Лазерный бортовой комплекс обороны Yıldırım-100 для турецких ВВС

5 912 20
Лазерный бортовой комплекс обороны Yıldırım-100 для турецких ВВС
Лазерная станция подавления из состав комплекса Yıldırım-100


Турецкая компания Aselsan A.Ş. завершила испытания перспективного бортового комплекса обороны Yıldırım-100, предназначенного для боевой авиации. Недавно он вновь продемонстрировал свои возможности, причём в условиях, максимально приближенных к реальному боевому применению. Ожидается, что в ближайшее время новый комплекс сможет поступить на вооружение.



Комплекс обороны


По известным данным, компания «Аселсан» начала разработку перспективного проекта в начале двадцатых годов. Его целью являлось создание нового бортового комплекса обороны или комплекса оптико-электронного подавления (БКО / КОЭП) для боевых самолётов и вертолётов. Это изделие должно было засекать подлетающие ракеты и подавлять их головки самонаведения лазерным лучом.

В июле 2023 г. компания-разработчик представила комплекс новой разработки, получивший название Yıldırım-100 («Молния-100»). На одной из выставок показали его компоненты, раскрыли основные характеристики и возможности. Кроме того, на примере графических материалов показали работу и противодействие угрозам.

Сообщалось, что комплекс уже прошёл предварительные испытания. В обозримом будущем ожидалась установка на воздушную платформу для нового тестирования. Этап испытаний и доводки должен был занять несколько лет. Во второй половине десятилетия Aselsan планировала подготовить производство и получить первые заказы.


Лазер на испытательном стенде

В качестве первого и основного покупателя рассматривались военно-воздушные силы Турции. Они оказывали определенную поддержку на стадии разработки, должны были предоставить опытные носители и затем могли выдать первый заказ. Также компания-разработчик рассчитывала на контракты от зарубежных ВВС.

Демонстрация возможностей


Испытания нового лазерного БКО продолжались, и компания Aselsan регулярно сообщала о новых успехах. Например, в июне 2024 г. её руководство рассказало о недавних испытаниях в рамках одного из мероприятий НАТО. Изделие «Молния» успешно работало по реальным ракетам серийных моделей и подавляло их инфракрасные ГСН. При этом особенности развертывания КОЭП или статистика его учебно-боевого применения не раскрывались.

В начале июля 2025 г. компания-разработчик сообщила об успешном завершении нового этапа испытаний перспективного комплекса. Изделие Yıldırım-100 подтвердило все расчётные характеристики и продемонстрировало ожидавшиеся от него возможности.

Также опубликовали короткое видео с испытаний. В ходе тестирования опытный БКО / КОЭП размещался на стенде из стандартных контейнеров. Рядом с ним на мачте установили источник инфракрасного излучения, имитирующий двигатель летательного аппарата-носителя. Роль условной угрозы играл переносной зенитный ракетный комплекс неизвестного типа — кадры с ним подверглись ретуши.


Датчики обнаружения

Условный противник выполнил пуск ракеты в сторону «Молнии». Ракета взяла на сопровождение источник ИК-излучения и начала полёт к нему. Однако, не долетая до позиции БКО, ракета внезапно изменила курс и ушла в сторону. Причиной этого стало воздействие направленного луча лазера.

После завершения испытаний комплекс Yıldırım-100 фактически готов к постановке в серию. Теперь компания-разработчик проведёт необходимую подготовку и будет ждать заказы. Вероятно, ВВС Турции не станут затягивать, и подпишут такой контракт в ближайшее время.

Комплект приборов


Изделие Yıldırım-100 представляет собой комплекс оптико-электронного подавления, предназначенный для установки на летательные аппараты разных типов. Он должен следить за воздушным пространством вокруг своего носителя и засекать подлетающие ракеты. Затем БКО должен подавлять или поражать ГСН ракеты, наводя на неё лазер.

В типовой состав комплекса входят две лазерные станции, непосредственно отвечающие за борьбу с целями. Это компактные приборы в прямоугольном корпусе с прозрачным куполом, под которым находится оптическая система. Станции предназначаются для монтажа под обшивкой носителя; наружу выводится только прозрачная часть.


Условный противник на испытаниях

Станция подавления оснащается лазером неизвестного типа и мощности. Он работает в инфракрасном диапазоне, который соответствует рабочим частотам ИК ГСН современных ракет из состава ПЗРК. Дальность действия комплекса неизвестна. На показанных испытаниях позиция ПЗРК и стенд с КОЭП могли находиться на расстоянии до нескольких километров. В зависимости от дальности, лазер способен подавлять работу ГСН или наносить ей повреждения.

Также «Молния» включает набор датчиков для обнаружения подлетающих угроз. По всей видимости, это приемники инфракрасного или ультрафиолетового излучения, настроенные на засечку факелов ракет. Эти приборы распределяются по конструкции носителя и обеспечивают круговой обзор.

На носителе также монтируется система управления, набор кабелей, средства питания и т.д. Все эти средства обеспечивают работу и взаимодействие разных компонентов БКО / КОЭП. Комплекс должен работать в автоматическом режиме и без участия человека. В этом случае обеспечивается необходимое быстродействие, скорость реакции и эффективность.

В качестве потенциальных носителей комплекса Yıldırım-100 рассматриваются несколько летательных аппаратов, имеющихся у ВВС Турции или разрабатываемых для них. БКО может монтироваться на истребителях или вертолётах разных типов. Также планируется устанавливать «Молнии» на перспективном истребителе 5 поколения Kaan, разрабатываемом компанией TAI.


Пуск и полёт ракеты ПЗРК

Второй в мире


Компания-разработчик считает, что её изделие Yıldırım-100 имеет большое будущее. Такие комплексы могут получить широкое распространение в турецких ВВС, а также пойти на экспорт. При этом имеющаяся конструкция может получить развитие. Aselsan уже сообщает о разработке улучшенного БКО Yıldırım-300 с повышенными характеристиками.

Турецкая компания сообщает, что её «Молния» может стать вторым в мире лазерным БКО, поступившим на вооружение. Первым они называют аналогичный комплекс из состава оборудования российского истребителя Су-57. У других стран подобные системы пока отсутствуют, хотя и предпринимаются попытки их создания.

Yıldırım-100 предлагается ставить на авиационной технике разных типов. При этом такой КОЭП не будет единственным средством обороны. Вместе с ним самолёты и вертолёты, как и сейчас, будут получать системы отстрела ложных тепловых целей и станции постановки помех. Всё это позволит обеспечить комплексную оборону летательных аппаратов от всех предполагаемых угроз.

Так, при помощи средств РЭБ летательный аппарат должен будет мешать работе радиолокаторов противника и радиолокационных ГСН ракет. В свою очередь, ЛТЦ и лазерные БКО возьмут на себя противодействие ракетам с инфракрасным наведением. Ложные цели должны «отвлекать» ракету от реальной цели, а боевой лазер будет подавлять её или выводить из строя.


Ракета (помечена кружком) уходит в сторону от позиции КОЭП (кружок внизу)

Одновременное применение нескольких средств защиты повысит вероятность срыва атаки противника. Системы разных типов смогут бороться с разными угрозами и дополнять их. При этом лазерный БКО возьмёт на себя одну из главных угроз в виде ПЗРК и схожих систем.

Новый турецкий комплекс Yıldırım-100 подтвердил расчётные характеристики в ходе проведенных испытаний с применением неподвижного стенда. Теперь ему предстоит показать возможности при работе на полноценном носителе. Вероятно, такие тесты пройдут в обозримом будущем, и их результат определит дальнейшую судьбу комплекса. Впрочем, БКО уже справился с основными проверками, и у разработчиков есть повод для оптимизма.

Перспективное направление


В последние годы Турция уделяет большое внимание развитию боевой авиации, для чего занимается новыми проектами в сфере авиастроения и в смежных областях. Одновременно разрабатывается несколько собственных проектов авиационной техники, а также вооружения и приборное оснащение для неё.

Несколько лет назад турецкая промышленность в лице компании Aselsan A.Ş. занялась созданием лазерного комплекса обороны. К настоящему времени это изделие прошло основные испытания, и сейчас готовится его производство. В ближайшее время могут поступить новые сообщения об успехах, контрактах и т.д.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. +2
    9 июля 2025 05:52
    Не дочитал - слишком много воды и переливания из пустого в порожнее. Автору наверное за количество слов платят.
    1. +6
      9 июля 2025 07:59
      Всем авторам платят за количество символов.
      А вообще то турки - молодцы. Хорошая работа. Так действительно можно использовать лазер, это не поптыки сбивать им ракеты) Другое дело, что производители систем самонаведения тоже не в шапку спят)
  2. +3
    9 июля 2025 11:05
    Мысль инженера: Если такое существует для СУ-57, то наверняка можно создать сильно упрощённую и удешевлённую версию для защиты от БПЛА хотя бы наземной техники? Ослепление/выжигание оптики, на мой взгляд, наиболее один из наиболее перспективных методов противодействия. Детекция либо по контрасту (для заходящих с верхней полусферы) либо по движению объекта.
    1. 0
      9 июля 2025 11:53
      В этой системе главное - попасть "белке в глаз" на её полном ходу. Нужна точность и оперативность наведения, насколько это можно сделать проще и дешевле - вот вопрос recourse
      1. 0
        9 июля 2025 11:57
        Не обязательно попадать прямо в глаз, достаточно при наведении сканировать в диапазоне нескольких угловых секунд по горизонтали и вертикали. Кроме того, никто нас не ограничивает в количестве излучателей...
        1. 0
          9 июля 2025 12:32
          Цитата: Дмитрий22
          достаточно при наведении сканировать в диапазоне нескольких угловых секунд по горизонтали и вертикали. Кроме того, никто нас не ограничивает в количестве излучателей...

          Это тоже не просто. А количество излучателей проблему точного наведения не облегчает, но требования к энерговооружённости системы увеличивает.
          1. 0
            9 июля 2025 12:39
            Почему непросто? Что сложного в механическом перемещении излучателей в небольшом диапазоне? При чем здесь энерговооружённость? Предлагается не жечь БПЛА, а ослеплять. Для чего мощность требуется на несколько порядков меньше. И если из бортовой сети танка будет отбираться не 30, а 150Вт, то танк этого даже не почувствует. Нужно просто провести несложный эксперимент - купить мощную лазерную указку (лучше штук пять) и засветить ими в камеру подобную используемым в БПЛА. Результат сразу и на лице. Далее по результатам..
            1. +1
              9 июля 2025 13:43
              Цитата: Дмитрий22
              Почему непросто? Нужно просто провести несложный эксперимент - купить мощную лазерную указку (лучше штук пять) и засветить ими в камеру подобную используемым в БПЛА.

              Ну.. попробуйте wink
              1. +1
                10 июля 2025 09:58
                За вас уже МО СССР такие опыты провело. На базе танка с сапфировыми лазерами сделали девайс. Китаезы на танк тоже ставят.
                1. 0
                  12 сентября 2025 20:01
                  На базе танка с сапфировыми лазерами сделали девайс.

                  На фото изделия "Сжатия" активные элементы красно-розового цвета, это больше рубин, чем сапфир. По преданиям знающих людей, когда начали внедрять микросхемы КНС (кремний на сапфире), для облечения оборота искусственно выращенный монокристалл корунда (окисел алюминия) вывели из списка драгоценных камней и ввели название лейкосапфир, его можно увидеть на дорогих часах или значительно реже в очень специфической оптике или в структурах КНС.
                  Если в процессе выращивания корунда производить легирование хромом то получим красный окрас (рубин используется в лазерах), если железом, титаном то окрас синий где в технике применятся такой сапфир не знаю
                  "Сжатие" в сети по эьтому изделию много популярных статей
    2. 0
      11 июля 2025 01:37
      За ЛСОЭП для Су-57, Ми-26Т2В и Ми-28НМ производители скорее всего такие деньги с Минобороны РФ дерут, что там за каждый поставленный военным экземпляр ЛСОЭП четверть танка наверное закупить можно.

      У нас высокотехнологичный военпром, по опыту ВПК западных стран, как правило зарабатывает сегодня не на массовом производстве, а на повышении издержек и конском ценнике за каждый экземпляр поставленного военными изделия (безусловно есть и исключения). Так что про "сильно упрощённую и удешевлённую версию" это Вы зря. АО "НИИ "Экран" скорее всего не так прибыль планирует получать.
    3. 0
      12 сентября 2025 19:32
      Ослепление/выжигание оптики, на мой взгляд, наиболее один из наиболее перспективных методов противодействия.

      Выжигание это навряд ли, а ослепление вполне реализуемо, Скорее всего применении узкополосных оптических фильтров на ракете позволит проигнорировать ослепление, т.к. излучение лазера подавление так же узкополосно..
  3. 0
    10 июля 2025 09:56
    А на Ка52М что за БКО стоит?
    1. 0
      11 июля 2025 01:23
      СОЭП Л418-5 на импульсных цезий-ртуть-ксеноновых газоразрядных лампах. Технология СОЭП на газоразрядных лампах в эпоху лазерных СОЭП в мире считается уже устаревшей и заброшена. Тянут её сегодня в будущее только у нас. Ну у нас то как известно и аэростаты заграждения до второй половины 50-х годов разрабатывали, и последнюю в мире буксируемую противотанковую пушку "Спрут-Б" приняли на вооружение в 1989 г.
  4. 0
    11 июля 2025 01:13
    Турецкая компания сообщает, что её «Молния» может стать вторым в мире лазерным БКО, поступившим на вооружение. Первым они называют аналогичный комплекс из состава оборудования российского истребителя Су-57. У других стран подобные системы пока отсутствуют, хотя и предпринимаются попытки их создания.

    Вторым в мире лазерным БКО на реактивном истребителе. На вертолётах и на транспортных самолётах лазерных СОЭП уже полно. Только у нас, к примеру, две вертолётные лазерные СОЭП - первая, Л-370Э26Л на вертолётах семейства Ми-26, вторая, ЛСОЭП на Ми-28НМ.

    К сожалению до вертолётов семейства Ка-52 и Ми-8/Ми-17 ЛСОЭП всё никак почему-то не доберутся.
  5. 0
    19 августа 2025 15:27
    Ну, тут вот что. Обычно у лазера ОЧЕНЬ узкая частота/длина волны. А у ИК-источника цели - широкая И если она в данном аппарате не варьирует, то легко убивается хорошим узкополосным фильтром на входе.
    1. 0
      21 сентября 2025 16:44
      то легко убивается хорошим узкополосным фильтром на входе.

      А фильтр можно перегреть?
  6. 0
    22 сентября 2025 04:13
    Цитата: ln_ln
    то легко убивается хорошим узкополосным фильтром на входе.

    А фильтр можно перегреть?

    Стекляшку? Проще сжечь лазером саму ракету.
  7. 0
    Сегодня, 15:07
    Коротко и по-простому: YILDIRIM-100 — это не «боевой лазер», а лазерный обманщик ракет (DIRCM). Он ставится на самолёт/вертолёт и ослепляет тепловую ГСН подлетающей ракеты, чтобы та потеряла цель и ушла в сторону.


    Как это работает (в 4 шага)

    Датчики на борту замечают пуск (ультрафиолет/ИК предупреждение).

    Турели YILDIRIM-100 разворачиваются на ракету и ловят её «в прицел».

    В ракету бьёт многочастотный ИК-лазер с модуляцией — мозги её ГСН «сходят с ума».

    Ракета теряет захват и промахивается. Ничего не взрываем — просто сбиваем наведение.


    Что важного знать

    Две лазерные головы дают почти круглую защиту (спереди/сзади, сверху/снизу). Система стыкуется с разными ракетными датчиками (MWS).


    Заточен прежде всего под тепловые ракеты ПЗРК и ближнего боя; против радарных ракет не панацея — там другая физика.


    В 2025 Турция заявляла об успешных стрельбовых тестах: турели ловили и «гасили» ИК-ракеты на полигоне.


    Делает ASELSAN; ставить планируют и на вертолёты, и на транспортники (типа A400M); заявлена возможность одновременной работы по нескольким целям.


    Простая аналогия

    Это как лазерный “флэр” без расходников: вместо горящих ловушек — узкий умный луч, который ослепляет прицел ракеты. Плюс — «боезапас» по сути пока есть электричество; минус — нужно прямое «видение» цели и хорошее сопровождение.
  8. 0
    Сегодня, 15:15
    Пример на изображении как это должно по задумке работать.