30 июля 2026 года на полигоне Юма в штате Аризона произошло событие, которое может кардинально изменить подход к разработке гиперзвукового оружия. Армия США провела первое полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, запущенной не с помощью ракеты-носителя, а из крупнокалиберной пушки.

Операцию провели совместно специалисты полигона Юма, Центра вооружений DEVCOM и Ливерморской национальной лаборатории. Для выстрела была использована стационарная установка Heavy Artillery Test System (HATS), созданная на основе упраздненной программы Strategic Long Range Cannon (SLRC).

Технология «пушечного» запуска

Программа SLRC когда-то предусматривала создание мобильной пушки, способной поражать цели на расстоянии более 1600 км. Хотя проект был закрыт, его наработки нашли новое применение. Система HATS позволяет разгонять боеголовку до гиперзвуковых скоростей без использования ракетного двигателя.

Главная цель такого метода — проверка уязвимости и работоспособности боеголовки при ударе по цели. Инженеры сосредоточились на ключевых вопросах: выдерживает ли конструкция боеголовки экстремальные нагрузки, срабатывает ли детонатор и сохраняется ли целостность полезной нагрузки при входе в цель.

Для защиты чувствительных компонентов от перегрузок, превышающих те, что испытывает боеголовка в реальном полете, был разработан специальный защитный пакет запуска (Integrated Launch Package). Он включает поддон и электронное предохранительно-исполнительное устройство, а также телеметрические датчики.

Экономическая эффективность

Ключевым преимуществом пушечного метода является стоимость и скорость. Полноценный полетный тест гиперзвуковой ракеты требует ракет-носителей, двигателей, систем наведения и сложного полигонного сопровождения, что обходится в миллионы долларов за один запуск.

В то же время пушка позволяет провести значительно больше выстрелов в пределах того же бюджета. Это дает инженерам возможность получить больше данных для калибровки компьютерных моделей и ускорить разработку новых гиперзвуковых боеприпасов.

Ограничения метода

Важно понимать, что пушечный выстрел не воспроизводит работу маршевого двигателя, гиперзвукового полета или маневрирования ракеты. Полноценные полетные испытания остаются необходимыми для проверки этих критически важных характеристик.

Однако пушечный метод позволяет отделить дорогостоящие и сложные тесты двигателей и систем наведения от более дешевой проверки боевой части. Это создает новую парадигму в тестировании гиперзвукового оружия.

Международный контекст

Испытания в США проходят на фоне активной разработки гиперзвуковых систем другими странами. Ранее сообщалось, что Германия и Британия тайно разрабатывают новую ракету DPS, среди вариантов которой рассматривают и гиперзвуковую версию со скоростью по меньшей мере в пять раз выше скорости звука.

Также стало известно, что США расширяют производство ракет-перехватчиков Patriot и THAAD, подписав контракт с Lockheed Martin и Northrop Grumman более чем на 3 млрд долларов — на фоне сокращения запасов из-за войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Значение для будущего

Успешное проведение испытаний на полигоне Юма открывает новые возможности для ускоренной разработки гиперзвукового оружия. Метод пушечного запуска позволяет проводить больше тестов, получать больше данных и быстрее совершенствовать боеголовки, что может существенно повлиять на гонку вооружений в ближайшие годы.