генерируемые в результате поглощения фотонов аккумулируются плоскими матрицами p-n-переходов. Возникающий в результате фототок с каждого отдельного элемента детекторной решётки переводится на ПЗС-матрицу через отдельные индиевые соединители. Вводные ячейки ПЗС осуществляют функцию подавления фона, таким образом снижая интенсивность фонового потока и расширяя динамический диапазон ПЗС[4]. В ПЗС-матрицах конструкции Rockwell International был применён способ подавления фона, реализующий одновременно два технологических принципа: скольжение (скимминг) и разделение заряда[5]. В период с 1978 по 1980 г. инженерами Rockwell International уделялось особое внимание разработке чётко определяемой и воспроизводимой последовательности обработки инфракрасного сигнала в ходе прохождения его через пассивированный полупроводниковый материал приёмников, а также повышению их производительности[6].

Сравнительная характеристика

Просмотр этого шаблона
Просмотр этого шаблона
Общие сведения и сравнительная техническая характеристика прототипов противотанковых управляемых ракет
Tank Breaker различных компаний-изготовителей
Прототип HAC MD/RCA RIC TI
Задействованные структуры (генеральные подрядчики и субподрядчики работ)
Изготовитель (генподрядчик) Hughes Aircraft McDonnell Douglas Rockwell International Texas Instruments
Головка самонаведения ITT Corporation Radio Corporation of America
Боевая часть ракеты Firestone Tire and Rubber Company, Physics International Company
Концептуализация Science and Technology Associates, Inc.
Технический анализ проектов System Planning Corporation
Общие сведения о проекте
Ответственное лицо Герман Латт Майкл Кантелла Роберт Агилера Грейди Робертс
Общая сумма контракта, млн $ 15 н/д н/д 11,4
Основные технические характеристики противотанковых управляемых ракет
Длина, мм 1090 н/д н/д 957
Диаметр, мм 101 н/д н/д 114
Масса, кг 11,5 н/д н/д 10
Тип маршевого двигателя Ракетный двигатель твёрдого топлива
Режим работы двигателя н/д с прогрессивным горением двухрежимный
Основные технические характеристики фокальноплоскостных матричных приёмников инфракрасного излучения
Спектральный диапазон, µм 3 — 5 3 — 5 3 — 5 8 — 10
Основной полупроводниковый материал антимонид индия (InSb) силицид платины (PtSi) арсенид-антимонид индия/антимонид галлия (InAsSb/GaSb) ртутно-кадмиевый теллурид (HgCdTe)
Принцип работы ПЗС (накопление) ПЗС (накопление) ПЗС (накопление) ППЗ (перенос)
Способ усиления светочувствительности обратная засветка (BSI) барьер Шоттки (SB) обратная засветка (BSI)
Структура матрицы гибридно-мозаичная монолитная гибридная монолитная
Массив процессорных элементов 62 × 58 64 × 128 64 × 64 64 × 64
Межпиксельное расстояние, µм 76 × 76 60 × 120 68 × 68 50 × 50
Источники информации
  • Patz, Douglas Leonard ; McDaniel, Robert Lee. Integrated Focal Plane Array Programs by DARPA  (англ.). — Arlington, VA: System Planning Corporation, July 1980. — P.10–15 — 33 p.
  • World of aerospace: Tank Breaker  (англ.). // Interavia : World Review of Aviation · Astronautics · Avionics. — Geneva: Interavia S.A., September 1981. — Vol.36 — No.9 — P.857 — ISSN 0020-5168.
  • Николаев А. Номенклатура вооружений: Противотанковые ракетные комплексы (электронный ресурс) // Военный паритет. — Якутск, 2007.


Примечания

Литература

  • Patz, Douglas Leonard ; McDaniel, Robert Lee. Integrated Focal Plane Array Programs by DARPA  (англ.). — Arlington, VA: System Planning Corporation, July 1980. — 33 p.
  • Петров В. Совершенствование противотанковых средств. // Зарубежное военное обозрение : ежемесячный военно-практический журнал Министерства обороны Союза ССР. — М.: «Красная звезда», 5 января 1984. — №1 — С.36-41 — ISSN 0134-921X.
Перейти к шаблону «Ракетное оружие США»
«воздух-воздух»
ближнего боя
малой и средней
дальности
большой дальности
«воздух-космос»
«поверхность-поверхность»
противотанковые
носимые
возимые
ПТУРС
противолодочные
крылатые
подвижные
стационарные
  • Gander
  • Navaho (SM-64)
морские
  • Exocet
  • Harpoon (UGM-84)
  • LRCSW
  • Perseus (UGM-89)
  • Regulus I (RGM-6)
  • Regulus II (RGM-15)
  • SLCM (BGM-110)
  • Tomahawk (BGM-109)
баллистические
носимые
  • AUTO-MET
  • Bolt (M55)
  • Davy Crockett (M388)
  • Fire
  • Fireball (F-42)
  • GPSSM
  • M109
  • Recon
  • Taurus (RGM-59)
подвижные
стационарные
  • AICBM (BGM-75)
  • Atlas (SM-65)
  • Common Missile
  • Jupiter (PGM-19)
  • Longbow
  • Mightyman
  • Minuteman (LGM-30)
  • Muroc
  • Muscleman
  • Orbital-Suborbital ICBM (SR-199A)
  • Peacekeeper (LGM-118)
  • Redstone (PGM-11)
  • Storic
  • TCBM
  • Thor (PGM-17)
  • Thoric
  • Titan (LGM-25)
  • Titan II (LGM-25C)
  • TMX
  • Wagmight
  • Willow
морские
«воздух-поверхность»
стратегические
тактические
противотанковые
подавления ПВО
противо-
радиолокационные
противокорабельные
  • Cobra
  • Harpoon (AGM-84)
  • LRASM (AGM-158C)
  • Penguin (AGM-119)
  • Skipper II (AGM-123)
ложные цели
УАБ
  • Bigeye
  • Briteye
  • Deneye
  • Fireye
  • Gladeye
  • Padeye
  • Rockeye
  • Sadeye
  • Snakeye
  • Walleye
  • Weteye
«поверхность-воздух»
переносные
подвижные
стационарные
морские
Курсивом выделены перспективные, опытные или не пошедшие в серийное производство образцы. Начиная с 1986-го года для обозначения среды/цели запуска в индексе стали использовать литеры. «A» для воздушных средств, «B» — множественность сред запуска, «R» для надводных кораблей, «U» для подводных лодок и др.