သမ္မတပူတင်၏ "Wonder Weapon"
စစ်ရေးသုံးကိရိယာများ

သမ္မတပူတင်၏ "Wonder Weapon"

အကြောင်းအရာ

Ch-47M2 တိုက်ခိုက်ရေး ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ကို MiG-A-31BM ကိုယ်ထည်၏ အလင်းတန်းတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပိုင်းအရ ကန့်သတ်ထားသည့် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုစနစ်များကို ကန့်သတ်ထားသည့် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ နုတ်ထွက်သောအခါ ရုရှားက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေး၏ အခြေခံအရေးကြီးပုံကို သူမက ထောက်ပြခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရရှိသော ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်း တည်ဆောက်မှုသည် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်အား လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပစ်လွှတ်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးများကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားခြင်းဖြင့် နျူကလီးယားစစ်ပွဲကို အောင်မြင်နိုင်သည်ဟူသော အနည်းနှင့်အများ မျှတသော ကောက်ချက်ချမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။ နျူကလီးယား လက်တုံ့ပြန်မှု၏ ရှောင်လွှဲ၍မရသော အခြေအနေမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိတော့သည့်အခါ နှစ်ပေါင်း 2002 နီးပါး ထိန်းသိမ်းထားသည့် နျူကလီးယား ဟန်ချက် ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ရုရှားအာဏာပိုင်များက အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ၎င်း၏လက်နက်များအား ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးများကို ခုခံကာကွယ်ရန် ခြေလှမ်းနှစ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဒုံးကျည်စနစ်များ။

လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်းများ ချဲ့ထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များ အတော်လေး စနစ်တကျ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်- S-300W စနစ်များ ထုတ်လုပ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး S-300P နှင့် S-400 စနစ်များတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ S-500 စနစ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရုံသာမက ဂြိုလ်တုအား ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

အစီရင်ခံထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဒုတိယအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်နည်းပါးပါသည်။ 3M30 Bulava ရေငုပ်သင်္ဘောများမှ ပစ်လွှတ်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အသစ်များ ဖန်တီးခြင်းအစီအစဉ်ကို အခက်အခဲမရှိ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး မြေပြင်အခြေစိုက် ဒုံးကျည်များ 15X55/65 Topol-M များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရွေးချယ်စရာ 15X55M Yars နှင့် 15X67 Yars-M တို့ကို အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ပေ။ ရန်သူအသုံးပြုသည့် Advanced Detection and Tracking Mixing Equipment မှလွဲ၍ ဤပရိုဂရမ်များသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်အတွက် အရည်အသွေးအသစ်ကို ယူဆောင်လာပါသည်။

မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် ဖက်ဒရယ်ညီလာခံ၌ ၎င်း၏မိန့်ခွန်းတွင် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အမေရိကန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လုပ်ရပ်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တီထွင်ခဲ့သော လက်နက်ဒီဇိုင်းအသစ်များကို ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတွင် တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားကာ နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝ (ထိုသို့သော မမျှော်လင့်ထားသော တင်ပြမှုဟု ဆိုလိုသည်) နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်ခုစလုံး၏ မှတ်ချက်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

ဒုံးပျံ RS-28 Sarmat

တိုက်ချင်းပစ်အကွာအဝေးပါ လေးလံသော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အသစ်ကို ပစ်လွှတ်လိုက်ကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဒုံးပျံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် အကြိမ်များစွာ နှောင့်နှေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရေငုပ်သင်္ဘောများအတွက် အရည်လောင်စာသုံး ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ တည်ဆောက်ရာတွင် အရှိန်အဟုန်ကြီးမားသော Miass မှ National Missile Center (GRC) Makeev ၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ ရုရှားအာဏာပိုင်များသည် ပြင်းထန်သော လောင်စာဆီ ဒုံးပျံကို တီထွင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် မချခဲ့ခြင်းမှာ မော်စကို အပူစွမ်းအင် အင်ဂျင်နီယာဌာန (MIT) ၏ ဒီဇိုင်းဗျူရို၏ ကြီးလေးသော အမှားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် ကုန်းမြေအခြေစိုက် Topol-M နှင့် "လုံးလုံးနီးပါး" ပေါင်းစည်းထားသည်ဟု ယူဆရသည့် သင်္ဘောအခြေပြုဒုံးပျံကို တည်ဆောက်ရန် ကတိပြုခဲ့သည်။ "Sarmat" သည် Dnepropetrovsk မှနာမည်ကြီးဒီဇိုင်းဗျူရို "Southern" ၏လက်ရာ 15A18M R-36M2 "Voevoda" ကိုအစားထိုးသင့်သည်။ ဤဗျူရိုသည် R-36M မိသားစုကို ဆက်ခံမည့်သူအား ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း USSR ပြိုကွဲပြီးနောက် ယူကရိန်းတွင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရန်ပုံငွေမှာ မလုံလောက်သဖြင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လုံး၀ ရပ်သွားတယ်။

နောက်ပိုင်းတွင် RS-28 (15A28) ဟု သတ်မှတ်ခံရသည့် ဒုံးကျည်အသစ်၏ ကနဦး အယူအဆမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ သူ့အတွက် Avangard OJSC သည် ပေါင်းစပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပစ်လွှတ်သည့်ကွန်တိန်နာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် KB Motor မှထုတ်လုပ်ထားသော conveyor 2005T15 ဖြင့် launcher ၏ရိုးတံတွင်တည်ရှိသည်။ ပထမအဆင့်၏အင်ဂျင်များသည် R-526M274 အတွက်ထုတ်လုပ်သော RD-36 အင်ဂျင်များ၏ခေတ်မီခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ဒုတိယအဆင့်၏အင်ဂျင်များကို ဓာတုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်ဒီဇိုင်းဗျူရို (KBChA) တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်များ "Product 2" ကို Sarmat အတွက် "Perm Motors" ကုမ္ပဏီမှလည်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဒုံးကျည်များကို Krasnoyarsk စက်တည်ဆောက်ရေးစက်ရုံ (Krasmash) နှင့် GRC im တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ Makeev PAD ပါရှိသော ဒုံးပျံသည် အရှည် 99 မီတာ နှင့် အချင်း 32 မီတာ ရှိသည်။ ၎င်း၏ ထုထည်သည် တန် 3 ထက် ပိုသင့်ပြီး အလေးချိန်မှာ 200 တန်မှ 5 တန်အထိ ရှိသင့်သည်။ စနစ်တွင် 10P15 ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်သည် လမ်းကြောင်း၏ စံချိန်ချိုးနိုင်သော တိုတောင်းသောတက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်ချိန်။

Sarmat ၏ပထမဆုံးစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုကို 27 ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 2017 ရက်နေ့တွင် Plezik ရှိလေ့ကျင့်ရေးကွင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မိုင်းတွင်းမှ ဒုံးပျံကို ပစ်လွှတ်လိုက်သော PAD ၏ စစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင် ပထမအဆင့် အင်ဂျင်များ အသက်ဝင်လာခဲ့သည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ အများအားဖြင့် ပထမအကြိမ်ကြိုးစားမှုတွင် ၎င်းသည် မပြီးပါ။ ပထမ၊ ထိရောက်မှုနည်းသော PAD စစ်ဆေးမှုကို အစောပိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် သင်သည် ဤစမ်းသပ်မှုအဆင့်ကို ကျော်သွားမည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ 2017 ခုနှစ်အစတွင် Krasmash သည် 2011 ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အရသရုပ်ဆောင်သောပထမဆုံးဒုံးကျည်သုံးစင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမကြာမီထပ်မံစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ 2019 တွင် ဒုံးကျည်ကို စတင်အသုံးပြုရန် အလားအလာမရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ Uzhzha နှင့် Dombarovskoye ရှိဌာနခွဲများ၏ရာထူးများတွင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏အစနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များသည်မမှန်ပါ။

Sarmat ကို R-36M2 က လက်ရှိသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မိုင်းတွင်းတွေမှာ တပ်ဖြန့်ထားရမှာဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်—ပေးဆောင်မှုနဲ့ အကွာအဝေး နှစ်ခုလုံး—ပိုမိုမြင့်မားသင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ပစ်မှတ်ကိုမဆို ဦးတည်တိုက်ခိုက်နိုင်သည် ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန်ရှိပစ်မှတ်များကို မြောက်ဘက်သို့မပျံသန်းဘဲ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုကျော်ခြင်းဖြင့် ထိမှန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးတွင် အောင်မြင်မှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၊ ပစ်မှတ်များကို နာရီပတ်လုံးထောက်လှမ်းနိုင်စေရန်နှင့် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်သည့်နေရာများကို သိသိသာသာတိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ရှင်းလင်းစွာရှုပ်ထွေးစေသည်။

Avant-garde

လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က၊ မဟာဗျူဟာမြောက် ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးအသစ်များ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များမှာ ပုံမှန်ထက် များစွာစောပြီး လေထုထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လမ်းကြောင်းနှင့် အမြင့်ပေတစ်လျှောက် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ရွေ့လျားနိုင်သည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်တွင် အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက် နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ အားသာချက်မှာ ရန်သူသည် ထိုသို့သော ထိပ်ဖူးကို ကြားဖြတ်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော ပစ်မှတ်ကို အမြင့်ဆုံးတိကျမှုဖြင့် ခြေရာခံထားပြီး ဤဖတ်ရှုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အလွန်မြန်သော ကွန်ပျူတာများသည် ပစ်မှတ်၏ ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းကို တွက်ချက်ကာ ၎င်း၏ နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကာ၊ ၎င်းတို့၏ လမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းထားသည့် ဒုံးကျည်များနှင့် ဖြတ်နိုင်အောင် အစီအစဉ်ဆွဲထားသည်။ ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်း။ ထိပ်ဖူး။ ပစ်မှတ်ကို နောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိလာလေ၊ ဤတွက်ချက်မှုနှင့် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုအတွက် အချိန်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ သို့သော် ပစ်မှတ်သည် ၎င်း၏လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပါက ၎င်း၏နောက်ထပ်အပိုင်းကို ခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်သလို တန်ပြန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုလည်း ၎င်းဆီသို့ ပေးပို့ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ ပစ်မှတ်နဲ့ နီးကပ်လေလေ၊ အဲဒီလို လမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းဖို့က ပိုလွယ်လေလေ၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ကာကွယ်ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ ချက်ခြင်း အနီးအနားမှာ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ထိမှန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒါက ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။

မှတ်ချက် Add