Конкуренты ПАК ФА

Да мне не нужен источник, что бы судить о его боевых возможностях. Самолёт горизонтального ночного полета, кидающий пару бомб с горизонта По заранее известным/заданным координатам. Вам самому не смешно от таких возможностей боевого самолёта. Невидимка, наблюдаемый п 18.
Это не штурмовик/ударник, это кастрат.

Эту пару бомб с успехом кинет любой иной дешовый носитель.
 
Да мне не нужен источник, что бы судить о его боевых возможностях.

Признак не очень ответственного человека.


Ну, вот, оказывается, вы нихрена не знаете о возможностях Ф-117.

Эту пару бомб с успехом кинет любой иной дешовый носитель.

Уровень Васи...
 
Возможности вы будете знать, когда книгу специальную откроете, боевое применение средств поражения такого то самолёта. В Гугле мну ещё не забанили, так что не стоит бравировать какими то только вам известными знаниями.

Ну и высокомерие чести не делает, с переходом на личности.
 
а зачем в таких кол-вах он нужен то?
по-вашему, сделать 150 ф-15ех, чтобы поберечь 2000+ ф-35?
оригинально...
 
- Есть один "малюууусенький" нюанс: пару этих бомб с успехом кинет любой иной дешёвый носитель, но хрен когда этот дешёвый носитель пройдёт через ту систему ПВО, через которую F-117 проходил "как нож сквозь масло", - 1271 раз в Ираке-91, 850 раз в Югославии-99, чёртову тучу раз в Ираке-2003. Тогда как "дешевые носители" Су-24М и Ту-22М3 жутко обосрались, преодолевая несчастную ничтожную грузинскую ПВО! Были сбиты, часть экипажей убита, а часть в плену... А если бы грузино-российская война длилась не 5 дней, а 38, как "Буря в пустыне", или 78, как операция в Югославии?? Тогда грузины перебили бы все военно-воздушные силы России?
Как можно не понимать то, что уже 40 лет проверено и подтверждено на практике? Ты просто поражаешь...
 
- F-35-ые делают про запас, нас случай Третьей Мировой. Во время этой войны их быстро не сделаешь, поэтому нужно запасаться заблаговременно. Китайцы запустили в серию 500 J-20, зачем?
 
Ну и что? Х-101/102 - не оружие "первого внезапного удара" в войне с "западным" противником.
- Так и Ту-22М3 не обладают полезным свойствами B-1B.
А вот их-то и надо глубоко модернизировать. И создавать "ограниченный" ПАК ДА" им на замену.
 
F-35-ые делают про запас, нас случай Третьей Мировой.
Забавный у вас сценарий 3МВ: будет ли кому, куда и на чем летать после обмена ядерными ударами?
Хотя, для сторонника дуэлей это естественно.
 
В посте, часть которого Вы зацитировали - я перечислили реальные задачи, стоящие перед "настоящим" (не "театра войны") ТСБ ДА ВВС РФ.
Где тут нужен В-2А made in RU?
 
- По идее, он нужен там же, где нужен B-2 и B-21, - для проникновения вглубь территории противника и там пуская КР по удалённым от границ целям.
 
Скромная тихая новость.
РАЗРАБОТКА "РОСЭЛЕКТРОНИКИ" ПОЗВОЛИТ БОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ ПРОТИВНИКА
Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил испытания макета-демонстратора активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники (РОФАР). Новая технология в разы сократит размеры бортовых РЛС и позволит интегрировать их в обшивку корпуса авиационной и морской техники, что увеличит сектор обзора радиолокатора.

Созданная в рамках проекта активная антенная решетка с быстродействующей системой сканирования построена на основе распределенных радиофотонных приемопередающих модулей, в которых применяется оригинальная отечественная компонентная база.

Предполагается, что разрешающая способность новой РЛС будет в несколько раз выше существующих систем и позволит более точно определять цели противника при увеличенной дальности сканирования.

Разработку радара нового типа инициировал Фонд перспективных исследований, который является инвестором проекта РОФАР.

"По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора. Новая технология позволит интегрировать приемопередатчик в обшивку корабля, самолета или спутника и увеличить сектор обзора радиолокатора", - заявил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев
 
Ага, сейчас нам расскажут что самолёт стоимостью 155 мегабаксов дешевле супервафли стоимостью 95 мегабаксов.
А чуть ранее нам рассказали что строят их потому как "всё равно чем с папуасами воевать" (ц)
Тут у нас такой еврейский сказочник - заслушаешься!
Запасаемся попкорном...
 
А теперь смотрим на карту и внезапно обнаруживаем - вся Европа "накрывается " КР непосредственно с территории РФ, а в сторону США боевой радиус 5000 заканчивается над океаном, и "невидимость" там нужна как собаке пятая нога.
 
- У США есть минимум 9 АУГ, на каждом авианосце 4-5 E-2D "Хокай", обычные ракетоносцы каждый из них видит за 600 км... До территории США, повторяю, долгий и непростой путь.
Да: есть в США ещё загоризонтные РЛС, покруче российских и их больше. Так что - проблемы, проблемы...
На кошках грузинах потренировались, получилось очень хреновато. Естественно, если бы у России были в 2008 году хотя бы такие стелсы, как F-117, всю грузинскую империю можно было бы "привести к миру" за сутки...
И я теперь точно знаю, что вопросы "преодоления ПВО противника" юзерами этого форума никогда в жизни даже не рассматривались...
 
- Вася, может быть сначала лучше попробовать сделать хотя бы одну нормальную БРЛС с АФАР?! А то неудобно как-то?..
Как в том анекдоте про Брежнева: прежде чем лететь на Солнце, лучше сначала слетать на Луну?
 
«РОФАР позволит нам увидеть самолет, находящийся в 500 километрах, так, словно мы стоим в 50 метрах от него на аэродроме, его портрет в видеодиапазоне.
Более того, если нужно, эта технология позволит заглянуть и в сам самолет, узнать, какие люди и техника в нем находятся, поскольку сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены, благодаря использованию широкого диапазона частот, проникающих на различную глубину внутрь объекта» КРЭТ писал о том, что радиооптические фазированные антенные решетки значительно расширят возможности современных средств связи и радаров – их разрешающая способность увеличится в десятки раз. Если у современного локатора частота излучения 10 ГГц, 3 см с шириной спектра 1-2 ГГц, то у РОФАР эта частота может составлять от 1 Гц до 100 ГГц одновременно. На практике это означает, что РОФАР может давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него. К примеру, на дальности 400 км можно не просто увидеть человека, но даже узнать его лицо. «В отличии от традиционных РЛС заглушить РОФАР традиционными средствами РЭБ не получится физически. Динамический диапазон фотонного кристалла — это примерно 200 Дб. Современный радиоэлектронный приемник, для сравнения, имеет диапазон 40 - 60 Дб, а мы современными комплексами РЭБ обеспечиваем подачу сигнала на вход радиоприемного устройства – в 70-80 Дб относительно его пороговой чувствительности. Таким образом, устройство, которое должно принимать сигнал выводиться из работоспособного состояния. Даже после снятия помехи у него внутри еще идут процессы, которые не дают ему работать. Но на Земле просто нет источника энергии для подачи сигнала мощностью, превышающей 200 Дб, поэтому эта логика в случае с РОФАР просто не работает. Его можно запутать так называемым интеллектуальным противодействием, но это уже совсем другая история.»

Новой радар российских истребителей.

«Фотоника по сути является аналогом электроники, использующим вместо электронов кванты электромагнитного поля оптической частоты — фотоны. Радиофотоника является составной частью нанофотоники, изучающей направленное взаимодействие оптических волн с наноструктурами, в то время как радиофотоника изучает направленное взаимодействие оптических волн, промодулированных радиочастотой в специализированных наноструктурах и позволяет создавать радиочастотные устройства с параметрами, недостижимыми для традиционной электроники, благодаря тому, что фотоны, в отличие от электронов, не имеют массы покоя и заряда, что дает потенциально сверхвысокое быстродействие и уникальную помехоустойчивость».

Принцип работы фотонного радара

Его принцип работы основывается на особенностях фотонов как квантовых частиц. Сигнал, излучаемый таким радаром очень помехоустойчивый. Идея заключается в использовании для обнаружения цели и получения ее изображения фотонов, имеющих определенную поляризацию. Цель освещается потоком специально поляризованного света, а отраженные от цели фотоны позволяют составить изображение цели. Но противник может перехватить фотоны, изменить их и отправить назад эти фотоны, которые исказят для радара форму цели и ее местоположение. Такой процесс приведет к изменению квантовых свойств фотонов, в частности, их поляризацию. Определив поляризацию отраженных фотонов можно не только зарегистрировать сам факт постороннего вмешательства, но и полностью избавиться от него, «выбросив» фотоны с неправильной поляризацией. Разработанная технология базируется на квантовых свойствах фотонов света, в частности на факте, что любая попытка воздействия на фотон приведет к разрушению его квантовых свойств. Противодействие сигналам радаров является достаточно сложным делом. Для этого существует несколько различных методов, таких как, подавление полезного сигнала шумом на частоте работы радара или сброс ложных целей, создающих ложные отражения. Но современные радарные системы, вооруженные компьютерами и процессорами обработки сигналов, легко справляются с таким противодействием, поэтому подразделениям радиоэлектронной борьбы приходится применять все более и более сложные методы. Одним из таких сложных методов является перехват сигнала радара и его изменение таким образом, который дает ложную информацию о самой цели и ее местоположении. И с таким методом противодействия бороться намного труднее.

Стелс-технологии

Если осветить поляризованным светом самолет и проверить измерения количества отраженных фотонов, имеющих ошибочную поляризацию, то данных от фотонов, имеющих правильную поляризацию, будет вполне достаточно для того, что бы составить четкое и узнаваемое изображение самолета. Исследователи обнаружили, что природа фотонов позволяет справиться даже с самыми продвинутыми стелс-технологиями. Если стелс-самолет попытается перехватить поток фотонов или исказить свое местонахождение каким-либо образом, то тем самым выдаст себя с головой, изменив свойства фотонов. Используемый в работе системы принцип похож на тот, что лежит в основе квантовых криптографических систем с разделенной передачей ключа: любая попытка вклиниться в передачу ключа влияет на его квантовые характеристики и сразу выдает присутствие интервента. Радиофотонный локатор не будет стоять отдельным модулем в носу самолета, это будет распределенная система.

Простыми словами

В работе используется непрерывный стабилизированный лазер, амплитудные модуляторы и узкополосные оптические фильтры для преобразования радиолокационного сигнала в диапазон низких частот. Оптическая несущая и одна из боковых полос могут быть подавлены с помощью оптических полосовых фильтров на основе, например, микрорезонаторов или волоконных брегговских решеток. Часть лазерного луча модулируется по амплитуде несущим СВЧ сигналом и также фильтруется для подавления оптической несущей и одной из боковых полос. После этого оптические сигналы, содержащие принимаемый сигнал и сигнал СВЧ несущей, могут быть смешаны на фотоприемнике и оцифрованы медленным электронным АЦП. Для современных оптических элементов отношение сигнал/шум на выходе преобразователя может достигать 60-70 дб и более для СВЧ сигнала с несущей в десятки гигагерц и полосой 100 МГц и выше. Работа радиофотонного приемного канала с оптическим гетеродинированием может быть использованы в исследованной схеме для ее применения в качестве универсального приемного канала, обеспечивающего ширину полосы до 100 МГЦ (длительность сигналов до 10 нс) с частотой несущей в десятки ГГц при отношении сигнал/шум, равном 60-70 дб (10-11 эффективных бит оцифрованного сигнала). Перспективным может быть также применение режима подавления несущей оптической частоты в модуляторах приемного канала. В этом случае в несколько раз повышается отношение сигнал/шум, а также не требуется использовать узкополосные оптические фильтры в схеме. Радиофотоника, изучающая взаимодействие оптических и СВЧ-сигналов, позволяет создавать электронные устройства с параметрами, недостижимыми традиционными средствами. На основе экспериментального образца построен излучатель и приемник. Все это работает, ведет локацию. В эксперименте излучается СВЧ- сигнал (сверхвысокочастотный), который отражается назад, его принимают и обрабатывает, получая радиолокационную картинку объекта. Основные преимущества радиофотонных устройств: Сверхнизкие потери и дисперсия оптического волокна (менее 0.2 дБ/км на 1550 нм, оптическая несущая ~200 ТГц). Сверхширокополосность (доступная полоса частот оптического волокна ~50ТГц, полоса частот современных фотодиодов и модуляторов до 100 ГГц и выше). Низкий уровень фазовых шумов (процесс прямого оптического детектирования с помощью фотодиода не восприимчив к фазе оптического излучения (к фазе и фазовым шумам оптической несущей). Высокая фазовая стабильность оптического волокна. Невосприимчивость к электромагнитным помехам, не создает помехи. Гальваническая развязка фотонных схем. Малая масса и размеры оптического волокна. Механическая гибкость оптического волокна (облегчает конструктивное исполнение).

Родом из СССР

Из книги Радиооптические антенные решетки Воскресенского Д.И. (Год издания:1986): «Описаны методы формирования пространственных характеристик направленности приемных антенных решеток (АР) произвольной формы с использованием средств когерентной оптики и голографии. Рассмотрены когерентные оптические процессоры АР. обладающие различными функциональными возможностями, приведены результаты экспериментальных исследований. Для инженерно-технических работников, специализирующихся в области оптической обработки информации, антенной техники, радио- и гидролокации». Радиооптические антенные решетки / Воскресенский, Д. И.; Гринев, А.Ю. ; Воронин, Е.Н. Место издания:Москва : Радио и связь Год издания:1986