4

Атака на авианосец. Сценарий

С учетом современных, "всратых угроз", представьте себе такую ситуацию: огромный авианосец, который десятилетиями считался вершиной военной мощи и защищенности, оказывается мишенью для оружия, против которого у него практически нет защиты. Атака гиперзвуковой ракеты — это не просто взрыв, это целая комбинация факторов, которые делают её для корабля смертоносной. Давайте разберем, как это выглядит с технической и тактической точек зрения.

Допустим авианосная группа в определенный промежуток времени находится в очень прогнозируемой точке. Например вот тут:

Баб-эль-Мандебский пролив на карте

Баб-эль-Мандебский пролив на карте

Фаза 1: Внезапное обнаружение и пуск

Атака начинается задолго до того, как ракета приблизится к кораблю. Её главный козырь — внезапность.

Скрытный носитель: Удар, скорее всего, наносится с подводной лодки (например, проекта «Ясень»), которая может скрытно подобраться на дистанцию пуска в 1000 и более километров . Авианосец и его ордер могут даже не подозревать, что уже находятся под прицелом.

Скоростной рывок: Ракета, такая как российский «Циркон», стартует и быстро разгоняется до скорости 8-9 Махов (около 10-11 тыс. км/ч) . Для сравнения, это в несколько раз быстрее скорости звука. На этом этапе системы ПРО авианосца (AEGIS) могут засечь запуск, но время на реакцию катастрофически мало.

Фаза 2: Полет в «облаке невидимости»

Самое интересное происходит во время полета. Именно здесь гиперзвуковая ракета становится практически неуловимой.

Эффект плазмы: На гиперзвуковой скорости вокруг корпуса ракеты образуется облако плазмы . Эта плазма поглощает и отражает радиолокационные лучи. Для радаров корабля ракета буквально исчезает с экранов, появляясь лишь как слабая помеха или вообще никак не проявляя себя .

Непредсказуемое маневрирование: В отличие от баллистических ракет, которые летят по предсказуемой дуге, «Циркон» на всей траектории может активно маневрировать . Это сводит на нет попытки зенитных комплексов предсказать её траекторию и сбить на встречном курсе.

Фаза 3: Смертельный удар

Когда ракета выходит из плазмы на финальном участке, авианосец замечает её. Но действовать уже поздно. До столкновения остаются секунды.

Кинетическая энергия: Основной урон наносит даже не боевая часть (которая может достигать 500 кг, как у «Кинжала»), а чудовищная кинетическая энергия . Представьте, что в борт корабля на скорости самолета врезается многотонная болванка.

Выбор точки удара: Все авианосцы имеют свой "портрет". Это огромный кусок металла известных очертаний. Его найдет любая ракета в узком месте и определит куда на этом корабле ей войти "как кузнечик в муку". Наиболее фатальным является удар по взлетной палубе. Даже если корпус выдержит и корабль не потонет, он потеряет боеспособность — самолеты не смогут взлетать и садиться, авианосец превратится в бесполезную мишень. Удар по подводной части может привести к затоплению отсеков и гибели судна.

Ну и вишенкой на торте эффект «дробовика»: Некоторые системы, такие как «Орешник», используют разделяющиеся боевые блоки . Одна такая ракета выпускает несколько боеголовок, и даже одна из них способна нанести авианосной группе критические повреждения, после которых она вынуждена будет отправиться на базу даже не потеряв плавучести. А она может быть запущена из Йемена или Сомали.

Пираты

Пираты

Никакие современные системы ПРО не могут гарантированно перехватить такие ракеты, что делает авианосцы (довольно таки старые посудины) уязвимыми даже для одиночного удара, особенно если он наносится скрытно с подводной лодки. И всего-то 11 Цирконов или Кинжалов надо или пару Орешников на группу и все.

  1. «Нимиц» – номер борта CVN-68, в эксплуатации с 3 мая 1975.

  2. «Дуайт Эйзенхауэр» – номер борта CVN-69, спущен на воду 18 октября 1977.

  3. «Карл Винсон» – номер борта CVN-70, в составе флота с 13 марта 1981.

  4. «Теодор Рузвельт» – номер борта CVN-71, введён в строй 25 октября 1986.

  5. «Авраам Линкольн» – номер борта CVN-72, спущен на воду 11 ноября 1989.

  6. «Джордж Вашингтон» – номер борта CVN-73, в составе флота с 4 июля 1992.

  7. «Джон К.Стеннис» – номер борта CVN-74, эксплуатируется с 9 декабря 1995.

  8. «Гарри Труман» – номер борта CVN-75, пополнил военную мощь США с 25 июля 1998.

  9. «Рональд Рейган» – номер борта CVN-76, в эксплуатации с 12 июля 2003.

  10. «Джордж Буш» – номер борта CVN-77, введён в ряды флота 10 января 2009.

  11. «Джеральд Р.Форд» – номер борта CVN-78, начал службу 31 мая 2017.

Пруфы

https://dumatv.ru/news/ni--avianosets-gerald-ford-mozhet-sta...

https://news.rambler.ru/army/55203390-v-rossii-obyasnili-neu...

https://piter.tv/event/Opublikovani_foto_udara_giperzvukovoj...

https://lenta.ru/news/2025/08/27/v-rossii-ob-yasnili-neuyazv...

https://lenta.ru/news/2025/08/27/v-rossii-ob-yasnili-neuyazv...

https://ura.news/news/1052986312

https://ura.news/news/1052988689

https://news.ru/world/nazvano-vooruzhenie-sposobnoe-potopit-...

https://news.ru/russia/voenekspert-obyasnil-pochemu-raketu-c...

https://rg.ru/2025/01/22/ni-amerikanskie-avianoscy-bezzashch...

https://vnewyorke.com/amerika-avianostsyi-ssha-kolichestvo-f...

2
Автор поста оценил этот комментарий
"Эта плазма поглощает и отражает радиолокационные лучи. "
Так поглощает или отражает?
раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Облако ионизированного газа (плазмы) ведет себя по разному. В плазме существует характеристика, называемая плазменной частотой. Если частота радиоволны ниже плазменной частоты, волна не может проникнуть внутрь плазмы и отражается от её поверхности, а если выше - наоборот поглащается.

f₀ — частота радиоволны (работа вашего радара).

fₚ — плазменная (ленгмюровская) частота. Это частота собственных колебаний электронов в плазме. Она зависит от плотности электронов: чем плотнее плазма, тем выше её fₚ

Правило "Низкочастотного зеркала"

Если f₀ < fₚ (частота волны меньше плазменной): Волна отражается от поверхности плазмы, как от металлического зеркала. Представьте, что вы пытаетесь протолкнуть большой и мягкий мяч сквозь плотную сетку с очень мелкими ячейками. Мяч не пройдет — он просто отскочит. Электроны в плазме колеблются так быстро (с частотой fₚ), что успевают перестроиться и создать поле, которое выталкивает медленную (низкочастотную) волну обратно. В этом режиме плазма — непрозрачный экран.

Правило "Высокочастотного проникновения"

Если f₀ > fₚ (частота волны больше плазменной): Волна проникает внутрь плазмы. Теперь представьте, что у вас есть очень тонкая игла (высокочастотная волна), и вы пытаетесь проткнуть ту же плотную сетку. Игла пройдет сквозь ячейки, почти не заметив препятствия. Электроны просто не успевают реагировать на слишком быстрые колебания высокочастотного поля. Волна проходит сквозь плазму, хотя и может немного замедлиться или изменить фазу.

Автор поста оценил этот комментарий

"Пыщ-пыщ". Лучше принять таблетки и поспать, целее мозг будет. Плохо у подобных ракет пока с точностью, как и у китайской DF-21.

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Российский «Кинжал» (Х-47М2) - заявленная точность 1 м,

Китайский DF-21B (последняя модификация) - заявленная точность 10 м

3
Автор поста оценил этот комментарий

какой то непонятный сценарий. все дальнобойные ракеты бьют по координатам, а авианосец движется, да еще и с немалой скоростью. Можно конечно просчитать траекторию движения и наперед пульнуть, но это при условии что авианосец не изменит траекторию, а он изменит, т.к. пуски ракет отслеживаются. А вообще слишком много внимания на авианосцы - основная масса самолетов находятся на сухопутных базах, которые стационарны и куда слабее защищены.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

В узком месте очень понятно, где будет авианосец и он не трудная мишень даже для обычной баллистической ракеты, но речь идет о ракете «Кинжал» — а это, на минуточку, аэробаллистическая ракета, которая, в отличие от обычных баллистических, может активно маневрировать на всех участках траектории. Заявленное круговое вероятное отклонение (КВО) ракеты составляет всего 1 метр. Это способность поражать даже такие точечные цели, как движущаяся в пространстве командная рубка или взлетная палуба.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

Да да, с Сомали, гиперзвук... А на авианосце такие тупые что никто и не поймет что это было...


ТС видимо совсем с головой не дружит если думает что все вокруг такие вумные как он

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Спутники с инфракрасными датчиками (например, американская система SBIRS) или мощные РЛС дальнего обнаружения действительно могут засечь факт запуска ракеты. Они увидят яркий тепловой след от работающего двигателя на старте. Пройдет команда лицу принимающему решение: "Где-то в районе Сомали произошел пуск". Но лицо не знает, что это за ракета и какова её конкретная цель. Это может быть удар по наземному объекту в Йемене или по кораблю в море. Информация требует перепроверки и анализа. Допустим самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения), такие как E-2 Hawkeye, могут получить команду обнаружить ракету, но на скорости 10 Махов она проходит их зону обнаружения за считанные минуты, не давая времени навести истребители или передать точные данные для перехвата на корабль. Допустим, корабельная РЛС ожидает ракету и засекла цель за 100 км на высоте 20 км до точки падения. При скорости 3,4 км/с время принятия решения до удара по палубе составит менее 30 секунд. Система ДРЛО совместно с ПВО корабля просто не успевает пройти полный цикл "обнаружение-опознавание-целеуказание-пуск-поражение" за то время, которое у неё есть. Это возможно только для систем без участия человека.

показать ответы

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Недвижимость и ремонт

Теги

Популярные авторы

Сообщества