Боевой лазер (фиг.1 16) содержит основание 1 с установленным на нем бронеотсеком 2, в свою очередь
имеющий броню 3.
В бронеотсеке 2 (фиг.1 и 2) установлен горизонтально жидкостный ракетный двигатель - ЖРД 4, имеющий
турбонасосный агрегат ТНА 5, камеру сгорания 6 с соплом 7.
Так как нет никаких ограничений и требований к конструкции ЖРД, применяемого для боевого лазера, в
дальнейшем рассмотрен пример однокамерного ЖРД, выполненного по закрытой схеме.
Соосно с соплом 7 установлено с возможностью поворота выхлопное устройство 8. Выхлопное устройство 8
может быть цилиндрической формы или конической формы и оно установлено на двух опорах 9 и 10 и через
редуктор 11 соединено с приводом 12.
С приводом 12 соединен датчик угла поворота 13. На выхлопном устройстве 8 установлен упор 14, к
которому прикреплен привод 15, например гидроцилиндр, соединенный с резонатором 16. Резонатор (резонаторы)
16 установлен с возможностью поворота на цилиндрическом шарнире 17 на выхлопном устройстве 8. С
цилиндрическим шарниром 17 связан датчик угла поворота 18. ЖРД 4 используется как источник энергии. ЖРД 4,
установлен на центральном шарнире 19 и на двух опорах 20.
Каждый резонатор 4 содержит корпус 21 цилиндрической формы, выполненный из трех соосно
установленных частей первой 22, второй 23 и средней 24. В первой части 22 корпуса 21 установлено зеркало 25,
во второй части 23 корпуса 21 установлен объектив 26. ЖРД 4 содержит камеру сгорания 6 и турбонасосный
агрегат ТНА 5. Камера сгорания 6 содержит головку 27 и сопло 7, которое содержит цилиндрическую часть 28,
сужающуюся часть 29 и расширяющуюся часть 30 и коллектор горючего 31. Коллектор горючего 31 выполнен с
цилиндрической наружной поверхностью 32 и установлен в отверстии 33, которое выполнено в выхлопном
устройстве 8, и уплотнено уплотнением 34, выхлопное устройство 8 уплотнено относительно бронированного
торца 35 уплотнением 36 (фиг.3). Такая конструкция описанного выше соединения сделана для предотвращения
огромных температурных напряжений в деталях ЖРД 4 и для исключения попадания на узлы ЖРД 4 атмосферных
осадков.
На боковой поверхности брони 3 выполнены в верхней части отверстия 37 для продувки его полости 38 с
целью охлаждения узлов ЖРД 4. Для продувки полости 38 внутри бронеотсека 2 выполнена система продувки,
которая содержит баллон 39 со сжатым воздухом или инертным газом, трубопровод продувки 40 и клапан
продувки 41.
На выхлопном устройстве 8 выполнены щели 42, в которых установлены вторые части 23 корпусов 21
резонаторов 16 (фиг.1 и 3). Части 23 могут быть уплотнены для исключения попадания атмосферных осадков
внутрь выхлопного устройства. Основание 1 крепится к грунту 43 при помощи анкерных болтов 44 и при помощи
реактивного упора 45, закрепленного шарниром 46 на бронеотсеке 2.
Как сужающаяся 29, так и расширяющаяся 30 части сопла 7 выполнены с возможностью регенеративного
охлаждения (фиг.3) и содержат две стенки; внутреннюю стенку 47 и наружную стенку 48 с зазором 49 между ними
для прохождения охлаждающего горючего. На внутренней поверхности внутренней стенки 47 нанесен слой урана
235-50, а в саму внутреннюю стенку 47 внедрены частицы урана 238-51 (фиг.3).
Аналогичную конструкцию имеет выхлопное устройство 8 (фиг.3 5). Оно выполнено с возможностью регенеративного охлаждения и содержит две стенки: внутреннюю стенку 52 и наружную стенку 53, с зазором 54
между ними для прохождения охлаждающего горючего. На внутренней поверхности внутренней стенки 52 нанесен
слой урана 235-55, а в саму внутреннюю стенку 51 внедрены частицы урана 238-56 (фиг.3). Система охлаждения
выхлопного устройства 8 включает подводящий трубопровод 57, с клапаном 58 и отводящий трубопровод 59.
Резонаторы 16 также выполнены с возможностью регенеративного охлаждения (фиг.5 9). Трубки 21
выполнены с двумя стенками внутренней 60 и наружной 61 с зазором 62 между ними. Кроме того, средняя часть 24
выполнена в виде двух параллельно установленных обтекаемых профилей 63, при этом возможно и их выполнение
охлаждаемыми (фиг.6), т.е. с полостью 64 внутри них, включенной в систему охлаждения. При этом система
охлаждения резонаторов 16 дополнительно включает входной коллектор 65, выходной коллектор 66, подводящий
трубопровод 67 с клапаном 68 и отводящий трубопровод 69. Кроме того, на поверхности обтекаемых профилей 63
может быть нанесено покрытие урана 235-70, а в саму их стенку внедрены частицы урана 235-71.
Турбонасосный агрегат 5 содержит (фиг.1 и 6) основную турбину 72, насос окислителя 73, насос горючего
72, дополнительный насос горючего 75, пусковую турбину 76 с выхлопной трубой 77. Соосно с ТНА 5 установлен
газогенератор 78, который газоводом 79 соединен с головой 27 камеры сгорания 6. ТНА 5 крепится к камере
сгорания 6 при помощи тяг 80.
Боевой лазер (фиг.1 и 3) содержит баллон сжатого воздуха 81, с которым соединен трубопровод высокого
давления 82, имеющий клапан 83. Другой конец трубопровода высокого давления 82 соединен с пусковой турбиной
76. К пусковой турбине 76 подсоединена выхлопная труба 77 для сброса воздуха.
Боевой лазер (фиг.1) содержит источник электроэнергии 84, силовой кабель 85, соединяющий источник
электроэнергии 84 с коммутатором 86, к которому присоединены также силовыми кабелями 85 все потребители
электроэнергии, в частности приводы 12 и 15. На боевом лазере установлен бортовой компьютер 87, к которому
электрическими связями 89 присоединены приемник системы Глонасс 89 с антенной 90 и приемно-передающее
устройство 91 с антенной 92. Связь приемника системы Глонасс 89 со спутниками 93 осуществляется при помощи
антенны 90 по радиоканалу 94.
Возможен вариант исполнения боевого лазера с ядерным реактором 95, установленным внутри камеры
сгорания 6, предпочтительно внутри ее цилиндрической части 27 (фиг.9). Это не только увеличит энергию
лазерных лучей за счет использования тепловой энергии ядерного реактора 95, но и повысит его КПД за счет
радиоактивной накачки продуктов сгорания и, самое главное, во много раз увеличит время непрерывной работы
боевого лазера за счет снижения расхода горючего примерно в 10 20 раз) и сжигания его при низкой
(минимально-возможной температуре.
Возможен вариант исполнения боевого лазера с ядерным реактором 95, установленным внутри выхлопного
устройства 8 (фиг.10).
Возможен вариант исполнения боевого лазера с ядерным реактором 95 и теплообменником 96,
установленным внутри сопла 6 или выхлопного устройства 8 (фиг.11). Ядерный реактор 95 и теплообменник 96
соединены трубопроводами циркуляции теплоносителя, подводящим 97 и отводящим 98, в одном из которых
установлен насос теплоносителя 99 с приводом 100. В отводящем трубопроводе установлен датчик температуры
101, позволяющий одновременно контролировать работу ядерного реактора 95 и системы рециркуляции
теплоносителя.
Пневмогидравлическая схема ЖРД 4 приведена на фиг.12.
Внутри камеры сгорания 6 (фиг.10) выполнены наружная плита 102 и внутренняя плита 103 с зазором
(полостью) между ними 104. Внутри головки 27 камеры сгорания 6 установлены форсунки окислителя 105 и
форсунки горючего 106. Форсунки окислителя 105 сообщают полость 107 с внутренней полостью 108 камеры
сгорания 6. На наружной поверхности камеры сгорания 6 установлен коллектор горючего 31.
К коллектору горючего 31 подключен патрубок 109, на котором установлен клапан горючего 110, вход
которого трубопроводом горючего 111 соединен с выходом насоса горючего 74. Выход из дополнительного насоса
горючего 75 соединен топливопроводом высокого давления 112, содержащим регулятор расхода 113 с приводом
114 и клапан высокого давления 115 - с газогенератором 78, конкретно с его полостью 116.
Выход из насоса окислителя 75 трубопроводом окислителя 117 через клапан окислителя 118 соединен с
газогенератором 78.
Газогенератор 78 имеет внешнюю и внутреннюю плиты соответственно 119 и 120 с полостью между ними
121 и форсунки окислители и горючего, соответственно - 122 и 123. На головке 27 камеры сгорания 6 установлены
запальные устройства 124, а на газогенераторе 78 - запальные устройства 125 (фиг.10).
ТНА 5 имеет установленный на валу 126 датчик частоты вращения 127. К датчику частоты вращения 127
подсоединена электрическая связь 88, которая соединена с бортовым компьютером 87.
К бортовому компьютеру 87 электрическими связями 88 подключены запальные устройства 124 и 125,
предпочтительно электрозапальные, клапан горючего 110, клапан окислителя 118, привод 114 регулятора расхода
113, клапан высокого давления 115.
К коллектору горючего 31 подключен продувочный трубопровод 128 с клапаном продувки 129.
Возможны различные варианты исполнения конструкции боевого лазера; стационарный, мобильный на
многоколесном шасси без двигателя (прицеп), мобильный на многоколесном шасси с ДВС или дизельным двигателем
и на гусеничной ходовой части. Далее подробно описан только последний вариант (фиг.14). В этом варианте
боевой лазер имеет гусеничную ходовую часть 130, двигательный отсек 131, левый тяговый электродвигатель 132,
правый тяговый электродвигатель 133, соединенные силовыми кабелями 85 с коммутатором 86.
Боевой лазер в этом варианте содержит топливный отсек 134, содержащий, в свою очередь, емкость
горючего 135, заправочную горловину горючего 136, трубопровод горючего 137, расходомер горючего 138 и кран
горючего 139. Кроме того, он содержит емкость окислителя 140, заправочную горловину окислителя 141,
трубопровод окислителя 142, расходомер окислителя 143 и кран окислителя 144.
Над боевым лазером может быть на опоре 145 (фиг.15) установлена по меньшей мере одна единица
дистанционно-управляемого стрелкового оружия 146 с системой дистанционного управления 147. Единица
дистанционно-управляемого стрелкового оружия 146 предназначена для обороны мобильного боевого лазера на
марше и при израсходовании окислителя и горючего.
На фиг.16 приведен боевой лазер с диффузором 148, установленным при помощи кронштейнов 149 на
бронекорпусе 3.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: БОЕВОГО ЛАЗЕРА
Боевой лазер спроектирован только для обороны участка неба в радиусе прямой видимости со стороны
боевого лазера и практически без ограничения по высоте. Горизонтальное расположение ЖРД 4 уменьшает
габариты боевого лазера по высоте, а применение анкерных болтов 44 и реактивного упора 45 с шарниром 46
исключает влияние реактивной тяги ЖРД 4 на точность стрельбы.
При запуске боевого лазера сначала запускают жидкостный ракетный двигатель 4, потом ядерный реактор 95
при его наличии. Для запуска ЖРД 4 открывают клапан 83, и сжатый воздух по трубопроводу высокого давления
82 поступает в пусковую турбину 76. Потом открывают клапаны 110, 115 и 118 и включают запальники 124 и 125
(фиг.10). Топливо (окислитель и горючее) при сгорании в камере сгорания 27 сгорает при относительно низкой
температуре до 500 град. С. Дальнейший подогрев продуктов сгорания до 3000 4000 град. С осуществляется
ядерным реактором 95. Кроме значительного нагрева продукты сгорания подвергаются радиоактивному
облучению, это способствует повышению мощности лазера.
Управление боевым лазером выполняет бортовой компьютер 87 при помощи приводов 13 и 15 (фиг.1),
поворачивающих резонатор 16 в двух плоскостях.
Выключение боевого лазера осуществляется в обратном порядке.
Боевой лазер практически мгновенно вступает в бой и поражает цели лучами боевого лазера, используя для
наведения собственные координаты и координаты цели, полученные с командного пункта - КП или
радиолокационной станции - РЛС (КП и РЛС на фиг.1 16 не показаны), до полного израсходования окислителя и
горючего, после чего ее устанавливают таким образом, что сбоку размещают заправщики окислителя и горючего
своим задним торцом, затем производят заправку окислителем и горючим боевой машины, а после этого она
производит повторную атаку, а заправщики окислителя и горючего сразу направляют за компонентами ракетного
топлива (окислителем и горючим) для продолжения боя.
Поэтому данное техническое решение отвечает критерию «новизна». Для определения соответствия
предлагаемого изобретения критерию «изобретательский уровень» проведен анализ признаков выявленных
аналогов. Учитывая, что предлагаемое техническое решение обладает новой совокупностью признаков, которые
для специалиста явным образом не следуют из существующего уровня техники, оно соответствует критерию
«изобретательский уровень». Предлагаемый способ повышения боевой эффективности стрельбы позволяет
обеспечить:
- автономную топопривязку и навигацию, что позволяет вести стрельбу с неподготовленной в
топогеодезическом отношении огневой позиции, наведение пакета направляющих пусковой установки без выхода
расчета из кабины боевой машины и без использования точки наводки;
- одновременную стрельбу одним или несколькими лучами сверхмощного лазера;
- заправку окислителем и горючим боевого лазера с помощью заправщиков в любой последовательности;
- максимальную скорость движения комплекса по дорогам с твердым покрытием порядка 100 км/час;
- проходимость по снегу, болоту и пескам пустыни,
- запас хода по топливу - 2000 км;
- количество лучей лазера - 1 40 шт.,
- полное время перезаправки - до 10 мин.
Стационарный боевой лазер вступает в бой практически мгновенно.
По прибытии на боевую позицию мобильный боевой лазер вступает в бой через несколько секунд. При
израсходовании мобильным боевым лазером всего окислителя и горючего его заправляют окислителем и горючим
при помощи заправщиков (заправщики на фиг.1 16 не показаны). После отхода заправщиков на безопасное
расстояние боевой лазер производит необходимую стрельбу лазером по атакуемой цели. После заправки боевого
лазера заправщики направляются за очередной порцией окислителя и горючего и так до окончания боевых
действий. Боевые действия боевой лазер ведет без участия человека в связи с гибельным действием звукового
потока работающего ЖРД на экипаж и все живое в радиусе до 1000 м и высоким радиационным фоном в случае
использования ядерного реактора.
Применение изобретения позволит:
Повысить дальность стрельбы лучами лазера, особенно в высоту до уровня космических высот.
Повысить поражающую мощь установки в 500 1000 раз.
Обеспечить надежную и полную автоматизацию процесса перезаправки пусковой установки окислителем и
горючим.
Улучшить неуязвимость боевого комплекса за счет мощного бронирования и применения дистанционно-
управляемого стрелкового оружия.
Сделать ресурс стрельбы до капитального ремонта безграничным и ресурс ходовой части равным ресурсу
танка или САУ, на базе ходовой части которой изготовлена боевая машина.
Предлагаемый способ повышенной боевой эффективности стрельбы одновременно несколькими лучами
лазера (от 1 до 40 лазерных лучей мощностью от 10 МВт до 200 МВт каждый) позволяет поражать:
- самолеты и ракеты противника в радиусе прямой видимости,
- спутники на орбите,
- космические бомбардировщики,
- головные части ракет на баллистической траектории.
Основной отличительной способностью предложенного боевого комплекса является наличие не одного, а
нескольких резонаторов, а отличие способа ведения боя заключается в том, что при ведении оборонительного боя
может быть задействован один или несколько лучей лазера. Естественно, если применяется только один луч
лазера, его мощность возрастает. Также бой может вестись с применением ядерного реактора, это не только
повысит мощность лазерных лучей, но и на порядок увеличит время активного использования лазера без
перезаправки.
Боевой лазер может работать без экипажа с использованием систем Глонасс и радиоуправления. В
исключительных случаях экипаж может использоваться для перемещения боевого лазера и его обороны от десанта
противника. В случае использования ядерного реактора 95 (естественно только при неработающем ядерном
реакторе 95), допустимо только кратковременное пребывание около ЖРД 4 обслуживающего персонала в
специальных защитных скафандрах. Заправщики имеют экипаж по 2 или 3 человека для управления движением,
подстыковки и отстыковки шлангов и обороны. Но в случае гибели всего экипажа заправщики способны автономно
вести бой с использованием стрелкового оружия и перемещаться с применением радиоуправления, принимая
максимально возможные меры для спасения материальной части и после смены экипажа для дальнейшего
выполнения поставленных задач.
Имея такой патент на изобретение, предприятиям России, изготавливающим такие комплексы, кроме
обеспечения обороноспособности страны, будет значительно легче продавать их за рубеж союзникам и
дружественным странам, одновременно можно повысить цену реализации единицы продукции в 5 10 раз, при
более низкой себестоимости, так как включение подобного устройства и способа в техническую и рекламную
документацию сразу даст отражение в ней повышенной боевой эффективности стрельбы этими продаваемыми
комплексами и их абсолютную неуязвимость. При этом можно быстро и легко наладить серийное производство
этого нового вида оружия, учитывая передовые позиции СССР в танкостроении и огромное количество танков,
произведенных в СССР и РФ. При этом доходы нашего государства от экспорта оружия возрастут в десятки и сотни
раз.
Литература
1. Конюхов В.К., Прохоров А.М., Второе начало термодинамики и квантовые генераторы с тепловым
возбуждением. "УФН", 1976, т.119, с.541;
2. Лосев С.А., Газодинамические лазеры, М., 1977; Андерсон Д., Газодинамические лазеры: введение, пер. с
англ., М., 1979;
3. Бирюков А.С., Щеглов В.А., Газовые лазеры на каскадных переходах линейных трехатомных молекул,
"Квантовая электроника", 1981, т.8, с.2371;
4. Карлов Н.В., Лекции по квантовой электронике, М., 1983. А.С.Бирюков
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Боевой лазер, содержащий источник энергии и, по меньшей мере, один резонатор, отличающийся тем, что
в качестве источника энергии применен установленный горизонтально жидкостный ракетный двигатель со
сверхзвуковым соплом, на выходе которого установлено с возможностью поворота выхлопное устройство,
резонаторы установлены на выхлопном устройстве и содержат шаровые шарниры, обеспечивающее поворот
резонаторов в вертикальной плоскости.
2. Боевой лазер по п.1, отличающийся тем, что выхлопное устройство выполнено с возможностью
регенеративного охлаждения и состоит из двух стенок: внутренней и внешней, на внутреннюю стенку нанесен слой
урана 235, а в саму эту стенку внедрены частицы урана 235.
3. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит источник электроэнергии.
4. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит бортовой компьютер, приемник системы
Глонасс и приемно-передающеее устройство, соединенные между собой электрическими связями.
5. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит ядерный реактор, установленный в камере
сгорания.
6. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит ядерный реактор и теплообменник,
установленные в камере сгорания и соединенные трубопроводами циркуляции теплоносителя.
7. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит ядерный реактор, установленный в
выхлопном устройстве.
8. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен с диффузором, установленным соосно
выхлопному устройству.
9. Боевой лазер п.8, отличающийся тем, что диффузор выполнен охлаждаемым.
10. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он установлен на основании, на котором установлен
привод, связанный через редуктор с выхлопным устройством и силовым кабелем через коммутатор с источником
электроэнергии.
11. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что на выхлопном устройстве выполнен упор, на котором
установлен привод, связанный с резонатором и силовым кабелем через коммутатор с источником электроэнергии.
12. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он оборудован цистернами окислителя и горючего.
13. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен мобильным.
14. Боевой лазер по п.13, отличающийся тем, что он выполнен на гусеничной ходовой части.
15. Боевой лазер по п.1 или 2, отличающийся тем, что он оборудован дистанционно-управляемым
стрелковым оружием с блоком дистанционного управления.
Источник: Патентный поиск.
Комментарии 5