북 미사일 시스템
Buk missile system| 9K37 북 NATO 보고서 이름: SA-11 Gadfly, SA-17 그리즐리 | |
|---|---|
2010년 북-M1-2 방공체계 구축 | |
| 유형 | 중거리 SAM 시스템 |
| 원산지 | 소련/러시아 |
| 서비스 이력 | |
| 사용중 | 1980–현재 |
| 사용처 | 9K37 북» 연산자 |
| 전쟁 | |
| 생산 이력 | |
| 디자이너 |
Kalashnikov: MMZ(GM 섀시) |
| 설계된 | 1972 |
| 변종 | 토지:
해군:
|
북(러시아어)은 소련과 그 후속 국가인 러시아 연방이 개발한 자주식 중거리 지대공 미사일 시스템으로 크루즈 미사일, 스마트 폭탄, 고정익 및 회전익 항공기, 무인 [2]항공기에 대항하기 위해 설계됐다.
북 미사일 시스템은 NIIP/Vympel 2K12 Kub의 후속 기종이다.[3]북의 첫 번째 버전은 GRAU 명칭 9K37 Buk를 탑재했으며, 서쪽에서는 나토 보고 명칭 "Gadfly"와 미국 국방부(DoD) 명칭 SA-11로 식별되었다.
새로운 미사일의 통합으로 북-M1-2와 북-M2 시스템은 또한 새로운 나토 보고 명칭인 그리즐리와 새로운 국방성 명칭 SA-17을 받았다.2013년 이후, 최신 화신 「Buk-M3」는 현재, 새로운 DoD 명칭 [4][5]SA-27로 생산 및 운용되고 있다.
러시아 해군을 위해 MNIRE Altair(현 GSKB Almaz-Antey의 일부)가 설계한 해군 버전은 GRAU 명칭 3S90M을 받았으며 나토 보고 명칭 골룸과 DoD 명칭 SA-N-7로 식별될 예정이다.해군 시스템은 [6]2014년에 인도될 예정이었다.
발전
그9K37"북"의 개발 1월 17일은 1972년 중앙 위원회에서는 CPSU.[7]의 개발 팀은 이전 2K12"Kub"(나토 보고 이름"Gainful", 지대공 미사일.)개발한 같은 기관의 Tikhomirov 과학 연구소가 선두로 기구 설계(NIIP)을 포함하여 많은 포함한 요청에 시작했다. (이그너와 노바토르 설계국은 미사일 [7]무기의 개발을 담당했다.아가트는 레이더 호밍 능력을 개발하기 위해 사용되었다. 육상 기반 시스템 외에도, 해군을 위한 해양 시스템인 3S90 "우라간" (러시아어: раг hurricane hurricane hurricane hurricane hurricane; 허리케인)이 생산되었다. 이 시스템은 SA-N-7과 "가드플라이" [9]명칭도 포함하고 있다.
| 쿱 | 크바드라트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kub-M1 | 쿠브엠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kub-M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북 | 우라간 | 쉬틸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북-M1 | 북-1(Kub-M4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북-M1-2 | 캉강게 | 북-M1-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북-M2 | 우랄 | 북-M2E | 북M2EK | 에즈 | 쉬틸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북-M3 | 버전 내보내기 | 소련어 또는 러시아어 | 스머치 | 쉬틸-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북 미사일 시스템은 모든 면에서 2K12 쿱을 능가하도록 설계되었으며 수석 디자이너 아르달리온 라스토프를 포함한 설계자들은 1971년 [10]쿱의 작동을 보기 위해 이집트를 방문했다.쿠브와 북 모두 아르달리온 라스토프가 개발한 자주포를 사용했다.이번 방문의 결과로, 개발자들은 [10]Kub처럼 시스템 전체에 대한 하나의 중앙 레이더에 의존하지 말고 각 북 수송기 발사대(TEL)에 자체적인 사격 통제 레이더가 있어야 한다는 결론에 도달했다.TEL에서 트랜스포터 발사대 및 레이더(TELAR)로 이동하면서 동시에 여러 방향으로 여러 표적을 쏠 수 있는 시스템이 탄생했다.
1974년 개발자들은 북 미사일 시스템이 Kub 미사일 시스템의 후속 시스템이지만 두 시스템이 어느 정도 상호 운용성을 공유할 수 있다고 결정했다.이 결정의 결과는 9K37-1 Buk-1 [7]시스템이었다.Buk TELAR와 Kub TEL 간의 상호 운용성은 각 시스템에 사용할 수 있는 화재 통제 채널과 미사일의 수를 증가시켰을 뿐만 아니라, Buk 시스템 구성요소의 서비스 진입을 가속화하였다.북-1은 1978년 국가시험이 끝난 후 도입되었고, 북 미사일 시스템은 1977년에서 [7]1979년 사이에 국가시험이 있은 후 1980년에[10] 도입되었다.
9K37 "Buk"의 해군 변형인 3S90 "Uragan"은 수석 디자이너 G.N.[11] Volgin의 지시로 Altair 설계국에 의해 개발되었다.3S90은 9K37과 동일한 9M38 미사일을 사용했지만, 발사대와 관련 유도 레이더는 해군 변형으로 교환되었다.1974~1976년 카신급 구축함 프로보니호에서 9S90 시스템이 시험된 후, 프로젝트 956 소브레메니급 [11]구축함에 1983년 취역했다.
9K37 "Buk"가 서비스되기 시작하자마자 CPSU 중앙위원회는 1983년 [7]9K37M1 Buk-M1로 채택된 현대화된 9K37의 개발을 승인했다.현대화를 통해 시스템 레이더의 성능, "살상 가능성" 및 전자 대응 조치(ECM)에 대한 저항성이 향상되었습니다.또한 IFF가 [10]없을 때 민간 항공기를 잠재적 군사 목표물로부터 명확하게 식별하고 구별하기 위해 되돌아온 레이더 신호의 분석에 의존하는 비협조적 위협 분류 시스템이 설치되었다.
북 미사일 시스템의 또 다른 개조는 1994년부터 1997년 사이에 9K37M1-2 Buk-M1-2를 [7]생산하기 위한 작업으로 1992년에 시작되었다.[12]이러한 변경으로 인해 새로운 미사일인 9M317이 도입되었으며, 이전 9M38보다 더 큰 운동 성능을 제공하였고, 이는 여전히 북-M1-2에서 사용될 수 있었다.이러한 비산물 유형의 공유로 인해 이후 모든 시스템에 독립적으로 사용된 다른 GRAU 명칭인 9K317로 전환되었다.기존 9K37 시리즈 이름도 북과 마찬가지로 이 단지를 위해 보존되었다.이 새로운 미사일은 탄도 미사일과 지상 목표물을 격추할 수 있을 뿐만 아니라 항공기와 [7]헬리콥터와 같은 전통적인 목표물에 대한 "성능과 교전 범위"를 넓힐 수 있게 되었다.또한 9K37M1-2 Buk-M1-2는 이전 세대의 Buk 시스템과 구별되는 새로운 NATO 보고 이름을 받았다. 이 새로운 보고 이름은 SA-17 그리즐리이다.9K37M1-2 시스템의 수출 버전은 '우랄'(러시아어: '우랄')이라고 불리며, 이 이름은 적어도 초기에 견인된 M2 수출 [13]버전에도 적용되고 있습니다.
육군을 위한 9K37M1-2 시스템의 도입은 또한 새로운 해군 변종인 "Ezh"의 도입을 의미했다. "Ezh"는 나토 보고명 SA-N-7B "그리즐리" (9M317 미사일)를 가지고 있다.Jane'[9]s 카탈로그에 따르면, "Shtil"이라는 이름으로 수출되었으며 SA-N-7C 'Gollum'(9M317E 미사일)이라는 나토 보고 이름을 달고 있다.9K317은 기존 시스템에서 사용되던 9M38을 대체하기 위해 9M317 미사일을 통합했다.이 시스템의 추가 개발은 9M317, 9M317ME의 수직형 출시 모델인 EURONAVAL 2004에서 컨셉으로 공개되었으며, "Shtil-1"이라는 이름으로 수출될 것으로 예상된다.Jane's also reported that in the Russian forces it would have a name of 3S90M ("Smerch") (Russian: "Смерч", English translation: 'tornado').[11][14][15]
9K317 "Buk-M2"[7]라고 불리는 이전의 보다 진보된 개발 시스템에 기초한 Buk-M1-2 현대화는 새로운 미사일과 새로운 3세대 단계적 배열 화력 제어 레이더를 특징으로 하며, 24개의 추가 목표물을 추적하면서 최대 4개의 목표물을 조준할 수 있다.24m 확장 붐에 사격 통제 레이더를 갖춘 새로운 레이더 시스템은 저고도 [16]비행기의 보다 정확한 표적을 가능하게 했다.이 세대의 북 미사일 시스템은 소련 붕괴 이후 경제 상황이 좋지 않아 중단되었다.이 시스템은 2007 MAKS Airshow에서 정적 디스플레이로 제공되었습니다.
2007년 10월 러시아 지상군 방공사령관 니콜라이 프롤로프 장군은 북-M1을 대체할 신형 북-M3를 제공받겠다고 선언하고 M3는 첨단 전자부품을 탑재해 2009년부터 [17]실전배치할 것이라고 규정했다.개량된 북-M3 TELAR은 7개의 롤러 트랙 섀시와 6개의 미사일을 발사관에 [18]장착할 것이다.
묘사
북의 표준 대대는 지휘 차량, 목표물 획득 레이더(TAR) 차량, 6대의 트랜스포터 일렉터 런처 및 레이더(TELAR) 차량, 3대의 트랜스포터 일렉터 런처(TEL) 차량으로 구성된다.북 미사일 포대는 2대의 TELAR과 1대의 TEL 차량으로 구성됩니다.
Buk-M1-2 TELAR에서는 JSC MMZ(Mytishchi)[19]가 설계 및 생산한 GM-569 섀시를 사용합니다.TELAR 상부구조물은 전면에 사격통제레이더를 탑재한 포탑과 발사대 위에 4기의 즉사미사일을 탑재한 발사대다.각 TELAR은 4명의 승무원에 의해 운영되며 화학, 생물학, 방사선 및 핵(CBRN) 방호장치를 갖추고 있습니다.하나의 표적에 대해 최대 3기의 미사일을 유도할 수 있다.초기 북은 주간 레이더 추적 시스템인 9Sh38(쿱, 토르, 오사 미사일 시스템과 유사)을 가지고 있었지만, 현재의 설계에는 열 카메라와 수동적인 목표물 추적을 위한 레이저 거리 측정기를 갖춘 복합 광학 추적 시스템이 장착될 수 있다.또한 9K37 시스템은 3M9 "Kub" 시스템과 동일한 1S91 스트레이트 플러시 25kW G/H 밴드 연속파 레이더를 사용할 수 있습니다.
원래 북 TELAR의 9S35 레이더는 추적 및 비산물 유도용으로 북-M2 TELAR 설계에서 PESA를 사용한 카세그레인 안테나 반사체의 기계적 스캔을 사용한다.
9K37은 9S35 또는 9S35M1 돔과 함께 9S35 또는 9S35M1(북대서양조약기구(NATO) 보고명 '스노 드리프트'(Snow Drift)를 사용한다.스노 드리프트 목표물 획득 레이더는 최대 탐지 범위가 85km(53m)이며, 35km(22m) 떨어진 곳에서 100m(330ft)로 비행하는 항공기를 탐지할 수 있으며, 10-20km(6-12m)의 범위에서 더 낮은 비행 목표물도 탐지할 수 있다.
북 포대의 TEL 재장전 차량은 TELAR와 유사하지만, 레이더 대신 미사일 장전을 위한 크레인이 있다.이들은 미사일을 직접 발사할 수 있지만 미사일 유도를 위해서는 파이어돔이 장착된 TELAR의 협조가 필요하다.재장전 차량은 약 13분 만에 TELAR로 미사일을 전송할 수 있으며 15분 만에 매장에서 재장전할 수 있다.
또한, 북-M2는 TELAR와 같은 신형 차량이지만 망원 리프트 위에 레이더를 장착하고 미사일은 장착하지 않은 TAR 9S36이라고 불리는 것이 특징이다.이 차량은 2대의 TEL 9A316과 함께 최대 4개의 표적을 공격하기 위해 사용될 수 있으며, 숲이나 언덕 지역의 비산물 유도체이다.
모바일 시뮬레이터 SAM Buk-M2E는 MAKS-2013에서 전시되었다.자주식 화재 시뮬레이터 설치 JMA 9A317모바일을 기반으로 한 ET SAM "Buk-M2E"는 전쟁 환경에서 전투원들을 훈련하고 평가하여 목표물을 탐지, 포획, 고정 및 격퇴하기 위해 설계되었습니다.컴퓨터 정보 시스템은 승무원의 [20]행동과 결과의 일관성을 객관적으로 평가할 수 있도록 승무원의 모든 행동을 "블랙박스"에 완전히 기록합니다.
북-M1(Buk-M1-2) 미사일 시스템의 모든 차량은 자슬론 레이더(소련 컴퓨터 공학 연구소(NICEVT, 현재 NII Argon)가 1972년에 설계한 소련제 최초의 공중 디지털 컴퓨터)와 마찬가지로 아르곤-15A 컴퓨터를 사용한다.그것은 원래 "소련의 50년"[21][22]이라는 이름의 키시너우 공장에서 생산된다.북-M2(Buk-M2E) 미사일 시스템은 약간 업그레이드된 아르곤-A15K를 사용한다.이 프로세서는 또한 대잠수함 방어용 코르순과 소바, MiG-31과 MiG-33용 공중 레이더, 이동식 전술 미사일 시스템인 Tochka, Oka 및 Volga와 같은 군사 시스템에도 사용된다.현재 [when?]Argon은 NIIP에 [citation needed]의해 Baget 시리즈의 프로세서로 업그레이드됩니다.
기본 비산물 시스템 사양
- 목표 획득(TAR 9S18M1, 9S18M1-1에 의한)
- 범위: 140km(87마일)
- 고도: 60~25,000m(0.060~25.000km, 0.037~15.534mi, 0.032~13.499nmi)
- 1개 대대 내 사격집단: 최대 6개 (1개 지휘소 포함)
- 섹터에서 활동하는 그룹 발사
- 방위 90°, 고도 0~7° 및 7~14°
- 방위 45°, 고도 14~52°
- 레이더 돛대 리프팅 높이(TAR 9S36의 경우): 21m(69ft)
- TEL 자체에서 4기의 미사일을 재장전: 약 15분
- 전투 준비 시간: 5분 이내
- (1개의 미사일에 의한) 사망 확률: 90~95%
- 타깃 인게이지먼트 존
- 항공기
- 고도: 15~25,000m(0.015~25.000km, 0.0093~15.5343mi, 0.0081~13.4989nmi)
- 범위: 3~42km(2~26마일)
- 전술 탄도 미사일
- 고도: 2.0~16km(1.2~9.9마일)
- 범위: 3~20km(1.9~12.4마일)
- 해상 목표물: 최대 25km(16마일)
- 지상 목표: 최대 15km(9.3마일)
- 항공기
이 시스템은 발사된 미사일당 목표 항공기를 파괴할 확률이 70%에서 93%로 추정된다(시리아의 토마호크 85% 이상).1992년, 이 시스템은 스커드 미사일과 [citation needed]대형 로켓포를 요격할 수 있다는 것이 입증되었다.
작동
북은 레이더 획득 및 목표물, 지휘부, 미사일 발사대, 물류부 등 4대 주요 부품을 추적 차량에 탑재한 이동식 레이더 유도 지대공 미사일(SAM) 시스템이다.이를 통해 다른 군대와 함께 이동하거나 재배치할 수 있어 고정된 SAM 시스템보다 더 찾기 어려운 대상이 됩니다.
- 획득 레이더 구성 요소(몇 가지 변형은 서로 다른 기능을 가지고 있음)를 통해 시스템이 선택된 표적을 식별, 추적 및 조준할 수 있습니다.
- 이 사령부는 적(IFF)으로부터 '친절한' 군용기를 식별해 여러 표적에 우선순위를 부여하고 미사일 발사대에 레이더 목표 정보를 전달하기 위한 것이다.
- 미사일 발사대 부품은 다양한 미사일을 탑재할 수 있으며(아래 열거된 바와 같이) 동시에 둘 이상의 목표물과 교전할 수 있습니다.
- 물류 컴포넌트는 추가(재적재) 비산물을 운반하고 시스템 및 오퍼레이터에게 기타 공급 및 부품을 제공합니다.
일반적으로 시스템은 잠재적 목표물(레이더)을 식별하고, 특정 목표물(명령)을 선택하고, 목표물에 미사일(발사기)을 발사하고, 시스템(물류)을 재공급한다.미사일은 미사일의 탑재 레이더 시스템이 최종 경로 수정을 제공할 때까지 처음에 목표물을 향해 미사일을 유도하기 위해 레이더 잠금이 필요하다.미사일에 탑재된 근접 퓨즈가 언제 폭발할지를 결정해 미사일 부품과 탄두의 파편화 패턴을 확대해 목표물을 요격하고 파괴한다.근접 퓨즈는 3,000km/h(1,900mph) 이상(또는 900m/s(3,000ft/s) 이상)인 비산물 및 표적 폐쇄율을 고려할 때 "죽일 가능성"을 향상시킨다.
또는 사령부가 원격으로 미사일을 폭발시킬 수도 있고, 탑재된 접촉 퓨즈가 탄두를 폭발시킬 수도 있다.가장 성능이 뛰어난 레이더는 시야선(레이더와 목표물 사이에 지형이 없음)이 있다고 가정하면 30m(98ft)에서 140km(87mi)까지 대상을 추적할 수 있습니다.가장 성능이 좋은 미사일은 50km(31마일)와 24,000m(79,000피트) 이상의 고도에서 목표물을 타격할 수 있다.1970년대 북이 도입된 이후 시스템 구성요소의 기능이 발전하여 구성요소의 변형에 대한 명칭과 별명이 달라졌습니다.북함은 또한 해군 함정에 사용되도록 개조되었다.
고급 명령 포스트와의 통합
북 미사일의 기본 지휘소는 9K510(9K317Buk-M2), 9S470M1-2(9K37M1-2Buk-M1-2), 9S470(Buk-M1) 차량으로 북 미사일의 포대를 구성했다.다양한 High Level Command Post(HLCP; 상위 레벨명령어 포스트)와 링크할 수 있습니다.옵션으로 HLCP를 사용하여 북 미사일 시스템을 상위 지휘소 시스템 9S52 Polyana-D4에 의해 제어하여 S-300V/S-300VM과 함께 방공 [23][24]여단으로 통합할 수 있다.또한 PPRU-M1(PPRU-M1-2) 1~4유닛과 함께 상위 지휘소 시스템 73N6ME "바이칼-1ME"에 의해 제어될 수 있으며, SA-19 "그리슨"(총 9K22 Tunguska)과 통합되어 SA 여단, SA 여단, SA 여단 및 SA 여단에 총 6~24유닛)과 통합될 수 있다.북 미사일 시스템은 이동지휘소 란지르 또는 란지르-M(GRAU 명칭 9S737, 9S737Ω)을 사용하여 토르, 퉁구스카, 스트렐라-10, [27]이글라를 포함한 혼합 방공군 집단을 만들 수 있다."Senezh"는 모든 시스템을 자유롭게 혼재시킬 수 있는 또 다른 옵션 명령어입니다.가능성을[29][30][31] 혼합하는 것 외에도, 세네즈의 도움을 받는 각 방공 시스템은 다른 방공 시스템(미사일/레이더의/표적 정보)의 일부가 될 수 있다.시스템은 자동적으로 [32]동작한다.그러나 모든 기능을 완전히 실현하기 위해서는 방공 및 공군을 위한 다양한 감시 시스템이 필요하다.그렇지 않으면 Senezh 시스템은 명령 센터로 작동하지만 자유 연합 내에서는 작동하지 않습니다.
3S90 'Uragan' / M-22 또는 수출용 'Shtil'
3S90 "우라간" (러시아어: гг hurricane hurricane hurricane; 허리케인)은 9K37 "북"의 해군 변형으로 나토 보고 명칭 "가드플라이"와 미국 국방 명칭 SA-N-7을 가지고 있으며, M-22라는 명칭도 가지고 있다.이 시스템의 내보내기 버전은 "Shtil"(러시아어: "Shtil"; still)로 알려져 있습니다.9K37 "Buk"의 9Ω38 미사일은 3S90 "Uragan"에도 사용된다.발사 시스템은 미사일이 한 팔의 훈련 가능한 발사대에 수직으로 장착되는 것과 다르다. 이 발사대는 24라운드 용량의 갑판 아래 탄창에서 보충되며,[11] 로딩에는 12초가 걸린다.Uragan은 MR-750 Top Steer D/E 대역을 표적 포착 레이더(9S18 또는 9S18M1의 해군 유사체)로 사용하며, 변형에 따라 최대 탐지 범위는 300km(190mi)이다.9S35의 역할을 수행하는 레이더 3R90 프론트 돔 H/I 대역 추적 및 최대 사정거리 30km(19mi)의 결합 레이더.'E' 버전 = extended의 범위는 50~70km입니다.
Uragan은 프로젝트 61 구축함 Provorny에서 1974년부터 시운전을 거쳐 프로젝트 956 Sovremenny급에 도입되어 1980년에 첫 취역했다.Uragan은 [33]1983년에 정식으로 채용되었다.
3S90 "Ezh"
3S90의 현대화된 버전은 9K37M1-2(또는 9K317E) "Ezh"로, 나토 보고 이름 "그리즐리" 또는 SA-N-12와 수출 명칭 "쉬틸"을 사용한다.그것은 새로운 9M317 미사일을 사용한다.
1997년 인도는 프로젝트 1135.6 프리깃함 3척을 "쉬틸"과 계약했다.나중에 새로운 하드웨어와 미사일로 현대화하기로 결정되었을 때, 이름은 "쉬틸-1"로 바뀌었다.
3S90M 또는 수출용 'Shtil-1'
2004년 돌고프루드니 과학제작소에서 군함에 주로 사용되는 개량형 3S90M/쉬틸-1(공동명 알테어와) 해군 미사일 시스템 9M317M(수출용 9M317ME)의 첫 시연 모듈을 선보였다.
그것은 단궤조 발사대와 수직 발사 시스템, 두 가지 스타일의 발사대를 가지고 있다.단궤도 발사대는 24기의 미사일로 구성돼 최대 4기의 발사대를 함께 사용할 수 있으며 수직 발사 시스템은 12기의 미사일로 구성돼 최대 12기의 발사대를 [34]함께 사용할 수 있다.구형 시스템인 Uragan, Ezh, Shtil은 우주선 내부의 발사기 모듈을 교체함으로써 Shtil-1로 업그레이드할 수 있었다.VLS 발사대의 경우 레일 발사대의 경우 사거리가 32km입니다.
반응 시간은 단일 레일 발사대의 경우 10-19초, 수직 발사 시스템의 경우 5-10초이며, 두 발사대 스타일의 [34][35]비산물 특성에는 다양한 차이가 있다.시작 간격은 2초 미만입니다.보트, 헬리콥터, 항공기,[36] 대함 미사일로부터 보호하기 위해서죠
최초의 Shtil-1 시스템은 인도와 중국으로 수출되는 선박, 특히 탈와르급 호위함과 052B형 [37][38]구축함에 설치되었다.
그것은 또한 러시아 해군, 특히 그리고로비치급 호위함에서 근무하고 있다.
운용 이력
전투 서비스
- 압하스 당국은 2008년 [39]5월 초에 북 방공 시스템이 4대의 그루지야 무인기를 격추하는 데 사용되었다고 주장했다.
- 그루지야 북 미사일 시스템의 성공에 대한 초기 보고는 2008년 남오세티야 [40]전쟁에서 러시아 항공기 4대, 즉 수호이 Su-25 근접 공중 지원 항공기 3대와 투폴레프 Tu-22M 전략 폭격기 1대를 격추시킨 것이 그루지야 북 미사일 시스템의 성공이라고 주장했다.미 관리들은 그루지야 북-1M이 Tu-22M의 손실의 원인이며 3대의 Su-25의 [41]손실에 기여했다고 말했다.일부 분석가들에 따르면, 네 대의 항공기를 잃은 것은 놀랍고 그루지야 군대의 [42][43]작은 규모를 고려할 때 러시아로서는 큰 희생을 치렀다고 한다.일부에서는 러시아 전자 대응 시스템이 분쟁에서[44] 적의 SAM을 방해하고 진압할 수 없었던 것으로 보이며 러시아가 설계한 [40]미사일 시스템에 대해 놀랍게도 효과적인 대응책을 마련하지 못했다는 지적도 나오고 있다.그루지야는 우크라이나로부터 이 미사일 시스템을 구입했다; 그 구입이 [45]불법인지 아닌지를 판단하기 위한 조사가 있었다.모스크바 국방 브리핑에 따르면, 4대가 아니라 6대가 격추되었지만, 러시아는 Su-25 3대가 아군의 총격에 의해 격추되었다고 주장하면서,[46] 그 전쟁 동안 러시아 공군과 지상군의 조정에 심각한 문제가 부각되었다.
- 이 시스템은 2014년 7월 17일 우크라이나 동부에서 보잉 777-200ER 말레이시아 항공 17편을 격추하는 데 사용되었으며 298명이 [47][48]사망했다.현장에서 발견된 미사일 파편에는 잔해에 박힌 탄두 파편과 일련번호 [49]잔해가 있는 비폭발 부품이 포함됐다.미사일 파편이 승무원들의 [50]시신에서 회수되었다.
- 2014년 8월 7일 친러 분리주의 세력이 예나키에보 마을 근처에서 북 지대공 미사일로 우크라이나 공군 미코얀 미그-29를 격추했다.조종사는 간신히 [51]이륙했다.
- 2018년 4월 14일, 미국, 영국, 프랑스군은 105기의 공대지 미사일과 순항 미사일을 시리아의 8개 지점을 향해 발사했다.러시아 국방부는 이에 대응해 발사된 29기의 북-M2E 미사일이 24기의 미사일을 [52]파괴했다고 밝혔다.많은 독립 언론 기구에 의해 인용되고 있는 SOHR은 시리아 방공군이 적어도 65기의 [53][54]미사일을 요격하고 격추했다고 보도했다.미국 국방부는 어떤 미사일도 [55]격추되지 않았다고 말했다.
- 2021년 7월 19일 이스라엘 공군의 F-16 전투기 4대가 미국이 통제하는 알탄프 지역을 통해 시리아 영공에 진입해 알레포 남동쪽 지역에 유도탄 8발을 발사했다.바딤 쿨리트 시리아 반정부세력화해센터 부소장은 시리아 방공군의 [56]러시아제 판티르-S와 북-M2 시스템에 의해 미사일 7발이 격추됐다고 밝혔다.보도에 따르면 Buk-M2E는 9월 [57]초까지 요격을 계속했다.
미사일
| 9Ω38 | |
|---|---|
북 미사일 시스템의 9M38M1, 9M317, 9M317ME 지대공 미사일 비교 | |
| 유형 | 지대공 미사일 |
| 원산지 | 소비에트 연방 |
| 생산 이력 | |
| 변종 | 9Ω38, 9Ω38M1, 9M317 |
| 사양 (9Ω38, 9M317) | |
| 덩어리 | 690 kg (150파운드), 715 kg (1589파운드) |
| 길이 | 5.55m(18인치 3인치) |
| 직경 | 0.4 m (15 3/4 인치), 날개 폭 0.86 m (2' 10 인치) |
| 탄두 | 프래그-HE |
| 탄두 중량 | 70 kg (150파운드) |
폭발 메커니즘 | 레이더 근접 퓨즈 |
| 추진제 | 고체 추진제 로켓 |
동작중 범위 | 30km(19마일) |
| 비행 고도 | 14,000m(46,000ft) |
| 최고 속도 | 마하 3 |
지침. 시스템. | 반능동 레이더 호밍 |
시작하다 플랫폼 | § 시스템 구성 |
9Ω38 및 9Ω38M1 미사일
9M38은 탈부착이 가능한 부품이 없는 1단 X날개 디자인을 채택하고 있으며 외관 디자인은 미국의 타르타르 및 표준 지대공 미사일 시리즈와 유사하다.설계는 엄격한 해군 치수 제한에 따라야 했고, 소련 해군의 M-22 SAM 시스템에 맞게 미사일을 개조할 수 있었다.각 미사일의 길이는 5.55m(18.2ft), 무게는 690kg(1,520lb)이며 레이더 근접 퓨즈에 의해 트리거되는 비교적 큰 70kg(150lb) 탄두를 탑재하고 있다.미사일 전방실에는 반능동 호밍 레이더 헤드(9E50, 러시아어: 9 950, 9505011)와 자동조종장비, 동력원, 탄두가 배치돼 있다.선택한 호밍 방법은 비례 항법이었다.예를 들어 전방 컴파트먼트 직경 33cm(13인치)는 후방 컴파트먼트 직경보다 작았다. 9M38M1은 탄두 안에 약 8000개의 파편 원소를 포함하고 있으며 4분의 1은 [citation needed]나비 모양이다.
9M38 지대공 미사일은 총 연소시간이 약 15초인 2모드 고체연료 로켓 엔진을 사용한다.비행 중 중심분산을 줄이기 위해 연소실은 비산물의 중심에 가깝게 위치하고 보다 긴 가스관을 포함한다.9M38은 최소 10년간 점검 없이 사용할 수 있습니다.미사일은 9Ya266(9 container266) 수송 컨테이너에 실려 육군에 전달된다.
9M317 미사일
9M317 미사일은 러시아 지상군 방공군(PVO)과 러시아 해군(Ezh)의 함정 기반 PVO용으로 개발됐다.외관 디자인은 Vympel R-37 공대공 미사일과 유사하다.
통합된 다기능 9M317(수출 명칭 9M317E)을 사용하여 육지와 바다에서 공기역학, 탄도, 수중 및 무선 대조 표적을 연결할 수 있습니다.목표물의 예로는 전술 탄도 미사일, 전략 순항 미사일, 대함 미사일, 전술, 전략 및 육군 항공기와 헬리콥터가 있다.그것은 OJSC Dolgoprudny Scientific Production Plant(DNPP)에 의해 설계되었다.최대 목표 속도는 1200m/s였으며[58] 24G의 가속 과부하를 견딜 수 있다.육군의 북-M1-2 체계와 해군의 쉬틸-1 체계에 처음 사용되었다.
9M38M1에 비해 9M317은 최대 사거리 45km, 고도 25km의 패배지역과 더 큰 목표물 분류를 가지고 있다.외관상 9M317은 9M38M1과 날개 코드가 작다는 점에서 다릅니다.비례항법(PN) 조준법을 이용한 반능동 레이더 호밍 방식의 관성보정 제어 시스템을 사용한다.
반능동 미사일 유도 레이더 헤드(9E420, 러시아어: 94420), 9M38M1 미사일용 9E50M1, Kub 미사일용 1SB4(러시아어: 1с4), MNII와 아구코프스키(아구코프스키)가 설계했다.
9M317 미사일은 [59]목표물에 접근할 때 능동 호밍을 사용한다.
9M317M 및 9M317A 미사일 개발 프로젝트
현재 9M317M/9M317ME와 능동형 레이더 호밍(ARH) 미사일 9M317A/9M317MAE를 포함한 여러 현대화 버전이 개발 중이다.
NIIP는 2005년 [60]9M317A 미사일을 북-M1-2A 'OKR Vskhod'(영어명 스프라우트) 내에서 시험했다고 보고했다.사거리는 최대 50km(31mi), 최대 고도 약 25km(82,000ft), 최대 목표 속도 약 마하 4인 것으로 보고되었다.미사일의 무게는 720kg으로 약간 증가했다.
이 미사일의 북-M1-2A용 Vskhod 개발 프로그램은 2011년에 완료되었다.이 미사일은 [61]지평선 상공의 목표물을 타격하는 능력을 이용해 북-M1-2A의 생존 능력과 발사 성능을 높일 수 있다.
돌고프루디 NPP는 2011년 기존 [61]미사일에서 개발한 신형 자율 표적 미사일 시스템 OKR 펜스네(영어로는 핀스네즈)의 예비 시험을 마쳤다.
9M317M(E) 미사일
비산물의 중량은 581kg이며 이중 모드 레이더 근접 퓨즈에 의해 시작된 62kg의 블라스트 파편화 탄두를 포함한다.선체 치수는 5.18m 길이, 최대 직경 0.36m입니다.사거리는 3S90M/"Shtil-1" 해군 미사일 시스템에서 2.5-32km이다.표적의 고도 15m~15km(다른 비산물에 대해서는 10m~10km).9M317ME 미사일은 2초 간격으로 발사할 수 있으며 반응(준비) 시간은 최대 10초이다.
비산물은 1단계 관성 유도, 무선 제어 중간 경로 업데이트 및 단말 반능동 레이더 [37]호밍으로 설계되었다.
비산물이 스프링 메커니즘에 의해 발사 컨테이너를 떠난 후 전개될 때 꼬리 표면의 스팬은 0.82m이다.모터 유출에서 작동하는 4개의 가스 제어 베인이 비산물을 필요한 비행 방향으로 돌립니다.회전 기동 후에는 더 이상 사용되지 않으며 이후 비행은 움직이는 꼬리 표면을 통해 제어된다.듀얼 모드 고체 추진제 로켓 모터는 미사일에 마하 4.5의 [62]최고 속도를 제공한다.
비교
| 미사일 (GRAU 지정) | 3M9 | 9Ω38 | 9Ω38 9Ω38M1 | 9Ω38 9Ω38M1 9M317 | 9M317 | 9M317ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템. (GRAU 및 NATO 지정) | 2K12 "쿱" (SA-6) | 9K37 '북' (SA-11) | 9K37M '북-M1' (SA-11) | 9K37M1-2 북-M1-2 (SA-17) | 9K317E 북M2E[63] (SA-17) | 3S90M/3S90E.1 'M-22[64]'/'Shtil-1'[37] (SA-N-12) |
| 소개했다 | 1967년[65] | 1980년에 의해[66] 채택된 것은 1978년부터이다[67] | 1983은[citation needed] 1979년부터 사용되었다[68]. | 1998년[69] | 개발은 1988년에 완료되었으며,[70][71][72] 2007년부터 생산되었다. | 1983/2004년 최초[35] 공개 |
| TEL당 미사일 수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12/24/36 |
| 비산물 중량 | 599 kg (1321파운드) | 690 kg (1521파운드) | 690 kg (1521파운드) | 9Ω38M1: – 690kg (1521파운드); 9M317:– 710 ~720 kg (1565–1587파운드) | 710 ~ 160 kg (1565–1587파운드) | 581 kg |
| 범위 | 6(8)~22km (2~15마일)[65] | 3.5 ~ 25 km (3 ~ 19 마일) | 3,3 ~ 35 km (2~22마일)[73] | 9Ω38M1: – 3~42km (2~26마일); 9M317: 3~50km (2~31마일) | 3~50(M2),[74] 45(M2E)[75]km (2~31(29)마일) | (M-22=25km)/3,5-32[76] 최대 50km (대형 표적(선박)[77]에 대한 사용을 고려) |
| 고도 범위 | 100 ~ 7000 m [65] | 25 ~ 18000 (20000) m (100~46,000피트)[66] | 15 ~ 22000 m (100~72,000피트)[73] | 15~25000m (100-82,000피트)[78] | M2[79]~25000m의 M2E[26] 10 중 15개 (82,000피트까지) | (M-22=10)5[80] ~ 15000 m |
| 비산물 속도 (마하) | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5(M-22 평균속도 1000m/s의 경우) |
| 최대 목표값 속도(마하) | 2 | 800 m/s[66] | 4 | 4 | 충족(M2E – 최대 1,100m[58]/s, 탄도 1,200m/s의 공기역학), 300~400m[74]/s를 추구한다. | 830 m/s[77]/? |
| 최대치 기동성(G)(비산물의 경우). | 19/? | 열아홉[81] | 20 | 스물네[82] | 미사일의 경우(24[58]).대상(10)의[59] 경우. | 최대 19/? |
| 동시 불 | 1 ~ 2 ('Kub' M4 / 'Buk-1') | (2) 최대[68] 6 18[83] | (2) 18[83] | 226[83][84] Old/12 업데이트1997[82] | 스물네[26][85] | 2-12[80](Shtil-1의 경우 각 [76]표적에 동시에 3개의 비산물을 지시함) |
기타 변종
오리지널 디자인 트리
- 9K37-1 'Buk-1' – 2K12M3 Kub-M3 배터리 내에 9A38 TELAR를 내장한 최초의 북 미사일 시스템 변형.
- 9K37 'Buk' - 모든 새로운 시스템 구성 요소를 갖춘 완성된 북 미사일 시스템으로, 2K12 Kub와 후방 호환됩니다.
- 9K37M1 'Buk-M1' – 당시 소련군에 투입된 오리지널 9K37의 개량형입니다.
- 9K37M1-2 'Buk-M1-2'(수출 시장용 '강') – 러시아 군대에서 복무하기 시작한 9K37M1 'Buk-M1'의 개량형입니다.
- 9K317 '우랄' – 러시아군에 투입된 Buk-M2의 초기 설계
- 9K317E 'Buk-M2E' – 수출[86] 시장용 설계 수정
- 9K37M1-2A 'Buk-M1-2A' – 9M317A 미사일 사용을 위한 Buk-M1-2 재설계
- 'Buk-M2EK'[87] – 베네수엘라 및 시리아로 수출되는 MZKT-6922 섀시에 탑재된 Buk-M2의 바퀴형 모델.
- 9K317M 'Buk-M3' – SAM 대대는 총 36개의 타깃 채널을 보유하고 있습니다.
- 3S90/M-22 Uragan (SA-N-7 'Gadfly')– 9M38/9M38M1 미사일을 탑재한 9K37 북 미사일 시스템의 해군 버전.
- 3S90 Ezh (SA-N-7B/SA-N-12 '그리즐리')– 9M317 미사일을 탑재한 9K37M1-2 해군 버전.
- 3S90 Shtil (SA-N-7C '골룸')– 9M317E 미사일을 탑재한 9K37M1-2의 해군 수출 버전.
- 3S90E.1 '쉬틸-1'(SA-N-12 '그리즐리')– 9M317ME 미사일을 탑재한 해군 수출용 버전.
- 3S90M 스머치(SA-N-12 '그리즐리')– 9M317M 미사일을 탑재한 해군 버전.
카피
벨라루스 – 5월 벨라루스 민스크에서 열린 MILEX-2005 박람회에서 Buk-MB라고 불리는 [88]9K37 Buk의 초기 모델을 위한 자체 디지털 업그레이드 패키지를 선보였습니다.2013년 6월 26일, Buk-MB의 수출 버전이 바쿠의 군사 퍼레이드에 전시되었습니다.MZKT 섀시의 신형 80K6M 우크라이나 구축 레이더(구형 9S18M1 대신)와 신형 러시아제 미사일 9M317(Buk-M2)[89]이 아제르바이잔에 팔렸다.
이란 – Ta'er 2 미사일을 사용하는 중거리 지대공 미사일 시스템.바퀴 달린 Buk-M2EK 9M317과 레이아웃이 비슷하다.그것은 2012년 [90]열병식에서 보여졌다.
우크라이나 – Artem Luch Arsenal(Kyiv) KBs에 의해 설계되고 KhAZ(Kharkiv) 및 Yuzhmash(Dnepr) 발전소에 구축된 M1 변형 모델의 소련 사본은 계획된 Dnipro SAM 시스템(Buk와 S300P 유형 사이)이다.
HQ-16
HQ-16은 중화인민공화국이 개발한 중거리 반능동 레이더 유도 지대공 미사일이다.
HQ-16의 개발은 2005년 러시아의 알마즈-안테이와 공동으로 시작됐으며 구형 Buk-M1, Buk-2M 지대공 미사일 [91]시스템을 기반으로 했다.
시스템 구성
| 복잡한 (GRAU 및 NATO 지정) | 9K37 '북' (SA-11) | 9K37-1 '북-1' (SA-11) | 9K37M1 '북-M1' (SA-11) | 9K37M1-2 북-M1-2 (SA-17) | 9K317E 북M2E |
|---|---|---|---|---|---|
| 지휘소 | 9S470 | 없음 | 9S470M1 | 9S470M1-2 | 9S510 |
| 감시 레이더 (SURN, SOT 또는 TAR) | 9S18 쿠폴 | 1S91M3 | 9S18M1 쿠폴-M1 | 9S18Ω1-1 | 9S112, 9S36 |
| 텔라 | 9Ω310, 9Ω38 | 9A38 | 9A310M1 | 9A310M1-2 | 9A317 |
| 전화 번호 | 9Ω39 | 2P25M3 | 9A39M1 | 9A39M1, 9A39M1-2 | 9A316 |
9K37 북
- ASU폴랴나-D4 구조의 상위 레벨 CP(zrbr – 천정 로켓 여단의 PBU)
- 4 × zrdn (프로킷 분할)
- CP 9S470
- SOT 9S18 쿠폴은 최대 120km(높이 30m에서 45km)[92]까지 도달한다.
- 3 × zrbat (프로킷 배터리)
- 2 × TELAR 9а310
- 1 × TEL 9Ω39
- 기술서비스과
- ②통신서비스소대
- 4 × zrdn (프로킷 분할)
2K12M4 Kub-M4(9K37-1 북-1)
- 1 × SUNCE 1S91M3 (2K12M3 Kub-M3 구조에서)
- 4 × TEL 2P25M3 (2K12M3 Kub-M3 구조에서)
- 1 × TELAR 9A38 (9K37 Buk 구조에서)
9K37M1 북-M1(게이지)
기술서비스과
- 9V95M1E – 트레일러가 장착된 ZIL-131을 기반으로 한 모바일 자동화 제어 및 테스트 스테이션 차량
- 9V883, 9V884, 9V894 – Ural-43203-1012 기반 수리 및 기술 서비스 차량
- 9V881E – Ural-43203-1012 기반 기술 서비스 워크숍
- 9T229 – KrAZ-255Ω 기반의 미사일을 탑재한 8기의 미사일 또는 6기의 컨테이너 수송 차량
- 9T31M –오토크레인
- MTO-ATG-M1 – ZIL-131 기반의 테크니컬 서비스 워크숍
싸울 준비(역방향)– 5분첫 전투(다른 곳으로 이동한 후)가 아닌 전투 모드로 번역 - 20초 [93]이내.훈련 중 "북"의 "방위 92"(1992) SAM 계열은 탄도 미사일 R-17 Elbrus와 MLRS 로켓 "스메르치" (구경 0.3m)[94]를 기반으로 표적을 향해 성공적으로 사격했다.
9K37M1-2 북-M1-2(우랄)
지령차 9S470M1-2는 각각 1 × TEL 9A39M1/9A39M1-2 또는 2 × TEL9A39M1-2 배터리를 가진 1개의 TELAR 9A310M1-2를 가지며, 각각 1개의 목표취득레이더 9S18м1-1 및 2 × TELS9A39M1을 가진다.
또한 TELAR 9A310M1-2가 Kub 차량(TEL 2P25 또는 TEL 2P25가 장착된 정찰 및 유도 자주 장치 1S91만 해당)을 제어할 수 있습니다.이 설정에서는 1개의 [82]목표가 아닌2개의 목표를 동시에 실행할 수 있습니다.
로켓 한 대가 명중할 확률은 [84]다음과 같습니다.
- 정적으로 비행하는 항공기, 0.7–0.9;
- 7-8G, 0.5-0.7의 오버드라이브로 항공기 기동
- 전술 탄도 미사일, 0.5–0.7;
- 대레이더 미사일, 0.6–08;
- 순항 미사일, 0.6~0.8
구성:[82]
- 커맨드 포스트 9S470M1-2
- 6대의 자주화기 9A310M1-2는 [93]탐지물체의 소유자 상태 파악을 포함한 모든 전투 [82]기능을 수행할 수 있다.
- 3개의 발사대(다른 발사대의 발사, 수송 및 적재 가능) 설비 9A39M1,
- 목표 감지 스테이션 9S18M1,
- 캐러밴 ZIP 9T456이 장착된 9V881M1-2 유지보수 기계,
- SPA-M1 유지보수 워크숍,
- 수리 및 유지 보수 기계
탄도미사일의 최대 사거리는 20km, 최대 목표 속도는 1200m/[95]s다.탄도미사일 방어 능력은 패트리엇 [96]PAC-2에 버금간다.다만, 약정 상한선은 [93]낮아집니다.싸울 준비([95]역방향)– 5분첫 전투(다른 곳으로 이동한 후)가 아닌 전투 모드로 번역 - 20초 [93]이내.육상에서 목표물과 교전할 수 있는 사거리는 15km,[97] 수상에서 25km이다.RCS = 5m2 –[82] 40km인 목표물의 포획 거리.간섭에 대한 높은 저항성을 자동으로 제공하며 160km의 [93]조기 탐지 로케이터의 탐지 범위인 여러 다른 전투 모드에서 작동합니다.
기술서비스과
- 기술 서비스 차량 MTO 9V881M1-2 트레일러 ZIP 9T456
- 테크니컬 서비스 워크숍 MTO AGZ-M1
- 기술 서비스 및 유지보수 차량 MRTO: MRTO-1 9V883M1, MRTO-2 9V884M1, MRTO-3 9V894M1
- 기술 장비 세트 KTO 9T3184를 갖춘 운송 차량(TM) 9T243
- 자동 제어 및 테스트 모바일 스테이션 AKIPS 9V95M1
- 미사일 유지 보수 작업 차량 9T458
- 통합 압축기 스테이션 UKS-400V
- 모바일 발전소 PES-100-T/400-AKP1
9K317 북-M2
실험적인 9Ω320 TEL(8개의 미사일 포함)이 있었다.
KrAZ-260 섀시의 Buk-M2-1용 바퀴 달린 차량을 사용하는 작업도 있었지만,[98] 완성되지 않았다.
1988년에 [99]개발.2008년 서비스 승인.
- 전투 수단
- 대공미사일: 9Ω317
- 자주 사격 설비: 9Ω317 및 9Ω318(토목), 자체 전쟁, 반응 시간 – 5초, 20km(반사 표면, 1-2m22, 높이 3km), 18-20km(rs 1~2m, 높이 10-15m), 시스템 내 작업 범위 -5~85도(유도 70도)를 모두 갖추고 있다.
- 충전 97317 및 918318 또는 사격팀 95510: 931316 및 9320320 [101]설치
- 관리도구
- 사령부 9Ω510, 반응 시간 2초
- 표적 탐지 레이더 (전방향 – 360°)9 18 18 1 1 ~3 、 범위는 160 km ( 1 ~22 m )
- 비산물의 조명 및 유도 레이더 또는 ±60° 9Ω36 범위의 표적 탐지 레이더.
- 9S36-1(데릭이 최대한 올라간 경우) 범위는 120km(반사 표면 1-2m2, 높이 3km), 30-35km(rs 1-2m2, 높이 10-15m)이다.
전투 모드에서의 첫 번역 - 5분 이내, 9S36-1의 레이더가 있는 데릭을 사용할 경우 10~15분 이내.첫 전투(다른 곳으로 이동한 후)가 아닌 전투 모드로 번역 - 20초 [79]이내.
하나의 비산물이 목표물에 명중할 확률은 다음과 같다(개발자 및 기타 여러 소스로부터의 데이터).
- 전술 항공 항공기, 0.9–0.95
- 전술 탄도 미사일, 탄도 목표물의 최고 속도 1200m/s.
- 순항 미사일, 0.7~0.8
- 호버링 헬리콥터, 0.3–0[85].4
- 헬리콥터, 0.7~0[79].8
- 방열 미사일, 0.5–0.7.[74]
최소 rs ~ 0.05 평방 미터.주야간 패시브 옵티컬 시스템(표적 검출용), 최소 방사선의 열 이미저(9Ω317 및 9Ω318).[102]이 시스템은 [58]눈부심이 없는 산악 지역에서 작동합니다.
북을 이용해 요격할 수 있는 탄도미사일의 사거리는 최대 200km다.[103]
북-M3
9K317M 'Buk-M3'(9K37M3)는 새로운 [104][105]하드웨어를 기반으로 한 최신 생산 버전이다.36개의 타깃 채널을 갖추고 있으며 첨단 전자 부품을 갖추고 있다.사양에는 최대 목표 속도 3,000m/s(11,000km/h; 6,700mph; 마하 8.8), 고도 범위 0.015–35km(49–114,829ft), 거리 범위 2.5–70km(1.6–43.5mi)가 포함된다.2015년에 [106]광범위한 시험 시행이 시작되었으며,[107] 첫 번째 배송은 2016년으로 예정되어 있습니다(2016년 [citation needed]2회).하나의 미사일로 목표물을 타격할 확률은 항공기 – 0.95, 전술 탄도 미사일 – 0.7, 순항 미사일 – 0.8이다.전자 대응책 및 기동 대상에 [108]대한 효율성을 높입니다.TELAR의 탑재 능력을 6기로 [citation needed]증가시켜 보다 소형이다.이 미사일의 새로운 HE-파쇄 탄두는 더 쉽게 [109]갑옷을 관통할 수 있다.이 단지는 이동성이 뛰어나고 공중, 지상 및 해상 목표물(예: 구축함)[110]에 대비하도록 설계되어 있습니다.
미사일은 1,550m/s(5,600km/h; 3,500mph; 마하 4.6)의 속도에 도달하고 공기 방향타와 반응 방향타에 [111]의해 기동한다.사격 간격은 어느 방향으로든 1초입니다.타겟팅은 명령어, 액티브호밍 또는 조합에 의해 이루어집니다.열 레이더는 어떤 날씨에도 어떤 목표물에서도 작동한다.러시아 소식통은 이 시스템이 MGM-140 ATACMS를 파괴할 수 있다고 주장하지만 실제로 [112][113]시도한 적은 없다.
레이더, 유도 및 표적 탐지는 ±60° 9S36 범위에서 작동합니다.고도 7-10m의 표적은 최대 35km [citation needed]거리에서 탐지할 수 있으며, AGM-158A "JASSM"과 같은 표적은 고도 20m에서, 0.1m2 이상의 RCS는 17-18km [114]거리에서 탐지할 수 있다.이 레이더는 고도 5m의 목표물을 포착하고 실제 사격에서는 이 [112]고도에서 날아오는 대함미사일을 파괴하는 능력을 보여줬다.
2016년 6월 알마즈-안테이 항공은 이 대공단지의 성공적인 시험 운영을 발표했다.아스트라칸 지역의 카푸스틴 야르에 대한 사격은 미사일 표적이 만든 탄도 표적을 향해 이루어졌다."[115]Buk-M3"의 첫 번째 여단 세트는 2016년에 인도되었다.그것은 [116]현역으로 사용되고 있다.
비산물은 능동적 유도를 사용하고, 시스템은 무선 및 열유도(날씨, 낮/야간, 비산물은 1) 명령에 대한 지침 1) 능동적 유도를 사용하며, 2) 능동적 유도를 사용하며, 3) 혼합된다.미사일은 최소 목표 높이 [117]5m의 방향폭발을 사용한다.
2018년 4월, Rosoborexport는 [118]수출용 Buk-M3 "바이킹" 버전을 홍보할 것이라고 발표했다.이 시스템은 Antey 2500 단지의 발사대와 통합될 수 있으며, 사거리를 65km에서 [119]130km로 늘릴 수 있다.'바이킹'은 레이더 데이터를 이용해 다른 방공시스템과 연계해 자율적으로 운용할 수 있으며 미사일 [120]정지 및 발사 간격은 20초인 것으로 알려졌다.요격 확률은 100%[121]에 가깝다고 보고되었다.개성공단은 전술탄도미사일에도 [122]효과가 있는 것으로 알려졌다.
연산자
현재 연산자
키프로스 [127]
이집트 – Buk-M1 및 Buk-M2 버전[128]
조지아 주[129]
인도[130]
카자흐스탄 – Buk-M2E 1대를 2018년에 주문하여 2021년에[131] 납품
이란
북한[132]
파키스탄[133][134][135]
중화인민공화국[136] – 해군화 VLS 시스템인 HQ-16으로 개량된 모델.중국과 러시아는 해군 9K37M1-2 시스템 '쉬틸'(SA-N-12)을 개량하는 프로젝트를 진행하고 있다.
러시아 – 2016년 현재 440개 이상의 93737 및 931317(육상군 350개, 공군 [137][138][139][140]80개)복합기 9Ω37을 신형 9Ω317 Buk M2로 교체하는 작업은 [141][142]2020년까지 70% 이상 완료될 예정이다.[citation needed] Buk-M3 1개 대대는 2016년에 인도되었고, Buk-M-1-2 66대, M2 36대 및 M3는 2012-2017년에 [143]인도되었다.2017년 12월 현재 3개 미사일 여단은 Buk-M3.[citation needed] 7개 Buk-M3 여단을 완전 [144]장비하고 있다(러시아 지상군 장비 목록 참조).
2011년[145] 러시아 연방으로부터 인도받은 시리아 8개 단지 931317E 북-M2E(Stockholm 국제평화연구소 - 무기 이전 데이터베이스) + [147]방공용 10/8[146] 북-M2E.+ 20 [148]Buk-M1-2s
우크라이나[149] – 2016년 [150]기준 729K37M1.저장 시스템의 북 M1-2 표준으로의 현대화 계획.[151]
베네수엘라 12 북-M2E가 [152]운행 중입니다
이전 운영자
핀란드 – 1996년 핀란드는 러시아로부터 채무 [153]상환으로 받은 미사일 시스템을 운용하기 시작했습니다.전자전에 대한 우려 때문에 핀란드는 미사일 시스템을 NASAMS [154][155][156]2로 대체했다. 핀란드는 여전히 주로 저장소에서 이 시스템을 사용한다.전시에 사용할 준비가 되어 있으며 모두 "작동 상태"[157]입니다.
소련 - 후계국가로 넘어갑니다.
잠재적 연산자
낙찰된 입찰
1990년 이전에는 9K37M1E "강" 발사대가 바르샤바 조약의 군대에 진입하기로 되어 있었지만,[159] 더 이상 존재하지 않았기 때문에 그들의 무기에 들어가지 않았다.
「 」를 참조해 주세요.
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