Лазерный пистолет

Лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой — советский экспериментальный ручной лазерный комплекс нелетального действия, разработанный в 1984 году конструкторской группой Военной академии РВСН для индивидуальной самообороны космонавтов.

Оружие предназначено для временного выведения из строя оптических систем и органов зрения противника в условиях космического аппарата либо в открытом космосе[1].

Общие сведения
Лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой
Тип Оружие несмертельного действия, лазерное оружие
Страна  СССР
История производства
Конструктор Конструкторская группа под руководством В. С. Сулаквелидзе
Разработан 1984
Производитель Военная академия РВСН
Годы производства 1984
Всего выпущено неизвестно
Варианты Лазерный револьвер, медицинский лазер
Характеристики
Масса, кг 0,8–1,0 кг
Длина, мм 180 мм
Патрон Одноразовые пиротехнические лампы-вспышки
Калибр, мм 10 мм
Принципы работы Оптическая накачка
Скорострельность,
выстрелов/мин
Полуавтоматический
Прицельная дальность, м 20 м
Максимальная
дальность, м
40 м
Вид боепитания Магазин на 8 ламп
Прицел Открытые прицельные приспособления

История создания

В 1970-х годах, в разгар «холодной войны» и активного освоения космоса, перед оборонными ведомствами СССР и США встал вопрос о средствах вооружённой борьбы в условиях невесомости. Традиционное огнестрельное оружие признавалось непригодным для использования на борту орбитальных станций и кораблей по основным причинам[2]:

  • Сильная отдача — в условиях невесомости импульс отдачи приводит к неконтролируемому вращению стрелка и изменению его положения в пространстве. Даже отдача от пистолета Макарова в невесомости могла бы отбросить космонавта с опасной скоростью.
  • Риск разгерметизации — пуля или осколок могли пробить обшивку станции, скафандр или повредить критически важное оборудование, что в условиях космического вакуума привело бы к гибели всего экипажа.

В связи с этим перспективным направлением было признано создание индивидуального лазерного оружия, лишённого этих недостатков.

Разработка велась конструкторской группой Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского (сегодня это Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого). Руководитель группы — начальник кафедры, генерал-майор, доктор технических наук Виктор Самсонович Сулаквелидзе (1919—1984). Теоретическое обоснование поражающего действия выполнил профессор Борис Николаевич Дуванов. Конструкцию пистолета отрабатывал научный сотрудник А. В. Симонов. За разработку пиротехнических ламп-вспышек отвечал А. Ф. Коваленко (на тот период ещё слушатель академии). Научные сотрудники Л. И. Авакянц и В. В. Горев участвовали в натурных испытаниях.

Перед разработчиками стояла задача — создать оружие, которое по массогабаритным характеристикам и эргономике приближалось бы к штатному армейскому пистолету (например, пистолету Макарова), было бы простым в обращении и надёжным в условиях вакуума и перепада температур[3].

Конструкция и принцип действия

Лазерный пистолет представляет собой волоконный лазер с оптической накачкой. В его конструкции отсутствуют подвижные части, характерные для огнестрельного оружия (затвор, ударно-спусковой механизм привычного типа). Основные элементы[4]:

  • Источник накачки — выполнены в виде сменных унитарных патронов калибра 10 мм. Внутри гильзы находится пиротехническая смесь (циркониевая фольга, кислород, соли металлов) и вольфрамо-рениевая нить для поджига. Пиротехническая смесь нетоксична и не подвержена самопроизвольной детонации.
  • Магазин — ёмкостью 8 патронов, размещённый в рукоятке. Конструктивно напоминает магазин огнестрельного оружия, но подача патрона в осветительную камеру осуществляется вручную (переламыванием ствола или движением затвора). После каждого выстрела стреляная лампа выбрасывается подобно гильзе.
  • Активная среда — волоконно-оптический элемент (жгут или стержень из иттрий-алюминиевого граната с неодимом), выполняющий роль активной среды и оптического резонатора. Он поглощает излучение от сгорающей лампы и генерирует лазерный импульс.
  • Оптическая система — направляет луч через ствол пистолета к цели.
  • Питание — малогабаритная батарея типа «Крона» (напряжением 9 В), служащая для электротермического поджига нити в патроне.

Принцип работы[5]:

  • При нажатии на спусковой крючок электрический ток от батареи «Крона» нагревает вольфрамо-рениевую нить в патроне.
  • Нить воспламеняет циркониевую фольгу. Смесь сгорает за 5-10 миллисекунд при температуре около 5000 К, создавая мощную световую вспышку. Благодаря использованию циркония удельная световая энергия в три раза выше, чем у магниевых аналогов.
  • Добавленные в смесь соли металлов «подгоняют» спектр излучения лампы к спектру поглощения активного элемента для максимальной эффективности.
  • Излучение вспышки поглощается волоконно-оптическим активным элементом, который генерирует когерентный лазерный импульс.
  • Лазерный луч направляется через ствольную часть пистолета на цель. После выстрела стреляная «гильза» (отработанная лампа) извлекается вручную, и следующая подаётся в осветительную камеру.

Предполагалось также создать:

  • образец лазерного револьвера с барабанным магазином на 6 патронов, выполненным по классической револьверной схеме с вращающимся барабаном;
  • на базе пистолета создать медицинский инструмент (например, для бесконтактной приварки сетчатки).

Тактико-технические характеристики

Тактико-технические характеристики лазерного пистолета представлены в таблице[4].

Параметр Значение
Энергия импульса 1—10 Дж
Эффективная дальность до 20 метров (ослепляющее действие)
Максимальная дальность до 40 метров (по некоторым данным)
Калибр используемого «патрона» 10 мм
Ёмкость магазина (пистолет) 8 ламп-вспышек
Ёмкость барабана (револьвер) 6 ламп-вспышек
Тип лазера волоконный или твердотельный (иттрий-алюминиевый гранат (YAG)), оптическая накачка
Источник питания батарея «Крона» (9 В)
Длина около 180—200 мм
Вес сопоставим с боевым пистолетом (около 0,8-1 кг)
Прицельные приспособления открытые (нерегулируемые)
Отдача отсутствует
Температура горения лампы около 5000 К
Время горения лампы 5—10 мс

Боевое применение и статус

Оружие позиционировалось как нелетальное. Энергии луча было достаточно для гарантированного выведения из строя чувствительных элементов оптических систем (фотоприёмников, видоискателей, прицелов противника) и нанесения ожога сетчатки глаза человека вплоть до стойкой потери зрения. Пробитие обшивки космического аппарата или скафандра было маловероятно из-за низкой интегральной энергии выстрела. Важно отметить, что глаз и оптические приборы фокусируют лучи, на несколько порядков увеличивая плотность излучения на чувствительном элементе — именно на этом основано поражающее действие[4].

На вооружение лазерный пистолет принят не был. Работы по доработке пистолета были свёрнуты во второй половине 1980-х годов в связи с изменением военно-политической обстановки, началом перестройки. Кроме того, в 1995 году был принят Протокол IV Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия, запрещающий применение ослепляющего лазерного оружия, что также повлияло на бесперспективность разработок подобных систем.

Место и роль в истории оружия

Разработанный в 1984 году лазерный пистолет занимает уникальное место в истории военной техники. С одной стороны, он остался экспериментальным образцом, никогда не состоял на вооружении и не применялся в реальных боевых условиях. С другой стороны, его значение выходит далеко за рамки неудачного или несвоевременного конструкторского проекта. На момент создания лазерный пистолет был вершиной миниатюризации лазерных технологий. В 1980-е годы большинство лазерных систем были стационарными, энергоёмкими и требовали специального охлаждения. Советским инженерам удалось разместить полноценный лазер с оптической накачкой в габаритах боевого пистолета, решив при этом сложнейшие задачи[4]:

  • создание компактного и сверхъяркого источника накачки (пиротехническая лампа);
  • разработку эффективного волоконного или твердотельного активного элемента малого размера;
  • обеспечение безопасности оператора от рассеянного излучения.

Лишь спустя десятилетия, в 2010—2020-е годы, развитие полупроводниковых и волоконных лазеров позволило приблизиться к подобным показателям мощности на единицу массы. В этом смысле советский лазерный пистолет был техническим пророчеством.

Несмотря на многочисленные фантастические фильмы и литературу, именно советский образец 1984 года является первым (и долгое время единственным) документально подтверждённым действующим прототипом ручного лазерного оружия. В США аналогичные разработки велись в рамках программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), но американские образцы были либо стационарными, либо значительно более крупногабаритными (например, лазерные винтовки для ослепления оптики вертолётов и наземной техники, появившиеся позже). Таким образом, СССР получил временное, хотя и не реализованное практически, лидерство в этой узкой области. Пистолет стал материальным воплощением представлений о том, как могла бы выглядеть «космическая война» ближнего боя. Он идеально вписывался в концепцию защиты орбитальных станций (типа «Салют» или «Алмаз») от возможного захвата или инспекции со стороны вероятного противника. Отсутствие отдачи, безопасность для обшивки и несмертельный характер действия делали его практически единственно возможным оружием для замкнутого герметичного объёма. В этом качестве лазерный пистолет является прямым наследником абордажных сабель и пистолетов морской пехоты — но уже для «океана» космического.

Пистолет стал мостом между реальным ВПК и массовой культурой. Его внешний вид и принцип действия (сменные патроны-конденсаторы) вдохновляли писателей-фантастов и художников по реквизиту в кино. Сам факт существования такого оружия подтверждал серьёзность намерений СССР в области военного освоения космоса и подогревал общественный интерес к тематике «звёздных войн». Показательно, что именно этот экспонат стал «звездой» музея академии РВСН, привлекая посетителей едва ли не больше, чем боевые ракетные комплексы. Лазерный пистолет является классическим примером того, как прогресс в фундаментальной физике (квантовая оптика) и прикладной химии (пиротехнические составы) позволял создавать принципиально новые классы вооружений. Однако его судьба демонстрирует и обратную сторону — опережающая технология может оказаться невостребованной из-за изменения геополитической ситуации, появления международных ограничений (Протокол IV Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия — об ослепляющем лазерном оружии, 1995 год) или просто потому, что предполагаемый театр военных действий (открытый космос) так и не стал реальной ареной боевых действий. Итоговая роль лазерного пистолета заключается в следующем — это не просто музейный экспонат, а памятник инженерной мысли эпохи «холодной войны», символ технической смелости советской оборонки и предтеча современного компактного лазерного оружия (лазерные указки высокой мощности, ослепляющие фонари для полиции, системы против БПЛА). Он занимает почётное место в ряду «оружия, которого не было, но которое могло изменить правила игры».

В настоящее время один из экспериментальных экземпляров хранится в экспозиции Музея истории Военной академии РВСН имени Петра Великого[1].

Примечания

  1. 1 2 Памятники науки и техники в музеях России. Вып. 4: альбом. — М.: Наука, 2005. — Т. 4. — 202 с. — (Памятники науки и техники в музеях России). — 2450 экз. — ISBN 5-02-033524-X. Архивировано 14 августа 2020 года.
  2. От «лазерного травмата» до спутника-истребителя. Советское оружие для космоса, Пикабу. Дата обращения: 1 мая 2026.
  3. Лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой, Воины и военная техника вики. Дата обращения: 1 мая 2026.
  4. 1 2 3 4 Советский Лазерный Пистолет - История Разработки и Предназначение, Оружие Космонавтов, Внутреннее Устройство и Принцип Действия, Судьба Проекта, Все о вооружении России и мира (14 мая 2020). Дата обращения: 1 мая 2026.
  5. Дмитрий. На что на самом деле был способен советский лазерный пистолет - Русская семерка (рус.). russian7.ru. Дата обращения: 1 мая 2026.

Литература

  • Коллектив авторов. Памятники науки и техники в музеях России. Выпуск 4. — М.: Наука, 2005. — 202 с. — (Памятники науки и техники в музеях России). — 2450 экз. — ISBN 5-02-033524-X.
  • Жук А. Б. Стрелковое оружие: энциклопедия стрелкового оружия. — М.: АСТ, 2019.