Los últimos cíclopes del Imperio o láseres en servicio con Rusia.
Publicado por Hrolv Ganger
24 de diciembre de 2010

A finales de los 70 y principios de los 80 del siglo XX, toda la comunidad “democrática” mundial soñaba bajo la euforia de Hollywood Star Wars. Al mismo tiempo, detrás de la Cortina de Hierro, bajo el más estricto secreto, el "Imperio del Mal" soviético convirtió lentamente los sueños de Hollywood en realidad. Los cosmonautas soviéticos volaron al espacio armados con pistolas láser: se diseñaron "blásteres", estaciones de batalla y cazas espaciales, y los "tanques láser" soviéticos se arrastraron por la Madre Tierra.

Una de las organizaciones involucradas en el desarrollo de sistemas láser de combate fue NPO Astrophysics. El Director General de Astrofísica fue Igor Viktorovich Ptitsyn, y el Diseñador General fue Nikolai Dmitrievich Ustinov, el hijo de ese mismo miembro todopoderoso del Politburó del Comité Central del PCUS y, al mismo tiempo, el Ministro de Defensa - Dmitry Fedorovich Ustinov . Con un patrón tan poderoso, la "Astrofísica" prácticamente no experimentó ningún problema con los recursos: financieros, materiales, personales. Esto no tardó en afectar -ya en 1982, casi cuatro años después de la reorganización del Hospital Clínico Central en una ONG y el nombramiento de N.D. Ustinov, el diseñador general (antes de eso, dirigió la Oficina Central de Diseño para la ubicación del láser), se puso en servicio el primer complejo láser autopropulsado (SLK) 1K11 "Stiletto".

La tarea del complejo láser era proporcionar contramedidas a los sistemas óptico-electrónicos para monitorear y controlar las armas del campo de batalla en las duras condiciones climáticas y operativas impuestas a los vehículos blindados. El coejecutor del tema del chasis fue la oficina de diseño Uraltransmash de Sverdlovsk (ahora Ekaterimburgo), el principal desarrollador de casi toda (con raras excepciones) la artillería autopropulsada soviética.

Bajo la dirección del Diseñador General de Uraltransmash, Yuri Vasilievich Tomashov (Gennady Andreevich Studenok era entonces el director de la planta), el sistema láser se montó en un chasis GMZ bien probado: el producto 118, que rastrea su "pedigrí" desde el chasis del producto 123 (SAM "Krug") y productos 105 (SAU SU-100P). En Uraltransmash, se fabricaron dos máquinas ligeramente diferentes. Las diferencias se debían a que, en el orden de la experiencia y los experimentos, los sistemas láser no eran los mismos. Las características de combate del complejo eran sobresalientes en ese momento y aún cumplen con los requisitos para llevar a cabo operaciones tácticas de defensa. Para la creación del complejo, los desarrolladores recibieron los premios Lenin y State.

Como se mencionó anteriormente, el complejo Stiletto se puso en servicio, pero por varias razones no se produjo en masa. Dos máquinas experimentales quedaron en copias individuales. Sin embargo, su aparición, incluso en las condiciones del terrible y total secreto soviético, no pasó desapercibida para la inteligencia estadounidense. En una serie de dibujos que representan los últimos modelos de equipos del ejército soviético, presentados al Congreso para "eliminar" fondos adicionales para el Departamento de Defensa de los EE. UU., También había un "Stiletto" muy reconocible.

Así se imaginó en Occidente el complejo láser soviético. Dibujo de la revista "Poder militar soviético"

Formalmente, este complejo está en servicio hasta el día de hoy. Sin embargo, no se supo nada sobre el destino de las máquinas experimentales durante mucho tiempo. Una vez completadas las pruebas, resultaron ser prácticamente inútiles para cualquiera. El torbellino del colapso de la URSS los dispersó por el espacio postsoviético y los llevó al estado de chatarra. Entonces, uno de los autos a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000 fue identificado por historiadores aficionados de BTT para desecharlo en el sumidero de la 61.ª BTRZ cerca de San Petersburgo. El segundo, una década después, también fue encontrado por conocedores de BTT en una planta de reparación de tanques en Kharkov (ver http://photofile.ru/users/acselcombat/96472135/). En ambos casos, los sistemas láser de las máquinas fueron desmantelados hace mucho tiempo. El automóvil "Petersburg" conservó solo el casco, el "carro" "Kharkov" está en las mejores condiciones. En la actualidad, por las fuerzas de los entusiastas, de acuerdo con la dirección de la planta, se intenta conservarla con el objetivo de su posterior "musificación". Desafortunadamente, el automóvil de "San Petersburgo", aparentemente, ya se ha deshecho: "Lo que tenemos, no lo almacenamos, pero lloramos cuando lo perdemos ...".

Los restos de SLK 1K11 "Stiletto" en 61 BTRZ MO RF

La mejor parte recayó en otro aparato, sin duda único, producido conjuntamente por Astrophysics y Uraltrasmash. Como desarrollo de las ideas de Stiletto, se diseñó y construyó un nuevo SLK 1K17 "Compression". Era un complejo de nueva generación con búsqueda automática y apuntando a un objeto deslumbrante de radiación de un láser multicanal (láser de óxido de aluminio de estado sólido Al2O3) en el que una pequeña parte de los átomos de aluminio se reemplaza por iones de cromo trivalente, o simplemente - en un cristal de rubí. Para crear una población inversa se utiliza el bombeo óptico, es decir, la iluminación de un cristal de rubí con un potente destello de luz. Al rubí se le da la forma de una varilla cilíndrica, cuyos extremos están cuidadosamente pulidos, plateados y sirven como espejos para el láser. Para iluminar la barra de rubí, se utilizan lámparas de destello de descarga de gas de xenón pulsado, a través de las cuales se descargan baterías de condensadores de alto voltaje. La lámpara de destellos tiene la forma de un tubo en espiral envuelto alrededor de una varilla de rubí. Bajo la acción de un poderoso pulso de luz, se crea una población inversa en la barra de rubí y, debido a la presencia de espejos, se excita la generación de láser, cuya duración es ligeramente menor que la duración del destello del bombeo. lámpara. Se cultivó un cristal artificial que pesaba unos 30 kg especialmente para la "Compresión": la "pistola láser" en este sentido voló "un centavo". La nueva instalación también requería una gran cantidad de energía. Para alimentarlo, se utilizaron potentes generadores, impulsados ​​por una unidad de potencia auxiliar (APU) autónoma.

SLK 1K17 "Compresión" en pruebas

El chasis del último cañón autopropulsado 2S19 Msta-S (artículo 316) se utilizó como base para el complejo más pesado. Para acomodar una gran cantidad de equipos eléctricos y electroópticos, la tala de Msta se incrementó significativamente en longitud. La APU estaba ubicada en su parte de popa. En el frente, en lugar del cañón, se colocó una unidad óptica que incluía 15 lentes. El sistema de lentes y espejos precisos en condiciones de campo se cerró con cubiertas protectoras de armadura. Esta unidad tenía la capacidad de apuntar verticalmente. Los lugares de trabajo de los operadores se ubicaron en la parte media de la tala. Para la autodefensa, se instaló en el techo una ametralladora antiaérea con una ametralladora NSVT de 12,7 mm.

El cuerpo de la máquina fue ensamblado en Uraltransmash en diciembre de 1990. En 1991, se probó el complejo, que recibió el índice militar 1K17, y al año siguiente, 1992, se puso en servicio. Como antes, el trabajo de creación del complejo de Compresión fue muy apreciado por el Gobierno del país: un grupo de empleados y coejecutores de Astrofísica fue galardonado con el Premio Estatal. En el campo de los láseres, estábamos entonces por delante de todo el mundo por al menos 10 años.

Sin embargo, en esto, la "estrella" de Nikolai Dmitrievich Ustinov se enrolló. El colapso de la URSS y la caída del PCUS derrocaron a las antiguas autoridades. En el contexto de una economía colapsada, muchos programas de defensa han sufrido una seria revisión. El destino de esto y "Compresión" no pasó: el costo exorbitante del complejo, a pesar de las tecnologías avanzadas e innovadoras y un buen resultado, hizo que el liderazgo del Ministerio de Defensa dudara de su efectividad. La "pistola láser" supersecreta permaneció sin reclamar. La única copia estuvo escondida detrás de altas vallas durante mucho tiempo, hasta que, inesperadamente para todos, en 2010 resultó ser verdaderamente milagrosa en la exposición del Museo Técnico Militar, que se encuentra en el pueblo de Ivanovskoye, cerca de Moscú. Debemos rendir homenaje y agradecer a las personas que lograron sacar esta exhibición tan valiosa del más alto secreto e hicieron pública esta máquina única: un claro ejemplo de la ciencia e ingeniería soviéticas avanzadas, un testigo de nuestras victorias olvidadas.

Las historias sobre el desarrollo de armas láser en la URSS están llenas de leyendas y conjeturas. Empezando por su supuesto primer uso en el conflicto con China en 1969 y terminando con una fantástica superarma láser en la plataforma del avión A-60. En este contexto, se dice poco sobre el trabajo real de la empresa NPO Astrophysics, que desde 1979 ha creado varios sistemas láser completos Stiletto, Sanguin, Akvilon, Compression.

Una persona no iniciada, al ver estas máquinas, seguramente las llamará "tanques láser". Después de todo, exteriormente es así: un chasis de oruga de un tanque o un sistema de artillería autopropulsado, un bloque giratorio de armas láser en lugar de las armas habituales. Un "pero": los "tanques láser" del Imperio Soviético no quemaban al enemigo que avanzaba como en los cómics de Hollywood y no podían hacerlo, ya que su objetivo principal era "contrarrestar los sistemas de vigilancia optoelectrónicos del enemigo potencial" y "control de armas en el campo". campo de batalla". Es cierto que, sin embargo, resultó que los ojos de los operadores de armas enemigos, cuando la radiación láser los golpeó, todavía se perdieron (o podrían haberse perdido, porque la historia guarda silencio sobre los resultados específicos de las pruebas). Así lo confirman los chinos, que ya a principios de la década de 2000 lograron introducir una serie de nuestros desarrollos de 25 años de frescura en uno de los tipos de vehículos blindados. En silencio cortés, cuántos de sus camaradas quedaron sin ver, retratando a un enemigo potencial en los ejercicios...

Entonces, el comienzo del desarrollo en la URSS de este tipo de armas cae en la década de 1970. En 1979, el complejo láser 1K11 Stiletto nació por primera vez en un chasis especial de siete rodillos desarrollado sobre la base de los cañones autopropulsados ​​SU-100P con un motor V-54-105 de 400 caballos de fuerza. Para proporcionar energía al láser, se instaló un segundo motor de 400 hp en el compartimiento del motor. El armamento adicional es una ametralladora de 7,62 mm. Según diversas fuentes, solo se produjeron 2 de estos vehículos, que fueron adoptados por el ejército soviético. Es muy posible que hubiera un poco más de ellos, pero después del colapso de la URSS, se encontraron los restos de exactamente dos Stilettos con armas desmanteladas.


Complejo 1K11 "Stiletto". URSS, 1979.

En 1983, apareció otro complejo láser autopropulsado de NPO Astrophysics, esta vez en la plataforma ZSU-23-4 Shilka, el Sanguin SLK. Usó el "Sistema de resolución de disparos" (SRV) y proporcionó una guía directa del láser de combate (sin espejos de guía de gran tamaño) en el sistema óptico-electrónico de un objetivo complejo. En la torre, además del láser de combate, se instalaron un láser de sondeo de baja potencia y un receptor del sistema de guía, que fija el reflejo del haz de la sonda de un objeto deslumbrante. El complejo permitió resolver los problemas de selección de un sistema optoelectrónico real en un helicóptero móvil y su derrota funcional, a una distancia de más de 10 km, cegando el sistema optoelectrónico durante decenas de minutos, a una distancia de menos de 8- 10 km - destrucción irreversible de dispositivos receptores ópticos. A pesar de la destacada actuación, Sanguine supuestamente no se produjo en masa. No hay forma de verificar esta declaración oficial.


complejo sanguíneo. URSS, 1983.

En 1984, NPO Astrophysics entregó al cliente otro sistema láser de combate, esta vez para la Armada, Akvilon. El sistema estaba destinado a destruir los sistemas optoelectrónicos de la guardia costera enemiga. Este complejo se montó en un barco de desembarco grande del proyecto 770 convertido en un Barco Experimental-90 (OS-90).El primer disparo comenzó en el mismo año, los resultados de la prueba no se conocen por completo. Es posible que otro proyecto naval de un láser de combate, lanzado anteriormente, basado en el buque de carga seca convertido Dikson (1978-1985), haya dejado aquí su huella negativa. Un intento de crear un láser de combate condujo a costos extremadamente altos, una gran cantidad de problemas técnicos y se convirtió en la fuente de numerosos cuentos a finales de la URSS.


El portador del complejo láser "Akvilon" - "OS-90". URSS, 1984.


"Dixon": una nave experimental para probar un láser de combate. URSS, 1985.

En tierra, las cosas iban muy bien, y en 1990 se completó el desarrollo del complejo de compresión 1K17 en el chasis de la montura de artillería autopropulsada Msta-S. Creado en cooperación entre Astrofísica y Uraltransmash, este aparato realmente se convirtió en un gran avance durante muchos años. En 1992, según los resultados de las pruebas, el ejército ruso ya adoptó el Compression, lanzando alrededor de 10 vehículos, uno de los cuales hoy se puede ver como una exhibición del Museo Técnico Militar en la Región de Moscú. En 2015-2016, fueron las fotografías de este complejo las que comenzaron a aparecer con frecuencia en Internet, sin embargo, con varios datos oscuros sobre lo que realmente es.
1K17 "Compresión" tenía una búsqueda automática y guía de una radiación láser multicanal en un objeto deslumbrante en el que una pequeña parte de los átomos de aluminio fue reemplazada por iones de cromo trivalente (en un cristal de rubí).


Exhibición de museo 1K17 "Compresión" construida en 1990-91.

Según lo descrito por las publicaciones técnicas nacionales, se cultivó un cristal de rubí artificial que pesaba unos 30 kilogramos especialmente para la compresión. A tal rubí se le dio la forma de una varilla cilíndrica, cuyos extremos fueron cuidadosamente pulidos, plateados y sirvieron como espejos para el láser. Para iluminar la barra de rubí, se utilizaron lámparas de destello de descarga de gas de xenón pulsado, a través de las cuales se descargan baterías de condensadores de alto voltaje. La lámpara de destellos tiene la forma de un tubo en espiral envuelto alrededor de una varilla de rubí. Bajo la acción de un poderoso pulso de luz, se crea una población inversa en la barra de rubí y, debido a la presencia de espejos, se excita la generación de láser, cuya duración es ligeramente menor que la duración del destello del bombeo. lámpara. Tal aparato requería mucha energía y, por lo tanto, además del motor principal V-840 de 840 caballos de fuerza, apareció en la máquina una unidad de potencia auxiliar (APU) y potentes generadores.
Una máquina poderosa y eficiente solo tenía un inconveniente: por encima del nivel general de desarrollo tecnológico en ese momento, era muy costosa. Teniendo en cuenta el hecho de que a principios de la década de 1990 Rusia estaba pasando por los años oscuros de la destrucción de fábricas de Yeltsin y la venta de tecnologías secretas a Occidente, el proyecto se redujo en la etapa de producción del primer lote militar de 1K17 "Compression ". Al mismo tiempo, la experiencia y el conocimiento acumulados no podían desaparecer, y tan pronto como el dinero comenzó a regresar al complejo militar-industrial a principios de la década de 2000, se reanudó el trabajo en la creación de nuevos sistemas de armas láser. Dado el nivel tecnológico general seriamente cambiado: el tamaño de muchos componentes ha disminuido y las características han aumentado.

En 2017, publicaciones y blogs especializados rusos hablan de la creación del MLK, un “complejo láser móvil”. Se planea instalarlo en el chasis estándar de tanques convencionales, vehículos de combate de infantería e incluso vehículos blindados de transporte de personal. Se supone que este será un complejo compacto que brindará protección confiable a las unidades de tanques o rifles motorizados en formación de combate contra aviones enemigos y armas de alta precisión. Las características del MLK aún no se han dado.