Посейдон (подводный аппарат)
«Посейдо́н» — российский беспилотный подводный аппарат торпедного типа, оснащённый ядерным зарядом[2], размещённый на АПЛ специального назначения БС-329 «Белгород» и «Хабаровск». Оружие сдерживания потенциального противника, полностью роботизированный аппарат[3][4][5]. Известен как «торпеда Судного дня»[6].
По заявлению экспертов, другие страны не имеют средств уничтожения торпед этого типа на этапе их движения к цели[3].
По данным на 2023 год, является самым быстроходным и глубоководным аппаратом в мире[7].
Общие сведения
| Посейдон | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Тип | подводный беспилотный аппарат, несущий ядерный заряд |
| Назначение | нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения и др. факторов ядерного взрыва[1] |
| Государство |
|
| Производитель | ЦКБ МТ «Рубин», СПМБ «Малахит» |
| Параметры | |
| Боевая часть | ядерная боеголовка, обычная боеголовка |
| Технические данные | |
| Управление | автономное |
История
Работа над созданием стратегических торпед с ядерными боеголовками была начата в СССР в 1950-е годы. Исследовательские работы были направлены на выяснение возможностей установки стратегических торпед на самых разных носителях, а первым итогом работы учёных стала разработка торпеды Т-15[2], имеющей калибр 1530—1550 мм и длину 24 м. Снаряд был предназначен для удара по берегу, его проектная дальность составила 30-60 км. Работы по созданию Т-15 закрыли на стадии эскизного проекта[5].
В 1960-х годах к вопросу создания «суперторпед», оснащённых ядерным зарядом, вернулся академик Андрей Сахаров, однако его проектные наработки не получили реализации[5].
Начиная с этого периода упоминания о работах по созданию подобных аппаратов не встречались в открытых источниках[5].
Упоминания о том, что в России ведутся работы по созданию стратегических торпед с ядерной боевой частью, снова появились только в 2010-е годы. В иностранных СМИ в 2015 году вышел ряд публикаций, посвящённых этой теме, называлось предполагаемое кодовое обозначение аппарата — Kanyon[5].
В том же году в программах ряда российских телеканалов вышли сообщения о создании океанской многоцелевой системы «Статус-6», в составе которой, предположительно, может использоваться и аппарат «Посейдон»[5].
Вместе с тем, со стороны официальных источников, в том числе МО РФ, комментариев к этим публикациям не поступало — ни подтверждающих сообщений, ни опровержений[5].
Разработки по созданию подводных автономно передвигающихся аппаратов с ядерным боезарядом были начаты в СССР в 1980-е годы в режиме секретности[3].
Над решением данной задачи работали два предприятия — Государственный ракетный центр им. Макеева и конструкторское бюро подводного судостроения «Рубин».
Разработчикам удалось создать первые компактные ядерные установки в 1990-х годах, что позволило решить проблему малой дальности ядерных «суперторпед», которая встала перед их первыми разработчиками. С новыми двигателями такие торпеды могли иметь практически неограниченную дальность хода[3].
Работы по изготовлению опытных прототипов были начаты в 2000-х годах. В 2008 году с борта подводной лодки Б-90 «Саров» совершён первый опытный пуск прототипа[3].
В 2010-х и 2020-х годах работы по проекту продолжили ЦКБ «Рубин» и конструкторское бюро «Малахит»[3].
Предприятия-разработчики «Посейдона»
1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин указал на то, что в стране созданы «беспилотные подводные аппараты, способные двигаться… на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей». Также в выступлении президента впервые прозвучала информация о том, что эти новейшие подводные беспилотные аппараты практически не поддаются обнаружению и поражению средствами обороны противника. Кроме того, Путин отметил, что аппарат может оснащаться малогабаритной ядерной установкой. При этом названия данного аппарата в выступлении президента не упоминалось[5].
Позднее на сайте МО РФ было проведено открытое голосование, по результатам которого 22 марта 2018 года было сообщено о том, что аппарат получил название «Посейдон» в честь главного морского бога из древнегреческой мифологии[5].
В мае того же года появились сообщения о включении новой системы в госпрограмму вооружения до 2027 года. Согласно этим сообщениям, ввести в состав флота заявленную систему планируется в эти же сроки[5].
В 2018 году Министерство обороны РФ объявило о начале испытаний подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Согласно официальным данным, первые испытания прошли 19 июля[5].
Первые видеокадры подводных испытаний были продемонстрированы широкой общественности в 2019 году[8][2].
В январе 2023 года появились сообщения о завершении испытаний стартового комплекса с использованием макетов ракет[3]. 16 января 2023 года сообщено о том, что завершено изготовление первого боекомплекта торпед «Посейдон»[3][6].
На проходящем в Кронштадте Военно-морском салоне сообщили, что испытания торпед намечено начать с лета 2023 года[9].
Планируется, что в состав Северного и Тихоокеанского флотов будет введено по меньшей мере 4 подводных лодки, на которые будет установлено 32 «Посейдона»[4].
29 октября 2025 года Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата, проведённых накануне[10].
Носители
Первым носителем «Посейдонов» стала подводная лодка «Белгород», сообщение об этом появилось в 2023 году[3]. Сама лодка была передана флоту в 2022 году[11].
При этом указывается, что «Белгород» является опытной лодкой, а штатным носителем «Посейдонов» должна стать подводная лодка проекта «Хабаровск»[3].
Описание
«Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат торпедного типа. Мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте[5]. Высокая скорость движения достигается благодаря применению кавитационного эффекта[7].
- «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км;
- аппараты оснащены системами защиты от обнаружения противником;
- согласно данным в открытых источниках, длина торпеды около 20 м, диаметр — 1,8 м, вес — до 100 тонн;
- скорость передвижения (по различным данным) — от 100 до 200 км/ч. Во время движения аппарат способен активно маневрировать;
- время нахождения под водой в автономном режиме после запуска с носителя — до 4 месяцев;
- боевая часть — может быть как ядерная, так и обычная;
- система может наносить удары как по стационарным (береговым) целям, так и по динамическим (подводным и надводным кораблям), для нанесения удара по движущимся целям комплекс оснащается дополнительными системами наведения;
- дальность хода — не ограничена;
- полных и точных данных о ТТХ и особенностях устройства «Посейдонов» в открытых источниках не представлено[3][7][11].
Применение
«Посейдоны» разработаны для поражения объектов экономики страны-противника, нанесения неприемлемого ущерба территории. Кроме того, могут применяться как тактическое вооружение против кораблей противника, в том числе авианосцев, а также военно-морских баз на берегу[3].
Основное назначение — средство сдерживания потенциального противника. Также могут быть применены в качестве ядерного оружия[3].
Ещё одно назначение аппарата — работа в разведывательных целях[7].
25 сентября 2024 года на заседании Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию президентом России Владимиром Путиным были уточнены условия применения ядерного оружия (ЯО)[12]. Прежде всего, оно задействуется при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы»[13]. Помимо того, Россия оставляет за собой право применения ЯО в случае агрессии против Белоруссии. Также глава государства пояснил, что «агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию»[14].
Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» могут использоваться в научных и исследовательских целях, применяться для решения задач поискового характера[3].
Литература
- Смуров А. Е., Тесленок С. А. Применение технологий и оборудования беспилотных водных аппаратов в картографировании и моделировании // Огарёв-Online : журнал. — 2021.
- Целицкий С. В. Автономные необитаемые подводные аппараты и опасность гонки подводных вооружений // Пути к миру и безопасности : журнал. — 2018.
- Нечаев Е. Е., Дерябин К. С. Современные бортовые радиолокационные станции и антенные решётки многофункциональных авиационных комплексов военного назначения // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации : журнал. — 2015.
- Макаренко С. И. Робототехнические комплексы военного назначения - современное состояние и перспективы развития // Системы управления, связи и безопасности : журнал. — 2016.