Концептуальні засади створення вітчизняних ударно-розвідувальних наземних роботизованих комплексів важкого класу
DOI:
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-25Ключові слова:
ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс, дистанційне керування, бронетранспортер, система технічного зору, безекіпажні машиниАнотація
У статті на підґрунті аналізу світового досвіду та закордонних розробок ударно-розвідувальних наземних роботизованих комплексів важкого класу запропоновано підхід та основні заходи щодо створення вітчизняних аналогів на шасі екіпажних зразків бронетанкового озброєння та військової техніки. Наведено підхід щодо вибору базової моделі зразка та зміст етапів створення роботизованих комплексів важкого класу. Проведено аналіз основних систем та складових окремих зразків даного класу.
Завантаження
Дані завантаження ще не доступні.
Посилання
[1] Pentagon Integrated Unmanned Systems Roadmap 2017-2042, available at: https://news.usni.org/2018/08/30/pentagon-unmanned-systemsintegrated-roadmap-2017-2042 (accessed 10 May 2019).
[2] Aleksandrov V., Vetlugin R. and Makarenko A. (2018), “Vzglyadyi voennyih spetsialistov SShA naboevoe primenenie nazemnyih robotehnicheskih kompleksov” [The views of US military experts on the combat use of ground-based robotic systems], Foreign Military Review No.6/2018. Pp. 39-43.
[3] Rudianov N. A., Hruschev V. S. and Ryabov A. V. (2018), “Avtonomnyie robototehnicheskie kompleksyi v sisteme vooruzheniya Suhoputnyih voysk” [Autonomous robotic systems in the weapons system of the Ground Forces], Missile-technical and artillery-technical support of the Armed Forces of the Russian Federation, pp. 49-51, available at: https://grau.informost.ru/2018/pdf/part1/15.pdf (accessed 10 May 2019).
[4] Ignatov A. V., Bogomolov S. N. and Fedyanin N. D. (2018), “K voprosu o razvitii boevyih nazemnyih robototehnicheskih kompleksov. Tehnologiya proizvodstva sistem i kompleksov” [To the question of the development of combat ground-based robotic systems. Technology for the production of systems and complexes], Izvestiya TulGU. Technical science. 2018. Iss. 11. Pp. 353–358.
[5] Ryabov K. (2018), “Kto budet dominirovat v oblasti nazemnyih boevyih robotov?” [Who will dominate the field of ground combat robots?], Technology. Military Review. August 17, 2018, available at: https://topwar.ru/145686-the-national-interest-kto-budetdominirovat-v-oblasti-nazemnyh-boevyh-robotov.html (accessed 10 May 2019).
[6] “Boevoy robot “Uran-9” postupil na vooruzhenie rossiyskoy armii 25.01.2019” [The combat robot «Uranus-9» entered service with the Russian army. 01/25/2019], available at: https://vpk.name/news/241864_boevoi_robot_uran9_postupil_na_vooruzhenie_rossiiskoi_armii.html (accessed 10 May 2019).
[7] “Dvenadtsatitonnyiy boevoy robot-ubiytsa tankov “Uran-9” prinyat na vooruzhenie armii Rossii. 24 01.2019” [The twelve-ton combat robot-killer of the Uran-9 tanks has been adopted by the Russian army], available at: https://m.tsargrad.tv/news/boevoj-robotubijca-tankov-uran-9-prinjat-na-vooruzhenie-armiirossii_180486 (accessed 10 May 2019).
[8] Barash Yu. (2018), “Boevyie robotyi – do nih esche daleko? Chast 1” [Are combat robots still a long way to go? Part 1], Analytical development. Challenges and risks. October 1, 2018. TsIAKR Security Review. No. 18 (105). Pp. 34–56.
[9] Barash Yu. (2016), “Boevyie robotyi Rossii - na podhode?” [Russian combat robots on the way?], Challenges and risks. CVAC Safety Review. March 1, 2016. Pp. 29-51.
[10] “Sovremennyie voennyie robotyi: boevyie sistemyi buduschego” [Modern military robots: combat systems of the future], available at: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/voennye-boevyeroboty (accessed 10 May 2019).
[11] Rusinov V. (2013), “Sostoyanie i planyi razvitiya nazemnyih robototehnicheskih kompleksov SShA” [Status and development plans of ground-based robotic systems in the United States], Foreign Military Review, 2013. No. 3. Pp. 44-56.
[12] “«Uran-9» i ARCV «Black Knight»: kontseptualnyie razlichiya v sozdanii bespilotnyih robotov. 14 maya 2017” [“Uranus-9” and ARCV “Black Knight”: conceptual differences in the creation of unmanned robots. May 14, 2017], available at: https://mil.wms.kg/?p=2300 (accessed 10 May 2019).
[13] Melnik A. O., Moro I. V. and Varvaruk E. Y. (2013), “Alhorytm Opysu konturiv obiektiv za binarnymy zobrazhenniamy ta yoho realizatsiia” [An algorithm for describing the contours of objects by binary images and its implementation], Scientifi c Bull. of Chernivtsi Nat. Univ. n. a. Yu. Fedkovich. Computer Systems and Components. Vol. 4. Iss. 1. Chernivtsi, 2013. Pp. 6-11.
[14] Husliakov O. M. (2018), “Metodyka kompleksnoho obgruntuvannia vymoh do robototekhnichnoho kompleksu rozminuvannia” [Methodology for complex justifi cation of requirements for robotic mine clearance complex], Weapons systems and military equipment. X.: HUPS n. a. I. M. Kozhedub, 2018. No. 2 (54). Pp. 77-82.
[2] Aleksandrov V., Vetlugin R. and Makarenko A. (2018), “Vzglyadyi voennyih spetsialistov SShA naboevoe primenenie nazemnyih robotehnicheskih kompleksov” [The views of US military experts on the combat use of ground-based robotic systems], Foreign Military Review No.6/2018. Pp. 39-43.
[3] Rudianov N. A., Hruschev V. S. and Ryabov A. V. (2018), “Avtonomnyie robototehnicheskie kompleksyi v sisteme vooruzheniya Suhoputnyih voysk” [Autonomous robotic systems in the weapons system of the Ground Forces], Missile-technical and artillery-technical support of the Armed Forces of the Russian Federation, pp. 49-51, available at: https://grau.informost.ru/2018/pdf/part1/15.pdf (accessed 10 May 2019).
[4] Ignatov A. V., Bogomolov S. N. and Fedyanin N. D. (2018), “K voprosu o razvitii boevyih nazemnyih robototehnicheskih kompleksov. Tehnologiya proizvodstva sistem i kompleksov” [To the question of the development of combat ground-based robotic systems. Technology for the production of systems and complexes], Izvestiya TulGU. Technical science. 2018. Iss. 11. Pp. 353–358.
[5] Ryabov K. (2018), “Kto budet dominirovat v oblasti nazemnyih boevyih robotov?” [Who will dominate the field of ground combat robots?], Technology. Military Review. August 17, 2018, available at: https://topwar.ru/145686-the-national-interest-kto-budetdominirovat-v-oblasti-nazemnyh-boevyh-robotov.html (accessed 10 May 2019).
[6] “Boevoy robot “Uran-9” postupil na vooruzhenie rossiyskoy armii 25.01.2019” [The combat robot «Uranus-9» entered service with the Russian army. 01/25/2019], available at: https://vpk.name/news/241864_boevoi_robot_uran9_postupil_na_vooruzhenie_rossiiskoi_armii.html (accessed 10 May 2019).
[7] “Dvenadtsatitonnyiy boevoy robot-ubiytsa tankov “Uran-9” prinyat na vooruzhenie armii Rossii. 24 01.2019” [The twelve-ton combat robot-killer of the Uran-9 tanks has been adopted by the Russian army], available at: https://m.tsargrad.tv/news/boevoj-robotubijca-tankov-uran-9-prinjat-na-vooruzhenie-armiirossii_180486 (accessed 10 May 2019).
[8] Barash Yu. (2018), “Boevyie robotyi – do nih esche daleko? Chast 1” [Are combat robots still a long way to go? Part 1], Analytical development. Challenges and risks. October 1, 2018. TsIAKR Security Review. No. 18 (105). Pp. 34–56.
[9] Barash Yu. (2016), “Boevyie robotyi Rossii - na podhode?” [Russian combat robots on the way?], Challenges and risks. CVAC Safety Review. March 1, 2016. Pp. 29-51.
[10] “Sovremennyie voennyie robotyi: boevyie sistemyi buduschego” [Modern military robots: combat systems of the future], available at: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/boevye-mashiny/voennye-boevyeroboty (accessed 10 May 2019).
[11] Rusinov V. (2013), “Sostoyanie i planyi razvitiya nazemnyih robototehnicheskih kompleksov SShA” [Status and development plans of ground-based robotic systems in the United States], Foreign Military Review, 2013. No. 3. Pp. 44-56.
[12] “«Uran-9» i ARCV «Black Knight»: kontseptualnyie razlichiya v sozdanii bespilotnyih robotov. 14 maya 2017” [“Uranus-9” and ARCV “Black Knight”: conceptual differences in the creation of unmanned robots. May 14, 2017], available at: https://mil.wms.kg/?p=2300 (accessed 10 May 2019).
[13] Melnik A. O., Moro I. V. and Varvaruk E. Y. (2013), “Alhorytm Opysu konturiv obiektiv za binarnymy zobrazhenniamy ta yoho realizatsiia” [An algorithm for describing the contours of objects by binary images and its implementation], Scientifi c Bull. of Chernivtsi Nat. Univ. n. a. Yu. Fedkovich. Computer Systems and Components. Vol. 4. Iss. 1. Chernivtsi, 2013. Pp. 6-11.
[14] Husliakov O. M. (2018), “Metodyka kompleksnoho obgruntuvannia vymoh do robototekhnichnoho kompleksu rozminuvannia” [Methodology for complex justifi cation of requirements for robotic mine clearance complex], Weapons systems and military equipment. X.: HUPS n. a. I. M. Kozhedub, 2018. No. 2 (54). Pp. 77-82.
Downloads
Опубліковано
26.09.2019
Як цитувати
Чепков, І., Довгополий, А., & Гусляков, О. . (2019). Концептуальні засади створення вітчизняних ударно-розвідувальних наземних роботизованих комплексів важкого класу. Озброєння та військова техніка, 23(3), 16–25. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-25
Номер
Розділ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.