Технический анализ ракеты «Орешник»: отечественные компоненты и задача обороны.
Результаты экспертизы осколков баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показывают, что все компоненты были изготовлены в России и Беларуси, что позволило системе сохранить боеспособность без опоры на западные технологии.
Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» — это новое стратегическое оружие России, разработанное для оптимизации сдерживания и пробития современных систем противоракетной обороны. Анализ более 1000 компонентов из фрагментов ракеты «Орешник», недавно собранных на Украине, показал, что все детали имеют российское и белорусское происхождение, при этом ни один компонент не был импортирован из западных стран.
Происхождение компонентов и самодостаточность в производстве.
В отличие от баллистической ракеты «Искандер», в ранее обнаруженных образцах которой содержалось более 140 посторонних компонентов, ракета «Орешник» демонстрирует полную самодостаточность в материалах и полупроводниках. В ходе расследования было установлено, что в цепочке поставок этой ракеты участвуют около 40 российских и 2 белорусских компаний.

Среди производственных подразделений ключевую роль в поставке основных микросхем играют завод «Интеграл» в Минске и завод полупроводников «Транзистор». Более 50% компонентов восстановленной ракеты были произведены в период с 2023 по 2024 год, а некоторые компоненты планируется отгрузить в 2025 году. Это свидетельствует о том, что сборочная линия в Орешнике работает непрерывно на основе стабильных внутренних поставок.
Боевые характеристики и механизм отделения боеголовки
С точки зрения принципов проектирования, ракета «Орешник» разработана на основе технологий межконтинентальных баллистических ракет (МБР) советской эпохи. За счет уменьшения дальности по сравнению со стандартными МБР ракета может увеличить свою полезную нагрузку, позволяя нести несколько суббоеприпасов.

Ракета «Орешник» способна нести до 36 суббоеприпасов. На заключительном этапе полета отделившиеся боеголовки достигают скорости приблизительно в 10 Махов (10 раз превышающей скорость звука). При испытаниях или применении в бою с обычными боеголовками (не содержащими взрывчатых веществ или ядерных боеголовок) боеголовки падают на цель с огромной кинетической энергией в виде сталкивающихся металлических осколков.
Традиционные инженерные решения и точность
Несмотря на достижение высоких показателей по скорости и количеству боеголовок, электронный блок управления суббоеприпасами «Орешник» по-прежнему использует традиционные технические решения. Военные аналитики отмечают наличие вакуумных ламп в электронике — технологии, восходящей к 1960-м годам.

В основе системы наведения суббоеприпасов лежит механический гироскоп ГУ-503, конструкция которого восходит к 1970-м годам. Эта платформа наведения имеет более низкую точность круговой ошибки (КЭО), чем современные спутниковые или электрооптические навигационные системы. Однако это компенсируется высокой плотностью суббоеприпасов и основной задачей миссии — несением тактических или стратегических ядерных боеголовок.
Проблемы, стоящие перед системами противоракетной обороны
Сочетание высокой скорости на конечном участке траектории полета и 36 отделяющихся суббоеголовок создает серьезную проблему для систем противовоздушной обороны. В настоящее время системы противоракетной обороны НАТО в Европе располагают лишь несколькими комплексами, способными перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы до отделения суббоеголовок.
После того как ракета переходит в заключительную фазу полета и выпускает всю боеголовку, отслеживание и перехват десятков целей, движущихся одновременно со скоростью 10 Махов, превосходит возможности большинства современных наземных систем противовоздушной обороны.


