الصين و صناعة الصواريخ جو-جو تظاهر بذلك حتى تنجح فيه.

PL-2

1280px-Air-to-air_missiles%2C_Military_Museum_of_the_Chinese_People%27s_Revolution.jpg

في عام 1958، استعادت الصين نموذجًا سليمًا من الصاروخ الأمريكي AIM-9B Sidewinder، عندما أطلقته مقاتلة Saber تابعة لتايوان على مقاتلة J-5 تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF)، لكنه لم ينفجر، مما سمح للمقاتلة J-5 بالعودة إلى القاعدة مع الصاروخ عالقًا في هيكلها.

تم نقل الصاروخ لاحقًا إلى الاتحاد السوفيتي، حيث تم إجراء هندسة عكسية له ليصبح الصاروخ K-13/AA-2. ووفقًا لاتفاقية سابقة، قام الاتحاد السوفيتي في عام 1961 بتسليم الصين نماذج من K-13 إلى جانب الوثائق التقنية ذات الصلة.

أصبح هذا الصاروخ أساسًا لسلسلة PL الجديدة، حيث تم تطوير PL-2، لكن الإنتاج المتسلسل تأخر حتى عام 1970 بسبب الاضطرابات الناجمة عن الثورة الثقافية.

UserView-0.jpg


UserView-1.jpg
 
PL-3

pl-3-001.jpg

تم الترويج لـ PL-3 على أنه أول صاروخ جو-جو (AAM) صيني "مصمم محليًا"، حيث بدأ تطويره في عام 1962 كامتداد لصاروخ PL-2، مع تحسينات كبيرة في السرعة والمدى والمناورة والموثوقية.

ومع ذلك، اتضح أن الأهداف الأصلية للبرنامج كانت طموحة للغاية مقارنة بالإمكانيات التكنولوجية للصين في ذلك الوقت، كما تعرض المشروع لمزيد من العرقلة بسبب اندلاع الثورة الثقافية.

بعد تسليم الدفعة الأولى من النماذج الأولية لاختبارات الأرضية في 1968، لم يحصل التصميم الجديد على الموافقة النهائية من الدولة حتى 1980. لكن خلال التقييمات اللاحقة التي أجرتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF)، تم اعتبار أداء PL-3 متفوقًا بشكل هامشي فقط على PL-2، بينما كان يعاني من مشاكل مستمرة في صاعق التفجير التقاربي.


في النهاية، تم إلغاء البرنامج في عام 1983.
 
PL-4

pl4_1.jpg

يُعد PL-4 أول صاروخ جو-جو صيني يعمل بتوجيه الرادار شبه النشط (SARH)، حيث بدأ تطويره في ستينيات القرن العشرين وكان مخصصًا للاعتراض لصالح المقاتلة J-9 المقترحة. بدأ العمل عليه في مارس 1966، وتم تصميمه بواسطة معهد الأبحاث 612 (المعروف الآن باسم أكاديمية الصواريخ الجوية الصينية) ومصنع Zhuzhou Aeroengine. اكتملت الاختبارات الأرضية للنموذج الأولي للصاروخ في نوفمبر 1980.

بالإضافة إلى النسخة الأصلية التي تعمل بتوجيه الرادار شبه النشط (PL-4A)، تم إنتاج نسخة أخرى تعمل بالتوجيه الأشعة تحت الحمراء (IR) تُعرف باسم PL-4B.

على الرغم من أن الاختبارات الأرضية أثبتت أن PL-4 استوفى متطلبات التصميم الأصلية، إلا أن تلك المتطلبات أصبحت قديمة بحلول عام 1980 ولم تعد تلبي الاحتياجات التشغيلية لـ جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA). علاوة على ذلك، تم إلغاء مشروع المقاتلة J-9 في 1980، مما دفع لإعادة توجيه الصاروخ ليُستخدم مع المقاتلة J-8II. ومع ذلك، ومع تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حصلت الصين على وصول إلى صواريخ غربية حديثة مثل AIM-7 Sparrow الأمريكية وAspide الإيطالية، مما جعل PL-4 غير ضروري، وتم إلغاء البرنامج رسميًا في أكتوبر 1984.

تشير بعض الأدلة إلى أن تصميم PL-4 استند جزئيًا إلى معلومات مستخلصة من حطام صاروخ AIM-7D الذي تم الاستيلاء عليه خلال حرب فيتنام. كما أن المشاكل المطولة في تطوير رادار Type-208 لمقاتلة J-8II أدت إلى عدم تحقيق قدرة PL-4 على التوجيه بالرادار شبه النشط بشكل كامل.

7cd04f363b6a233ec8294e2122cf37bbf2515593.jpeg


gettyimages-181903143-1540321230.jpg
 
PL-5

1280px-WeaponImage_PL-5B.png

يُعد PL-5 صاروخًا جو-جو صينيًا تم تطويره بالتوازي مع PL-4، حيث بدأ مشروعه في عام 1966 في معهد 612. ومع ذلك، لا يوجد وضوح تام حول ما إذا كان PL-5 قد بدأ كبرنامج منفصل منافس لـ PL-4، أم أنه تم اشتقاقه لاحقًا كفرع من مشروع PL-4.

كما كان شائعًا في التصاميم السوفيتية في تلك الحقبة، تم إنتاج نسختين مختلفتين من الصاروخ بقدرات توجيه مختلفة:

  • PL-5A: يعمل بتوجيه الرادار شبه النشط (SARH)
  • PL-5B: يعمل بالتوجيه السلبي بالأشعة تحت الحمراء (IR)
بدأت اختبارات الطيران لكلا النسختين في أوائل السبعينيات، ولكن التقدم كان بطيئًا بشكل عام. وفي عام 1983، تم إلغاء النسخة "A" التي تعمل بالرادار من قبل وزارة صناعة الطيران، وذلك لنفس الأسباب التي أدت إلى إلغاء مشروع PL-4.

ومع ذلك، أثبتت النسخة "B" التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي كانت تحسينًا على PL-2، أنها واعدة بما يكفي لمواصلة تطويرها، وتمت الموافقة رسميًا على التصميم من قبل اللجنة العسكرية المركزية الصينية في عام 1986.

الإنتاج المحدود للـ PL-5B بدأ في 1987، ومنذ ذلك الحين تم تطويره باستمرار. وفي عام 1999، بدأت شركة CATIC (شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران) بتصدير النسخة PL-5E من الصاروخ، والتي تضمنت قدرة هجوم من جميع الزوايا (All-Aspect Attack) مع زاوية انحراف قصوى تبلغ ±25° قبل الإطلاق، و±40° بعد الإطلاق. كما يتمتع الصاروخ بقدرة تسارع جانبي تصل إلى 40G.

أحدث نسخة، PL-5EII، مزودة بكاشف مزدوج النطاق ومتعدد العناصر، بالإضافة إلى صمام تقاربي يعمل بالليزر، على غرار الصواريخ الحديثة الأخرى في ترسانة الصين من صواريخ جو-جو. وعلى الرغم من أن PL-5 ليس أكثر الصواريخ الصينية تطورًا، إلا أن وزنه الخفيف وحجمه المدمج يجعلان منه الخيار الأساسي للقتال الجوي القريب (Dogfighting Missile) للمقاتلات الصينية الصغيرة.

1280px-Misil_aire-aire_de_corto_alcance_%28SRAAM%29_PiLi-5_%28PL-5%29_-_%28inertes_para_entrenamiento%29.jpg


PL-5EII.jpg


GettyImages-83536704-scaled.jpg

نموذج مجسم لصاروخ PL-5E-II في معرض الصين الجوي في تشوهاى عام 2008. من الخارج، يبدو السلاح مشابهًا جدًا للصاروخ AIM-9L/M Sidewinder.



 
PL-6

بدأ تطوير الصاروخ PL-6، وهو صاروخ جو-جو قصير المدى يعمل بالتوجيه بالأشعة تحت الحمراء (IR-homing SRAAM)، في عام 1975، وذلك لتلبية متطلبات سلاح الجو الصيني (PLAAF) للحصول على صاروخ قتال قريب عالي المناورة، مماثل للجيل الثالث من الصواريخ التي دخلت الخدمة في القوات الجوية الأجنبية، مثل الصاروخ الفرنسي Matra R.550 Magic.

استند تصميم PL-6 إلى الصاروخ PL-5B، وكان جاهزًا لاختبارات الطيران في عام 1979. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، تمكنت الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الغربية، بما في ذلك الصاروخ الفرنسي R.550 Magic.

ونتيجة لذلك، قررت وزارة صناعة الطيران في عام 1983 إلغاء مشروع PL-6 لصالح الصاروخ PL-7، الذي كان أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

pl-6-image01.jpg
 

استمتعت بموضوعك اخ سنت

جزاك الله خير


 
PL-7
1-201115163923-T5.jpg

يُعتقد أن الصاروخ PL-7، الموجه بالأشعة تحت الحمراء (IR-guided SRAAM)، هو نسخة معكوسة من الصاروخ الفرنسي Matra Magic R.550، الذي دخل الخدمة في فرنسا عام 1975.

وفقًا لإحدى التواريخ الرسمية الصينية، بدأت الأبحاث الأولية حول الصاروخ في عام 1977، لكن البرنامج لم يتم إطلاقه رسميًا حتى عام 1982.

تم إسناد مسؤولية تطوير الصاروخ PL-7 إلى مصنع 331 في تشوتشو، والذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى شركة جنوب الصين لمحركات الطيران (Southern Aero-Propulsion Machinery Company)، والتي تعرف حاليًا باسم AECC South Industry Co..

وكان المصنع 331 قد كُلّف سابقًا بإنتاج الصاروخ السوفيتي K-5 بترخيص تحت اسم PL-1، وكذلك نسخ الصاروخ K-13 تحت اسم PL-2.

يمثل الصاروخ PL-7 من الجيل الثالث تحسينًا كبيرًا من حيث باحث التوجيه، حيث يتمتع بقدرات تلقائية للكشف عن الهدف وتتبع مساره، كما أنه قادر على مهاجمة الأهداف بزوايا انحراف أكبر مقارنةً بالصواريخ الصينية السابقة جو-جو.

746a971984bf564afd033e15cc6319fb84ea0037.jpeg


الصاروخ يستخدم في ايران

f7e70212185b9d8c615ea3fa29dced94041bccc5.jpeg


Iranian_Air_Force_exhibition_%2815%29.jpg
 
PL-8

pl8_1.jpg

يُعد الصاروخ PL-8 صاروخ جو-جو موجه بالأشعة تحت الحمراء (IR-homing SRAAM) يتمتع بقدرات عالية ويستخدم على نطاق واسع في جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA).

يُعد هذا الصاروخ مثالًا آخر على نقل التكنولوجيا العسكرية عبر التراخيص، حيث حصلت الصين على تصميم PL-8 من خلال اتفاقية ترخيص موقعة مع إسرائيل عام 1982 لإنتاج نسخة محلية من الصاروخ الإسرائيلي Rafael Python-3، والذي لفت انتباه المراقبين الصينيين بعد أدائه المميز خلال حرب لبنان عام 1982.

يتميز باحث التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لهذا الصاروخ بزاوية استهداف واسعة خارج خط البصر (wide off-boresight targeting envelope)، ويمكن ربطه بنظام عرض مثبت على الخوذة، مما يمنح الطيار قدرة "انظر وأطلق" (Look and Shoot).

يعمل الصاروخ بمحرك صاروخي ثنائي الدفع، مما يسمح له بتحقيق سرعة تتجاوز ماخ 4، كما يمكنه المناورة بقوة تفوق 38G، مع مستوى دقة توجيه يبلغ مترًا واحدًا أو أقل.

Defense.gov_News_Photo_010124-D-0000X-001.jpg


Gj8-finback-2.jpg


this-undated-photo-taken-in-april-2018-shows-j15-fighter-news-photo-1723526883.jpg


FFWXQ5FKHNABPEMH2CLKMFNBQQ.jpg


 
PL-9

PL-9C-AAM-Zhenguan-Studio-1S.jpg

هو صاروخ جو-جو قصير المدى موجه بالأشعة تحت الحمراء، يتميز بهيكل مشتق من PL-5 وPL-7، لكنه مزود برأس التوجيه الخاص بـ Python-3/PL-8. يعتقد بعض المحللين أن الصاروخ تم تطويره بشكل أساسي للسوق التصديرية، لتجاوز قيود التصدير المفروضة بموجب اتفاقية ترخيص PL-8. بدأ العمل عليه في عام 1986، وقد تم تصميمه من قبل معهد 612 (المعروف لاحقًا باسم أكاديمية الصين للصواريخ الجوية) وتم تصنيعه في مصنع شيآن للآلات الشرقية [西安东方机械厂]. يُنسب التصميم الرئيسي إلى هوانغ بينغيين.

بالإضافة إلى نظام التوجيه، استخدم PL-9 أيضًا تقنية "الروليرونات" (عجلات دوارة يمكن رؤيتها على الطرف الأيمن من الزعانف الخلفية) لتحسين الاستقرار الديناميكي الهوائي. تم عرض نسخة محسنة، PL-9B، لأول مرة في عام 2002، وهي تتميز بوظيفة بحث تلقائي محسنة، وقدرة على الإطلاق من زوايا غير محورية، وتحمل أعلى لقوى الجاذبية. كما تم تقديم نسخة أخرى، PL-9C، في عام 1997، والتي تتميز بوزن أخف، ورأس حربي أكبر، وسرعة قصوى ومدى محسّنين.

PL-9C-AAM-Zhenguan-Studio-3S.jpg


PL-9C-AAM-Zhenguan-Studio-2S.jpg
 
PL-10

pl10e_4.jpg

يُعد PL-10، وخاصة النسخة PL-10E، أحدث صاروخ جو-جو قصير المدى (SRAAM) متقدم تمتلكه الصين حاليًا. تم تطويره من قبل أكاديمية شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، ويُنسب تصميمه الرئيسي إلى ليانغ شياو قنغ [梁晓庚]. يبدو أن تصميم الصاروخ استند جزئيًا إلى الصاروخ الجنوب أفريقي Denel A-Darter. تم الانتهاء من تصميم النسخة الأولية "A" في عام 2010، ودخلت مرحلة الإنتاج في 2013، بينما تم الكشف عن النسخة الأحدث "E" لأول مرة خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الحادي عشر في تشوهاي عام 2016.

يبلغ وزن PL-10E حوالي 105 كجم، ومداه 20 كم. يمكن توجيه الصاروخ عبر منظار خوذة مثبت على الطيار، مما يمنح القدرة على الإطلاق بمجرد النظر نحو الهدف. كما أنه مزود بتقنية توجيه الدفع لتعزيز مناورة الصاروخ، ويمكنه تحمل قوة تصل إلى 60G وتحقيق زوايا هجوم عالية. وفقًا للمصمم، يتمتع PL-10E بقدرات ممتازة لمقاومة التشويش.

يتميز PL-10E بقدرته على إصابة أهداف بزوايا انحراف كبيرة عن خط التسديد، وهي أعلى بعدة مرات من صواريخ الجيل السابق التي كانت محدودة عند 30 درجة. للمقارنة، يمتلك الصاروخ الأمريكي AIM-9X-2 Sidewinder مستشعرًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء يمكنه تتبع الأهداف حتى 90 درجة خارج خط البصر. كما يحتوي PL-10E على مستشعر أشعة تحت حمراء متقدم يقوم بتصوير الهدف بالكامل بدلًا من التركيز على مصدر حرارة واحد، مما يمنحه قدرة استهداف شاملة من جميع الزوايا.

تشير التقارير إلى أن الصاروخ يمكن تركيبه على مقاتلات الجيل الثاني والثالث بعد بعض التعديلات. وخلال معارك جوية محاكاة، نجح PL-10E في إصابة هدف على بعد 20 كم وبزاوية 38 درجة خارج خط البصر، حيث تمكن من الانعطاف بزوايا قريبة من 90 درجة ولم يتأثر بخدع الأهداف الحرارية الوهمية (infrared decoys).

تم عرض PL-10 لأول مرة في تدريبات بالذخيرة الحية عام 2016 خلال تمرين "السيف الأحمر" (Red Sword).

chinese-high-agility-pl-10-5th-generation-within-visual-range-air-to-air-missile-2.jpg

Chinese-Air-Air-Missiles-2.jpg
 
PL-11

vray0.jpg

كان PL-11 صاروخ جو-جو متوسط المدى الأساسي لدى سلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF) حتى بدأ الصاروخ الأكثر تقدمًا PL-12 بالدخول إلى الخدمة بأعداد كبيرة. تم تطوير PL-11 بواسطة إحدى الشركات التابعة لأكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الفضاء، واستند إلى الصاروخ الإيطالي Aspide، الذي كان بدوره مشتقًا من الصاروخ الأمريكي AIM-7 Sparrow.

تختلف المصادر حول ما إذا كان PL-11 نسخة مرخصة أم أنه تم هندسته عكسيًا بالكامل. تشير بعض التقارير إلى أن الصاروخ كان في الأصل مخططًا ليكون نسخة محلية مرخصة، لكن اتفاقية الترخيص أُلغيت بعد اكتمال إنتاج الدفعة الأولى باستخدام مكونات أوروبية في أوائل عام 1989، وذلك بسبب فرض حظر الأسلحة على الصين عقب أحداث ميدان تيانانمين. أدى ذلك إلى بدء الصين تطويرًا مستقلًا للصاروخ في عام 1990.

أجرى الصاروخ أول اختبار بالذخيرة الحية في عام 2002، كما تم تطوير نسخة أخرى منه لاستخدامها كجزء من سلسلة صواريخ HQ-61 أرض-جو الموجهة بالرادار شبه النشط (SARH).

6bca0cd821174017.JPG

Egf1ScqUMAETvnL.jpg:large


Chengdu-J-10A-PL-11+PL-8-2S.jpg
 
PL-12

pl122.jpg

يعد PL-12 الصاروخ جو-جو متوسط المدى الأساسي الحالي للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF)، ويُعرض للتصدير تحت اسم SD-10. يتميز الصاروخ بتوجيه راداري نشط.

في إشارة محتملة إلى هذا النوع، صرّح رونغ ييتشاو [荣毅超]، المدير السابق لأكاديمية الصواريخ المحمولة جوًا، لمجلة Ordnance Knowledge [兵器知识] الصينية في عام 2006 بأن الصواريخ جو-جو الصينية الموجهة بالرادار من الجيل الرابع تعتمد على نهج توجيه مركّب يجمع بين التوجيه في منتصف المسار والتوجيه النهائي. يُرجح أن يكون التوجيه في منتصف المسار عبر تحديثات رابط البيانات من الطائرة المطلِقة.


يستخدم PL-12 محركًا صاروخيًا ثنائي الدفع، ويمكن أن يتجاوز سرعة ماخ 4، كما يتحمل قوة تسارع تصل إلى 38G. تزعم التقارير الإعلامية الصينية أن أجهزة استشعاره متعددة الاتجاهات دقيقة في حدود متر واحد. ويبلغ مدى نظام التوجيه الراداري النشط للصاروخ 25-30 كيلومترًا، مما يمنحه قدرة "أطلق وانسَ". يحتوي الصاروخ على رأس حربي يزن 24 كجم ويستخدم صاعقًا تقاربيًا يعمل بالموجات الراديوية.


ظهرت نماذج صاروخ SD-10 لأول مرة علنًا في 2002 خلال معرض تجاري في باكستان، لكن أول اختبار حي معروف للصاروخ لم يتم إلا في 2005. وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم خلال الاختبار إطلاق صاروخين PL-12 على هدفين منفصلين، وتمكنا من إسقاط الهدفين بنجاح.


تشير عدة تقارير إلى أن روسيا ساعدت الصين في تطوير PL-12، حيث قدمت شركات تصنيع الصواريخ الروسية مثل Tactical Missile Corporation دعمًا هندسيًا، بالإضافة إلى تزويد الصين بمكونات روسية. على وجه التحديد، يُعتقد أن الصاروخ استخدم باحث التوجيه Agat 9B-1348، الذي تم تطويره من أجل الصاروخ الروسي R-77 (RVV-AE) الذي تنتجه شركة Vympel NPO.


ومع ذلك، تشير التقييمات الحالية إلى أن الصين لم تعد تعتمد على المكونات الروسية في إنتاج هذا الصاروخ.

PL-15-on-J-20.jpg

caf435f9-5e77-4613-b8ee-5a5bcfbc30bd.jpg


J-10C.png

J-10C مع PL-10 (كلا الجانبين)، PL-12 (الوسط الأيمن) وPL-15 (الوسط الأيسر) في نفس الوقت أثناء التدريب.

 
PL-15
pl-15E.jpg


يعد PL-15 الصاروخ جو-جو بعيد المدى الأكثر تطورًا في الصين حاليًا، حيث يتمتع بتوجيه راداري نشط.

على الرغم من أن أول إشارة واضحة إلى هذا الصاروخ في وسائل الإعلام الصينية شبه الرسمية ظهرت في سبتمبر 2015، مما أكد ضمنيًا تقريرًا لمجلة Popular Science حول اختبار ناجح للصاروخ PL-15 ضد طائرة بدون طيار مستهدفة في 15 سبتمبر، فإن الاختبارات الأولية للصاروخ ربما تعود إلى عام 2011. في ذلك العام، أفادت صحيفة People’s Daily عن نجاح اختبار "نموذج رئيسي" غير محدد من "صواريخ جو-جو من الجيل التالي"، حيث أصابت جميع الصواريخ السبعة أهدافها.

وفقًا لتقرير Popular Science، تم تطوير PL-15 بواسطة معهد 607، المعروف أيضًا باسم معهد أبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات Leihua (LETRI)، في ووشي، مقاطعة جيانغسو. ومع ذلك، حددت التقارير الصينية المطور على أنه أكاديمية CAMA في لويانغ.

تشير تحليلات الصور إلى أن الصاروخ يبلغ طوله حوالي 4 أمتار وقطره 200 مم، وهي أبعاد مشابهة لسابقه PL-12/SD-10. ومع ذلك، يُعتقد أن PL-15 يتمتع بمدى أكبر مقارنة بـ PL-12، الذي يقدر مداه بحوالي 100 كم، حيث تشير تقديرات سلاح الجو الأمريكي (USAF) إلى أن PL-15 قد يصل مداه إلى 150-200 كم.

PL-15E.png


يعزز مدى وسرعة PL-15 استخدامه لمحرك صاروخي صلب ثنائي النبض، وربما بالتعاون مع محركات الرامجيت، لكن الإصدارات الحالية من الصاروخ لا تبدو مزودة بتوجيه الدفع الاتجاهي (Thrust-Vectoring).

Gb_8bHnbwAEzzfA.jpeg-scaled.webp
Gb_8bG3bgAA9NrI.jpeg-1-scaled.webp

يُعتقد أن PL-15 مزود برأس باحث راداري مطور بتقنية AESA (رادار صفيف ممسوح إلكترونيًا نشط) وروابط بيانات مضادة للتشويش. وكما هو الحال مع PL-12، من المتوقع أن يستخدم نظام توجيه مركب يجمع بين التوجيه في منتصف المسار والتوجيه النهائي.

تتيح قدرات التوجيه في منتصف المسار للصاروخ استقبال معلومات تصحيح المسار أثناء الطيران من طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي (AEW&C) مثل KJ-2000، دون الحاجة إلى تشغيل رادار الطائرة المطلقة للصاروخ مثل J-31 الشبحية، مما يقلل من خطر اكتشافها.

وفقًا لتقرير Janes Defense Weekly، ربما يكون PL-15 قد دخل الخدمة في القوات الجوية الصينية (PLAAF) بحلول يوليو 2017.

1280px-J-20_fighter_%2844040541250%29_%28cropped%29.jpg


PL-15.jpg
 
تشير عدة تقارير إلى أن روسيا ساعدت الصين في تطوير PL-12، حيث قدمت شركات تصنيع الصواريخ الروسية مثل Tactical Missile Corporation دعمًا هندسيًا، بالإضافة إلى تزويد الصين بمكونات روسية. على وجه التحديد، يُعتقد أن الصاروخ استخدم باحث التوجيه Agat 9B-1348، الذي تم تطويره من أجل الصاروخ الروسي R-77 (RVV-AE) الذي تنتجه شركة Vympel NPO.
اتفق مع ما نقلته - رغم انك لم تذكر المصدر -

وفقًا لتقرير Popular Science، تم تطوير PL-15 بواسطة معهد 607، المعروف أيضًا باسم معهد أبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات Leihua (LETRI)، في ووشي، مقاطعة جيانغسو. ومع ذلك، حددت التقارير الصينية المطور على أنه أكاديمية CAMA في لويانغ.

الحقيقة ان PL-15 هو استنساخ للصاروخ الروسي R-37 ، وهذا - ليس سراً - كتب عنه الخبراء الروس
 
PL-21

1543933384_antiair_w0008584_.jpg


يُشار إلى PL-21 أحيانًا باسم PL-XX، نظرًا لأن تسميته الفعلية أو حتى وجوده لم يتم تأكيده رسميًا. يُقال إن هذا الصاروخ هو صاروخ جو-جو بعيد المدى جدًا (VLRAAM) يعمل بمحرك رامجيت مع توجيه راداري نشط، وهو قيد التطوير في الصين، ويُعتقد أن خصائص أدائه تقارب الصواريخ الأمريكية AIM-120 AMRAAM وDARPA Triple Threat Terminator (T3)، والصاروخ الأوروبي MBDA Meteor، والروسي Vympel R-77.

على الرغم من عدم تأكيد وجود هذا الصاروخ في مصادر صينية موثوقة، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن الصين تبذل جهودًا كبيرة في تطوير صواريخ جو-جو تعمل بمحركات رامجيت.

في مايو 2017، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة Science and Technology Daily الحكومية أن المعهد البحثي الرابع التابع لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) قد نجح في اختبار محرك رامجيت مصمم لتشغيل صواريخ جو-جو. وفي تقرير منفصل نشرته Global Times، زُعم أن هذا المحرك فرط صوتي (سرعته تتجاوز 5 ماخ )، مما يجعله محرك سكريمجيت (Scramjet).

علاوة على ذلك، قيل إن المحرك الجديد قادر على مضاعفة مدى صواريخ جو-جو الصينية متوسطة إلى بعيدة المدى (BVRAAM) إلى أكثر من 300 كم.

الجدير بالذكر أن عرضًا توضيحيًا في معرض تشوهاى الجوي عام 2014 أظهر المقاتلة J-31 وهي تحمل أربعة صواريخ مجهولة الهوية مزودة بمحركات رامجيت. يبدو أن الصاروخ الجديد أكبر بكثير من أي صاروخ جو-جو صيني معروف، مثل PL-12 أو PL-15.

PL-21.jpg

J-20_PL-15.jpg
 
على الرغم من عدم تأكيد وجود هذا الصاروخ في مصادر صينية موثوقة، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن الصين تبذل جهودًا كبيرة في تطوير صواريخ جو-جو تعمل بمحركات رامجيت.
يُشار إلى PL-21 أحيانًا باسم PL-XX، نظرًا لأن تسميته الفعلية أو حتى وجوده لم يتم تأكيده رسميًا. يُقال إن هذا الصاروخ هو صاروخ جو-جو بعيد المدى جدًا (VLRAAM) يعمل بمحرك رامجيت مع توجيه راداري نشط، وهو قيد التطوير في الصين، ويُعتقد أن خصائص أدائه تقارب الصواريخ الأمريكية AIM-120 AMRAAM وDARPA Triple Threat Terminator (T3)، والصاروخ الأوروبي MBDA Meteor، والروسي Vympel R-77.

PL-21 موجود 100% والخبراء الروس الذين لهم اتصالات مع الصين اكدو ذلك ، اما لماذا لم تعلن عنه الصين فهذا موضوع اخر
 
صواريخ جو-جو حسب الجيل

صواريخ جو-جو حسب الجيل

(وفقًا للتصنيف في الأدبيات الصينية)

الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث الجيل الرابع الجيل الخامس (?)
موجه بالأشعة تحت الحمراء PL-2 PL-5B PL-6# PL-10
PL-3# PL-7
PL-8
PL-9
موجه بالرادار PL-1* PL-4# PL-11 PL-12 PL-15
PL-5A# PL-21

*: التوجيه بواسطة الشعاع ؛ #: أُلغيت دون دخولها الإنتاج

 
بصراحة الاخ S @snt موسوعة المنتدى

مواضيع منظمة و لا تتعب ابدا من قرائتها بارك الله فيك

كان خبر في المنتدى مؤخرا حول صاروخ جو جو صيني فرط صوتي يا ليت تعينا حوله معلومات و تشكر
 
ملخص الصواريخ الصينية جو-جو

ملخص الصواريخ الصينية جو-جو

الصاروخ الطول (متر) الوزن الكلي (كجم) مدى الاشتباك (كم) السرعة القصوى (كم/ساعة) التوجيه
PL-1 2.5 82 6 2,880 التوجيه بالشعاع
PL-2A 2.83 85 7.6 3,062 التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-3 2.1 N/A 11.5 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-4 3.2 N/A 18 2,695 التوجيه الراداري شبه النشط
PL-5A 3.2 N/A 16 2,695 التوجيه الراداري شبه النشط
PL-5EII 2.89 83 14 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-6 2.12 93 11.5 2,450 التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-7 2.75 75 14 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-8 2.9 115 15 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-9 2.9 123 15-16 2,500 التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-10 3.0 N/A 20 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
PL-11 3.7 220 75 4,680 التوجيه الراداري شبه النشط
PL-12/SD-10 3.93 199 >70 >4,900 التوجيه الراداري النشط
PL-15 3.86 180-230 >300 ~4,900 التوجيه الراداري النشط
PL-21 >5.5 غير معروف حتى 400 6,170 التوجيه الراداري النشط
TY-80 N/A N/A <6 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
TY-90 1.86 20 6 2,252 التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
R-27 ET2 4.8 N/A 120 N/A التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
R-73/74 2.9 105 40 8,815 التوجيه بالأشعة تحت الحمراء
R-77-1 3.6 174.8 90 3,378 التوجيه الراداري النشط
 
عودة
أعلى