Пучковое оружие. Пучковое оружие - насколько оно реально? Пучковые установки для Звездных войн

Борислав Михайличенко

Протонный лучемет — к бою!

Население земли издавна фантазирует на тему «абсолютного» орудия. У Гарри Гаррисона это лук, у Алексея Толстого — гиперболоид, у Станислава Лема — излучатель антиматерии, у Роберта Шекли — всепоедающее и притом неуязвимое марсианское чудовище. Но современная военная идея обогнала даже самые смелые фантазии.

Вобщем, после атомной бомбы принципно нового, кажется, никто ничего и не предлагал. И вот — книжка Виктора Новикова. Корреспондент «МН» попросил ученого откомментировать изготовленные в книжке сенсационные догадки.

ВОЕННАЯ Идея В ТУПИКЕ

— Сейчас при помощи одной высокоточной ракеты можно убить цель, на которую во Вторую мировую требовалось 4500 самолето-вылетов и 9000 бомб. Для чего еще что-то изобретать?

— Военная идея населения земли зашла в тупик. В том числе и с высокоточным орудием (ВТО). Наша родина получила не очень отличные результаты использования его образцов в Чечне, НАТО поразило им китайское посольство в Белграде. ВТО отлично для полигонов, а не для реальных боевых действий. К тому же оно ограничено по мощности.

— Но его можно снабдить ядерной боеголовкой

— Ядерное орудие, как и хим, и био, — тупиковая ветвь эволюции военного искусства. Разрушительная сила громадна, но действие очень тяжело локализовать, ну и последствия стремительно ощутит сама нападающая сторона. Это вправду дубина, которая разрушит экологию в планетарном масштабе. А для современных войн нужна хирургическая точность действий. В этом смысле модернизация атомной бомбы — «незапятнанная» нейтронная и «грязная» кобальтовая — идиентично бесперспективны.

— Ну а, скажем, лазер не может скооперировать внутри себя «хирургическую» избирательность высокоточного и мощь ядерного орудия?

— Америкосы не раз пробовали его использовать в военных целях. Еще в 1983 году при помощи 400-киловаттного лазера, установленного на самолете, они сбили 5 ракет типа «Сайндвиндер» на расстоянии до 10 миль. Но неувязка современных лазеров в том, что у их очень маленький КПД — менее 6 проц. При Рейгане Штаты собирались положить в базу СОИ рентгеновские лазеры с галлактическим базированием. Но на данный момент, при Буше, создавая новейшую систему ПРО, рассчитывают на обыденную ракетную систему — вроде той, что в нашей стране издавна защищает Москву.

ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

— В последние годы много приходится слышать о «сверхчистом» оружии, которое либо вызывает у людей определенные эмоции, либо повлияет на их внутренние органы.

— Я сам выше 10 лет участвовал в опытах по исследованию воздействия разных типов полей на живы организмы. Мы нашли, что при определенной композиции воздействий у подопытных животных может наступать неконтролируемый ими кошмар, подавленность, паралич. Другие модификации критерий вызывали физиологический резонанс отдельных органов. Так как каждый внутренний орган имеет свою частоту колебания, можно искусственно вызвать разрыв, допустим, печени либо сердца. Но такое воздействие очень тяжело производить на расстоянии, а для боевого внедрения требуются хотя бы несколько сотен метров.

— Другими словами, на самом деле, вы столкнулись с той же неувязкой, что и «лазерщики» — необходимо донести воздействие до объекта поражения.

— Не только лишь «лазерщики» — все военные сейчас уперлись в то, что требуется новый источник энергии. Мощнейший, малогабаритный, экологически незапятнанный и в то же время управляемый. Без него действенное устройство сделать нереально. Фактически, отсутствие такового источника и подтолкнуло меня к поискам.

— И что все-таки будет питать орудие в третьей мировой войне?

— Энергия протонного распада. В естественных критериях он существует в звездах, но его можно вызвать и искусственным методом. Атомные электростанции работают фактически при комнатной температуре и 765 мм ртутного столба, хотя на теоретическом уровне атом расщепляется в космосе при сотках тыщ градусов и страшенных давлениях. То же и с протонным распадом.

— Вы опираетесь на какие-то открытия в области протонного распада, чьи-то труды?

— Я не выдумал ничего принципно нового, а просто собрал совместно данные и представления, имеющиеся в этой области уже на данный момент. И сообразил, что при определенной конфигурации магнитного поля и определенных динамических критериях реакцию протонного распада можно вызвать искусственно и управлять ею.

НЕЙТРИНО НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

— И как вызвать реакцию протона «в комнате»?

— Потребуются электрическое воздействие и принципно новые материалы, но они полностью достижимы на уровне современных технологий.

— Что будет «рабочим телом» нового орудия? Пулей в стволе винтовки двигают расширяющиеся газы, а тут?

— При протонном распаде появляется неограниченное количество нейтрино. Подавляющее большая часть этих частиц уйдет в бесконечность, нигде не задерживаясь. Но так как их сильно много, значимая часть попадет на ядра некий материи — скажем, кусочка железа, пули — и разгонит ее до скорости, близкой к скорости света.

— Кому-нибудь на практике уже удалось «сфокусировать» нейтрино? Если я не ошибаюсь, до этого числилось, что на эти частички воздействовать нельзя.

— Можно. На уровне физических опытов уже показано, что магнитное поле определенной конфигурации на нейтрино вправду оказывает влияние. Другими словами отличные фокусирующие системы — принципиальная составная часть нового орудия — могут быть сделаны. И будут сделаны. Поляризовать нейтринный поток и выслать его строго в подходящую сторону позволят особые кристаллические структуры и квадрупольные линзы, они тоже отлично известны.

ДЖИНН ИЗ ПРОТОННОЙ БУТЫЛКИ

— Как велика энергия протонного распада?

— Над Хиросимой америкосы подорвали бомбу, эквивалентную 20 килотоннам тротила. Такую энергию даст протонный распад всего 200 миллиграммов вещества. При этом в отличие от ядерной реакции тут нет необходимости в специальной руде вроде урановой — подходит даже обычная вода. Не считая того, не нужна критичная масса, подвергать распаду можно жалкие количества, что открывает широкие способности для сотворения орудия хоть какой мощности.

— Чтоб боец так же просто обращался с «нейтринометом», как с пистолетом либо автоматом, реакция протонного распада должна управляться в маленьких предметах.

— Для современной техники тут нет никаких заморочек. Энергию протонного распада, как следует, мощность нейтринного потока можно просто регулировать, изменяя величину электрического поля. Нейтринный луч можно использовать либо как средство для переноса каких-то предметов до мишени, либо как самостоятельное средство поражения цели.

— И какой из образцов появится первым?

— Полагаю, в силу инерции конструкторской мысли, первыми будут сделаны устройства, близкие к современным огнестрельным. «Выстрелу» будет соответствовать импульс нейтринного потока — он подействует на пули либо снаряды в стволе орудия, придавая им определенное ускорение.

— Но раз нейтрино летят с большой скоростью, для чего растрачивать эту энергию на пулю? Лучше повлиять самим лучом.

— Совсем правильно. При всем этом воздействие на мишень может не ограничиваться пробиванием канала. Цель можно будет поджигать либо разрезать на части. Если же импульсы инфракрасного излучения сделать маленькими да как надо поляризовать, их не засечет ни одно имеющееся сейчас устройство обнаружения. Тем отважится одна из главных заморочек современного боя — живучесть средств поражения. А стрелять «нейтринный огнемет» сумеет при неких критериях даже с орбиты.

ЭЙНШТЕЙН УЖЕ НЕ НУЖЕН

— Что еще поменяется в войне?

— Появится возможность уничтожать живую силу врага, промодулировав не очень мощнейший нейтринный поток с одной из резонансных частот организма.

— Другими словами неувязка, в которую некогда уперлись исследования ваши и ваших коллег…

— …таким макаром отважится. Но новое орудие открывает путь и к «человечному» воздействию на противника. На высотном летательном аппарате либо на низкоорбитальном спутнике можно установить «психотрон» — устройство, которое будет модулировать нейтринный поток с частотой воздействия на психику человека, и на больших территориях людей будет обхватывать кошмар, паника либо оцепенение.

— Может сейчас какая-нибудь группа, узнав о таких перспективах, выкрасть подходящих ученых в различных странах, высадить их где-нибудь под крылом Саддама Хусейна и вынудить изобретать новое орудие?

— Не думаю. Необходимо знать, кого выкрасть, а на данный момент профессионалов конкретно в этой области именовать тяжело. Я прогнозирую, что же первыми нейтринное орудие создаст одна из 3-х государств с развитой наукой — США, Германия либо Наша родина. Главное, что Эйнштейн здесь совсем не нужен — все понятно. Необходимо финансирование и устроитель проекта, новый Курчатов, который представлял бы, что и в какой последовательности кому поручить.

— Кто должен войти в рабочую группу?

— Отличные кристаллографы, чтоб сделать фокусирующие устройства. Естественно, отличные физики-теоретики и физики-экспериментаторы. Отличные электронщики, способные сделать импульсные генераторы электрических полей. Программеры для сотворения систем управления и наведения. Снова подчеркиваю — это должны быть просто ответственные работники, большие спецы, а не гении.

— Как скоро мы узнаем о первых успехах в этой области?

— Полагаю, в наиблежайшие года полтора-два могут быть сконструированы лабораторные установки для реакции протонного распада. Еще года два уйдет на опыты с управлением нейтринным лучом на полигонах. Разработка образцов для серийного производства займет еще лет 5. В общем, полагаю, самое позже лет через 10 появятся боевые эталоны. При этом они будут очень технологичны и недороги в производстве. В конце концов личный лучемет на черном рынке будет стоить не дороже сегодняшнего гранатомета.

— И что позже? Конец света, апокалипсис?

— Здесь каждый ограничен только рамками своей фантазии. Мир, каким мы его знаем на данный момент, закончит существовать. Я лично убежден, что неминуема новенькая война в планетарном масштабе.

Летит дальше всех, хитрее всех, точнее всех... Новая гонка вооружений XXIвека набирает обороты. Наиболее острая борьба за лидерство сегодня развертывается в новых наукоемких, высокотехнологичных областях, в первую очередь - в области средств воздушно-комического нападения.Американская военная мощь слабеет, но Вашингтон не желает уступать. Соединённые Штаты готовы на любую авантюру, лишь бы сохранить за собой международный статус главного мирового жандарма. Президент Трамп буквально фонтанирует угрозами и ультиматумами: то грозит военным ударом по Сирии, то по Корее, то по Ирану.

Москва, естественно, не собирается мириться с этой новой манерой Вашингтона вести дела. В ответ на американские угрозы русские крылатые ракеты становятся всё быстрее, точнее и дальнобойнее. Казалось бы, лишь пару лет назад принят на вооружение знаменитый «Калибр», аналогов которому нет пока ни у кого в мире, а наши ученые, конструкторы и технологи уже докладывают о разработке новых, ещё более смертоносных ракетных систем. В частности, авиационной ракеты Х-БД для новой версии нашего стратегического бомбардировщика Ту-160М2.

Информация об этой новой супер-ракете просочилась в средства массовой информации со ссылкой на научного руководителя Государственного института авиационных систем, Евгения Федосова, который рассказал о ней в интервью журналу «Армейский стандарт».Он сказал, что в России создается принципиально новая сверхдальняя крылатая ракета для нашего стратегического бомбардировщика нового поколения Ту-160М2. Эта ракета получила наименование Х-БД - большой дальности и повышенной точности.

Известно, что ее предшественница, ракета авиационного базирования Х-101 с обычным зарядомвзрывчатого вещества весом в 400 кг., летит на дальность в 3 тыс. км. А с ядерным зарядом, который значительно легче, эта ракета летит аж на 5,5 тысяч км. Но унашей новой ракеты дальность будет ещё больше,значительно больше.

Такая ракета создается под новую военно-стратегическую концепцию применения самолётов российской Дальней авиации.В соответствии с ней, наши крылатые стратеги впредь не станут даже входить в зону противовоздушной обороны противника. Самолет-носитель будетманеврировать и производить пуски сверхдальних и сверхточных ракет вне досягаемости вражеской ПВО. Не входя в зону ПВО противника, мы сможем диктовать направление удара, выбирать момент применения оружия и плотность ракет в залпе. Тем более, что в любой противовоздушной обороне наши новые ракеты смогут найти незащищённую щель, какой бы узкой она не была...

Эти ракеты предполагают установить на новое поколение русских стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Заместитель министра обороны России генерал Юрий Борисов недавно сказал: «Базовая цифра по Ту-160М2 - 50 самолетов. Министерство обороны собирается заказать у промышленности пятьдесят таких новых машин. Процесс изготовления уже запущен.Элементы самолета, в частности центроплан, уже в стадии изготовления.Хотя работа над Ту-160М2 - сложный процесс, так как ряд элементов изготавливаются и разрабатываются с нуля. У нового самолета будет улучшена тяга, будет увеличена дальность. Он будет легче своего предшественника. Мы серьезно ориентируемся на срок серийного производства - 2020 или 2021 год ».

Ну, а теперь давайте прикинем: пятьдесят бомбардировщиков Ту-160М2 с новыми супер-ракетами Х-БД - это много или мало? Каждый из них будет нестикак минимум 12 таких крылатых ракет. Значит, в совокупности получаем600 сверхточных и сверхдальнихсупер-ракет. Учитывая, что каждая из них способна нести ядерный боезаряд минимум в 200 килотонн, получим, что их совокупный потенциал составит 120 мегатонн! А этого вполне хватит для уничтожения, например, всех основных объектов инфраструктурыНАТО на европейском театре военных действий. Или, например, для уничтожения США целиком...

Ну, а в обычном снаряжении такие ракеты вполне себе смогут влететь в форточку спальни президента Трампа. Чтобы ему, так сказать, служба медом не казалась...

Русские пучки протонов - самые пучковые! Да, новая гонка вооружений уже вовсю идёт. Вашингтон объявил о крупнейшем обновлении военного потенциала США. Трамп заявил, что грядущее перевооружение станет самым масштабным за всю историю Америки. Подобные заявления сопровождаются беспрецедентной антирусской истерикой во всех ведущих мировых средствах массовой информации.

Впрочем, русских Запад не любил никогда. Россия веками была главным препятствием на пути западной цивилизации к мировому господству. Но почему они так спешат перевооружиться? Ответ прост. Запад чувствует, что теряет влияние. Что перед лицом растущей мощи России и Китая он уже не способен диктовать им свою волю. И новый технологический рывок, попытка добиться глобального военного доминирования - последняя возможность удержать в слабеющих руках ускользающую мировую власть.

Чем ответит на этот вызов Россия? Сумеет ли Москва сохранить то военно-технологическое преимущество, которое наметилось за последние годы? Хватит ли у нас сил и умения, чтобы не допустить отставания от Запада в качестве оружия и военных технологиях? Ответ на эти вопросы заложен в Государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая уже этой осенью должна быть представлена на утверждение президенту Путину.

В рамках этой программы в российскую армию будут поставлены принципиально новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах.Из уже испытанных видов оружия, впрограмму должно войти серийное производство таких высокотехнологичных комплексов, как противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», тяжёлый истребитель пятого поколения Т-50, лёгкий истребитель МиГ-35, универсальная система противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей». А такжебронетехника нового поколения: танк Т-14 «Армата», боевая машина пехоты «Курганец» и БТР «Бумеранг». Все эти новейшие образцы вооружений поступят в войска в массовом порядке, в качестве штатного оружия наших частей и соединений.

Кроме того, Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны сообщил, что основные усилия при реализации программы будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. Министр сказал: «В их состав входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов Дальней авиации. Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления. Также Минобороны планирует обустроить 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, причалы пунктов базирования ВМФ и места размещения ракетных комплексов «Искандер», «Бал» и «Бастион». Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1 тыс. 740 объектов и проложить 24 тыс. км. оптико-волоконных линий связи ».

Основой Ракетных войск стратегического назначения станут тяжёлая жидкостная ракета «Сармат» с маневрирующими гиперзвуковыми боевыми блоками и мобильный комплекс «Рубеж», сочетающий в себе боевые возможности ракеты средней дальности и стрельбы на межконтинентальные дистанции. Продолжится разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». В военно-морской флот начнут поступать атомные подводные лодки - носители роботизированных боевых комплексов «Статус-6», включающих в себя суперторпеду с дальностью хода 10 000 км. и сверхмощной боевой частью в 100 Мт.

Основой нашего надводного флота станут носители гиперзвуковых «Цирконов»: модернизированные тяжёлые атомные крейсера «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий», а так же новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», не имеющие аналогов в мире по своей универсальности и ударной мощи.В Рыбинске на научно-промышленном объединении «Сатурн» начато производство корабельных газотурбинных двигателей для российского военного флота. И это не мелочь. Создана, по сути, целая новая отрасль машиностроения. Раньше, в Советском Союзе, такие двигатели строили только на Украине, в Николаеве. Да и до сих пор станы, которые способны производить такие турбины, можно пересчитать по пальцам.

Недавно там побывал Путин. Он сказал: «Здесь с 2014 года проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей. Это позволит нам самим производить и обслуживать такие двигатели. Вы знаете, что до 2014 года мы такие двигатели закупали на Украине. Такой компетенции раньше в России не было. Приятно отметить, что работа выполнена фактически досрочно, за полтора года вместо двух ». Всего будет производится шесть типов газовых турбин для разных классов военных кораблей...

Теперь сняты последние препятствия для производства суперфрегатов проекта 22350. У этих кораблей было две проблемы - ЗРК Полимент-Редут и ГТД. Зенитно-ракетный комплекс с революционной для кораблей такого водоизмещения дальностью и эффективностью долгое время не удавалось «довести до ума». Но в прошлом году проблема была-таки окончательно решена. Теперь вот решена и проблема газовых турбин. Можно смело начинать серийное производство.

Кстати, стоило Сергею Шойгу заявить, что такие фрегаты составят основу российского флота в ближайшие годы, тут же всепропальщики завыли: «Россия отказывается от океанского флота! Плакали наши крейсера и эсминцы!» А ведь эти фрегаты - корабли океанской зоны. Но главное, что их вооружение в два-три раза мощнее, чем у старых советских крейсеров. И превосходит по мощи те крейсера пр. 1164 «Атлант», которые сегодня являются ударным ядром нашего надводного флота. К тому же, таких крейсеров сегодня у нас всего три, а фрегатов будет больше двадцати! И, кстати, на крейсерах установлен старый, советский ещё, ракетный комплекс «Гранит», а на фрегатах стоят новые комплексы - «Калибр» и перспективный гиперзвуковой «Циркон»!

Но самым мощным русским оружием, похоже, станут оружейные комплексы, основанные на новых физических принципах - боевые лазеры и генераторы т.н. «пучкового оружия». Пока эти образцы столь секретны, что даже их внешний вид известен только узкому кругу специалистов. Однако реализация этих проектов может сделать Россию на десятилетия вперед безусловным военным лидером на планете.

Пучковое оружие - это разновидность оружия, основанная на формировании пучка частиц (электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов), ускоренных до околосветовых скоростей, и на использовании кинетической энергии этих частиц для поражения вражеских объектов.

Ещё в 1989 году американцы сконструировали прототип пучкового оружия с использованием нейтральных атомов водорода. Он был запущен на околоземную орбиту, отработал своё орбите и далее благополучно приземлился. Сейчас этот спутник находится в Национальном музее космонавтики в Вашингтоне. Эксперимент оказался неудачным, и дальше Пентагон это направление не развивал.

В современной России создание такого оружия стало возможным благодаря уникальной отечественной технологии т.н. «компактного модульного трехмерного линейного ускорителя на обратной волне». (Кстати, в настоящее время на марсоходеCuriosity, изучающем «красную планету», имеется небольшая нейтронная пушка российского производства, что несомненно говорит о наличии в России готовой технологии для производства данного оружия).

Пучковое оружие, которое может быть заложено в госпрограмму вооружений на 2018-25 годы - это протонный ускоритель, создающий поток атомных ядер водорода, протонов. Теоретически мощность такого пучка может в миллионы раз превосходить самый мощный лазер! Ведь лазер - это просто пучок интенсивного света. Он не содержит заряженных частиц и разгоняет лишь гамма-кванты, фотоны. А протоны по сравнению с фотонами - просто монстры!Протонный генератор способен одним импульсом, направленным, например, на активную зону ядерного реактора, за миллисекунду повысить мощность реактора в 1000 раз, то есть мгновенно взорвать его! Такого же эффекта можно достигнуть и при облучении любого оружейного ядерного заряда. (При этом взрыв, конечно, будет не ядерный, цепная реакция не запускается. Например, ядерный реактор противника, работающий в стационарном режиме,при превышении внешним облучением доли т.н. "запаздывающих нейтронов"перейдет к разгону на мгновенных нейтронах.)

Таким образом, протонный ускоритель - универсальное средство разведки и поражения. Разведки - так как при облучении потоком протонов любое ядерное устройство начинает генерировать собственное избыточное излучение. И это излучение можно засечь.Поражения - так как при увеличении мощности протонных импульсов произойдёт мгновенный взрыв делящегося вещества без запуска цепной реакции.

Но и это не всё. Вспомним школьный курс физики: нагревая твердое (кристаллическое) вещество, мы переведем его сперва в аморфную (жидкую) форму, затем в газообразную, затем, разрушив атомарные структуры - в плазменную, превратив наше вещество в ионизированный газ.

Так вот, ещё одна возможная форма пучкового оружия - это создание с помощью ионизирующего излучения плазменных полей, плазменных экранов. Создавая такие плазмоиды в верхних слоях атмосферы, можно создать непреодолимое препятствие, например, для атакующих блоков МБР. Дело в том, что эффект от столкновения боеголовки с таким плазменным экраном будет почти такой же, как если бы она наткнулась на кирпичный забор: произойдёт мгновенное механическое разрушение конструкции. Эту же технологию, в принципе, можно использовать и для борьбы с авиацией противника.

Так что мечтам Запада о достижении военного преимущества над Москвой сбыться не суждено. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин Душенов , военный аналитик, директор агентства «Русь Православная»

Пучковое оружие - насколько оно реально?

Камера перезарядки пучковой пушки.

("Крылатые ракеты в морском бою" Б.И. Родионова, Н.Н. Новикова, изд. Воениздат, 1987 года.)

Пучковое оружие

Вот мы и добрались до пресловутой ионной пушки. Впрочем, пучок заряженных частиц - это не
обязательно ионы. Это могут быть электроны, протоны и даже мезоны. Можно разгонять и
нейтральные атомы или молекулы.

Суть метода состоит в том, что заряженные частицы, обладающие массой покоя, разгоняются в
линейном ускорителе до релятивистских (порядка скорости света) скоростей и превращаются в
своеобразные «пули» с высокой пробивной способностью.

На заметку: первые попытки взять на вооружение пучковое оружие относятся к 1994 году.
Исследовательская лаборатория ВМФ США провела серию испытаний, в ходе которых выяснилось,
что пучок заряженных частиц способен пробить проводящий канал в атмосфере и без особых
потерь распространяться в нем на расстоянии нескольких километров. Предполагалось
использовать пучковое оружие для борьбы с самонаводящимися противокорабельными ракетами.
При энергии «выстрела» 10 кДж повреждалась электроника наведения на цель, импульс в 100 кДж
подрывал боевой заряд, а 1 МДж приводил к механическому разрушению ракеты. Однако
совершенствование других способов борьбы с противокорабельными ракетами сделало их
дешевле и надежнее, поэтому пучковое оружие во флоте не прижилось.

Зато исследователи, работающие в рамках СОИ, обратили на него самое пристальное внимание.
Однако первые же эксперименты в вакууме показали, что направленный пучок заряженных частиц
невозможно сделать параллельным. Причина - электростатическое отталкивание одноименных
зарядов и искривление траектории в магнитном поле Земли (в этом случае - именно сила Лоренца).
Для орбитального космического оружия это было неприемлемо, поскольку речь шла о передаче
энергии на тысячи километров с высокой точностью.

Разработчики пошли по другому пути. В ускорителе разгонялись заряженные частицы (ионы), а
затем в специальной камере перезарядки они становились нейтральными атомами, но скорости
при этом практически не теряли. Пучок нейтральных атомов может распространяться сколь угодно
далеко, двигаясь практически параллельно.

Факторов поражения у пучка атомов несколько. В качестве разгоняемых частиц используются
протоны (ядра водорода) или дейтроны (ядра дейтерия). В камере перезарядки они становятся
атомами водорода или дейтерия, летящими со скоростями в десятки тысяч километров в секунду.

Попадая в цель, атомы легко ионизируются, теряя единственный электрон, при этом глубина
проникновения частиц увеличивается в десятки и даже сотни раз. В результате происходит
термическое разрушение металла.

Кроме того, при торможении частиц пучка в металле возникнет так называемое «тормозное
излучение», распространяющееся по ходу движения пучка. Это рентгеновские кванты жесткого
диапазона и рентгеновские кванты.

В итоге, даже если обшивка корпуса не будет пробита пучком ионов, тормозное излучение с
большой вероятностью уничтожит экипаж и выведет из строя электронику.

Также под воздействием пучка частиц высокой энергии в обшивке будут наводиться вихревые
токи, рождающие электромагнитный импульс.

Таким образом, пучковое оружие обладает тремя поражающими факторами: механическое
разрушение, направленное гамма-излучение и электромагнитный импульс.

Однако «ионная пушка», описанная в фантастике и фигурирующая во многих компьютерных
играх, - это миф. Ни в каком варианте подобному оружию, находящемуся на орбите, не удастся
пробить атмосферу и поразить какую-либо цель на поверхности планеты. С таким же успехом
ее жителей можно бомбить подшивками газет или рулонами туалетной бумаги. Ну, разве что
планета лишена атмосферы, а ее жители, не нуждающиеся в дыхании, свободно разгуливают по улицам городов.

Основная цель пучкового оружия - боевые блоки ракет на заатмосферном участке, челночные
корабли и аэрокосмические самолеты класса «Спираль».

ПУЧКОВОЕ ОРУЖИЕ

Поражающим фактором пучкового оружия является остронаправленный пучок заряженных или
нейтральных частиц высоких энергий – электронов, протонов, нейтральных атомов водорода.
Мощный поток энергии, переносимый частицами, может создать в материале цели интенсивное
тепловое воздействие, ударные механические нагрузки, инициировать рентгеновское излучение.
Применение пучкового оружия отличается мгновенностью и внезапностью поражающего действия.
Ограничивающим фактором по дальности действия этого оружия являются частицы газов,
находящиеся в атмосфере, с атомами которых взаимодействуют разогнанные частицы, постепенно
теряя свою энергию.

Наиболее вероятными объектами поражения пучкового оружия может быть живая сила,
электронное оборудование, различные системы вооружения и военной техники: баллистические и
крылатые ракеты, самолеты, космические аппараты и т.п. Работы по созданию пучкового оружия
получили наибольший размах вскоре после провозглашения президентом США Рональдом Рейганом
программы СОИ.

Центром научных исследований в этой области стала Лос-Аламосская национальная лаборатория.
Эксперименты в ту пору проводились на ускорителе ATS, затем на более мощных ускорителях.
При этом специалисты полагают, что такие ускорители частиц явятся надежным средством
селекции атакующих боеголовок ракет противника на фоне «облака» ложных целей. Исследования
пучкового оружия на основе электронов ведутся также в Ливерморской национальной лаборатории.
По заявлению некоторых ученых, там предпринимались успешные попытки получить поток
высокоэнергетических электронов, по мощности превосходящий в сотни раз получаемый в
исследовательских ускорителях.

В этой же лаборатории в рамках программы «Антигона» было экспериментально установлено,
что электронный пучок почти идеально, без рассеяния, распространяется по ионизированному
каналу, предварительно созданному лучом лазера в атмосфере. Установки пучкового оружия имеют
большие массово-габаритные характеристики и поэтому могут создаваться как стационарные либо
на специальной подвижной технике большой грузоподъемности.

PS: случайно в широко известном коммьюнити science_freaks завязался спор о реальности
систем пучкового оружия, причём оппоненты всё больше выступали именно за его нереальность.
Пошарив в открытых всему инету источниках, нарыл массу информации, часть которой привёл
выше. Интересует, кто что может сказать обоснованно по наличию действующих и перспективам
разработки новых систем вооружений, относимых к пучковому оружию?

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Пучковое оружие - разновидность космического оружия , основанная на формировании пучка частиц (электронов , протонов , ионов или нейтральных атомов), ускоренных до релятивистских (околосветовых) скоростей, и использовании запасённой в них кинетической энергии для поражения вражеских объектов. Наряду с лазерным и кинетическим оружием пучковое оружие разрабатывалась в рамках СОИ как перспективный вид принципиально нового оружия .

Пучковое оружие имеет три фактора поражения: механическое разрушение, направленное рентгеновское и гамма-излучение и электромагнитный импульс. Сфера возможного применения: уничтожение баллистических ракет, космических и комбинированных аэрокосмических кораблей. Преимуществом пучкового оружия является быстродействие, обусловленное перемещением пучка частиц с околосветовой скоростью . Недостатком пучкового оружия при действии в атмосфере является потеря скорости и кинетической энергии элементарных частиц вследствие взаимодействия с атомами газов . Выход из данной проблемы специалисты видят в создании в атмосфере канала разреженного воздуха, внутри которого пучки частиц могут перемещаться без потери скорости и кинетической энергии .

Кроме космической войны пучковое оружие предполагалось использовать и для борьбы с противокорабельными ракетами .

Существует проект «ионного» пистолета Ion Ray Gun, работающего от 8 пальчиковых батареек, наносящий урон на дистанции до 7 метров .

Технологии ионной пушки могут использоваться в гражданских целях для ионно-лучевой обработки поверхностей трековых мембран .

Оценки возможности создания и применения

Прототипы

Пучковое оружие в культуре

В фантастике

Напишите отзыв о статье "Пучковое оружие"

Примечания

  1. Владимир Белоус (рус.) // Независимое военное обозрение: газета. - 2006.
  2. Игорь Край // Мир фантастики: журнал. - 2007. - № 46 .
  3. Пронин, В. А.; Горнов, В. Н.; Липин, А. В.; Лобода, П. А.; Мчедлишвили, Б. В.; Нечаев, А. Н.; Сергеев, А. В. // Журнал технической физики. - 2001. - Т. 71 , № 11 .
  4. 1.2. Пучковое оружие // / Под ред. Велихова Е. П. , Сагдеева Р. Ж. , Кокошина А. А. . - Мир, 1986. - 181 с.
  5. P. G. O"Shea. «». Proceedings of the Linear Accelerator Conference 1990, Los Alamos National Laboratory .
  6. Nunz, GJ (2001), , vol. 1: Project Summary, USA: Storming Media, .
  7. . Smithsonian Air and Space Museum. Проверено 6 января 2015.
  8. , с. 108.
  9. , с. 206.
  10. Константин Закаблуковский // Лучшие компьютерные игры: журнал. - 2005. - № 10 (47) .
  11. Александр Домингес // Лучшие компьютерные игры: журнал. - 2006. - № 8 (57) .
  12. Дмитрий Воронов // Мир фантастики: журнал. - 2005. - № 20 .

Литература

  • Е. П. Велихов, Р. Ж. Сагдеев, А. А. Кокошин. 1.2. Пучковое оружие // . - Мир, 1986. - 181 с.
  • Родионов, Б. И., Новичков, Н. Н. . - Воен. изд-во, 1987. - 214 с.
  • Смит, Билл; Накабаяши, Дэвид; Виджил, Трой. // Звездные Войны. Оружие и военные технологии. - ОЛМА Медиа Групп, 2004. - 224 p. - (Звёздные войны. Иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5949460510 , 9785949460511.
  • Смит, Билл; Ду Чан; Виджил, Трой. // Звездные Войны. Звездолеты и транспортные средства. - ОЛМА Медиа Групп, 2004. - 224 p. - (Звёздные войны. Иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5949460928 , 9785949460924.

Отрывок, характеризующий Пучковое оружие

Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому нибудь, поскакал за адъютантом.
– Это здесь, что же? Можно мне с вами? – спрашивал он.
– Сейчас, сейчас, – отвечал адъютант и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.
– Вы зачем сюда попали, граф? – сказал он ему с улыбкой. – Все любопытствуете?
– Да, да, – сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.
– Здесь то слава богу, – сказал адъютант, – но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.
– Неужели? – спросил Пьер. – Это где же?
– Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно, – сказал адъютант. – Что ж, едете?
– Да, я с вами, – сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером. – А этого отчего не подняли? – начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.
Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.
– Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? – спросил адъютант.
– Нет, ничего, но что то она прыгает очень, – с недоуменьем сказал Пьер.
– Ээ!.. да она ранена, – сказал адъютант, – правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, – сказал он, – le bapteme de feu [крещение огнем].
Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.
– Здесь генерал? – спросил адъютант, подходя к кургану.
– Сейчас были, поехали сюда, – указывая вправо, отвечали ему.
Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.
– Не беспокойтесь, – сказал Пьер. – Я пойду на курган, можно?
– Да пойдите, оттуда все видно и не так опасно. А я заеду за вами.
Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку.
Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre [большого редута, рокового редута, центрального редута] место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.
Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами место стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.
В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.
Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.
Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.
В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, бело ограничено, отделено от других канавой, – здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.
Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.
Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.
Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.

Фантастические фильмы дают нам четкое представление об арсеналах будущего – это различные бластеры, световые мечи, инфразвуковое оружие и ионные пушки. Между тем современным армиям, как и триста лет назад, в основном приходится полагаться на пули и порох. Состоится ли в ближайшем будущем прорыв в военном деле, стоит ли ожидать появления оружия, работающего на новых физических принципах?

История

Работы над созданием подобных систем ведутся в лабораториях всего мира, правда, особыми успехами ученые и инженеры пока похвастать не могут. Военные эксперты считают, что в реальных боевых действиях они смогут поучаствовать не ранее, чем через несколько десятков лет.

Среди наиболее перспективных систем авторы нередко упоминают ионные пушки или пучковое оружие. Принцип действия его прост: для поражения объектов используется кинетическая энергия электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов, разогнанных до огромных скоростей. По сути, данная система является ускорителем частиц, поставленным на военную службу.

Пучковое оружие – настоящее детище Холодной войны , которое вместе с боевыми лазерами и ракетами-перехватчиками предназначалось для уничтожения советских боеголовок в космосе. Создание ионных пушек велось в рамках знаменитой рейгановской программы Звездных войн. После распада Советского Союза такие разработки прекратились, однако, сегодня интерес к этой теме возвращается.

Немного теории

Суть работы пучкового оружия заключается в том, что частицы разгоняются в ускорителе до огромных скоростей и превращаются в своеобразные миниатюрные «снаряды», обладающие колоссальной пробивной способностью.

Поражение объектов происходит за счет:

  • электромагнитного импульса;
  • воздействия жесткого излучения;
  • механического разрушения.

Мощный энергетический поток, который переносят частицы, оказывает сильное тепловое воздействие на материалы и конструкцию. Он может создавать в них значительные механические нагрузки, нарушать молекулярную структуру живой ткани. Предполагается, что пучковое оружие будет способно разрушать корпуса летательных аппаратов, выводить из строя их электронику, осуществлять дистанционный подрыв боевой части и даже плавить ядерную «начинку» стратегических ракет.

Для увеличения поражающего действия предполагается наносить не одиночные удары, а целые серии импульсов с высокой частотой. Серьезным преимуществом пучкового оружия является его быстродействие, которое обусловлено огромной скоростью испускаемых частиц. Для уничтожения объектов на значительном расстоянии, ионной пушке необходим мощный источник энергии типа ядерного реактора.

Один из главных недостатков пучкового оружия – ограниченность его действия в земной атмосфере. Частицы взаимодействуют с атомами газов, теряя при этом свою энергию. Предполагается, что в таких условиях дальность поражения ионной пушки не будет превышать несколько десятков километров, так что пока об обстрелах с орбиты целей на поверхности Земли речь не идет.

Решением данной проблемы может быть использование канала разреженного воздуха, по которому заряженные частицы будут перемещаться без потерь энергии. Однако все это лишь теоретические выкладки, которые никто не проверял на практике.

Сейчас самой перспективной областью применения пучкового оружия считается противоракетная оборона и поражение космических аппаратов противника. Причем для орбитальных ударных систем наиболее интересно выглядит использование не заряженных частиц, а нейтральных атомов, которые предварительно разгоняются в виде ионов. Обычно используются ядра водорода или его изотопа - дейтерия. В камере перезарядки их превращают в нейтральные атомы. При попадании в цель они легко ионизируются, а глубина проникновения в материал при этом увеличивается многократно.

Создание боевых систем, работающих в пределах земной атмосферы, пока выглядит маловероятным. Американцы рассматривали пучковое оружие как возможное средство для уничтожения противокорабельных ракет, но позже от этой идеи отказались.

Как создавалась ионная пушка

Появление ядерного оружия привело к невиданной гонке вооружений между Советским Союзом и США. Уже к середине 60-х годов число ядерных зарядов в арсеналах супердержав исчислялось десятками тысяч, а основным средством их доставки стали межконтинентальные баллистические ракеты. Дальнейшее увеличение их количества не имело практического смысла. Чтобы получить преимущество в этой смертоносной гонке, соперникам нужно было придумать, как обезопасить собственные объекты от ракетного удара противника. Так появилась концепция противоракетной обороны.

23 марта 1983 года американский президент Рональд Рейган объявил о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива». Ее целью должна была стать гарантированная защита территории США от советского ракетного удара, а инструментом реализации – завоевание полного господства в космосе.

Большинство элементов данной системы планировалось разместить на орбите. Значительная их часть представляла собой мощнейшее оружие, разработанное на новых физических принципах. Для уничтожения советских ракет и боеголовок намеревались использовать лазеры с ядерной накачкой, атомную картечь, обычные химические лазеры, рельсотроны , а также пучковое оружие, установленное на тяжелых орбитальных станциях.

Надо сказать, что изучение поражающего действия высокоэнергетических протонов, ионов или нейтральных частиц началось еще раньше – примерно в середине 70-х годов.

Первоначально работы в этом направлении носили скорее превентивный характер – американская разведка сообщала, что аналогичные эксперименты активно ведутся в Советском Союзе. Считалось, что в СССР продвинулись в данном вопросе намного дальше, и могут реализовать концепцию пучкового оружия на практике. Сами же американские инженеры и ученые не слишком верили в возможность создания пушек, стреляющих частицами.

Работы в области создания пучкового оружия курировала знаменитая DARPA – Управление перспективных исследований Пентагона.

Велись они в двух основных направлениях:

  1. Создание ударных установок наземного базирования, предназначенных для поражения ракет (ПРО) и летательных аппаратов (ПВО) противника в пределах атмосферы. Заказчиком этих исследований выступала американская армия . Для испытаний прототипов был построен полигон с ускорителем частиц;
  2. Разработка боевых установок космического базирования, размещенных на КА типа «Шаттл» для поражения объектов, находящихся на орбите. Планировалось создать несколько опытных образцов оружия, а затем испытать их в условиях космоса, уничтожив один или несколько старых спутников.

Любопытно, что в земных условиях планировалось использовать заряженные частицы, а на орбите – стрелять пучком нейтральных атомов водорода.

Возможность «космического» применения пучкового оружия вызвала неподдельный интерес у руководства программы СОИ. Были проведены несколько научно-исследовательских работ, подтвердивших теоретическую способность подобных установок решать задачи ПРО.

Проект «Антигона»

Оказалось, что использование пучка заряженных частиц связано с определенными сложностями. После вылета из установки, из-за действия кулоновских сил они начинают отталкивать друг друга, в результате чего получается не один мощный выстрел, а множество ослабленных импульсов. Кроме того, траектории заряженных частиц искривляются под действием земного магнитного поля. Эти проблемы были решены добавлением в конструкцию так называемой камеры перезарядки, которая располагалась после разгонного блока. В нем ионы превращались в нейтральные атомы, и в дальнейшем уже не влияли друг на друга.

Проект создания пучкового оружия был выведен из программы Звездных войн и получил собственное название – «Антигона». Вероятно, это было сделано, чтобы сохранить наработки даже после закрытия СОИ, провокационный характер которой не вызывал у армейского руководства особых сомнений.

Общее руководство проектом осуществлялось специалистами ВВС США. Работы по созданию орбитальной пучковой пушки шли довольно бойко, были даже запущены несколько суборбитальных ракет с прототипами ускорителей. Однако продолжалась эта идиллия недолго. В середине 80-х годов задули новые политические ветры: между СССР и США начался период разрядки. А когда разработчики подошли к стадии создания опытных прототипов, Советский Союз приказал долго жить, и дальнейшие работы над противоракетной обороной потеряли всякий смысл.

В конце 80-х годов «Антигон» был передан во флотское ведомство, причем причины данного решения остались неизвестными. Примерно к 1993 году были созданы первые эскизные проекты корабельной противоракетной обороны на основе пучкового оружия. Но когда выяснилось, что энергия для поражения воздушных целей нужна огромная, моряки быстро охладели к подобной экзотике. Видимо, им не сильно понравилась перспектива таскать за кораблями дополнительные баржи с электростанциями. Да и стоимость подобных установок явно не прибавляла энтузиазма.

Пучковые установки для Звездных войн

Любопытно, как именно планировали применять пучковое оружие в космическом пространстве. Основной упор делался на радиационное воздействие пучка частиц при резком торможении в материале объекта. Считалось, что полученное излучение способно гарантировано выводить из строя электронику ракет и боеголовок. Физическое уничтожение целей тоже считалось возможным, но для него требовалась большая длительность и мощность воздействия. Разработчики исходили из расчётов, что пучковое оружие в космосе эффективно на дистанциях в несколько тысяч километров.

Кроме поражения электроники и физического уничтожения боеголовок, пучковое оружие хотели использовать для определения целей. Дело в том, что выходя на орбиту, ракета выпускает десятки и сотни ложных целей, которые на экранах радаров ничем не отличаются от настоящих боевых блоков. Если облучить подобное скопление объектов пучком частиц даже небольшой мощности, то по эмиссии можно определить, какие из целей ложные, а по каким надо открывать огонь.

Возможно ли создание ионной пушки

Теоретически создать пучковое оружие вполне возможно: процессы, протекающие в подобных установках, давно и хорошо известны физикам. Другое дело – создать прототип такого устройства, пригодный для реального использования на поле боя. Недаром даже разработчики программы «Звездных войн» предполагали появление ионных пушек не ранее 2025 года.

Основной проблемой реализации является источник энергии, который, с одной стороны, должен быть довольно мощным, с другой – иметь более-менее вменяемые размеры и не стоить слишком дорого. Особенно актуально вышесказанное для систем, предназначенных для работы в космосе.

Пока у нас не появятся мощные и компактные реакторы, проекты пучковой противоракетной обороны, как и боевых космических лазеров, лучше положить под сукно.

Еще менее вероятными кажутся перспективы наземного или воздушного использования пучкового оружия. Причина та же – на самолет или танк нельзя установить электростанцию. Кроме того, при использовании подобных установок в атмосфере, придется компенсировать потери, связанные с поглощением энергии газами воздуха.

В отечественных СМИ нередко появляются материалы о создании российского пучкового оружия, якобы обладающего чудовищной разрушительной мощью. Естественно, что подобные разработки являются сверхсекретными, поэтому их никому не показывают. Как правило, это очередные околонаучные бредни типа торсионного излучения или психотропного оружия.

Возможно, что исследования в данной области до сих пор ведутся, но до тех пор, пока не будут решены фундаментальные вопросы, надеяться на прорыв не приходится.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них