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L'arme de la victoire ukrainienne: le système de défense aérienne MIM-23 Hawk

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L'Espagne transférera à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne MIM-23 Hawk mis à jour. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce système et comment contribuera-t-il à protéger l'espace aérien de l'Ukraine ?

La fermeture de l'espace aérien est devenue une priorité dès le début de l'invasion russe. Ce problème est devenu particulièrement aigu après les événements du 10 octobre, lorsque les villes ukrainiennes ont été soumises à des bombardements massifs de missiles et de drones. Les représentants du gouvernement et le président ukrainien ont demandé à plusieurs reprises à nos partenaires occidentaux de transférer des systèmes de défense aérienne et de défense antimissile pour protéger les objets critiques des missiles et drones russes. La nouvelle que le gouvernement espagnol a décidé de nous fournir le système de défense de l'espace aérien MIM-23 Hawk a été très bien accueillie en Ukraine.

MIM-23 FAUCON

Le MIM-23 Hawk est un système de défense aérienne très intéressant et efficace, qui était jusqu'à récemment presque le principal système de défense aérienne des États-Unis, ce qui le rend très souhaitable pour l'Ukraine. Découvrons ce qui est spécial dans le système MIM-23 Hawk et comment il contribuera à renforcer la défense de l'espace aérien de notre pays.

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Ce qui est intéressant avec le système MIM-23 Hawk

Le Hawk a été le premier missile anti-aérien guidé à moyenne portée déployé par l'armée américaine et le plus ancien système SAM utilisé par l'armée américaine jusque dans les années 1990.

Le HAWK (Homing All the Way Killer) MIM-23 est un système de missiles sol-air tous temps pour basses et moyennes altitudes, conçu et fabriqué par la société de défense américaine Raytheon.

MIM-23 FAUCON

Le développement du système de recherche radar semi-actif à moyenne portée HAWK a commencé en 1952 et, en juillet 1954, l'armée américaine a attribué à Raytheon un contrat de développement à grande échelle pour le missile. Northrop devait fournir le lanceur et le chargeur, les radars et le système de conduite de tir. Les premiers tirs d'essai ont eu lieu en juin 1956 et la phase de développement s'est achevée en juillet 1957. La capacité opérationnelle initiale (IOC) de la base HAWK, le MIM-23A, a été atteinte en août 1960 lorsque le système est entré en service dans l'armée américaine. En 1959, un protocole d'accord a été signé entre la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et l'OTAN, de sorte que le système HAWK est devenu le principal pour le bloc de l'OTAN. Plus tard, l'Allemagne et les États-Unis ont signé un accord sur la production conjointe du système en Europe. En outre, un accord de subvention spécial a été conclu pour la livraison de systèmes européens à l'Espagne, à la Grèce et au Danemark, ainsi que des accords de vente directe de systèmes américains au Japon, à Israël et à la Suède. Les ventes au Japon ont rapidement conduit à un accord de coproduction qui a débuté en 1968. Dans la même région, les États-Unis ont également effectué des livraisons subventionnées de HAWK à Taïwan et en Corée du Sud.

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La tâche principale du système est de lutter contre les cibles aériennes volant rapidement, précisément depuis la surface de la terre. Le système appartient à la classe des systèmes de missiles anti-aériens.

Initialement, la portée du système était de 25 km sur des cibles d'une hauteur de 14 km, mais dans les versions ultérieures, un missile aux capacités améliorées a commencé à être utilisé. Désormais, le complexe de missiles anti-aériens est capable de toucher des cibles à une distance maximale de 40 km et à une altitude de 18 km.

Le projectile peut développer une vitesse maximale de Mach 2,4 (817 m / s) et une ogive à fragmentation de 54 kg est responsable des dégâts efficaces sur la cible. Il est lancé à partir d'un lanceur tracté ou automoteur contenant trois missiles.

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Variantes du système de défense aérienne HAWK

  • HAWK Phase I: La phase I consistait à remplacer le CWAR par le CWAR amélioré AN/MPQ-55 (ICWAR) et à mettre à niveau la configuration PAR AN/MPQ-50 vers le PAR amélioré (IPAR) en ajoutant un MTI numérique (indicateur de cible mobile). Les premiers systèmes PIP Phase I ont été utilisés entre 1979 et 1981.
  • HAWK Phase II: La phase II a été développée en 1978 et mise en service entre 1983 et 1986. Mise à niveau de l'AN / MPQ-46 HPI vers la norme AN ​​/ MPQ-57 en remplaçant certaines parties de l'électronique à base de tube à vide par des circuits à semi-conducteurs modernes et en ajoutant un TAS optique (système complémentaire de suivi). Le TAS, désigné OD-179 / TVY, est un système de suivi électro-optique (télévision) qui améliore les performances et la capacité de survie du Hawk dans des environnements à ECM élevé.
  • HAWK Phase III: Le développement du PIP de phase III a commencé en 1983 et a été utilisé pour la première fois par l'armée américaine en 1989. La phase III était une mise à niveau majeure qui a considérablement amélioré le matériel et les logiciels de la plupart des composants du système, le nouveau CWAR AN/MPQ-62. Il a ajouté une capacité de détection de cible à balayage unique et mis à niveau le HPI vers la norme AN ​​/ MPQ-61 en ajoutant le système d'attaque simultanée à basse altitude HAWK (LASHE). C'est le système LASHE qui permet au système de défense aérienne Hawk de contrer les attaques à saturation en interceptant simultanément plusieurs cibles de basse altitude. Le radar ROR a été retiré des unités Phase III Hawk.

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Conception MIM-23 Hawk

Le système Hawk se compose d'un grand nombre de composants. Ces éléments étaient généralement montés sur des remorques à roues, rendant le système semi-mobile. Le transport et le lancement du missile Yastrub sont effectués à partir du triple lanceur M192 remorqué.

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En 1969, le lanceur automoteur SP-Hawk a été introduit, qui a été installé sur le M727 à chenilles (M548 modifié), mais le projet a été clôturé en août 1971.

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Missiles MIM-23 pour les systèmes de défense aérienne HAWK

La fusée est propulsée par un moteur à double poussée avec une phase d'accélération et une phase de maintien. Les missiles MIM-23A étaient équipés du moteur M22E8, qui fonctionne pendant 25 à 32 secondes. Mais les missiles MIM-23B suivants et plus récents sont équipés d'un moteur M112 avec une phase d'accélération de 5 secondes et une phase de maintien d'environ 21 secondes. Le moteur M112 a plus de poussée, ce qui augmente la taille de l'embrayage. Le missile a un corps cylindrique mince et quatre longues ailes en forme de delta avec des cordes coupées s'étendant du milieu du corps à une queue légèrement effilée. Chaque aile a une surface de contrôle arrière.

Le MIM-23A a une portée d'engagement minimale de 2 km, une portée d'engagement maximale de 25 km, une hauteur d'engagement minimale de 60 mètres, une hauteur d'engagement maximale de 11 km et est équipé d'une ogive hautement explosive/fragmentation de 54 kg.

Le MIM-23B a une portée d'engagement minimale de 1,5 km, une portée d'engagement maximale de 35 km, une hauteur d'engagement minimale de 60 m, une hauteur d'engagement maximale de 18 km et une ogive hautement explosive/fragmentation de 75 kg. Il existe également d'autres missiles avancés tels que MIM-23C, MIM-23D, MIM-23E/F, MIM-23G/H, MIM-23K/J et MIM-23L/M.

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Radars et systèmes de contrôle

La dernière version de la batterie Hawk Phase-III comprend :

  • Radar d'acquisition d'impulsions PAR AN/MPQ-50. Le PAR est le principal moyen de détection des aéronefs à haute et moyenne altitude. La fréquence en bande C permet au radar de fonctionner par tous les temps. Le radar intègre un indicateur mobile numérique (MTI) pour fournir une détection de cible sensible dans les zones à fort bruit et un taux de répétition d'impulsions échelonné pour minimiser les effets des vitesses aveugles. Le PAR comprend également plusieurs fonctions ECCM et utilise une configuration d'émetteur sans air. Dans la configuration Phase III, le PAR ne change pas.

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  • Radar à onde continue (CWAR). Le système d'onde continue en bande X AN/MPQ-55 est utilisé pour la détection de cible. L'appareil est livré monté sur sa propre remorque mobile. L'appareil acquiert des cibles dans un azimut de 360 ​​degrés, fournissant des données sur la vitesse radiale de la cible et des données de portée brutes.

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  • Radar d'éclairage haute puissance HPIR. Les premiers radars AN / MPQ-46 High Power Illuminator (HPIR) n'avaient que deux grandes antennes paraboliques côte à côte, une pour l'émission et une pour la réception. Le radar à éclairage haute puissance HPIR localise et suit automatiquement les cibles spécifiées par azimut, élévation et portée. Il sert également d'unité d'interface qui transmet les angles d'azimut et de site de lancement calculés par le processeur automatique de données (ADP) du centre de coordination de l'information (ICC) à l'IBCC ou au point de commandement de peloton amélioré (IPCP) aux trois lanceurs.

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  • Radar à portée ROR uniquement. Le radar à impulsions (AN/MPQ-37 ou AN/MPQ-51 Phase II) s'enclenche automatiquement si le radar HPIR ne peut pas déterminer la portée, généralement en raison d'interférences. Le ROR est difficile à bloquer car il ne fonctionne que pendant une courte période lors de l'engagement et uniquement lorsque des blocages sont présents.

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  • Système central de contrôle de batterie BCC. Le système BCC fournit des installations pour l'interface homme/machine. L'officier de contrôle tactique (TCO) dirige toutes les opérations du BCC et maintient le contrôle tactique de toutes les actions séquentielles. Le TCO supervise toutes les fonctions et a l'autorité et la capacité d'activer ou de désactiver toute participation et de modifier les priorités établies. L'assistant de gestion tactique assiste le TCO dans la détection, l'identification, l'évaluation et la coordination avec les équipes seniors. La console de contrôle tactique fournit à ces deux opérateurs les informations nécessaires sur l'état de la cible et de la batterie, ainsi que les commandes nécessaires.

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  • Centre de coordination de l'information de la CPI. L'ICC est le centre de données de contrôle de tir et de communications opérationnelles pour la batterie. Il fournit une réponse rapide et cohérente aux cibles critiques. La détection automatique, le séquençage des menaces, l'IFF (Home-Foreign Identification Transceiver) suivi d'une attribution automatique de cible et les fonctions de lancement sont assurés par l'ICC. L'ICC contient un ADP (processeur automatique de données), un équipement terminal de batterie et un équipement de communication. Le processeur automatique de données se compose d'un processeur de données électronique (EDP) et d'une unité de réception de données (DTO). Le DTO forme une interface entre les autres matériels du système et l'EDP. À l'exception des entrées du lecteur à semi-conducteurs et des sorties vers l'imprimante, toutes les communications avec le centre de décision sont effectuées via l'unité de réception de données. Un processeur de données électroniques est un ordinateur numérique à usage général militarisé spécialement adapté à ce rôle.

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  • Poste de commandement de l'unité PCP. Il sert de centre de conduite de tir et de poste de commandement pour l'AFU (Airborne Fire Unit). Il peut également être utilisé pour remplacer le centre de coordination de l'information. Le poste de commandement de l'unité PCP fournit le traitement manuel et automatique des cibles, la reconnaissance, les communications de commandement et d'état-major intra-bloc, intra-batterie et de défense aérienne, ainsi que des installations d'indication et de contrôle de tir pour un équipage de trois personnes. Il s'agit essentiellement d'un centre de coordination des informations de l'ICC avec une console d'affichage tactique et de contrôle de combat, une unité centrale de communication, un panneau indicateur d'état et un processeur de données automatique. L'affichage tactique et la console de contrôle de combat fournissent l'interface homme-machine pour l'AFP (Assault Fire Platoon).

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  • Lanceur M192 (LCHR). Ce support prend en charge jusqu'à trois missiles prêts à tirer et n'est activé qu'au début d'un cycle de tir. Lorsque le bouton de tir est activé dans le centre de contrôle de la batterie ou dans le centre de contrôle manuel, plusieurs fonctions du lanceur sont exécutées simultanément : le lanceur revient aux angles d'azimut et d'élévation définis, l'alimentation est fournie pour activer les gyroscopes du missile, les systèmes électroniques et hydrauliques, le lanceur active le moteur du missile et lance le missile. Le lanceur est équipé d'un arrêt électronique et de capteurs qui vous permettent de tirer dans n'importe quelle situation.

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Utilisation au combat

Le système Hawk se compose de sept composants principaux. Le centre de coordination de l'information et le centre de contrôle de la batterie exécutent des fonctions de commande et de contrôle essentielles, notamment le traitement automatique des données, l'identification entre le pays et l'étranger et la transmission numérique de la voix et des données. Le radar à impulsions (PAR) AN/MPQ-35 ou AN/MPQ-50 (Hawk phase II) est un radar de recherche à 20 tr/min pour la détection de cibles à haute/moyenne altitude. Le radar d'acquisition à ondes continues et à impulsions (CWAR) AN/MPQ-34 ou AN/MPQ-55 (Hawk phase II) permet la détection de cibles à basse et moyenne altitude, tandis que l'illuminateur haute puissance suit et illumine (HIPIR) les cibles AN/MPQ - 33-39 ou AN/MPQ-46 (Phase I Hawk) ou AN/MPQ-57 (Phase II Hawk) ou AN/PQ-61 (Phase III Hawk). Le missile MIM-23 Hawk remplit une fonction d'engagement de cible, offrant une protection puissante contre les aéronefs et les giravions, les missiles de croisière et les missiles balistiques tactiques à courte portée. Les lanceurs, en plus de la fonction de guidage des missiles, prennent en charge les commandes de pré-lancement et transportent les missiles dans des situations tactiques.

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Une batterie HAWK typique se compose d'un radar PAR, d'un radar CWAR, de deux radars HPIR, d'un radar ROR, d'un centre d'information et de coordination ICC, d'un centre de contrôle de batterie BCC, d'une console de contrôle de tir d'assaut AFCC, d'un poste de commandement de peloton PCP, de deux lanceurs et six lanceurs M192 avec 18 missiles.

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La batterie Phase III HAWK se compose d'un radar PAR, d'un radar CWAR, de deux radars HIPIR, d'un centre de distribution de tir FDC, d'un émetteur-récepteur IFF Identification Friend or Foe, de six lanceurs numériques DLN de 18 missiles.

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Caractéristiques techniques du MIM-23 Hawk

  • Type : missile sol-air basse et moyenne altitude
  • Système de guidage : guidage radar semi-actif avec proportionnel
    la navigation
  • Vitesse de la fusée : Mach 2,7
  • Entraînement : moteur-fusée à combustible solide à double poussée
  • Poids d'installation : MIM-23A – 584 kg, MIM-23B – 627,3 kg
  • Ogive de missile : MIM-23A - 54 kg d'action de fragmentation hautement explosive; MIM-23B - 75 kg de fragmentation hautement explosive
  • Plage de fonctionnement : MIM-23A - de 2000 à 32000 m, MIM-23B - de 1500 m à 40000 m
  • Dimensions fusée : longueur 5,08 m ; diamètre 0,37 m ; envergure 1,19 m.

À la suite des dernières attaques à la roquette des Russes en Ukraine, non seulement les infrastructures essentielles souffrent, mais aussi la population civile des villes et des villages. Les moyens de défense aérienne sont désormais extrêmement importants pour notre pays. Le système MIM-23 Hawk ne sera certainement pas superflu, nous l'attendons donc avec impatience et remercions nos partenaires occidentaux.

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Yuri Svitlyk
Yuri Svitlyk
Fils des Carpates, génie mathématique méconnu, « avocat »Microsoft, altruiste pratique, gauche-droite
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Uijiu
Uijiu
il y a 10 mois

Die Waffe des sièges ukrainiens. Läuft der Sieg xDD