방사포

Multiple rocket launcher
BM-30 스메르치 300mm 로켓 발사대(상트페테르부르크 포병 박물관)

다연장로켓포(MRL)는 단일 플랫폼고정되는 다연장로켓포를 탑재한 일종의 로켓포 시스템으로, 방사포와 유사한 방식으로 로켓포를 발사한다.로켓은 비행 중에 자주 추진되며, 더 긴 유효 사거리, 더 낮은 반동력, 비슷한 크기의 포병 플랫폼보다 상당히 높은 페이로드, 심지어 여러 개의 탄두를 탑재하는 등 기존의 포탄과는 다른 능력을 가지고 있다.

무유도 로켓포는 총포에 비해 부정확하고 장전 속도가 느리기로 악명 높다.다연장 로켓 발사기는 여러 개의 로켓을 연속적으로 발사할 수 있는 능력으로 이를 보완하는데 도움이 되며, 각 탄두의 큰 존과 결합하면 목표 지역에 쉽게 포화 사격을 가할 수 있다.그러나 현대 로켓은 GPS 또는 관성유도사용하여 정밀유도탄의 높은 정확도와 로켓의 장점을 결합할 수 있다.

역사

송나라 무경종야오 11세기 서적에서 볼 수 있는 바구니형 다연장로켓의 삽화.
박물관의 조선화차 방사포(1409년 설계)

최초의 방사포는 중세 중국 송나라 때 발명되었는데, 중국 화창은 창이나 화살에 뒤로 고정되었고 1180년에 적을 향해 발사되었다.[1] 이런 형태의 로켓은 몽골[2]카이펑 공성전에서 사용되었다.

중국군은 이후 100개의 소형 화살 로켓을 동시에 발사하는 다연장 로켓포를 개발했다.화살표 로켓의 일반적인 분말 섹션의 길이는 1/3 ~ 1/2 피트(10 ~15 cm)였습니다.대나무 화살은 길이가 1.5피트(45cm)에서 2.5피트(75cm)로 다양했고 명중 거리는 300~400보였다.중국은 또한 독극물로 로켓의 끝을 강화하고 발사대가 움직일 수 있도록 했다.그들은 한 명의 [2]군인이 운반하고 조작할 수 있는 다연장 로켓포를 설계했다.수레에 장착된 발사대를 포함하여 [1]다양한 형태의 MRL이 진화했다.

조선왕조는 이륜차에 실리는 로켓 화살이 담긴 100~200개의 구멍을 뚫어 만든 화차(火車)를 확장해 사용했다.발사된 화살의 사거리는 2000m로 추정된다. 화차는 임진왜란 때 침략군에 대항하는 데 사용되었으며, 특히 [3]행주대첩에서 왜군 3만 [4]명을 격퇴하기 위해 40대의 화차를 배치하였다.

유럽 군대는 제2차 세계대전 이전에는 비교적 큰 단일 발사 로켓을 선호했다.양측의 나폴레옹 군대는 영국이 콩그리브 로켓으로 마이소리아 로켓을 채택한 것을 따랐다.최소 발사대를 갖춘 폭발성 철제 폭탄 로켓이었습니다.유럽 해군은 경선과 해안선을 위한 폭발성 로켓을 꾸준히 개량한 해군 다연장 로켓을 개발했다.이 무기들은 19세기 후반에 재래식 경포에 의해 대부분 대체되었다.

제2차 세계 대전

BM-13 카티우샤(1939년부터 운용)
미국제 T34 칼리오페(1943년 설계)가 운용 중
1944년 노르망디 침공 당시 영국군에 의해 생포된 독일군 기갑함 Sd.Kfz.4
BM-27 Uragan 발사 동영상, 2018년 8월 23일

최초의 자주식 MRL은, 거의 틀림없이 가장 유명한 으로, 제2차 세계대전 중에 처음 사용되었고 이후 소련 동맹국들에게 수출된 소련의 BM-13 카티우샤였다.그것들은 트럭 뒤에 발사 레일을 설치하는 단순한 시스템이었다.이것에 의해, 최신 MRL 의 템플릿이 설정됩니다.미군은 M4 셔먼 탱크 에 관 모양의 발사대를 장착해 소수의 T34 캘리오페 로켓 발사 탱크를 카티우샤에 가장 가까운 것으로 만들었다.독일군은 2차 세계대전 중 연합군에 의해 "절규하는 미미"라고 불리는 예인된 6관 다연장 로켓 발사기인 네벨베르퍼를 사용하기 시작했다.이 시스템은 베르사유 조약의 제약을 피하기 위해 전쟁 전에 개발되었다.전쟁 후, 15cm의 네벨베르퍼 41이 개조된 오펠 모티에 "뮬" 하프트랙에 장착되었고, 42/4/1이 되었다.전쟁이 끝나갈 무렵에 생산된 다른 버전은 슈베러 베흐마흐트슐레퍼(SWS)의 하프트랙을 판저베르퍼 42 4/1과 유사한 구성으로 개조하여 10기통 15cm의 네벨베르퍼를 장착하였다.

또 다른 독일의 하프트랙 MRL 시스템은 러시아의 BM-13에서 영감을 얻었다.발사 및 로켓 안정화 설계뿐만 아니라 소련의 82mm 로켓 구경을 유지하며, 시스템은 Maultier 섀시에 장착된 12개의 가이드 레일 2열 시스템으로 개발되었으며, 각 열에는 24개의 로켓, 언더스트렁 및 레일 상단에 총 48개의 로켓 용량을 제공합니다.이 차량은 8cm Raketen-Vielfachwerfer(8cm 방사포)로 지정되었다.독일군이 "스탈린 오르겔" 또는 "스탈린 오르간"이라는 별명을 붙인 BM-13에서 영감을 얻었고 비슷하게 생겼기 때문에, Vielfachwerfer는 곧 "힘러 오르골" 또는 "힘러 오르간"으로 알려지게 되었다.

종류들

MRL에는 주로 다음 두 가지 유형이 있습니다.

  • 보통 강철로 만들어지며, 발사대에서 분리할 수 없는 튜브 또는 파이프가 있으며, 수동 또는 반자동으로 장착된 로켓으로 전장에 재장전할 수 있는 옵션이 있습니다.이것은 21세기까지 가장 일반적인 유형이었다.다른 종류와 마찬가지로 모듈을 재장전하고 발사대에 사용하기 전에 테스트할 수 있는 특별한 도구가 필요하지 않아 전장 사용에 더욱 편리하다.
  • 컨테이너, 포드 또는 모듈을 사용하여 발사대에서 분리하여 동일하거나 다른 유형의 로켓과 캘리브러로 신속하게 교체할 수 있습니다.그것들은 보통 공장이나 특수 장비를 갖춘 육군 작업장에 재장전된다.이것들은 꼭 한 종류의 로켓과 관련이 있는 것은 아니기 때문에 더 현대적인 형태의 무기이며, 다른 종류의 로켓을 사용하여 다른 전술적 상황에 대처하거나 빠르게 재장전할 수 있는 더 많은 선택권을 현장의 지휘관들에게 주기 때문이다.그들은 또한 다양한 종류의 로켓을 위해 업그레이드하기가 더 쉽다.

현재 사용 현황

다른 모든 포병들과 마찬가지로, MRL은 훈련되지 않았거나 이미 흔들린 [5]군대에 대한 사기를 파괴한다는 평판을 가지고 있다.잘 덮인 필드 요새가 합리적인 보호를 제공할 수 있기 때문에 물질적 효과는 상황에 따라 달라집니다.

MRL은 추진체 증강을 가하거나 제거해 곡사포에 비해 궤적을 판단하기 어려워 산악전에서 여전히 역경사지 위치를 제대로 잡지 못하고 있다.단순한 MRL 로켓의 경우 같은 이유로 최소 발사거리가 다소 길다.이 한계를 줄이는 방법은 로켓 노즈에 드래그 링을 추가하는 것입니다.항력이 증가하면 깨끗한 구성에 비해 로켓의 속도가 느려지고 덜 평평한 궤적이 만들어집니다.사전 포장된 MRL 군수품에는 이 옵션이 제공되지 않지만 개별적으로 장착되는 로켓이 있는 일부 MRL 유형은 [6]이 옵션을 제공합니다.

특히 경트럭과 픽업(이른바 "기술"이라 함)을 기반으로 한 헬리콥터 또는 항공기에 장착된 로켓 포드에 기반한 즉석 MRL은 반군이 생포한 발사대와 [7]군수품을 사용하는 내전에서 종종 목격된다.

최신 MRL 시스템은 빠르고 정확한 위치 지정을 위해 최신 육상 내비게이션(특히 GPS와 같은 위성 내비게이션)을 사용할 수 있습니다.이전에는 배터리의 위치를 정확하게 판단하기 위해 많은 노력이 필요했기 때문에 배터리를 분산 조작하는 것은 비현실적인 경우가 있었습니다.GPS를 탑재한 MRL 시스템은 MRL을 분산시켜 하나의 목표물에 여러 위치에서 발사할 수 있습니다. 이는 이전에 여러 개의 배터리가 하나의 목표물에 통합되어 있었던 것과 같습니다.

레이더는 풍선을 추적하여 바람을 측정하거나 공중에서 자폭하는 특수 로켓을 추적하는데 사용될 수 있다.이 추적은 바람과 추진제 온도가 로켓의 비행 경로에 미치는 영향을 측정할 수 있게 해준다.그런 다음 이러한 관측 결과를 로켓 살포를 위한 점화 용액에 반영하여 효과를 얻을 수 있습니다.

이러한 추적 레이더는 또한 개별 로켓의 거리 오류를 예측하는 데 사용될 수 있다.방향성 무전기가 로켓에 코드화된 메시지를 전송하여 대부분의 사거리 오류를 수정하기 위해 적절한 시간에 에어 브레이크를 전개할 수 있기 때문에 궤도 보정 군수품이 이로부터 이익을 얻을 수 있다.이것은 로켓이 원래 너무 멀리 겨냥되어 있었다는 것을 요구한다. 왜냐하면 사거리는 에어 브레이크에 의해서만 단축될 수 있고, 연장될 수 없기 때문이다.보다 정교한 시스템은 레이더 데이터와 단방향 무선 데이터링크를 사용하여 핀 또는 노즈 스러스터로 조종하는 로켓 비행 경로의 2차원(거리 및 방위) 보정을 시작합니다.후자는 오래된 로켓을 업그레이드하는 데 사용할 수 있는 시스템에서 더 일반적이며 IMI ACCULAR[8] 그 예입니다.

T-72 탱크 섀시에 장착된 열수압 탄두를 사용할 수 있는 중형 화염방사기 시스템 TOS-1A MRL

또한 지느러미 안정 로켓은 방향타 또는 미세 전하를 사용하여 코스를 쉽게 수정할 수 있습니다.이를 이용하기 위해 정밀 유도 탄약이 도입되었습니다.이를 위해 GPS 위성 항법, 관성 항법 시스템 및 반능동 레이저 탐색기 등의 유도 원칙을 사용한다.이는 수십 킬로미터의 CEP에서 불과 몇 미터로 분산이 개선되고 라운드 범위와는 거의 독립적입니다(INS 내비게이션은 범위에 비례하는 작은 분산이 생성되므로 INS 제외).이것은 결과적으로 로켓(또는 미사일) 사거리를 크게 늘렸다; 이전에는 로켓을 너무 비효율적이고 종종 장거리 아군에게 너무 위험했다.장거리 MRL 미사일은 단거리 로켓보다 높은 준탄도 궤도를 비행하는 경우가 많아 공중에서 아군 항공기와 충돌할 수 있어 충돌 해소에 어려움을 겪고 있다.

MRL [9]미사일과 님로드 등 대형 대전차 유도탄은 2014년 비행시험을 통과한 M31 GMLRS(유도유도유닛발사로켓시스템) 등 유도 MRL 미사일로 인해 차이가 희미해졌다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b James, Peter J.; Thorpe, Nick; Thorpe, I. J. (1995). Ancient Inventions. Ballantine Books. p. 238. ISBN 978-0345401021.
  2. ^ a b Gruntman, Mike (2005). Blazing the Trail: The Early History of Spacecraft and Rocketry. American Institute of Aeronautics. pp. 5–6. ISBN 978-1563477058.
  3. ^ What Life was Like in the Land of the Dragon (1st ed.). Time-Life. 1998. ISBN 978-0783554587.
  4. ^ Ramsey, Syed (2016). Tools of War: History of Weapons in Early Modern Times. Alpha Edition. ISBN 978-9386101679.
  5. ^ Prenatt, Jamie (2016). Katyusha Russian Multiple Rocket Launchers 1941-Present. Osprey Publishing. p. 4.
  6. ^ Jane's Armour and Portal 2011-2012 데이터 시트
  7. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2014-09-24. Retrieved 2014-08-17.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  8. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2015-07-15. Retrieved 2014-08-18.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  9. ^ "Guided MLRS Unitary Rocket" (Press release). Lockheed Martin. 11 August 2014. Archived from the original on 2014-08-11.