TI Tank Breaker

Tank Breaker
Стрелок 187-й пехотной бригады с комплексом на плече осуществляет наведение на цель из-за стога сена на учебной точке «бой в городских условиях»
Стрелок 187-й пехотной бригады с комплексом на плече осуществляет наведение на цель из-за стога сена на учебной точке «бой в городских условиях»
Тип противотанковый ракетный комплекс
Статус проект закрыт
Разработчик Соединённые Штаты Америки Texas Instruments, Inc.
Годы разработки 1978–1984
Начало испытаний 1984
Принятие на вооружение на вооружение не принимался
Основные эксплуатанты Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (заказчик НИОКР)

Texas Instruments (TI) Tank Breaker — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разрабатывавшийся компанией Texas Instruments в рамках программы Tank Breaker в 1978–1984 гг.[1] Прямой предшественник ПТРК FGM-148 Javelin, состоящего ныне на вооружении ВС США и целого ряда других национальных вооружённых сил[2].

Система наведения

Прибор с переносом заряда (ППЗ), используемый на фокальноплоскостных матричных приёмниках Texas Instruments, представлял собой двухмерную матрицу с 32-рядными шинными ресиверами[3]. На первом этапе опытно-конструкторских работ применялись приёмники с массивом процессорных элементов 32 × 32, на втором этапе массив предполагалось увеличить до 64 × 64[4]. Тело приёмной ячейки ППЗ-матрицы было полностью окружено накопительной ячейкой[5].

Слева — принцип работы ППЗ-матрицы приёмника инфракрасного излучения. Справа — структура ячейки ППЗ-матрицы, вид сверху и вид сбоку в разрезе

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.


Дальнейшее развитие задела

Внешние изображения
Стрелок на огневой позиции изготавливается к ведению стрельбы из ПТРК на учебной точке «бой в городских условиях»
Фотография противотанковой управляемой ракеты
Панорама воображаемого боя американского пехотного отделения против советских войск в условиях горно-пустынной местности (Афганистан) с применением ракет по бронетехнике и ударным вертолётам

При создании ПТРК Javelin был использован целый ряд наработок (если не сказать всех),[6] достигнутых в ходе работы над опытным ПТРК Tank Breaker в варианте исполнения компании Texas Instruments, в первую очередь, новый комплекс реализовал в себе принцип подрыва боевой части в точке незначительного возвышения над пространственным центром масс цели, в месте наименьшей толщины бронирования, более всего уязвимом для кумулятивной струи и сплющивающего фугасного действия заряда взрывчатого вещества,[7] кроме того, он был оснащён аналогичной инфракрасной головой самонаведения на ртутно-кадмиевом теллуриде с массивом процессорных элементов 64 × 64 в спектральном диапазоне 8 — 12 µм[8]. Промежуточная опытная модель ПТРК на стадии проекта до принятия на вооружение носила название AAWS-M. Разработку корпуса ракеты, рулевых поверхностей и других аэродинамических элементов взяла на себя компания Martin Marietta[6].

Примечания

  1. Patz & McDaniel, 1980, p. 3.
  2. Lyons, et al., Critical Technology Events in the Development of the Stinger and Javelin, 2006, p. 34.
  3. Patz & McDaniel, 1980, p. 14.
  4. Patz & McDaniel, 1980, p. 15.
  5. Patz & McDaniel, 1980, p. 8.
  6. 1 2 Lyons, et al., Critical Technology Events in the Development of the Stinger and Javelin, 2006, p. 18.
  7. Lyons, et al., Critical Technology Events in the Development of the Stinger and Javelin, 2006, p. 17.
  8. Javelin Portable Anti-Tank Missile, United States of America. Архивная копия от 7 сентября 2015 на Wayback Machine (электронный ресурс) // Army-technology.com.

Литература

  • Patz, Douglas Leonard ; McDaniel, Robert Lee. Integrated Focal Plane Array Programs by DARPA  (англ.). — Arlington, VA: System Planning Corporation, July 1980. — 33 p.
  • Lyons, John ; Long, Duncan ; Chait, Richard. Critical Technology Events in the Development of the Stinger and Javelin Missile Systems: Project Hindsight Revisited.  (англ.) — Washington, D.C.: National Defense University, July 2006. — 38 p.
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.