赫耳墨斯反坦克导弹系统—新一代武器,打任何北约坦克都像打坚果

今生辉煌 2024-01-15 14:38:27
布拉戈维申斯克为何没有变成穆欣斯克:谁想给阿穆尔州的城市重新命名?

在今天的阿穆尔地图上,可以管赖奇欣斯克叫阿潘纳谢夫斯克,管别洛戈尔斯克叫博罗达夫金斯克,管布拉戈维申斯克叫穆欣斯克。他们想把阿穆尔州的城镇改名纪念谁,为什么没有实现?记者试图了解历史的离奇。

从切尔诺列琴斯克到穆欣斯克

关于阿穆尔州中心被命名为布拉戈维申斯克的来历和原因,所有地方历史出版物都有记载。1858年,东西伯利亚总督尼古拉·穆拉维约夫与中国签订《瑷珲条约》后,对他在两河交汇处建立的定居点的名称考虑了很久。它有两个方案:切尔诺列琴斯克或切尔诺列茨克(源自阿穆尔河的中文名称-“黑龙江”)和罗斯西亚斯拉夫。尼古拉·尼古拉耶维奇向堪察加大主教卡姆恰茨基·因诺肯季表达了他对未来名称选择的疑虑。他开始在伊尔库茨克报喜教堂工作,并将这个节日视为主要节日之一,这也是他推荐布拉戈维申斯克这个名字的原因。总督考虑到圣僧·因诺肯季为阿穆尔州做出的贡献,接受了他的建议。

由于保存了费奥多尔·穆欣被捕后的审讯记录,阿穆尔州首府没有改名。照片

然而,国内战争结束后,阿穆尔州的许多居民点都更名了:鲁赫洛沃-斯科沃罗季诺,贡达特季-希马诺夫斯克,阿列克谢耶夫斯克-斯沃博德内。布拉戈维申斯克保留了它美丽的名字,尽管在意识形态上是不正确的。然而,唯一的一次重命名尝试还是发生了。

1921年,阿穆尔州执行委员会提出了让革命英雄的名字永垂不朽的问题。特别是,为了纪念阿穆尔州和远东游击队运动的组织者弗拉基米尔·博罗达夫金,决定将布拉戈维申斯克市更名为穆欣斯克,将博奇卡廖沃站更名为现在的别洛戈尔斯克,博罗达夫金斯克。但阿穆尔州代表们的决定被更高一级的组织--俄共(布)中央委员会远东局-推翻了。博罗达夫金斯克被认为只是一个不好听的名字,而穆欣斯克则有充分的理由,即费多尔·穆欣被捕后的审讯记录。他在审讯记录中宣布放弃革命活动,请求饶他一命。历史科学博士、布拉戈维申斯克国立师范大学教授尼古拉·申佳洛夫在其著作中多次讲述了这一历史事实。

拐角处的阿帕纳先斯克

阿穆尔州居民希望以约瑟夫·阿帕纳先科将军的名字重新命名定居点赖奇欣斯克

根据档案文件,1944年春,在定居点赖奇欣斯克(俗称“赖奇哈”)的工作集体中,讨论了定居点更名的问题。有20多个集体赞成以前的名称--赖奇欣斯克。但在其中一份文件上,这个词被划掉了,用墨水写着“阿帕纳先斯克”。这一提议来自一些决定缅怀阿帕纳先科将军的居民。

有些人甚至不知道自己居住的街道是以谁的名字命名的,也不知道为什么会有如此特别的名字。例如,许多阿穆尔州的城市都有一条叫做韦肖拉亚的街道。而在斯沃博德内,有图帕亚、克里瓦亚街、安静、狭窄、干燥、无名、最后、"双重等胡同。

伟大卫国战争开始前,1941年1月,约瑟夫·罗季奥诺维奇·阿帕纳先科担任远东方面军司令,为加强国家东部边境的防御能力做了大量工作。例如,在几个月内,在他的亲自控制下,沿西伯利亚横贯干线修建了一条长达近千公里的公路。但阿帕纳先科不断赶赴西线,1943年6月,他被任命为沃罗涅日方面军副司令。将近一个月后的8月初,他在别尔哥罗德附近的一次空袭中丧生。

1944年5月,定居点赖奇欣斯克被授予城市地位,一些居民再次强烈建议将军队将军的名字赋予这座建制城市。但由于阿帕纳森斯克是当地名称的唯一替代方案,因此未获正式批准。以这位军事指挥官的名字命名的一条城市街道永垂不朽。

别洛戈尔斯克的五个名字

有人提议以阿穆尔和远东游击队运动的组织者弗拉基米尔·博罗达夫金的名字命名别洛戈尔斯克。照片

别洛戈尔斯克经历的更名最多。其创建年份被认为是1860年。就在那时,来自维亚特卡省和彼尔姆省的定居者在托米河左岸建立了亚历山德罗夫斯科耶定居点。1893年,博奇卡廖夫卡村和后来的博奇卡廖沃火车站在附近出现。1926年,两镇合并为阿列克桑德罗夫斯克市。但在1931年,它更名为红色游击队员镇,四年后又更名为东古比雪夫卡。别洛戈尔斯克在1957年才有了现在的名字。

在各区中,阿尔哈拉区的改革最为频繁。从1926年到1963年,它被称为兴安-阿尔哈拉区。后来,大部分地区成为扩大后的不列亚区的一部分,阿尔哈拉、昆都尔斯基、乌里尔斯基和亚德林斯基村委会的居民点也划归扎维京斯克市委员会管辖。随后,所有领地都隶属于统一的布列亚区。1964年3月,阿尔哈拉农业区成立,并于1965年1月转变为行政区。这一名称一直沿用到2022年春季,当时它的地位改为市辖区。

别洛戈尔斯克与其他城市的不同之处在于,它的主干道不是其他地方的列宁大街,而是长达11公里的基洛夫大街。哈巴罗夫斯克街和哈巴罗夫斯克二街、交通街和交通二街、奥泽尔内第一巷和奥泽尔内第二巷、尼古拉大街和尼古拉第二大街、冰雪第一巷和冰雪第二巷、第一工人街和第二工人街都有这种昙花一现的现象。还有一条第一火车站大街,但不知为何没有第二火车站大街。

别洛戈尔斯克一条小巷伊季库特这个名字是因托米河左岸的一个沟壑而得名。伊季库特-是蒙古语,指曾经居住在这一地区的达斡尔人。

洁雅平行线

起初,洁雅的建筑风格与布拉戈维申斯克相似:街道与河流平行,横街则是小巷-在革命前时期,定居点内共有7条街道和15条小巷。有趣的是,平行街道的编号是按照与第一条街道的距离顺序排列的:第二街、第三街、第四街、第五街。与河道垂直的小巷则以房屋所在的最富有的业主的名字命名:拉普沙科夫斯基、鲁班诺夫斯基、奥帕林斯基(今天的博罗文斯基)、卡普斯金斯基(舍甫琴科)、波格丹诺夫斯基、梅佐夫斯基。

1921年,阿穆尔州执行委员会提出了让革命英雄的名字永垂不朽的问题。,并决定将布拉戈维申斯克更名为穆欣斯克。

今天,还称呼涅尔平斯基、拉夫鲁申斯基、格列科夫斯基和马里诺夫斯基巷。值得注意的是,以远东和雅库特闻名的马车主人米哈伊尔·梅佐夫命名的前梅佐夫斯基巷曾以传奇元帅格奥尔基·朱可夫的名字命名。但今天,这条小巷的叫法有些不同-茹科夫斯基。

1917年后,有编号的街道都有了自己的名字:第一街,即以前的罗曼诺夫斯卡娅街,变成了沿岸街;第二街,即丘林斯卡娅街,变成了穆欣街;第三街现在是列宁街;第四街是乌特金街。彼得·乌特金是远东著名的革命家之一,他在符拉迪沃斯托克编辑了《工人士兵代表苏维埃消息报》,后来成为地区报纸《红旗》的编辑,被杀害后葬于符拉迪沃斯托克。顺便说一句,那里也有乌特金街,而革命者从未去过洁雅。

陛下在斯沃博德内的办公室。

斯沃博德内的标志之一是民间创作之家

斯沃博德内市在地名学上是独一无二的。其主要街道列宁街曾多次更名。这条街最初叫阿列克谢耶夫大公大街,1917年二月革命后叫博利邵伊大街,1920-1922年叫苏维埃大街,1937年起叫斯大林大街,1957年起沿用至今。没有哪个阿穆尔州城市能像斯沃博德内市一样,拥有这么多带有数字名称的地址:1905年大街、十月革命15周年大街、十月革命25周年大街、十月革命40周年大街、十月革命50周年大街、五一街、12月5日大街(“斯大林”宪法日,一直庆祝到1976年)。

现在的少先队大街的历史非常有趣。从1912年起,它被称为“玛利亚”大街,以纪念尼古拉二世的母亲玛丽亚·费奥多罗夫娜,1917年2月后,它又以贵族、左翼社会革命党人领袖玛丽亚·斯皮里多诺娃的名字命名。1924年,在该市组织了第一个少先队小组后,这条街更名为少先队大街。斯沃博德内革命前的地名已所剩无几,例如苏拉热夫卡小区的办公室大街。根据作家和当地方志学家阿列克谢·帕达尔科的说法,它的名字来源于1704-1917年负责管理皇室财产的机构-皇帝办公室。

斯沃博德内有64条街道以人名命名,其中15条是以著名作家、作曲家和艺术家的名字命名。例如,这里有果戈理、科利佐夫、莱蒙托夫、法捷耶夫、奥斯特洛夫斯基、格林卡、柴可夫斯基、列宾以及外交官沃罗夫斯基和利特维诺夫街。斯沃博德内姓成为不朽的街道名称:克鲁奇宁、梅尔森、西特尼科夫、斯库里欣、卡缅丘克等。约瑟夫·梅尔森(1916-1985年)和尤里·斯库里欣(1938-2000年)是医生,米哈伊尔·克鲁奇宁参加了强攻冬宫的战斗,曾担任斯沃博德内发电厂厂长、市执行委员会主席,格里戈里·卡缅楚克1969年死于达曼斯基岛。

根据国营集团公司“俄罗斯技术公司”武器、弹药和特殊化学品集群工业经理的声明,图拉“仪器制造设计局”股份公司的专家正在创建未来型多用途反坦克导弹系统“赫耳墨斯”的改进版本(“啄一下”项目)。新版武器的关键特征甚至没有为系统配备威力更强大的(至少1倍)的高速弹药。它的主要区别在于“射后不理”概念的实施。简单地说,操作员不需要控制导弹击中目标–保准能击中目标。

任何北约坦克都像坚果

很明显,“赫耳墨斯”新概念武器的出现将显著提高俄罗斯联邦武装部队陆军部队作战行动的有效性。在导弹发射后有立即瞬时换阵地的可能,使得有效摧毁装甲车的多用途反坦克系统的战斗潜力几乎是无限的。现在反坦克系统“赫耳墨斯”正在卡普斯京亚尔靶场进行演示试验,大多数看过该系统作战的专家将该反坦克导弹系统定位为新一代武器,目前世界上没有类似武器,可以填补今天在作战和战术系统与制导炮弹之间实际上的空白空缺。

在国际军事技术论坛“陆军-2020”会场,首次向专家社区展示了未来型多用途“赫耳墨斯”反坦克系统的基本版本。在这款改型武器中,以超音速飞行的多用途制导导弹被用作弹药。制导系统将弹药引导到目标区域之后,导弹自引导弹头将直接引导它直到碰触目标,即击中目标。此外,可以通过地面站或无人驾驶飞行器的激光照射来完成目标指示。

参加国际军事技术论坛“陆军-2020”的图拉“仪器制造设计局”股份公司代表宣称,“赫耳墨斯”系统的打击潜力可以确保摧毁任何现代西方坦克。效果指标约为98-99%。

根据大部分俄罗斯专家社区专家的意见,“赫耳墨斯”反坦克导弹系统的基本优势之一就是所谓的多平台概念,或者具有从各种地面、水面和空中载体中作战使用该系统的可能性。

研发人员提供了几款“赫尔墨斯”,确保俄罗斯联邦武装部队各军兵种在战斗中有效使用该系统:

“赫尔墨斯”基本版——一种安装在陆军部队分队轮式战车上的反坦克导弹系统;

“赫尔墨斯-C”——基于固定发射装置的版本,用于海防部队;

“赫尔墨斯-A”——反坦克系统航空版,主要被视为突击和攻击直升机武器方案之一;

“赫尔墨斯-K”或者多用途制导武器舰艇版。

值得注意的是,该“赫耳墨斯”反坦克导弹系统舰艇版研发经历了两次改型,以供不同功率的发射装置使用。标准配置可在高达20公里的范围内确保有效攻击目标,增强型发射阶段可将这一指标提高到100公里。

“赫尔墨斯”反坦克系统的成套设备包括:

稳定的“昼夜”光电系统,具有MIL STD 1553标准电视和热成像通道;

带有自动目标跟踪和双通道激光指示器的计算机系统;

彩色多功能液晶显示器;

操纵台;

显示和记录信息装置。

组合式导弹制导控制系统:在行进阶段——惯性或无线电指令(在无线电指令制导的情况下,反坦克导弹系统包括一个指令传输站和雷达站),在飞行轨迹的最后段——自动导引头。

“赫尔墨斯-A”和“赫尔墨斯-C”反坦克制导导弹控制系统确保通过从上方打击中央部分来摧毁地面装甲目标。可以使用外部指示器,例如,“孔雀石”移动便携式自动火控系统。

图拉“仪器制造设计局”股份公司的专家正在考虑将几个平台作为未来型多用途反坦克导弹系统的载体。首先,Ka-52A直升机。它能够携带四个发射器,每个发射器可以发射两枚反坦克制导导弹。从理论上讲,这个数字可以增加一倍。

其次,卡玛斯底盘轮式战车,在两个包装中装有24个运输和发射导弹的容器。战斗车辆的设备综合体包括反坦克制导系统的雷达站和激光指示器。此外,“赫耳墨斯”反坦克导弹系统包括配备升降桅杆装置的火控车辆,该装置确保具有使用多通道、雷达和多光谱光电侦察装置的可能性。该车辆的功用是进行几种类型的侦查,快速检测,识别和分配目标,以及有效的目标指定。

第三,开发人员正在准备一种设计解决方案,该解决方案规定使用战车——一种未配备目标指定装置的发射器。

如上所述,“赫尔墨斯”未来型反坦克综合体的最大杀伤范围不超过一百公里。在这个距离内,反坦克导弹系统几乎可以保证击中敌方坦克和装甲车、防御工事和工程结构、低速空中和水上目标。“赫尔墨斯”反坦克导弹系统能够以齐射和单次射击的方式从封闭甚至毫无准备的位置实施打击。

据“俄罗斯技术”国家集团公司专家提供的信息中,很明显“赫尔墨斯”反坦克导弹系统有可能朝几个(不超过六个)空间上分散的目标进行齐射射击。此外,还提供了自动的激光束目标指定自动同步,这确保了高精度弹药有效击中目标。脱靶率不超过半米。从“赫尔墨斯”反坦克导弹系统的全范围靶场测试计划中得出的结论表明,一枚导弹就足以保证摧毁西方国家军队目前服役中的任何坦克。

“赫尔墨斯”弹药位于密封的运输和发射容器中,这使得保持制导反坦克导弹的战斗和作战准备状态成为可能,而不需要进行日常维护。

高超音速的新前景

开发“赫尔墨斯”多功能反坦克导弹系统过程中实施的技术和工艺解决方案的独特性,使其有可能被定位为创建能够以高超音速飞行的全新概念轻型导弹的基础。本项目工作名称为“啄一啄-Д2”。至少是这样,在研究了该产品的技术文档之后,《消息报》的军事专家去年11月如是称。似乎来自俄罗斯联邦军事工业综合体的消息来源间接证实了这一信息。

根据这一信息,新导弹安装了冲压式空气喷气动力装置,其可以将导弹加速到高超音速,这首先会大大增加有效杀伤射程指标,将增加弹药对潜在敌人武器库中可用防空手段的作战生存力。

研发人员正在考虑为新式轻型高超音速导弹提供两种目标指示:借助于无人驾驶飞行器和“人马座”侦察、控制和通信综合体的操作者指示目标。

预计这种弹药发射器将非常紧凑,可以安装在“虎”式或“台风”式多功能装甲车上。加速到每小时几千公里的速度的时间不应超过40-45秒。研发人员不排除在“赫尔墨斯”反坦克系统中也加入这种弹药。

根据绝大多数俄罗斯军事专家的意见,“赫尔墨斯”未来型多用途反坦克导弹系统应该在陆军武器中占据一个中间位置,介于“伊斯坎德尔-M”型作战战术系统、管筒火炮和齐射火箭炮之间。鉴于“赫尔墨斯”的最大杀伤射程,它应该被定位为一种战术打击系统,能够以高度精度打击坦克、装甲车、火炮、指挥所,即打击在传统军事作战战区构成潜在威胁的大多数对象。

换句话说,根据一些俄罗斯分析家的说法,“赫尔墨斯”注定要成为一种“独一无二的高精度武器”,正好可以保护俄罗斯领土免受突然袭击。升级后的“赫尔墨斯”配备了威力更高的高速导弹,不仅仅是一次射击就能击中任何复杂的目标的事情了。它有可能成为进一步发展具有更大威力的固体推进剂火箭弹药及其制导系统的突破性范例。

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