Udførelse af luftrekognoscering under Operation Desert Storm. Udførelse af luftrekognoscering Luftrekognosceringsobjekter

    Erfaringerne fra krige og væbnede konflikter viser, at både under forhold med stigende spænding og under væbnet kamp er en af ​​de vigtigste opgaver at forsyne kommando og personale på alle niveauer med efterretningsdata.

    En af de mest teknologisk avancerede typer rekognoscering er luftrekognoscering, som er et sæt foranstaltninger til at opnå pålidelige data om fjenden af ​​luftfartsstyrker, der er nødvendige for forberedelse og vellykket gennemførelse af operationer ( militære operationer) foreninger, formationer og enheder af alle forsvarsgrene og forsvarsgrene.

    Historien om at træne luftrekognosceringsspecialister er uløseligt forbundet med udviklingen af ​​indenlandsk bemandede og ubemandede fly.

    Uddannelse udføres i Den Russiske Føderations Forsvarsministeriums interesse inden for specialet - brug og drift af midler og systemer til særlig overvågning og dets specialiseringer: drift af jordbaserede luftrekognosceringsmidler, drift af jordbaserede midler og systemer af komplekser med ubemandede luftfartøjer, drift af komplekser med ubemandede luftfartøjer, teknisk drift ubemandet fly og motorer, teknisk drift af radio-elektronisk udstyr af komplekser med ubemandede luftfartøjer.


    Militære specialister i anvendelse og drift af specielle overvågningsværktøjer og -systemer er yderst professionelle (kvalificerede) lærde ingeniører med grundlæggende viden inden for fjernmåling af jorden og digital behandling af artinformation, der mestrer metodikken videnskabelig undersøgelse, en metode til indhentning, behandling og analyse af særlige overvågningsdata ved hjælp af tekniske midler og systemer for bemandede og ubemandede luftfartøjer, der er i stand til effektivt at operere moderne komplekser indsamling og behandling af rumfartsrekognosceringsdata som en del af et forenet automatiseret kontrolsystem for de væbnede styrker i Den Russiske Føderation.

    Specialisters faglige aktiviteter er rettet mod forskning naturressourcer og menneskeskabte genstande ved hjælp af rumfartsmidler, herunder brugen af ​​komplekser med UAV'er.

    Kandidaten er beregnet til at tjene i luftrekognoi luftvåbnets luftfartsmilitære formationer, ministerier og afdelinger i Den Russiske Føderation i officersstillinger som ingeniør og leder af efterretningsbehandlingsgruppen. Derudover er en kandidat med en specialisering relateret til brug af UAV-komplekser beregnet til at tjene i UAV-afdelinger i officersstillinger: operatør (observation), operatør (dechifrer), leder af rekognosceringsgruppen. Fakultetet omfatter 2 afdelinger:
    Afdeling 41 af jordsystemer af luftrekognosceringskomplekser.
    Afdeling 42 af robotkomplekser og luftbårne systemer;




    Fakultetet har etableret tætte bånd med førende universiteter, forsknings-, produktions- og industriorganisationer, herunder Aerospace Forces efterretningstjeneste, afdelingen (konstruktion og udvikling af UAV-applikationssystemet) Generalstab RF Armed Forces, Sozvezdie-koncernen, VEGA-radioingeniørvirksomheden, Precision Instruments Research Institute og Energia raket- og rumfirmaet.

    Den permanente og variable sammensætning af fakultetet deltager aktivt i aktiviteterne i det militærvidenskabelige samfund på akademiet, i udviklings- og forskningsarbejde, der er tildelt af den militærvidenskabelige komité for RF-væbnede styrker og luft- og rumfartsstyrkernes efterretningstjeneste, i internationale og al-russisk videnskabelige og praktiske konferencer, i udstillinger og saloner af videnskabelig og teknisk kreativitet "Archimedes", "Expopriority", "Interpolitech", "Højteknologier", "Innovationsdag for Den Russiske Føderations Forsvarsministerium", og modtager priser.

    I løbet af studiet af militærfaglige discipliner mestrer kadetter i praksis de typer våben og militært udstyr, der bruges ir, luftfotograferingsenheder såvel som UAV-virksomheder og afdelinger, især et mobilt luftfotolaboratorium for biler, moderne komplekser af automationsudstyr til behandling af efterretningsinformation, komplekser med UAV'er kortrækkende, kort- og mellemdistance.

    De finpudser deres færdigheder inden for digital databehandling ved hjælp af moderne teknologiske platforme objektorienteret modellering.

    Deltage i opfindsomheds- og rationaliseringsarbejde, bevilge aktiviteter rettet mod at skabe prototyper af robotsystemer for at studere funktionerne i billeddannelse i forskellige dele af det elektromagnetiske strålingsspektrum.

    De lærer at bruge luftbaserede robotsystemer og dechifrere billeder ved hjælp af et samlet træningskompleks i et virtuelt informationsmiljø til at modellere situationen.


  • Velikanov Alexey Viktorovich, leder af 4. fakultet for ubemandet luftfart i VUNTS Air Force “Air Force Academy opkaldt efter professor N.E. Zhukovsky og Yu.A. Gagarin", kandidat for tekniske videnskaber, professor, korresponderende medlem af det russiske transportakademi, hædret opfinder af Den Russiske Føderation.

    I 1987 dimitterede han fra Voronezh Higher Military Aviation Engineering School. Fra august 1987 til september 1989 tjente han i militærenhed 21265 som chef for en elektrisk gas deling i Kirovograd.

    Fra september 1989 til december 1996 tjente han som kursusofficer ved Voronezh VVAIU. I december 1996 kom han ind på fuldtidsadjunktuddannelsen på skolen, og i december 1999 dimitterede han med succes.

    Fra december 1999 til december 2009 fungerede han som lærer, lektor, souschef i afdelingen, leder af afdelingen for automotive uddannelser.

    Han er leder af en videnskabelig skole og forfatter til mere end 200 videnskabelige, pædagogiske og pædagogiske og metodiske arbejder(inklusive: 1 lærebog, 16 læremidler og 46 RF-patenter for opfindelser), gennemførte 28 forskningsprojekter, trænede mere end fyrre kandidatstuderende og tre videnskabskandidater.

    For de opnåede indikatorer i teknisk kreativitet Velikanov A.V. i 2005 blev han tildelt titlen som vinder af Mikhail Lomonosov-prisen. Han er den bedste opfinder af universitetet. Deltog gentagne gange i Victory Parade på Den Røde Plads i Moskva.

Udførelse af luftrekognoscering i Operation Desert Storm

Oberst V. Palagin,
kaptajn A. Kaishauri

Et af de vigtigste steder for at sikre forberedelsen og gennemførelsen af ​​luftoffensivkampagnen og luft-jordoperationen af ​​de multinationale styrker (MNF) mod Irak (17. januar - 28. februar 1991) blev besat af luftrekognoscering. På stadiet med strategisk udsendelse og forberedelse af de væbnede styrker i USA og dets allierede til kampoperationer var hovedindsatsen koncentreret om at overvåge fremskridtene i den operative indsættelse af de irakiske væbnede styrker, indsamling og behandling af data om militære faciliteter i områderne i Irak og Kuwait med det formål at planlægge missil- og bombeangreb og elektronisk krigsførelse, samt sikre gennemførelsen af ​​foranstaltninger til at kontrollere flådeblokaden i Den Persiske Golf. Med udbruddet af fjendtligheder blev rekognosceringsmissioner omfokuseret på at vurdere resultaterne af missil- og bombeangreb, identificere nye mål til ødelæggelse, primært mobile operationelle-taktiske missiler (OTR)<Скад>, sporing af irakiske troppers og flys bevægelser, overvågning af luftrummet, primært med det formål at detektere irakiske missilaffyringer.
Ved at løse disse problemer, sammen med rumkræfter og midler (satellitter: optisk-elektroniske rekognosceringssatellitter KN-11, radar -<Лакросс>, radio- og radioteknik -<Феррет>, <Шале>, <Аквакейд>) deltog i rekognosceringsfly fra US Air Force Strategic Air Command (siden 1992 - Air Combat Command), tidlige varslings- og kontrolfly, inklusive luftfartøjsbaserede fly, samt taktiske luftrekognosceringsaktiver.
Ved begyndelsen af ​​fjendtlighederne i den Persiske Golf-zone oprettede MNF-kommandoen en rekognosceringsluftfartsgruppe bestående af 41 AWACS-fly (17 E-ZA)<Сентри>AWACS og 24 E-2C systemer<Хокай>), to E-8A og omkring 180 rekognosceringsfly (seks RC-135, en U-2C, ni TR-1A og ca. 150RF-4C,<Мираж-F.lCR>RF-14A<Томкэт>, ris. 1,<Торнадо-GR.lA>i taktisk rekognosceringsversion, fig. 2 og andre).
Strategiske rekognosceringsfly RC-135, U-2C og TR-1A udførte radar-, radio- og elektronisk rekognoscering døgnet rundt langs kampkontaktlinjen for at identificere militære mål og fjendtlige troppegrupper, bestemme resultaterne af luftfart og missilangreb, yderligere rekognoscering af radio-elektroniske midler til kommando og kontrol af tropper og våben, tidlig opdagelse af den irakiske sides forberedelser til et overraskende luftangreb. Intensiteten af ​​luftrekognoscering i denne periode var 10-12 togter om dagen og under kampoperationer - op til 200 (10-15 procent af deres samlede antal). De indbyggede rekognosceringsudstyrssystemer i strategiske rekognosceringsfly gjorde det muligt at:
- fotografere militære faciliteter og troppepositioner i en afstand på op til 60 km fra RC-135-fly, op til 150 km fra U-2C (med en opløsning på 0,2-10 m) og op til 40 km i det infrarøde bølgelængdeområde ( med en opløsning på 5-10 m);
- fotografere genstande med tv-udstyr (med en opløsning på 0,2-0,5 m);
- udføre radarundersøgelser af objekter i en afstand på op til 150 km (med en opløsning på 3 - 4,5 m);
- udføre radio- og elektronisk rekognoscering i HF-området inden for en radius på op til 1000 km, og i VHF-området - op til 450 km jordbaseret RES og op til 1000 km luftfarts-RES under flyvning.
MNF-kommandoen lagde stor vægt på at løse problemerne med at søge og opdage mobile genstande fra de irakiske væbnede styrker, hvilket krævede tildelingen af ​​en stor afdeling af rekognosceringsflystyrker. Til dette formål blev et lovende system med luftbåren radarrekognoscering og målbetegnelse brugt for første gang<Джистарс>(en lufteskadrille bestående af to E-8A-fly, skabt på basis af Boeing 707, og seks mobile AN/TSQ-132-datamodtagelses- og behandlingspunkter på jorden). Jordstationer blev indsat som en del af de vigtigste og avancerede kommandoposter landstyrker, hovedkvarter for 7 AK og 18 luftbårne styrker, hovedkvarter for luftvåbengruppen (9 VA), samt under kontingentchefen Marinekorps amerikanske militærstyrker.
To prototyper E-8A fløj 54 kampmissioner. System<Джистарс>gjort det muligt at løse følgende opgaver: spore enkelte og gruppe mobile mål, primært pansrede formationer af irakiske tropper; sikre genkendelse af bæltekøretøjer og hjulkøretøjer; opdage lavtflyvende helikoptere og roterende luftforsvarsradarantenner; bestemme karakteristika for objekter og udstede målbetegnelser for dem.
Ifølge den amerikanske kommando var hovedformålet med dette system at rekognoscere mål for at ramme dem med ATACMS-missiler (skydeområde på mere end 120 km). Derudover er det med succes blevet brugt til at guide taktiske fly (F-15, F-16 og F-111) til jordmål, hvilket væsentligt øger deres kampevner. Takket være udstedelsen af ​​målbetegnelser om natten var det muligt at udføre døgnet rundt indflydelse på fjenden.
For eksempel, alene den 13. februar, på 11 timers flyvetid, opdagede E-8A-flyet 225 kampkøretøjer, hvoraf de fleste blev angrebet af taktiske jagerfly. Radar-rekognosceringsfly E-8A og TR-1 sammen med kunstige jordsatellitter af typen<Лакросс>sørgede for rekognoscering af fjendens territorium under tætte skyforhold, sandstorme, samt kraftig røg forårsaget af brande i olieindustriens virksomheder.
Sporing af irakiske mobile OTR-installationer på et E-8A-systemfly<Джистарс>udført radar med udvalg af bevægelige mål, hvis data blev transmitteret til TR-1A-flyet udstyret med en ASARS syntetisk blænderadar med højere opløsning. Denne radar gav detektering af formodede OTR-positioner fra store højder, og flyene var uden for den irakiske luftforsvarszone. Det menes, at TR-1A, der blev betegnet som U-2R i 1993, vil fortsætte med at fungere sammen med produktionsflyene E-8C, som forventes at tages i brug i 1996. U-2R-flyene leverede ikke kun visuel rekognoscering, men også elektronisk rekognoscering, som gjorde det muligt at observere områder maskeret fra systemet<Джистарс>.
Ud over E-8A-flyene blev følgende brugt til at udføre luftrekognoscering af OTR og kontrollere luftangreb mod dem:
- RF-4C fly<Фантом>, som er udstyret med fremadskuende kameraer, infrarøde stationer og sidevisningsradarer, samt Air Force RF-5E Saudi Arabien med infrarødt og fotorekognosceringsudstyr;
- luftfartøjsbaserede fly RF-14<Томкэт>, udstyret med hængende beholdere med kameraer og IR-stationer;
- all-weather rekognosceringsfly<Торнадр-GR.lA>RAF med tre luftbårne IR-stationer.
Rekognosceringsmissioner for at opdage OTR viste sig at være de sværeste for allierede luftfart. I løbet af de første to uger blev der brugt op til 30 procent på at løse disse problemer. samlet antal kampsorter med allierede fly. Det var dog ikke muligt at ødelægge alle mobile systemer, på trods af at de i næsten en time før opsendelsen befandt sig i et åbent område i en stationær position. En lille mængde komplekser blev opdaget i den indledende fase af forberedelsen til lanceringen, takket være hvilken det blev muligt at rette angrebsfly mod dem. Nogle af flyvningerne ramte falske mål, hvilket afledte betydelig rekognoscering og angrebsfly.
Under kampene mod Irak blev nye rekognosceringssystemer baseret på ubemandede luftfartøjer (UAV'er) af typen<Пионер>-. Komplekset omfattede 14 - 16 UAV'er, samt jordkontrol- og datamodtagelsesudstyr placeret på to køretøjer af typen<Хаммер>. I alt seks enheder blev indsat: 3 til marinesoldaterne, en til 7. armékorps og en hver til slagskibene<Висконсин>Og<Миссури>. Hver af dem var bevæbnet med op til fem UAV'er, som kunne styres fra hovedbanegården inden for en radius på op til 185 km, og fra en bærbar hjælpestation op til 74 km. Under operationen<Буря в пустыне>samlede flyvetimer af UAV-typen<Пионер>var 1011 timer. Disse enheder, der var udstyret med tv-kameraer eller fremadrettede termiske billedstationer, udførte flyvninger både om dagen og om natten.
I flådens interesse blev anordningerne brugt til at søge efter miner og målrette flådeartilleri. Derudover udførte de rekognosceringsflyvninger på opgave luftbårne enheder særligt formål(SEAL) flådestyrker og var involveret i at lede efter irakiske kystnære opsendelseskomplekser anti-skibs missiler <Силкворм>.
I landstyrkerne fik UAV'en til opgave at rekognoscere flyveruter angrebshelikoptere AN-64<Апач>. Før de tog afsted på en kampmission, udførte piloterne rekognoscering af området, idet de udvalgte potentielle mål baseret på billeder modtaget fra flyet, der fløj over et givet område. I alt mistede USA under kampene i Irak 12 UAV'er: to blev skudt ned, fem blev beskadiget af antiluftskyts, og fem blev beskadiget på grund af materielle fejl eller operatørfejl.
Ud over de angivne blev UAV'er af typen FQM-151A brugt i den Persiske Golf-region<Пойнтер>. Fem komplekser, som hver omfattede fire enheder og to jordstationer, blev indsat i de områder, hvor marinekorpsenheder og den 82. luftbårne division var indsat. Letvægtsapparater i aluminiumskuffer med en totalvægt på 23 kg, båret i rygsække, blev samlet i marken. UAV'en har en rækkevidde på 4,8 km, er designet til at fungere i luften i 1 time. Dens flyvehøjde er 150 - 300 m. Apparaternes effektivitet<Пойнтер>, beregnet til rekognoscering og overvågning i lav højde, faldt pga ugunstige forholdørkenområde, blottet for vartegn. I øjeblikket undersøges muligheden for at udstyre disse UAV'er med en modtager af et globalt satellitnavigationssystem (GPS) og en natsynsenhed fra LORAL.
Ved at vurdere resultaterne af luft- og luft-jordoperationerne i Kap i Den Persiske Golf bemærker udenlandske eksperter, at den vellykkede løsning af de tildelte opgaver i høj grad blev lettet af omfattende efterretningsstøtte. Takket være dette var det muligt at opnå et ret højt niveau af bevidsthed om troppegrupper og kontrolsystemer, våben og militært udstyr Irak, deres taktiske og tekniske egenskaber, sårbarheder, kampevner og funktioner i brugen i et givent operationsområde. En grundig og langvarig (mere end fem måneder) rekognoscering af Iraks og Kuwaits territorier gjorde det muligt for MNF-kommandoen klart at planlægge og udføre militære operationer.
Luftrekognoscering forsynede omgående den amerikanske kommando og MNF med detaljerede geodætiske og topografiske data med præcise referencer til vigtige militær-politiske, økonomiske og militære faciliteter, placeringen af ​​væbnede styrker, kommando- og kontrolposter, kommunikationer og tekniske befæstninger. Baseret på de modtagne oplysninger blev de optimale ruter til at nå mål (objekter) udvalgt og beregnet, styrkeordrer, det nødvendige antal og sammensætning af våben blev bestemt. For at øge effektiviteten af ​​brugen af ​​højpræcisionsvåben var det i nogle tilfælde nødvendigt at afklare efterretningsoplysninger om målenes nøglekomponenter.
Samtidig afslørede krigen i Den Persiske Golf en række mangler i organisationen og udførelsen af ​​MNF-efterretningstjenesten. Eksperter mener, at på trods af brugen af ​​alle tilgængelige luft- og rumaktiver, var amerikanske efterretningstjenester aldrig i stand til at opdage placeringen af ​​alle irakiske taktiske personelstyrker og fastslå deres nøjagtige antal, selvom det var kendt, at de kun var baseret i to områder i et relativt lille område. Der har været gentagne forsinkelser i behandlingen og leveringen af ​​operationel information til de relevante kampkommando- og kontrolorganer. Tempoet i luftfartens kampoperationer oversteg ofte hastigheden af ​​datastrømmen fra luftfart og rumbaserede optisk-elektroniske rekognosceringssystemer.
Efterretningsrapporten udarbejdet af Armed Services Committee i det amerikanske Repræsentanternes Hus indikerede især, at dens mest alvorlige mangel var unøjagtigheder i vurderingen af ​​skaden på fjenden. Således var antallet af irakiske kampvogne ødelagt af fly betydeligt overdrevet (med 100 - 134 procent). MNF's øverstkommanderende general Schwarzkopf besluttede at udføre en luft-jord offensiv operation baseret på disse vurderinger og udtalte senere:<Военные разведчики просто не знают, как вести подсчет ущерба, нанесенного боевой технике противника. Во время шестинедельной воздушной войны методика подсчета неоднократно изменялась в попытках повысить достоверность, однако анализ, проведенный по окончании боевых действий, показывает, что цифры оказались все же на удивление завышенными>.
Det amerikanske luftvåbens kommando, efter at have analyseret manglerne ved at udføre luftrekognoscering under kampoperationer i den Persiske Golf-zone, planlægger at træffe specifikke foranstaltninger for at øge niveauet af pålidelighed og effektivitet af leveringen af ​​efterretningsdata, omfattende og rettidig levering af dem til dets tropper og frem for alt luftangrebsstyrkerne.

Data om fjendens positioner er ekstremt vigtige for effektive kampoperationer. En af måderne at opnå sådanne oplysninger på er artilleri-rekognoscering, hvis emblem (et sigte, to kanoner og et bat) afspejler hemmeligholdelsen og effektiviteten af ​​denne type troppers handlinger. Sådanne enheders handlinger er ekstremt vigtige i både offensive og defensive forhold, og der er mange grunde til dette.

Essensen af ​​processen

Denne type intelligens er nødvendig for nøjagtig drift af artilleri under kampforhold. Derfor har efterretningsofficerer til opgave at indhente og behandle oplysninger om fjenden selv og det område, hvor han befinder sig.

Vigtigt er information om hovedmålene, som omfatter kontrolpunkter, baselejre samt modstandsknuder og højborge, der danner defensive linjer. Placeringerne af ildvåben efterlades ikke uden opmærksomhed. Vi taler om morterer, kampkøretøjer, kampvogne, kanoner, transportkoncentrationer, kolonner af pansrede køretøjer og biler samt almindelige formationer og separate grupper infanteri.

Et kontrol- og artilleri-rekognosceringsbatteri kan fungere fuldt ud, når et netværk af observationsposter og -poster er indsat til at modtage nødvendige oplysninger radar og lydteknikker anvendes. Derudover kan der bruges objektdetekteringsenheder samt rekognosceringshold.

Som et resultat, efter at have afsluttet det ovenfor beskrevne arbejde, hvilket er, hvad artilleri-rekognoscering indebærer, vil det blive muligt at udføre nøjagtig ild, hvilket gør det muligt at ødelægge forhindringer, forhindringer og fjendens positioner generelt.

Vigtigheden af ​​intelligens

Våbenskydning kan kun betragtes som effektiv, når den er rettet mod specifikke faktiske mål på fjendens territorium. Ved at bruge dette princip er det muligt at bremse fjendens tropper betydeligt under en offensiv, ødelægge skydepunkter og modstandsknuder. Hvis fjenden går i defensiven, så skal artilleriet præcist arbejde på fjendens skydepositioner og angribende enheder, som udgør den største trussel.

For at implementere sådanne kampordninger er artilleri-rekognosceringsaktiver simpelthen nødvendige.

Når i kort tid Hvis ikke kun målene for affyring af kanoner bestemmes, men også deres aktivitet, natur og betydning, vil der blive påført maksimal skade på fjendens tropper.

Artilleri-rekognosceringsstruktur

Det er værd at gentage endnu en gang, at artilleri ikke vil være i stand til at fungere normalt uden AR. Og for at kanonerne kan skyde præcist og ramme aktuelle mål, bruges forskellige rekognosceringsenheder, der bruger luft- og jordressourcer. Men de anvendte typer af tekniske midler kræver særlig opmærksomhed. De er opdelt i følgende typer:

  • optisk-elektronisk rekognoscering;
  • radioteknik;
  • lyd;
  • optisk;
  • radar

Ved optisk-elektronisk rekognoscering (herunder også optisk rekognoscering) anvendes enheder af artilleri- og rekognosceringsenheder, kommandokontrolkøretøjer og punkter, hvor der er adgang til alle data fra forskellige kilder. Den optiske teknik til at opnå information er rettet mod at afsløre alle fjendens kontrolpunkter, såvel som positioner, positioner forkant, skydepladser, stærke punkter, områder hvor mandskab og kampvogne er placeret. Grundlaget for den vellykkede drift af tunge kanoner og ikke kun dette er netop denne form for artilleri-rekognoscering. Fotos opnået ved hjælp af optik gør det muligt at studere fjendens placering i detaljer og udarbejde en effektiv plan for angreb eller forsvar.

Til at foretage lydrekognoscering bruges specielle delinger og batterier, der anvender lydmålesystemer. Opgaverne er at identificere og fastlægge koordinaterne for positionerne af batterierne, der fyrer, samt morterer, raketkastere og feltartilleri.

Radarrekognoscering udføres ved hjælp af det nødvendige udstyr, der er nødvendigt for at detektere fjendens start- (skyde)positioner og jordbevægelige mål. Samtidig bestemmes bevægelseshastigheden og vedligeholdelse af affyringen af ​​eget artilleri udføres.

Delinger er engageret i at detektere og registrere de nøjagtige koordinater og karakteristika for aktive fjendtlige radarstationer. Desuden overvåges driften af ​​disse objekter, måludpegning og efterfølgende overvågning af resultaterne af ilden af ​​deres egne kanoner udføres.

AR organisation

Der er en række nøgleprincipper, som artilleri-rekognosceringsledelsen bygger på effektivt arbejde tunge, lette og infanterikanoner.

Den kombinerede våbenchefs beslutning fastlægges som udgangspunkt for processen med at organisere artilleriarbejdet.

Så selve AR-styringsprocessen inkluderer følgende elementer:

  • identifikation af alle aktuelle mål og centrale efterretningsopgaver;
  • udarbejdelse af en procedure for indhentning af de nødvendige oplysninger;
  • indsendelse af ansøgninger til hovedkvarteret ovenfor og fastsættelse af opgaver for udøvende kunstnere;
  • processen med tilbagetrækning og indsættelse af efterretningsenheder;
  • praktisk arbejde som en del af forberedelsen;
  • kontrol med parathed til aktive handlinger og yde bistand om nødvendigt.

Organiseringen af ​​artilleri-rekognoscering begynder fra det øjeblik, den vigtigste kampmission bliver gjort opmærksom på kommandoen.

Mål

Artilleri-rekognoscering, inden for rammerne af visse processer, er fokuseret på at udføre forskellige aktuelle opgaver. De ser sådan ud:

  • Ved tilgangen til de ønskede positioner, før indsættelsen af ​​side- eller blyafdelingerne begynder, er det nødvendigt at identificere stier, langs hvilke artilleri let kan passere.
  • Efter de forreste vagt-enheder udsendes i kampformation, ved at bruge efterretningsdata til at sikre den skjulte og hurtige distribution af kanoner til de positioner, der garanterer maksimalt brandstøtte egne tropper, hvilket minimerer graden af ​​nederlag fra fjendens angreb. For at gøre dette skal artilleri-rekognosceringsafdelingen finde observationsposter, der giver dem mulighed for at bestemme placeringen af ​​fjendens tropper og organisere højkvalitetsobservation af både fjendens bevægelser og deres egne enheders manøvrer. Herefter etableres konstant overvågning i de fundne og besatte rekognosceringsstillinger.

  • Bestemmelse af de mest succesrige positioner for dine våben og identificering af stier, der vil give dig mulighed for at udføre de nødvendige manøvrer med den største grad af hemmeligholdelse.
  • Efter at have afsluttet det ovenfor beskrevne arbejde indtager artilleriet de tidligere fastlagte stillinger. Overvågning af fjendtlige tropper og vores egne stopper ikke.
  • Den næste opgave er at finde yderligere observationspunkter, der vil give os mulighed for at identificere nye fjendtlige enheder eller vurdere troppernes positioner under kampen og koordinere ild.
  • Når alle de ovenfor beskrevne mål er nået, fortsætter artilleri-rekognosceringen med at søge skydestillinger, samt skjulte stier, der fører til dem, hvilket kan være nødvendigt i tilfælde af bevægelse.

Naturligvis skal alle handlinger ledsages af konstant kommunikation.

Intelligensobjekter

Som nævnt ovenfor er AR fokuseret på at indsamle data om fjenden. For mere effektivt at søge efter den nødvendige information, sætter militæret i første omgang opgaven med at identificere prioriterede objekter i det territorium, der er besat af fjenden. Vi taler om følgende jordmål:

  • luftværns- og feltartilleri samt taktiske og kontrolelementer;
  • befæstninger af området, barrierer og strukturer;
  • antiluftfartøjs-, raket- og morter-delinger samt specifikke batterier;
  • individuel ildkraft og kompagnier af motoriseret infanteri, kampvogne og andre tropper;
  • helikoptere, hvortil avancerede landingssteder blev valgt;
  • punkter beregnet til kontrol af våben, brigader, bataljoner og andre enheder svarende til dem;
  • separate landgangsfartøjer, skibe og transportfartøjer.

Artilleri-rekognoscering afslører alle disse genstande. En obduktion skal i første omgang forstås som påvisning og derefter genkendelse og bestemmelse af koordinaterne for de vigtigste ødelæggelsesmål.

Det er også nødvendigt konstant at vurdere arten af ​​AR-objekter, som kan ændre sig med jævne mellemrum. Detaljeringsgraden af ​​mål kan også ændre sig.

Hvordan udføres rekognoscering af et batteri?

Inden for AR spiller en division (batteri) en aktiv rolle. Og for at bruge det, er der en vis algoritme af handlinger baseret på en række nødvendige opgaver.

Først og fremmest taler vi om at udpege en rekognosceringsstrimmel og definere et område med særlig opmærksomhed inden for dets grænser. Identifikationen af ​​denne sektor udføres i fuld overensstemmelse med den opgave, der er tildelt divisionen, og de kapaciteter, som efterretningspersonalet har.

Artillery Reconnaissance Battery bruger området med særlig opmærksomhed nævnt ovenfor til at koncentrere aktiver og indsats i områder, hvor vigtige mål sandsynligvis vil blive placeret. Størrelsen af ​​en sådan sektor kan være begrænset af afdelingernes kapacitet.

Hvad angår rekognosceringsmål, er indsatsen for at identificere dem mest relevant, når der udføres kamp i et bymiljø eller i tilfælde af, at det er nødvendigt at organisere et gennembrud af et befæstet område. At arbejde med specifikke objekter er også relevant i tilfælde af at forberede en offensiv, hvis hovedmål er hurtigt at få information om omhyggeligt camouflerede fjendestrukturer og specifikke våben placeret i dem.

Retningen af ​​rekognoscering er nødvendig i tilfælde, hvor der er et modkørende slag, en tilbagegående fjende bliver forfulgt, eller en offensiv udvikler sig i dybet af fjendens forsvar.

Hvordan opføres AP i offensiven?

I sådanne aktioner er hovedressourcerne koncentreret i den retning, der svarer til hovedangrebet og de på forhånd fastlagte gennembrudsområder samt deres flanker.

I dette tilfælde pålægger kontrol- og artilleri-rekognosceringsbatteriet enhederne at identificere følgende elementer:

  • koordinater for præcisionsvåben, nukleare angrebsvåben og områder af deres placering;
  • fjendens gruppering og sammensætning på flankerne og i egen zone, og om muligt fjendens handlingsstrategi fastlægges;
  • karakteren af ​​vandbarrierer i retning af bevægelse af egne tropper som en del af offensiven og terrænets evne til at krydse som helhed;
  • koordinater af kontrolpunkter for våben, tropper og radio-elektronisk udstyr;
  • konturer af forkanten, placering af ildvåben, funktioner i anti-tankudstyr, terrænteknisk udstyr samt et system af forhindringer og ild;
  • landingssteder hærens luftfart og hjemmeflyvepladser.

Når man organiserer en offensiv og støtter den med artilleri-ressourcer, skal alle befalingsmænd personligt observere resultaterne af kanonbeskydning (tung, medium, infanteri), handlingerne og positionen af ​​enheder af deres egne tropper, især dem, der skyder mod genstande under batteriild.

Under offensiven bruges de basale ressourcer, der er til rådighed for artilleri-rekognosceringsdelingen, til at udføre følgende opgaver:

  • på det rigtige tidspunkt, fremme og udbredelse af reserver til modangreb, såvel som andet lag;
  • artilleri-rekognoscering identificerer også dem, der har bevaret deres kampeffektivitet og nye mål, blandt hvilke den højeste prioritet er panserværnsvåben, morter- og artilleribatterier.

Hvad angår bevægelsen af ​​artillerivåben under en offensiv, udføres den på en sådan måde, at tæt interaktion med militære enheder og selve skydningsprocessen forbliver kontinuerlig.

Gennemførelse af rekognoscering i forsvaret

Når tropper skal forsvare sig selv, indhenter artilleri-rekognosceringsenheder først og fremmest information om de fjendtlige mål, der er på indflyvningerne. Den samme algoritme bruges i tilfælde af at infiltrere fjenden i forsvaret og afvise hans angreb.

Under sådanne forhold er AR's hovedressourcer rettet mod at åbne følgende elementer i fjendens tropper:

  • kontrolpunkter;
  • morter- og artilleridelinger;
  • radio-elektroniske midler;
  • motoriserede infanterienheder og kampvognskolonner placeret på fremskudte ruter, indsættelseslinjer og efterfølgende overgang til angreb.

Når fjenden foretager aktive handlinger, bestemmer AR koordinaterne for avancerede fjendeobjekter, især tungt udstyr. Vedligeholdelse af affyring af kanoner mod tidligere opdagede mål udføres også.

Hvis fjenden rykker frem, trækkes artilleriopklaringsstationerne efter tilladelse fra kommandanten tilbage til stillinger, der tidligere er forberedt. Sådanne handlinger udføres også i tilfælde af indførelse af fjendtlige styrker i forsvaret.

Når artilleriet støtter sine egne forsvarere, afklarer det først de aktuelle opgaver og koncentrerer derefter indsatsen fra alle artillerienheder om følgende mål:

  • identifikation af fjendens radarudstyr og kontrolpunkter;
  • fastsættelse af tilgangen af ​​reserver til kileområdet;
  • afgøre, om fjendens artilleri er blevet flyttet til nye stillinger;
  • indhentning af information om retningen af ​​fjendens angreb og koordinaterne for objekter, der formåede at trænge ind.

Hvis der udføres modangreb, så er prioriteten for AR at åbne de objekter, der skal neutraliseres først. Ellers forbliver algoritmen for rekognosceringshandlinger under et modangreb den samme som under en offensiv.

Afmaskning af skilte

Artilleri-rekognoscering, hvis emblem længe har vundet respekt, bruger en række afprøvede metoder til at identificere aktive kanoner og morterer, bl.a. Artilleriskydning detekteres af følgende tegn:

  • støv, der stiger inden for affyringspositionen, efter at skuddet er fuldført (forudsat at jorden er tør);
  • lyden af ​​skud og glans;
  • røg, der stiger op efter et skud fra et skjult våben, i form af gennemsigtige skyer og ringe.

Hvis observation udføres om natten, kan fjendens positioner bestemmes af den korte blænding, der er et resultat af emissionen af ​​flammer fra kanoner, der ikke har en blitzdæmper installeret. Hvad angår lyd, kan et skud høres i en afstand af 15 km, bevægende artilleri gør sig gældende 2 km eller 3 km (motorvej).

Hvad angår opdagelse af mørtler, er dette ikke en let opgave. Pointen er, at de ikke har udtalte afmaskningstræk og er installeret i skyttegrave, fordybninger, store kratere og andre steder, der er svære at se. For at åbne sådanne positioner bruges observation af røg efter affyring, korte blink og lyd.

Resultater

Det er indlysende, at den effektive ødelæggelse af fjendens stillinger ved hjælp af tunge og mellemstore kanoner i vid udstrækning sikres ved artilleri-rekognoscering. Chevronen af ​​denne type tropper er forbundet med nøjagtighed, hurtig udførelse af opgaver og høj faglighed. Dette er ikke overraskende, for i en rigtig kamp giver den intelligens, der er opnået af sådanne enheder, en mulighed for hurtigt at neutralisere fjenden og beskytte ens egne positioner.

Lydmåling er et godt rekognosceringsværktøj, men dets rækkevidde er begrænset. Den kan ikke finde de mål, der ikke er synlige fra jorden, og som ikke giver sig selv væk ved lyden af ​​skud, for eksempel batterier, der ikke skyder, hovedkvarterer, tropper bagved og mange andre dybt beliggende mål. (262)

I alle disse tilfælde kommer luftrekognosceringsmidler - flyvemaskiner og forbundne observationsballoner - artilleriet til hjælp.

Ris. 234 giver et klart billede af de komparative muligheder for jordbaseret observation, såvel som observation fra en ballon og fra et fly. Hvad der er utilgængeligt for en er tilgængeligt for en anden, hvad der er utilgængeligt for en anden er tilgængeligt for en tredje.

En tøjret ballon er i det væsentlige en almindelig observationspost, men hævet til en større højde. Du kan føle dig godt tilpas i ballonkurven og tage alle de nødvendige instrumenter med dig til skydning og observation.

Fra en ballon er det muligt at se meget af det, der gemmer sig for en jordobservatør i terrænets folder og bag lokale genstande. En meget bred horisont åbner sig foran en observatør på en ballon. Fra ballonen kan du bestemme ikke kun retningen af ​​affyringsbatteriet, men også dets placering ret præcist.

Ballonen er praktisk at bruge i roligt vejr. I hård vind svajer det fra side til side, og det forstyrrer observationen.

At forsyne succesfuldt arbejde ballon i kamp, ​​er det nødvendigt at beskytte den mod fjendtlige fly og mod langtrækkende artilleriild, (263), for hvilken den er et fristende og relativt let ødelæggende mål.

Flyet er det mest bekvemme og pålidelige luftrekognosceringsfartøj. Med dens hjælp kan du observere fra en meget høj højde, du kan gå dybt bag fjendens linjer og trænge ind i hemmelighederne bag deres placering. Flyet har to måder at udføre denne mission på: overvågningsrekognoscering og fotografering. Både den første og den anden metode løser stort set det samme problem: at opdage et mål, der ikke er synligt fra jordobservationspunkter, og bestemme dets position på et kort eller en tablet. Den mest nøjagtige løsning på dette problem er leveret af fotorekognoscering. Derfor er overvågningsrekognoscering fra et fly normalt ledsaget af fotografering af det område, hvor mål bliver opdaget.

Et fotografi taget fra et fly (fig. 235) gør det muligt at finde selv de mål, der, når nuværende tilstand forklædninger kan ikke opdages ved observation. Og vigtigst af alt, med et sådant fotografi, kan du bestemme målets position i forhold til lokale objekter, der er optaget på fotografiet, og nøjagtigt plotte dette mål på kortet, hvilket kun kan gøres omtrentligt under observation.

Film taget fra et fly kastes med faldskærm ned på udpegede artillerimodtagepunkter, hvorfra de overføres til specielle fotolaboratorier til øjeblikkelig udvikling. Herefter dekrypteres de, det vil sige, de studeres omhyggeligt, og alle objekter, der er fotograferet på dem, identificeres - lokale varer og mål. (264)

Man kan dog ikke tro, at det er meget let at udføre luftfartsflyvninger over territorium besat af fjenden. Fjenden bruger altid talrige og stærke luftforsvarssystemer for at forhindre observation og fotografering af målet direkte fra oven. Men fra fly kan du nogle gange med succes observere mål, mens du flyver over din placering under beskyttelse af dine luftforsvarssystemer.

I Great Fædrelandskrig Alle de rekognosceringsmetoder, vi undersøgte, blev meget brugt.

I forbindelse med udvikling af teknologi og senere forskning inden for fysik dukkede andre former for rekognoscering op på slagmarkerne under sidste krig, såsom observation og fotografering i infrarøde stråler, samt måldetektion ved hjælp af radar.

Brugen af ​​infrarøde stråler til observation åbner store muligheder i denne sag: en person får evnen til at se gennem skyer, om natten, i tåge. Observationsrekognoscering bliver således mulig selv under forhold, hvor der ikke kan anvendes konventionelle midler til dette.

Som det er kendt fra fysikken, optager infrarøde stråler i spektret af en solstråle (nedbrudt i dens bestanddele) bestemt sted- uden for det synlige spektrum, ved siden af ​​røde stråler; de er afbildet som en mørk stribe. Disse usynlige stråler har den egenskab at trænge igennem selv gennem en atmosfære mættet med vanddamp (gennem tåge). Ved hjælp af et spotlight kan infrarøde stråler, som er usynlige for øjet, rettes mod ethvert objekt, hvorfra disse stråler reflekteres. En optisk enhed af en speciel enhed bruges til at fange usynlige reflekterede stråler. Denne enhed indeholder en linse, et okular og en såkaldt elektron-optisk konverter med en skærm (fig. 236). Efter at have passeret linsen og konverteren (265) falder strålerne på en lysende skærm, hvorpå der opnås et klart billede af objektet. Dette billede ses gennem et okular.

Brugen af ​​radar gør det muligt at bruge radiobølger til at detektere uobserverbare mål i luften, på vandet og på jorden og bestemme deres placering. Du vil lære, hvordan en sådan rekognoscering udføres, når du læser kapitel tretten.

Så du er blevet fortrolig med mange rekognosceringsmetoder, der bruges til at finde mål.

Hvilken af ​​disse metoder er den bedste?

Det ville være en fejl, hvis du ved at besvare dette spørgsmål valgte en rekognosceringsmetode og sagde, at den er den bedste.

Det skal bemærkes, at ingen af ​​de anførte rekognosceringsmetoder separat kan give omfattende information om fjenden. I en kampsituation skal alle metoder til artilleri-rekognoscering, der er anvendelige under de givne forhold, anvendes, og derudover skal der altid tages hensyn til de data om fjenden, som er opnået ved rekognoscering af andre grene af militæret. Kun under denne betingelse kan man forvente, at de vigtigste mål for artilleri vil blive fundet.

Afhængig af omfanget og arten af ​​de opgaver, der løses, formålet og de modtagne efterretningsoplysninger, opdeles luftrekognosceringen i tre typer:

· strategisk;

· operationel;

· taktisk.

Strategisk BP organiseret af de øverstbefalende for Forsvarets grene eller den øverstkommanderende.

Strategisk VR kan udføres af DA og VTA rekognosceringsfly og rumrekognosceringsaktiver.

Operationel VR organiseret af frontkommandoen, udført til dybden af ​​frontlinje, luft og maritime operationer FA rekognosceringsfly.

Taktisk VR organiseret af hærkommandoen i fjendens taktiske dybder af hensyn til formationer af forskellige typer tropper.

Til at udføre taktisk rekognoscering anvendes FA rekognosceringsfly samt taktiske ubemandede rekognosceringsfly.

Overvågning af slagmarken er organiseret af hærkommandoen og udføres kontinuerligt og konstant.

Af hensyn til luftfartens kampoperationer kan følgende udføres:

· foreløbig luftrekognoscering (hvis der ikke er tilstrækkelige data til at træffe en beslutning om at udføre opgaver),

· yderligere rekognoscering (for at afklare objekters position, deres luftforsvar, strålingsforhold og vejr langs ruten og i området for kampoperationer),

· kontrollere rekognoscering (under eller efter et luftangreb for at bestemme resultaterne).

Luftrekognosceringsmetoder:

1. visuel observation;

2. Luftfotografering;

3. Luftrekognoscering ved hjælp af elektroniske midler.

1. Visuel observation

· er i øjeblikket den mest universelle og problemfri metode til luftrekognoscering, tilgængelig for alle besætninger;

· giver dig mulighed for at se store områder og er uundværlig i søgningen og yderligere rekognoscering af snigende nukleare missiler, kontroludstyr, luftforsvar og andre mobile objekter;

· Data kan transmitteres via radio umiddelbart efter, at mål er detekteret.

· reduktion af visuelle observationsevner: med en stigning i højden og flyvehastigheden for et rekognosceringsfly, med en stigning i graden af ​​kompleksitet af objekter;

· subjektiviteten af ​​den modtagne information.

2. Luftfotografering

· selv om det er ringere end visuel observation med hensyn til hastigheden af ​​indhentning af information, har det visse fordele i forhold til det med hensyn til objektivitet og dokumentation, detaljer og pålidelighed.

· giver dig mulighed for at fange de mest komplekse objekter på film;

· giver dig mulighed for at få ret fuldstændige data om fjendtlige troppegrupperinger, deres defensive strukturer, store jernbaneknudepunkter, flyvepladser og missilaffyringspositioner;

· giver dig mulighed for at identificere selv de mindste ændringer i efterforskningsmål.



· mulighederne for luftfotografering, samt visuel observation, afhænger af vejret og tidspunktet på dagen.

Afhængigt af tidspunktet og metoden til fotografering, positionen af ​​luftkameraets optiske akse (AFC), eksponeringsmetoden og fotografiske materialer, skelnes der mellem følgende typer luftfotografering:

· dag og nat;

· planlagt, perspektivisk og panoramisk;

· enkelt, rute og område;

· personale og slot;

· sort og hvid, farve og spektrozonal.

· Planlagt fotografering - sådan fotografering, når objektivets optiske akse (AF) på tidspunktet for optagelsen er vinkelret på det fotograferede områdes plan

· Perspektivfotografering - når AFA-objektivets optiske akse er rettet mod en vinkel på 45 - 84 grader. til det motiv, der fotograferes. Sådanne fotografier giver et billede af objektet på den måde, det menneskelige øje er vant til at se dem.

Perspektivfotografering: supplerer planlagt fotografering; bruges til at indhente data om konfigurationen af ​​terræn og objekter, især såsom tekniske strukturer; hjælper med at afsløre fjendens camouflageforanstaltninger; i tilfælde af stærk fjendemodstand giver det dig mulighed for at fotografere de nødvendige genstande uden at gå ind i objektets luftforsvarszone.

· Ved panoramafotografering fotograferes terrænet fra flyet forfra, bagfra, højre, venstre.

· Når der tages et enkelt fotografi under en rekognosceringsflyvning, tages et eller flere billeder af objekter (mål), der ikke er relateret til hinanden.

· Ruteluftfotografering udføres fra en enkelt indflyvning af flyet, hvorunder der tages en række luftfotos, der overlapper med ca. 30 % i indflyvningsretningen.



· Områdeluftfotografering - luftfotografering med to ruter eller flere, hvor ruterne for luftfotografier har et tværgående overlap (op til 50%).

· På langdistance-rekognosceringsfly kan der installeres op til 7 - 8 AFA'er.

· Afhængigt af tidspunktet på dagen og belysningens art skelnes der mellem dag- og natluftfotografering.

· Luftfotografering i dagtimerne bruges i dagslys af objektet i fravær af skyer, tåge eller dis.

· Natluftfotografering udføres under kunstig belysning af området. Åbning og lukning af kameraet under natluftfotografering udføres automatisk fra blitzen fra en speciel elektrisk lampe, drevet af udladningen af ​​elektriske kondensatorer med høj effekt. NAFA bruges til natfotografering.

· Spektrozonal luftfotografering udføres på specielt, oftest 2-lags fotografisk materiale, på hvilket terrænobjekter ikke er afbildet under naturlige forhold, men i konventionelle farver, der er skarpt forskellige fra hinanden (f.eks. lilla og blå, rød og grøn ).

Sådan luftfotografering bruges, når der udføres luftrekognoscering af camouflerede genstande, der er usynlige under visuel observation og fotografering med almindelige fotografiske materialer.

Spektrozonale billeder gør billedfortolkning lettere

3. Elektronisk rekognoscering består i at indhente information om fjenden ved hjælp af elektroniske midler den er opdelt i;

· radiorekognoscering,

· radioteknik,

· radar,

radio termisk (termisk billeddannelse),

termisk (infrarød),

· laser,

· fjernsyn.

Efterretningskrav

· beslutsomhed (koncentration af de vigtigste rekognosceringsstyrker i de vigtigste områder og timing af aktioner);

· aktivitet (hver besætnings vedvarende ønske om at fuldføre kampmissionen);

· aktualitet (modtagelse af information rettidigt, der sikrer det effektiv brug tropper);

· kontinuitet (dag, nat under alle forhold);

· hemmeligholdelse;

· pålidelighed;

· nøjagtighed og klarhed af information.

For at opfylde kravene til rekognoscering tilbydes hurtig behandling af de opnåede resultater om bord og transmission af information via kommunikationskanaler til kontrolpunkter på jorden.