Звуки в морских глубинах - [19]

Шрифт
Интервал


Рис. 47. По данным гидроакустика глубинные бомбы сброшены, подводная лодка поражена.


Борьба не окончена. Гидроакустик восстанавливает контакт с подводной лодкой, командир корабля повторяет атаку и, может быть, еще не один раз.

Но что это? На поверхности моря появились маслянистые пятна и плавающие предметы — глубинные бомбы попали в цель. Однако гидроакустик неоднократно проверяет: не коварность ли это врага, нарочно выпустившего масло и выбросившего предметы, чтобы обмануть корабль ПЛО ложным потоплением лодки, Корабль ПЛО еще много раз обходит подозрительное место. Звуков не слышно, гидролокатором лодка не обнаруживается. Командир корабля поздравляет экипаж с победой.

Одиночный корабль не всегда обнаружит подводную лодку, а после первой атаки может потерять контакт. Для более эффективного поиска подводных лодок и атаки их корабли ПЛО объединяются в поисковые ударные группы (ПУГ).

При совместном поиске группой кораблей резко повышается вероятность обнаружения подводной лодки и вероятность ее уничтожения. Действиями нескольких кораблей руководит командир ПУГ, находящийся на одном из кораблей.

Глубинные бомбы — грозное оружие в борьбе с подводными лодками. Однако торпеды еще страшнее для надводных кораблей.

Подводная лодка обладает большим преимуществом, находясь в подводном положении. Она, как притаившийся хищник, ждет своей добычи.

Во время второй мировой войны скорость подводных лодок под водой не превышала 10 узлов[3], а скорость надводных кораблей обычно была 20–28 узлов. Поэтому подводные лодки, как правило, не «гонялись» за надводными кораблями, а подстерегали их на пути следования. В настоящее время скорости надводных и новых подводных кораблей приблизительно равны, а потому приемы борьбы подводных лодок могут быть иные.

Гидроакустик на подводной лодке в подводном положении знает об обстановке больше всех, потому что он слышит все звуки. По его докладу «Слышу шум винтов» командир объявляет боевую тревогу. По данным гидроакустика командир подводной лодки принимает решение на выход в атаку. Гидроакустик «берет прицел», и по его данным торпеды выходят в цель (рис. 48).


Рис. 48. Гидроакустик «берет прицел», и торпеды идут в цель.


Подводная лодка может атаковать торпедой с акустической головкой самонаведения, т. е. с собственной акустической станцией и собственной системой управления.

Такая торпеда, выпущенная в направлении движущегося корабля, по шуму его винтов сама обнаружит цель и при помощи устройства самонаведения поразит ее. От нее трудно уклониться, так как она стремительно мчится на шум винтов и, имея преимущество в скорости, настигает цель. Эта система называется пассивной, и работает она по принципу шумопеленгаторной станции.

Есть торпеды с активной системой наведения, которые работают по принципу гидролокационной станции. Торпеда с гидролокационной станцией излучает ультразвуковые импульсы, а приняв отраженный эхосигнал от цели, автоматически наводится на цель.

Торпеды с системами самонаведения применяются как подводными лодками, так и надводными кораблями.

Подводная борьба

Бурное развитие за последние годы подводного флота, а особенно появление атомных подводных лодок, дало толчок дальнейшему совершенствованию гидроакустических средств и в целом средств противолодочной обороны.

Атомная подводная лодка имеет большую подводную скорость и большую автономность плавания, она еще к тому же имеет грозное оружие — ракеты.

Атомная подводная лодка-ракетоносец, находясь в подводном положении, может нанести удар по надводным кораблям и береговым объектам с очень больших расстояний (рис. 49).


Рис. 49. Ракета запущена из подводного положения.


С такими подводными лодками трудно вести борьбу, так как обычные средства борьбы уже непригодны. Но на каждое действие вырабатывается и противодействие. Появляются современные эффективные средства противолодочной обороны. На смену глубинным бомбам и обычным торпедам приходят новые средства — противолодочные комплексы.

Современные корабли ПЛО имеют на вооружении ракеты, представляющие собой сочетание ракеты с торпедой. При обнаружении подводной лодки гидролокационной станцией дальнего обнаружения данные поступают в вычислительное устройство электронного действия, где быстро решается задача атаки подводной лодки.

Ракета-торпеда по выработанным данным запускается с пусковой установки и летит по заданной траектории в район подводной лодки. Перед входом в воду торпеда отделяется от ракеты и опускается на парашюте (рис. 50).


Рис. 50. Ракета-торпеда ищет и поражает подводную лодку.


Погрузившись, она начинает поиск подводной лодки и сближение с ней по данным гидроакустической системы самонаведения. По мнению зарубежных военных специалистов, такие противолодочные средства эффективны в борьбе с атомными подводными лодками.

Для обеспечения противолодочного режима на морских просторах требуется много сил и средств и большое напряжение для поддержания их в непрерывной боевой готовности.

Поэтому береговые и корабельные, авиационные и ракетные средства ПЛО объединяются в единые комплексы с централизованной системой сбора и анализа обстановки, а также управления всеми средствами. Такие комплексы оснащаются современными электронно-вычислительными машинами, которые почти все задачи решают с большой точностью.


Рекомендуем почитать
Легенда о Вавилоне

Петр Ильинский, уроженец С.-Петербурга, выпускник МГУ, много лет работал в Гарвардском университете, в настоящее время живет в Бостоне. Автор многочисленных научных статей, патентов, трех книг и нескольких десятков эссе на культурные, политические и исторические темы в печатной и интернет-прессе США, Европы и России. «Легенда о Вавилоне» — книга не только о более чем двухтысячелетней истории Вавилона и породившей его месопотамской цивилизации, но главным образом об отражении этой истории в библейских текстах и культурных образах, присущих как прошлому, так и настоящему.


Открытия и гипотезы, 2005 №11

Научно-популярный журнал «Открытия и гипотезы» представляет свежий взгляд на самые главные загадки вселенной и человечества, его проблемы и открытия. Никогда еще наука не была такой интересной. Представлены теоретические и практические материалы.


Жители планет

«Что такое на тех отдаленных светилах? Имеются ли достаточные основания предполагать, что и другие миры населены подобно нашему, и если жизнь есть на тех небесных землях, как на нашей подлунной, то похожа ли она на нашу жизнь? Одним словом, обитаемы ли другие миры, и, если обитаемы, жители их похожи ли на нас?».


Знание-сила, 2000 № 07 (877)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал.


Меч и Грааль

Взыскание Святого Грааля, — именно так, красиво и архаично, называют неповторимое явление средневековой духовной культуры Европы, породившее шедевры рыцарских романов и поэм о многовековых поисках чудесной лучезарной чаши, в которую, по преданию, ангелы собрали кровь, истекшую из ран Христа во время крестных мук на Голгофе. В некоторых преданиях Грааль — это ниспавший с неба волшебный камень… Рыцари Грааля ещё в старых текстах именуются храмовниками, тамплиерами. История этого католического ордена, основанного во времена Крестовых походов и уничтоженного в начале XIV века, овеяна легендами.


Популярно о микробиологии

В занимательной и доступной форме автор вводит читателя в удивительный мир микробиологии. Вы узнаете об истории открытия микроорганизмов и их жизнедеятельности. О том, что известно современной науке о морфологии, методах обнаружения, культивирования и хранения микробов, об их роли в поддержании жизни на нашей планете. О перспективах разработок новых технологий, применение которых может сыграть важную роль в решении многих глобальных проблем, стоящих перед человечеством.Книга предназначена широкому кругу читателей, всем, кто интересуется вопросами современной микробиологии и биотехнологии.


Чудесные кристаллы

Автор брошюры рассказывает о том, как было открыто пьезоэлектричество, какова физическая сущность этого явления, какими свойствами обладают пьезокристаллы.В брошюре говорится об устройстве пьезоэлектрических приборов и их применении в различных областях науки и техники. Особое внимание уделено применению этих приборов в военном делеБрошюра рассчитана на широкий круг читателей.


Техника и религия

В брошюре раскрывается атеистическое содержание технического прогресса. Автор объясняет, что техника, являясь, по выражению Маркса, «овеществленной силой знания», наглядно и убедительно показывает несостоятельность религиозного учения о неспособности человека познавать окружающий мир и преобразовывать его в своих интересах.


Физика в технике

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Возвращение из космоса

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.