2. Закругленные поверхности в форме корпуса почти не используются. Вместо этого она состоит из многих плоскостей, отражающих излучение радара не в обратном направлении, а в разные стороны. С этой же целью увеличивается стреловидность крыльев.
3. Обычные турбореактивные двигатели сконструированы так, что радар может «видеть» имеющий большую площадь отражения компрессор, который хорошо отражает излучение. По новой технологии перед компрессором устанавливается специальный диффузор, острая вершина которого отражает излучение внутрь корпуса двигателя и таким образом гасит его.
4. Двигатель плоской формы создает реактивный факел с широким углом расхождения раскаленных газов, что рассеивает поток тепла и снижает степень заметности в инфракрасном диапазоне.
5. Оба двигателя самолета оснащаются шумоподавляющими кожухами, а также системой принудительного охлаждения, которая снижает инфракрасные выбросы. Часть холодного воздуха, попадающего через воздухозаборники, подается прямо в зону выхлопа и, смешиваясь с горячими реактивными газами, охлаждает их.
6. Даже те части самолета, которые должны быть примерно вертикальными, такие как кресло пилота, имеют гофрированную форму, чтобы рассеивать энергию радара.
7. V-образный хвост (его еще называют «бабочка») заменяет собой две горизонтальные и одну вертикальную плоскости традиционного хвоста, что также снижает заметность.
Но хотя новые американские самолеты и называют в прессе «невидимками», это не более чем гипербола. Они, в принципе, могут быть обнаружены современным радиолокационным оборудованием. Большое преимущество технологии «стелс» состоит, однако, в том, что ракеты с головками самонаведения и другие автоматизированные средства противовоздушной борьбы не могут зафиксировать такой самолет в качестве цели с достаточной точностью и, как правило, промахиваются.
«Стелс»-технология распространяется и на другие виды военной техники. Например, недавно во время визита президента США в штаб-квартиру стратегического авиационного командования были представлены первые официальные фотографии перспективной крылатой ракеты класса «воздух — поверхность» Дженерал Дайнэмикс AGM-129A АСМ с низким уровнем демаскирующих признаков.
Разработана она, как известно, по программе «стелс» и предназначена для вооружения бомбардировщиков В-52Н, В-1В и В-2. Крылатая ракета АСМ близка по размерам к крылатой ракете Боинг AGM-86B ALCM.
Антенна системы наведения смонтирована в носовой части.
Снижение демаскирующих признаков обеспечивается формой крылатой ракеты с близким к прямоугольному сечением и сильно заостренной носовой частью, а также применением в конструкции радиопоглощающих материалов и покрытий. Все это нацелено на то, чтобы значительно осложнить поиск крылатой ракеты истребителями-перехватчиками противника, оснащенными РЛС обзора в нижней полусфере. При этом следует отметить, что воздухозаборник, выхлопное сопло и хвостовые стабилизаторы экранируются сверху фюзеляжем крылатой ракеты.
Крылатая ракета АСМ имеет навигационную систему с ориентацией по карте рельефа местности, подобную системе ракеты ALCM с большим объемом памяти.
Детальные характеристики крылатой ракеты АСМ строго засекречены. Есть вероятность того, что она имеет ядерный боезаряд мощностью 200 кт. Дальность ее полета превышает 2500–2700 км. По точности крылатая ракета АСМ должна превосходить крылатые ракеты, состоящие на вооружении. Крейсерские скорости крылатой ракеты АСМ и ALCM примерно равны и соответствуют М=0,9.
Таковы точные или предполагаемые технические характеристики КР АСМ. Что касается ее испытаний, то без отделения от самолета-носителя они начались в начале марта 1989 г., когда самолет В-52Н (авиабаза Эдварде, штат Калифорния), имевший на подкрыльном пилоне одну крылатую ракету, поднялся в воздух и совершил первый испытательный полет, пролетев над полигоном Коулд — Лейк в канадской провинции Альберта.
Дирижабли возвращаются
Многие военные специалисты сейчас связывают большие надежды с выполнением обширного круга боевых задач на широких океанских просторах с дирижаблями. По какой же причине возродился интерес к этому виду летательных аппаратов, который был абсолютно утрачен после ряда случившихся в 30-х годах нашего столетия катастроф?
Для этого появился ряд технических и социально-экономических причин. За прошедшие годы в технике появились новые возможности и материалы, которые не использовались на «Графе Цеппелине» и других дирижаблях первой половины XX века. К ним относятся легкие, но прочные конструкционные материалы (пластмассы, синтетические пленки и другие полимеры), компьютеры, невоспламеняющийся гелий, резкое снижение стоимости которого позволяет использовать его вместо опасного водорода, применявшегося в довоенные годы, когда гелий был очень дорог.