Starstreak (Rakete)

:Starstreak adressiert hier um. Für die Wunder-Comic-Superheldin genannt Starstreak, sieh Julie Power.

Starstreak ist eine britische kurze Reihe Boden-Luftrakete (auch bekannt als MANPADS) verfertigt durch die Thales Luftverteidigung (früher Shorts-Raketensysteme) in Belfast. Es ist auch bekannt als Starstreak HVM, wo HVM "für Hohe Geschwindigkeitsrakete" eintritt. Nach dem Start beschleunigt sich die Rakete zu ungefähr dem Mach 3.5, an dem Punkt es drei Laserbalken-Reiten-Submunition startet. Der Gebrauch von drei Submunition vergrößert die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Erfolgs auf dem Ziel. Starstreak ist im Betrieb mit der britischen Armee seit 1997 gewesen.

Entwicklung

Die Entwicklung auf der Rakete hat am Anfang der 1980er Jahre begonnen, nachdem eine Studie in ein Waffensystem, um das Rapier-Raketensystem zu ergänzen, gezeigt hat, dass ein hohes Geschwindigkeitsraketensystem die beste Lösung des Problems war. Eine Allgemeine Personalvoraussetzung (GSR 3979) wurde mit den Voraussetzungen des Systems aufgerichtet, die Voraussetzung von 3 Start-Plattformen für die Rakete angebend:

  • Eine Abschussvorrichtung mit Selbstantrieb.
  • Eine drei runde leichte Gewicht-Abschussvorrichtung.
  • Ein Mann tragbare Abschussvorrichtung.

1984 hat das britische Verteidigungsministerium Entwicklungsverträge dem britischen Weltraum (BAe) und den Shorts-Raketensystemen zuerkannt. Die BAe Rakete war als Blitzstrahl bekannt. Shorts haben die Konkurrenz gewonnen und wurden den £ 356 Millionen zuerkannt. Weitere Entwicklung und ein Produktionsvertrag verwirklicht im November 1986, und die Rakete wurden in den Dienst im September 1997 offiziell akzeptiert. Die Rakete ist beabsichtigt, um den Speer Boden-Luftrakete im britischen Dienst zu ersetzen.

Der LML und die Schulter-gestarteten Versionen sind im Gebrauch seit 2000 gewesen.

Im Juli 2001 hat Thales einen Vertrag für ein Nachfolger-Identifizierungsfreund- oder Feind-System für Starstreak erhalten.

Mitte 2007 Thales hat das Vereinigte Königreich in Nordirland offenbart, dass es Starstreak II, viel verbesserten Nachfolger der Rakete von Starstreak entwickelt hatte. Einige der in diese neue Rakete eingeschlossenen Vorteile sind eine verbesserte Reihe von 7 Kilometern, ein verbessertes Zielen-System und die Fähigkeit, es an viel höheren Höhen zu bedienen.

2011, als es einen Vertrag für die Leichtgewichtsmehrrolle-Rakete gewonnen hat, hat Thales bekannt gegeben, dass es mit dem MOD zur "Wiederrolle übereingestimmt ist, vorher hat sich Budgets vertraglich verpflichtet, die umfassende Entwicklung, Reihe-Produktion und Einführung des LMM zu erleichtern." Der betroffene Vertrag wird nachgesonnen, um Starstreak gewesen zu sein.

Beschreibung

Die Starstreak Rakete wird in einer gesiegelten Start-Tube transportiert. Diese Tube wird einer Zielen-Einheit für die Zündung beigefügt. Der Maschinenbediener verfolgt das Ziel mit dem optisch stabilisierten Anblick der Einheit des Zielens. Der Prozess, das Ziel zu verfolgen, erlaubt der Zielen-Einheit, die richtige Schussbahn zu schätzen, um die Rakete mit dem Ziel zusammenzubringen. Der Maschinenbediener kann anzeigen, dass die Windrichtung zur Einheit, und im Fall von einem langen Reihe-Ziel Supererhebung zur Verfügung stellt. Wenn das anfängliche Verfolgen abgeschlossen ist, zündet der Maschinenbediener die Rakete an, indem er einen Knopf drückt.

Die Rakete zündet dann den Rakete-Motor der ersten Stufe an, der die Rakete von der Tube startet - aber vor dem Verlassen der Tube ausbrennt, um den Maschinenbediener zu schützen. Wenn die Rakete eine sichere Entfernung vom Maschinenbediener die zweiten Bühne-Feuer ist, der schnell die Rakete beschleunigt, um Geschwindigkeit ungefähr des Machs 3.5 vierhundert Meter weg vom Maschinenbediener auszubrennen. Da die zweite Bühne ausbrennt, wird die drei Wurfpfeil-Submunition veröffentlicht. Das Darts ist jeder lange mit einem Diameter dessen und wiegt darüber. Jeder Wurfpfeil besteht aus einem rotierenden vorderen Körper mit zwei Zeitungsente-Flossen, die einem nichtrotierenden hinteren Zusammenbau beigefügt sind, der vier Flossen hat. Der hintere Zusammenbau nimmt auch die Elektronik auf, die die Rakete führt. Die Wurfpfeil-Unterkunft wird von einer Wolfram-Legierung gemacht, und enthält ungefähr Explosivstoffs mit dem aktivierten Zünder eines Einflusses der verzögerten Handlung.

Die Raketen werden durch zwei Laserbalken geführt, die in eine zwei dimensionale Matrix durch die Zielen-Einheit geplant sind. Der Laser wird gemäß seiner Position in der geplanten Matrix abgestimmt, diese Modulation wird durch jede Submunition entdeckt und erlaubt ihr, jede steuernde Korrektur zu bestimmen. Die Submunition steuert durch die kurze Verlangsamung des rotierenden vorderen Körpers mit einer Kupplung. Die Vorderflügel steuern dann die Rakete in der passenden Richtung. Die drei Submunition fliegt in einer Bildung ungefähr 1.5 Meter im Radius, und hat genug kinetische Energie zu manövrieren, um ein Zielausweichen an 9 g an 7,000 Metern zu entsprechen.

Auf dem Einfluss mit dem Ziel wird ein verzögerter Handlungszünder ausgelöst. Das gibt Zeit für die Kugel, um ins Ziel einzudringen, bevor der explosive Sprengkopf explodiert. Die Wolfram-Unterkunft wird entworfen, um maximalen Schaden innerhalb des Ziels zu brechen und zu erzeugen.

Eine Demonstration wurde im September 1999 geführt, der die Rakete gezeigt hat, die gegen ein FV432 gepanzertes Personaltransportunternehmen wird verwendet, die Wirksamkeit der Rakete als Boden-Boden-Waffe zeigend. Jeder Submunitionswurfpfeil, der an 1,250 Metern pro Sekunde (2,800 Meilen pro Stunde) reist, hat vergleichbare kinetische Energie zu einer Schale von einer 40-Mm-Pistole von Bofors und hat wahrscheinlich genügend Energie, in die Vorderrüstung eines Infanterie-Kämpfen-Fahrzeugs einzudringen. Jedoch hat es an den Rüstungsdurchdringen-Fähigkeiten zu einem speziell angefertigten ferngelenkten Panzerabwehrgeschoss oder einer Doppelzweck-Rakete wie Luftverteidigung Panzerabwehrsystem Mangel.

2012 hat das Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass es eine Batterie von Starstreak oben auf einem Komplex der Wohnung in London in der Vorbereitung für 2012 Londoner Olympische Spiele legen würde. Das Ministerium hat behauptet, dass das Gebiet die einzige passende Position für eine Luftverteidigungsbatterie des Typs war. Einige Einwohner waren aufgebracht und von der Notwendigkeit der Batterie unsicher.

Varianten

  • ATASK (Luft, um Starstreak Zu lüften): Angezündet von einem Hubschrauber. Das wurde in der Kombination mit der Elektronik von McDonnell-Douglas und Lockheed-Martin zwischen 1995 und 1998 spezifisch für den Gebrauch mit den AH 64 Apachen entwickelt. Es muss noch in Dienst eingehen.
  • LML: Angezündet von Lightweight Multiple Launcher (LML), die drei Raketen bereit zur Zündung hält und entweder als eine stationäre Start-Einheit verwendet oder auf einem leichten Fahrzeug wie ein Landrover oder HMMWV (Humvee) bestiegen werden kann. Diese Praxis wurde zuerst mit dem Speer-System verwendet.
  • Seastreak: Zwei Versionen eines Marinesteigens sind — ein Einzelgestell demonstriert worden, das dem LML, aber Tragen von insgesamt sechs Raketen und einem Ende im Waffensystemsteigen ähnlich ist, das 24 Raketen hält.
  • SP HVM: Fortgesetzt ein Alvis Stormer hat AFV mit einem Dach acht runde Abschussvorrichtung mit dem inneren Stauraum für weiter 12 Raketen bestiegen.
  • Starstreak Rächer: Gebaut zu einer amerikanischen Armeevoraussetzung am Anfang der 1990er Jahre hat dieses System die Rakete von Starstreak auf dem Fahrzeug von Boeing Avenger integriert, 1 Schote von Raketen des Stechenden Insekts mit 1 Schote von 4 Starstreak ersetzend und das Feuerregelsystem entsprechend modifizierend.
  • Starstreak II Zeichen: Steigung zu Starstreak.
  • THOR/Multi Missionssystem (MMS): Ein vier Raketentürmchen ist auf Pinzgauer (6x6) Geländefahrgestell gestiegen, das durch das Thales Vereinigte Königreich 2005 entschleiert ist.

Leistung

Der Starstreak ist im Kampf nie verwendet worden, so ist seine betriebliche Wirksamkeit unbekannt.

Vorteile

Starstreak hat mehrere Vorteile gegenüber infrarot geführt, Radar geführt, und Radio befiehlt MCLOS/SACLOS (Schweißbrenner oder Speer) Raketen:

  • Es kann durch Infrarotgegenmaßnahmen oder Radar/Radio Gegenmaßnahmen nicht verklemmt werden.
  • Es kann mit Antiradarraketen nicht unterdrückt werden.
  • Seine hohe Geschwindigkeit macht es, um wahrscheinlicher im Stande zu sein, ein schnelles bewegendes Flugzeug abzufangen.
  • Drei Submunition vergrößert die Größe des tödlichen Gebiets, die Wahrscheinlichkeit vergrößernd, dass das Ziel durch mindestens eine Submunition getroffen wird. Das wird durch das Angriffsmuster der Rakete teilweise reduziert (sieh Nachteile).
  • Seine hohe Geschwindigkeit reduziert die Zeitdauer für den wirksamen Gebrauch jeder potenziellen Gegenmaßnahme, wie das Balken-Manövrieren oder leuchtend die Leitungslaserquelle mit einem Blendenschlachtfeld-Laser.

Nachteile

  • Der Hauptnachteil ist die Submunition, keinen Nähe-Zünder habend, muss mit dem Ziel kollidieren, um ihm zu schaden.
  • Der Leitungslaser kann entdeckt werden, nachdem die Rakete angezündet wird, wenn das Zielflugzeug mit einem passenden passiven Laserwarnsystem ausgestattet wird. Im Gegensatz, eine passiv geführte homing Infrarotrakete zu entdecken, verlangt KROPF-Entdecker mit bedeutenden Nachteilen: Radarbasierte Verschluss entdeckende Stil-KRÖPFE strahlen ein leicht feststellbares Signal aus, das sowohl das Flugzeug offenbart als auch als ein Hilfshoming-Signal durch AA Raketen verwendet werden kann, und Infrarotstart-Unterschrift Entdecker-basierte KRÖPFE neigen dazu, einer hohen Fehlalarm-Rate unterworfen zu sein, die Aufmerksamkeit reduziert, ihnen durch den Piloten bezahlt hat.
  • Schlachtfeld-Obskuranten wie Rauch können die Fähigkeit des Raketenmaschinenbedieners erniedrigen, das Ziel zu sehen, und konnten den Leitungslaser potenziell stören.
  • Das Lehrniveau des Maschinenbedieners ist seitdem verschieden von infraroten ferngelenkten Geschossen kritisch, der Maschinenbediener muss das Ziel genau mit der Zielen-Einheit aimpoint (SACLOS) verfolgen. Wenn das Flugzeug den Zielen-Laser entdeckt, hat es die ganze Periode der Raketenbewegungszeit, um sich mit Aufhebungsmanövern zu beschäftigen, der zusätzliche Herausforderung an die zielverfolgende Aufgabe des Maschinenbedieners der Rakete hinzufügt.

Maschinenbediener

  • LML - 135 Systeme
  • SP HVM - 150 Systeme (ungefähr)
  • LML - 8 Systeme
  • LML - 350 Systeme

Siehe auch

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