Противник сообщает о применении ВС РФ новых улучшенных версий «Искандеров»
Главное управление разведки (ГУР) Украины выступило с заявлением о первом зафиксированном применении Вооруженными силами РФ новой модификации баллистической ракеты 9М723-2, получившей в экспертных кругах неофициальное название «Искандер-1000». Согласно данным украинской стороны, это изделие представляет собой глубокую модернизацию штатной ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М».
Основным отличием новой модификации является существенное увеличение дальности полета. Если базовая версия 9М723-1 способна поражать цели на дистанции около 390 км, то заявленная дальность 9М723-2 достигает 550 км.
Для обеспечения таких характеристик ракета получила не только обновленную конструкцию, но и требует использования специализированной пусковой установки. По оценкам украинской разведки, на активном участке траектории ракета развивает скорость от 2700 до 3100 м/с, что выводит её в один класс с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал».
Особое внимание в отчете ГУР уделяется способности ракеты преодолевать современные системы противоракетной обороны. Конструкция 9М723-2 предусматривает использование газодинамических рулей и аэродинамических поверхностей, что позволяет ракете совершать интенсивные маневры в плотных слоях атмосферы с перегрузками до 25–30g. В отдельных узлах изделия, по данным разведки, этот показатель достигает 230 единиц.
Использование твердого топлива нового поколения позволяет ракете выходить на высоту до 130 километров в апогее. На такой высоте сопротивление воздуха минимально, что позволяет ракете совершать баллистический полет, а затем переходить в крутое пикирование на цель с экстремальной скоростью, что, по мнению украинских специалистов, делает её практически неуязвимой для существующих средств механического перехвата.
Несмотря на рост дальности, конструкторам пришлось пойти на определенные компромиссы: масса боевой части была снижена до 300 кг. Тем не менее, ракета сохраняет универсальность и может оснащаться различными типами боевых частей, включая фугасные и кассетные.
Аналитики связывают появление «Искандера-1000» с геополитическими изменениями 2019 года. Именно тогда, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия получила юридическую возможность возобновить разработки в сегменте ракет повышенной дальности, которые ранее были ограничены рамками соглашения.
Появление подобного вооружения в арсенале ВС РФ может существенно изменить баланс сил в зоне конфликта. Увеличенная дальность и высокая скорость полета позволяют поражать критически важные объекты в глубине обороны противника, при этом высокая маневренность ракеты значительно усложняет работу систем ПВО, даже таких высокотехнологичных, как Patriot или SAMP/T.
На данный момент официальных комментариев со стороны Министерства обороны РФ относительно характеристик и факта применения ракеты 9М723-2 не поступало. Однако сам факт обсуждения новой модификации «Искандера» на столь высоком уровне подчеркивает серьезность технологического вызова, с которым столкнулись системы противовоздушной обороны Украины.
Кiк тiк?
Зачем Китаю нужна Луна, что там с добычей ресурсов и туризмом в космосе
Живу в Китае. В 2026 году у нас говорят о запуске программы освоения космических ресурсов. Вижу много разных публикаций на эту тему, первых успехов с многоразовыми ракетами. Разобралась в вопросе и вам рассказываю заодно.
По плану правительства до 2030 года должна быть выполнена китайская лунная программа с высадкой тайконавтов. Для достижения этих целей тестируют ракету-носитель «Чанчжэн-10», посадочный модуль, скафандр, луноход. Все для миссии. Это первый шаг в концепции «Тяньгун кайу».
Основная цель научной концепции «Тяньгун кайу»: разведка, добыча и доставка ресурсов из космоса на Землю. Казалось бы, ну и что. Планов много. Каждый год говорят об этом. Вот только некоторые ресурсы нужны уже к 2035 году, а на Земле их маловато.
Успехи уже есть. Неделю назад первая ступень ракеты «Чжуцюэ-3» (ZQ-3) впервые в истории китайской космонавтики вернулась обратно и приземлилась с использованием выдвижных посадочных опор. В это время вторая ступень успешно вывела на орбиту спутник «Хунху-3».
За месяц до этого в июле вернулась первая ступень «Чанчжэн-10Б», которая села на сеточную систему в море и не пострадала.
Это огромный успех для космической китайской компании SpaceX LandSpace и Китайской академии наук.
Неочевидно, но Луна — это ворота в термоядерное будущее
Китай стремится стать ведущей космической державой, поэтому до $20 млрд вложено в китайскую космическую программу в одном только 2025 году. Уступает эта сумма только вложениям США.
Чего хочет добиться Китай:
престижа для страны;
технологической независимости;
геополитического влияния через главную роль в строительстве международной лунной исследовательской станции.
Главная цель программы — ресурсы Луны. На спутнике нашей планеты есть редкоземельные металлы, титан, алюминий, а также газ Гелий-3, который необходим для компактного термоядерного реактора будущего.
Чтобы вы понимали масштаб планирования, нужно рассказать о термоядерной энергии.
Искусственное Солнце
Сейчас в Китае строят большой термоядерный реактор на реакции дейтерия-трития (проект Best). Его планируют запустить в 2030 году.
Уже создан магнит (длина — 21 м, ширина — 12 м, вес — 582 тонны), чтобы сдерживать плазму с температурой выше 100 млн °C в установке CRAFT. В Китае это называют проектом «искусственного Солнца».
Следующий шаг — термоядерный реактор для космоса мощностью 1 ГВт без тяжелой радиационной защиты. Для него нужно специфическое и дорогое (на Земле) топливо в виде Гелия-3, которое при реакции практически не дает нейтронов и радиоактивных отходов.
На Земле Гелия-3 всего до 35 000 тонн, если верить открытым данным. Это один из самых редких элементов на нашей планете. На Луне его от 500 тыс. до 5 миллионов тонн. При этом всего 100 тонн Гелия-3 достаточно, чтобы обеспечить энергией все человечество в течение 1 года.
Пока государственные китайские программы заняты проектом Best, установкой CRAFT и космической программой, стартап компании Dongcheng Fusion разрабатывает реакторы на топливной смеси дейтерий-гелий-3. Проекты компании привлекли более $100 млн инвестиций с июля 2025 года. Это уже следующий шаг к термоядерной энергии будущего.
До 2035 года на Луне должна быть завершена разведка и развертывание инфраструктуры, а уже к 2040 году начнется первая промышленная добыча ресурсов.
Еще Луну рассматривают в качестве космической заправки. Лёд в кратерах на полюсах можно использовать для получения ракетного топлива, не говоря уже о питьевой воде и кислороде.
Параллельно со всеми этими программами Китай совершенствует технологии многоразовых ракет, космических кораблей и посадочных модулей.
Есть и туристическое направление.
CAS Space и космический туризм
Китайская CAS Space (офис в Гуанчжоу) объявила о новом этапе развития своей программы многоразовых ракет, космических кораблей, а также посадочных модулей.
Для достижения этих целей CAS Space:
1. Открыла Институт инновационных исследований для разработки новых технологий, испытаний и ускорения развития коммерческих космических проектов.
2. Запустила программа создания многоразовых капсул. Первой такой капсулой станет аппарат Lihong-2 (длина 18 метров, диаметр 3,35 метра, масса на старте 60 тонн). Он заменит Lihong-1 .
Первый запуск с подъемом на высоту более 100 километров и последующей вертикальной посадкой планируют провести до конца 2026 года.
На борту Lihong-2 планируют разместить автономного робота для проверки работы в условиях космоса, а также систему мониторинга состояния пассажиров, предназначенную для будущих туристических полетов.
Аппарат сможет перевозить до 7 человек или до 3 тонн груза. Пассажиры будут в состоянии невесомости до 3 минут.
Следующий аппарат Lihong-3 — уже полноценный многоразовый аппарат для длительных орбитальных миссий. Испытания планируют на 2028 год.
У компании уже есть работающие ракеты-носители:
1. «Лицзянь-1» — твердотопливная ракета, которая уже вывела на орбиту 100+ спутников. В 2026 году запланировано 8 пусков.
2.«Лицзянь-2» — жидкостная ракета с потенциалом многоразового использования. Успешный полет в марте 2026 года.
Начало суборбитальных полетов (на высоту 100—120 км) планируется на 2028 год. Билет будет стоить примерно 2—3 млн юаней.
Главная задача CAS Space в китайском глобальном плане удешевить доставку грузов в космос и из космоса на Землю.
Многоразовые ракеты «Чжуцюэ-3» и «Чанчжэн-10Б», капсулы «Лицзянь», а также разработка термоядерного реактора на топливе «дейтерий-гелий-3» — все это связано с концепцией «Тяньгун кайу».
Вот такой большой план по освоению космоса.
Мой канал о жизни в Китае: NuriProChina
Cobra 600: почему летающая пусковая установка эффективнее наземной ПВО
Шестиметровый реактивный беспилотник массой 600 кг тащит на спине одну-единственную ракету IRIS-T весом 90 кг. Знакомьтесь, это немецкая Cobra 600 — очень дорогой летающий удлинитель для ПВО.
Проект AirLAS (совместная разработка Diehl Defence и POLARIS) — по сути попытка обмануть физику. Внешность обманчива: дельтавидное крыло и реактивные движки заставляют думать, что перед нами самостоятельная боевая единица.
Но у «Кобры» нет собственного мощного радара и «мозгов» для воздушного боя. Её единственная миссия — сработать курьером. Вывезти авиационную ракету в нужную точку неба, получить сигнал с земли, отстреляться и (если повезет) вернуться на аэродром. В августе 2026 года прототип сделал свои первые 20 км — пока без ракет и стрельбы, просто чтобы доказать, что эта конструкция вообще держится в воздухе.
Зачем так усложнять?
У классической наземной ПВО есть две фундаментальные проблемы:
Земля круглая. Из-за кривизны планеты и радиогоризонта наземный радар увидит низколетящую цель только тогда, когда она окажется почти в упор.
Гравитация. Наземная ракета тратит львиную долю дорогого топлива просто на то, чтобы разогнаться и набрать высоту.
Немцы решили не делать саму зенитную ракету больше и толще. Они перенесли точку старта. Cobra работает как мобильная пусковая установка. Она отлетает на 300–400 км от базы и ждет. Ракета стартует уже в воздухе, на скорости, сохраняя всю энергию для перехвата. А сам наземный радар при этом сидит в глубоком тылу и не подставляется под удар.
Плюс прагматичная экономика: если перехват отменили или цель ушла, обычная зенитная ракета самоликвидируется (минус сотни тысяч долларов). А дрон может просто развернуться и привезти ракету обратно.
Гладко было на бумаге (и проблема РЭБ)
Вся эта красивая концепция «многоразовой летающей пусковой» держится на одном тонком волоске — стабильной связи.
Дрон слеп. Цель должен найти наземный радар, передать координаты на командный пункт, а тот — скинуть маршрут на «Кобру», чтобы ракета захватила цель тепловой головкой самонаведения уже на финальном отрезке.
А теперь добавляем в уравнение нормальную радиоэлектронную борьбу (РЭБ). Канал связи ложится. Что делает 600-килограммовая «Кобра»? Летит по прямой? Самоликвидируется? Ищет базу с боевой ракетой на спине?
Противник не будет покорно ждать, пока курьер выйдет на позицию. В условиях плотного радиоэлектронного противодействия вся эта цепочка «радар → база → дрон → ракета» выглядит как идеальная мишень для обрыва.
(Кстати, логика не уникальна: похожие эксперименты сейчас идут и с российскими «Геранями», на которые пытаются вешать ракеты «воздух-воздух» или переносные ЗРК. Но внешнее сходство идеи не отменяет одних и тех же проблем со связью).
Итог: Идея развернуть архитектуру ПВО (вместо огромной ракеты выслать вперед недорогой многоразовый носитель) звучит логично. Но жизнеспособна ли она за пределами стерильных полигонов — большой вопрос.
(Источники — Naked Science, Alternathistory)
Что скажете? Гениальный инженерный ход, чтобы обмануть законы физики, или очередной распил бюджета, который превратится в тыкву при первой же встрече с комплексами РЭБ?
Бойцы, сбившие вчера из пулемета украинскую ракету «Фламинго», получат «сладкие подарки» — пряники и пастилу!
Бойцы бригады «Барс-Курск», сбившие вчера из пулемета украинскую ракету «Фламинго», получат «сладкие подарки» — пряники и пастилу. Соответствующее распоряжение дал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По словам тульского губернатора, ракета летела на стратегический объект в регионе.
Ранее сообщалось, что добровольцы бригады "БАРС-Курск" с помощью пулемета сбили ракету "Фламинго", летевшую ночью на высоте менее 50 м со скоростью до 500 км/ч.
Глава региона пояснял, что дальность полета этой машины — 3 тыс. км, а боевая часть весит почти 1 т в тротиловом эквиваленте.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что сбивших ракету бойцов «Барс-Курск» представят к региональным наградам. Также с командованием бригады и Минобороны РФ проговаривается возможность представить добровольцев и к федеральным наградам.
Шла на Тулу: «БАРС-Курск» совершил перехват 6-тонной украинской ракеты «Фламинго» с западной начинкой
В ночь на 23 августа добровольцы мобильной огневой группы (МОГ) бригады «БАРС‑Курск» с помощью пулемёта уничтожили ракету FP‑5 «Фламинго». Цель двигалась на высоте 50 м со скоростью до 500 км/ч. Сигнал о ракетной опасности поступил примерно в 03:00 — на организацию перехвата оставались считаные минуты.
Что произошло в небе и на земле
Обломки ракеты, включая электронную начинку, были обнаружены на месте падения. По данным главы Курской области Александра Хинштейна, из‑за внештатных перегрузок «Фламинго» потеряла управление и фактически развалилась в воздухе: боеголовка не сдетонировала, а взрыв произошёл только в топливных баках.
Анализ найденных фрагментов, в частности полётного контроллера, подтвердил: пуск был произведён из Сумской области, а целью являлась стратегическая инфраструктура в Тульской области. Таким образом, действия добровольцев не только привели к уничтожению ракеты, но и предотвратили потенциальную катастрофу.
Ценность трофея
Сохранившиеся узлы ракеты — особенно полётный контроллер и системы наведения — представляют серьёзную разведывательную и техническую ценность. Изучение этих компонентов позволяет:
детально разобрать алгоритмы работы оружия и повысить эффективность последующих перехватов;
восстановить использованные ВСУ маршруты полёта и выявить возможные «слепые зоны» радиолокационного поля;
оперативно усилить оборону проблемных участков — перебросить туда комплексы ПВО или мобильные группы «БАРС»;
проанализировать принципы оптического распознавания местности (ориентиры вроде мостов, развязок и изгибов рек) и создать ложные объекты для дезориентации вражеской электроники.
Отдельное внимание специалисты по радиоэлектронной борьбе уделяют антеннам CRPA и французским системам оптики и навигации от Safran: изучение их рабочих частот и методов фильтрации помех поможет модернизировать станции глушения и эффективнее подавлять GPS‑навигацию ракеты.
Почему удалось сбить ракету на малой высоте
Штатная крейсерская скорость FP‑5 составляет 850–900 км/ч, а максимальная — до 950 км/ч. Однако на высоте 50 м ракета была вынуждена снизить скорость до 500 км/ч: при массе 6 тонн высокая плотность воздуха у земли создаёт значительные перегрузки. Снижение скорости спасает планер от разрушения, но одновременно делает ракету уязвимой — в том числе для огня из крупнокалиберного оружия.
МОГи обычно оснащаются 12,7‑мм пулемётами «Утёс» или «Корд», а также спаренными установками. Попадание пули в воздухозаборник, элементы двигателя или механизацию крыла способно мгновенно дестабилизировать полёт тяжёлой ракеты и привести к штопору.
При скорости 500 км/ч (около 139 м/с) ракета находилась в зоне прямой видимости стрелка лишь несколько секунд. Поразить такую цель вручную «вдогон» или на пересекающемся курсе практически невозможно. Успех расчёта объясняется тем, что ракета двигалась практически «в лоб» к пулемётной установке: угловое смещение цели было нулевым, и стрелку не требовалось рассчитывать сложное упреждение — ракета сама «нарастала» в прицеле, подставляя уязвимые участки.
Расчёт встретил цель на дистанции, где 12,7‑мм пуля сохраняет максимальную пробивную способность и кучность. Это позволило гарантированно повредить обтекатель или двигатель ещё до того, как ракета покинула сектор обстрела.
Роль целеуказания и эшелонированной обороны
Ключевым фактором успеха стало внешнее целеуказание: без данных от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А‑50У такой перехват был бы невозможен. FP‑5 засекли практически сразу после пуска из Сумской области и оперативно рассчитали траекторию полёта. Благодаря этому расчёт заранее навёл оружие на нужную точку неба — ещё до появления ракеты над горизонтом.
Важно понимать, что пулемётный заслон — лишь первый рубеж глубоко эшелонированной системы ПВО. Если бы FP‑5 сумела прорваться через заслон добровольцев в Курской области, на её пути к Тульской области находились бы дополнительные рубежи: истребители Су‑35С и Су‑30СМ, а также ЗРК «Бук‑М3», «Панцирь‑С1» и «Тор‑М2».
Уязвимость «Фламинго» и выводы
FP‑5 «Фламинго» по своей сути представляет собой крупный дозвуковой беспилотный аппарат массой 6 тонн. Отсутствие технологий малозаметности и значительные габариты делают его удобной мишенью для систем ДРЛО и ЗРК, а на малых высотах — даже для крупнокалиберных пулемётов, как показал инцидент в Курской области.
Главный фактор успеха — своевременное обнаружение пуска. Полученные в результате перехвата данные существенно упростят выявление и нейтрализацию подобных целей в будущем. При этом западные военные эксперты уже признают уязвимость FP‑5, а растущая статистика её перехватов подрывает репутацию разработчиков.
Космические войска запустили «Союз-2.1б» с аппаратом Минобороны
Утром 24 августа с космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». Пуск выполнил боевой расчёт Космических войск ВКС в интересах Министерства обороны России.
Старт прошёл штатно в 5 часов 40 минут. Носитель вывел космический аппарат на расчётную орбиту, после чего его взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В назначенное время спутник достиг целевой орбиты и передан под управление наземным средствам Космических войск. С аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы функционируют в штатном режиме, сообщили в Минобороны России.
Также у нас теперь есть канал в МАХ










