„S-125 Newa“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K wenns >> danns
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Angetriebene Lenkwaffe
|Bild = SA-3 system.jpg
|Bildunterschrift = S-125 Newa
<!-- Allgemeine Angaben -->
|Heimische Bezeichnung = W-600 (5W24), W-601 (5W27)
|GRAU-Index = S-125 Newa/Pechora
|NATO-Bezeichnung = SA-3 Goa
|Typ = [[Flugabwehrrakete]]
|Herkunftsland = {{SUN-1955}}
|Hersteller = Konstruktionsbüro Issajew, [[NPO Almas]]
|Entwicklung = 1955
|Indienststellung = 1961
|Einsatzzeit = im Dienst
|Stückpreis =
<!-- Technische Merkmale -->
|Länge = '''5W24:''' 5,88 m<br />'''5W27:''' 6,1 m<ref name="spasskiy">Nikolay Spasskiy: ''Russia's Arms & Technologies The XXI Century Encyclopedia Vol. 9 – Air and Ballistic Missiles Defense.'' A & T Publishing House / Oruzhie i tekhnologii, Russland, 2004, ISBN 5-93799-015-3.</ref>
|Durchmesser = 560 mm (Booster)<br />375 mm (Rakete)
|Gefechtsgewicht = '''5W24:''' 912 kg<br />'''5W27:''' 950 kg<ref name="spasskiy" />
|Spannweite = 1.200 mm
|Antrieb =
|Erste Stufe = [[Booster (Raketenantrieb)|Feststoffbooster]]
|Zweite Stufe = [[Feststoffraketentriebwerk]]
|Dritte Stufe =
|Vierte Stufe =
|Geschwindigkeit = 1.200 m/s ([[Mach-Zahl|Mach]] 3,5)
|Reichweite = '''5W24:''' 3,5–15 km<br />'''5W27:''' 2,5–25 km<ref name="chant">Christopher Chant: ''Air Defense Systems and Weapons: World AAA and Sam Systems in the 1990s.'' Brassey’s Defence Publishers, Oxford, Vereinigtes Königreich, 1989, ISBN 0-08-036246-X.</ref>
|Dienstgipfelhöhe = '''5W24:''' 50–10.000 m<br />'''5W27:''' 20–14.000m<ref name="chullen">Tony Cullen & Christopher F. Foss: ''Jane’s Land-based Air-Defence, Edition 2000–2001.'' Jane’s Information Group, Vereinigtes Königreich 2001, ISBN 0-7106-2022-5.</ref>
<!-- Ausstattung -->
|Lenkung = [[Inertiales Navigationssystem]]
|Zielortung = Funkkommando-Steuerung
|Gefechtskopf = 60 kg Splittergefechtskopf
|Zünder = [[Aufschlagzünder]] & Radar-[[Annäherungszünder]]
|Waffenplattformen = Lafette mit 2 oder 4 Lenkflugkörper
|Zusatz =
|Zusatz_Daten =
|Extra2 =
|Extra2_Daten =
|Extra3 =
|Extra3_Daten =
|Extra4 =
|Extra4_Daten =
}}
Das '''S-125 Newa''' ({{ruS|С-125 ''Нева''}}, [[NATO-Codename]]: '''SA-3 GOA''') ist ein [[radar]]geleitetes [[Flugabwehrrakete]]nsystem mit einer [[Stufenrakete|zweistufigen]] Rakete, das in der [[Sowjetunion]] vom Konstruktionsbüro [[Alexei Michailowitsch Issajew|Issajew]] entwickelt wurde und ab 1961 bei den Streitkräften des [[Warschauer Pakt]]s im Einsatz war.
Das '''S-125 Newa''' ({{ruS|С-125 ''Нева''}}, [[NATO-Codename]]: '''SA-3 GOA''') ist ein [[radar]]geleitetes [[Flugabwehrrakete]]nsystem mit einer [[Stufenrakete|zweistufigen]] Rakete, das in der [[Sowjetunion]] vom Konstruktionsbüro [[Alexei Michailowitsch Issajew|Issajew]] entwickelt wurde und ab 1961 bei den Streitkräften des [[Warschauer Pakt]]s im Einsatz war.
[[Datei:SA-3 system.jpg|mini|Eine stationäre SA-3-Raketenstartrampe]]


== Entwicklung und Taktik ==
== Entwicklung und Taktik ==
Das S-125 stellt eine Weiterentwicklung des [[S-75]]-Systems dar. So wurden die Radargeräte P-15 (Nato: ''Flat Face'') und PRW-11 (Nato: ''Side Net'') größtenteils unverändert übernommen. Der [[Westliche Welt#Kalter Krieg|Westen]] erfuhr von dem System Anfang 1959 durch eine Fotoaufklärung des Raketentestgeländes [[Testgelände Kapustin Jar|Kapustin Jar]]. Zu diesem Zeitpunkt wurden abschließende Tests mit den weitgehend fertigen Lenkwaffen durchgeführt. Die ersten S-125-Batterien wurden im Zeitraum von 1961 bis 1964 rund um Moskau in Stellung gebracht.
Die S-125 wurde als ergänzendes System zu den Flugabwehrsystemen [[S-75]] (NATO-Codename: ''SA-2 Guideline'') und [[S-200]] (NATO-Codename: ''SA-5 Gammon'') entwickelt.<ref name="chullen" /> Dabei wurden die Überwachungsradars P-15 (NATO-Codename: ''Flat Face'') und PRW-11 (NATO-Codename: ''Side Net'') dieser Systeme größtenteils unverändert übernommen. Hinzu kam neu das Feuerleitradar SNR-125 (NATO-Codename: ''Low Blow'') für die S-125. Westliche [[Nachrichtendienst]]e erfuhren von dem System Anfang 1959, durch einen Überflug einer [[Lockheed U-2|U-2]] über das Raketentestgeländes [[Testgelände Kapustin Jar|Kapustin Jar]]. Zu diesem Zeitpunkt wurden abschließende Tests mit den weitgehend fertigen Lenkwaffen durchgeführt. Die ersten S-125-Batterien wurden im Zeitraum von 1961 bis 1964 rund um [[Moskau]] in Stellung gebracht.


Die sowjetische Militärführung begann die S-125 bald mit den Langstreckenraketen des Typs [[S-200]] in Brigaden zusammenzufassen. Eine solche gemischte [[Brigade]] bestand aus drei Divisionen mit sechs S-200 Startern und zwei bis drei S-125-Divisionen mit je vier Startern. Bei der Verteidigung besonderer Ziele wurden die Systeme auch mit dem [[S-75]] System kombiniert, alle zusammengefasst unter einem gemeinsamen Leitsystem.<ref>[http://bastion-karpenko.ru/s-200/ ''"Zenith" Raketen System S-200''], bastion-karpenko.ru, private Homepage (russisch)</ref>
Die sowjetische Militärführung begann die S-125 bald mit den Langstreckenraketen des Typs [[S-200]] in Brigaden zusammenzufassen. Eine solche gemischte [[Brigade]] bestand aus drei Fla-Raketenabteilungen mit sechs S-200-Startern und zwei bis drei S-125-Abteilungen mit je vier Startern. Bei der Verteidigung besonderer Ziele wurden die Systeme auch mit dem [[S-75]]-System kombiniert, alle zusammengefasst unter einem gemeinsamen Leitsystem.<ref>[http://bastion-karpenko.ru/s-200/ „Zenith“ Raketen System S-200.] bastion-karpenko.ru, private Homepage (russisch).</ref>


== Technik ==
== Technik ==
Zeile 11: Zeile 52:


=== Radargeräte ===
=== Radargeräte ===
Mit dem Radarkomplex können zwei Raketen gleichzeitig gelenkt werden. Der Salvenschuss ist Standard bei diesem Waffensystem. Es wird immer in Doppelsalven geschossen, außer bei Flugkörpermangel. Für den Fall starker [[Elektronische Gegenmaßnahmen|elektronischer Störungen]] kann die Zielerfassung auch mittels einer Videokamera erfolgen, die auch bei Nacht einsetzbar ist. Dies ist auch in vielen Fällen nötig, da das S-125 gegenüber modernen Störmaßnahmen kaum adäquate [[ECCM]]-Kapazitäten besitzt.
Mit dem Radarkomplex können zwei Raketen gleichzeitig gelenkt werden. Der Salvenschuss ist Standard bei diesem Waffensystem. Es wird immer in Doppelsalven (Reihe 2) geschossen, außer bei Flugkörpermangel. Für den Fall starker [[Elektronische Gegenmaßnahmen|elektronischer Störungen]] kann die Zielerfassung auch mittels einer Videokamera erfolgen, die auch bei Nacht einsetzbar ist. Dies ist auch in vielen Fällen nötig, da das S-125 gegenüber modernen Störmaßnahmen kaum adäquate [[ECCM]]-Kapazitäten besitzt.
[[Datei:FlatFace.JPG|mini|Das P-15-''Flat-Face''-Radargerät auf einem [[ZIL-157]]-Lastwagen]]
[[Datei:FlatFace.JPG|mini|Das P-15-''Flat-Face''-Radargerät auf einem [[ZIL-157]]-Lastwagen]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
!Radargerät
!Radargerät
![[P-15 (Flat Face)|P-15]] ''Flat Face''
![[P-15 (Flat Face)|P-15]] ''Flat Face''
Zeile 66: Zeile 107:
|k.&nbsp;A.
|k.&nbsp;A.
|k.&nbsp;A.
|k.&nbsp;A.
|}

=== Lenkwaffe ===
{| class="wikitable"
|+ 5V27
|-class="hintergrundfarbe8"
! Kenngröße
! Daten
|-
| Länge&nbsp; &nbsp; || 6,7 m
|-
| Startgewicht&nbsp; &nbsp; || 400&nbsp;kg
|-
| Durchmesser&nbsp; &nbsp; || 0,6 m
|-
| Antrieb&nbsp; &nbsp; || zweistufiger [[Feststoffrakete|Raketenmotor]] + [[Booster (Raketenantrieb)|Booster]]
|-
| Geschwindigkeit&nbsp; &nbsp; || [[Mach-Zahl|Mach]] 3
|-
| Reichweite &nbsp; &nbsp; || 25&nbsp;km
|-
| Minimale Reichweite&nbsp; &nbsp; || 3,5&nbsp;km
|-
| Einsatzhöhe&nbsp; &nbsp; || 18.000 m
|-
| Minimale Einsatzhöhe&nbsp; &nbsp; || 100 m
|-
| Maximale Zielgeschwindigkeit&nbsp; &nbsp; || 560&nbsp;m/s (2016&nbsp;km/h)
|-
| Lenkung&nbsp; &nbsp; || Funkkommandos
|-
| Minimaler Ziel-[[Radarquerschnitt|RCS]]&nbsp; &nbsp; || 0,5 m²
|-
| Gefechtskopf&nbsp; &nbsp; || 60-kg-Splittersprengkopf, hochexplosiv
|-
| Störfestigkeit&nbsp; &nbsp; || 200 W/MHz
|--
| Zündung&nbsp; &nbsp; || Radar-Näherungs- und Aufschlagzünder
|-
| Wirkungsradius&nbsp; &nbsp; || 12,5 m
|}
|}


Zeile 112: Zeile 113:
Parallel zur landgestützten Version wurde auch eine Marineversion entwickelt. Diese wird als ''M-1 Wolna'' (NATO-Codename: ''SA-N-1A'') bezeichnet. Der erste Test fand an Bord des [[Zerstörer]]s ''Brawyi'' ([[Kotlin-Klasse]]) im Jahre 1962 statt. Noch im selben Jahr wurde das System eingeführt. Die eingesetzte Rakete 4K90 (auch W-600) besitzt eine Reichweite von 4 bis 15&nbsp;km und einen Höhenbereich von 0,1 bis 10&nbsp;km. Es kann nur ein Ziel auf einmal bekämpft werden, des Weiteren verfügt das System über einen Boden-Boden-[[Betriebsmodus (Radar)|Betriebsmodus]], der es ermöglicht, die Raketen auch gegen Überwasserziele einzusetzen. Das Magazin eines ZIF-101-Raketenstarters umfasst 16 Raketen. Später wurde auf neueren Schiffen der ZIF-102-Starter eingeführt, der 32 Raketen fassen kann. Das System wurde auch nach [[Volksrepublik Polen|Polen]] und [[Indien]] geliefert. Folgende Radargeräte werden eingesetzt:
Parallel zur landgestützten Version wurde auch eine Marineversion entwickelt. Diese wird als ''M-1 Wolna'' (NATO-Codename: ''SA-N-1A'') bezeichnet. Der erste Test fand an Bord des [[Zerstörer]]s ''Brawyi'' ([[Kotlin-Klasse]]) im Jahre 1962 statt. Noch im selben Jahr wurde das System eingeführt. Die eingesetzte Rakete 4K90 (auch W-600) besitzt eine Reichweite von 4 bis 15&nbsp;km und einen Höhenbereich von 0,1 bis 10&nbsp;km. Es kann nur ein Ziel auf einmal bekämpft werden, des Weiteren verfügt das System über einen Boden-Boden-[[Betriebsmodus (Radar)|Betriebsmodus]], der es ermöglicht, die Raketen auch gegen Überwasserziele einzusetzen. Das Magazin eines ZIF-101-Raketenstarters umfasst 16 Raketen. Später wurde auf neueren Schiffen der ZIF-102-Starter eingeführt, der 32 Raketen fassen kann. Das System wurde auch nach [[Volksrepublik Polen|Polen]] und [[Indien]] geliefert. Folgende Radargeräte werden eingesetzt:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
!Radargerät
!Radargerät
!MR-500 ''Big Net''
!MR-500 ''Big Net''
Zeile 137: Zeile 138:
=== Marineversion ===
=== Marineversion ===
Die modernisierte Variante ''Wolna-M'' (SA-N-1B), inkl. der neuen Lenkwaffe 4K91 (W-601), umfasst folgende Verbesserungen:
Die modernisierte Variante ''Wolna-M'' (SA-N-1B), inkl. der neuen Lenkwaffe 4K91 (W-601), umfasst folgende Verbesserungen:
* Halbaktiver Radarsuchkopf (möglicherweise auch [[Infrarotstrahlung|Infrarot]])
* Halbaktiver Radarsuchkopf
* Neuer Gefechtskopf
* Neuer Gefechtskopf
* Verbesserter Booster
* Verbesserter Booster
Zeile 148: Zeile 149:


=== Landversion ===
=== Landversion ===
[[Datei:S-125 Neva Pechora Saaremaa.jpg|mini|]]
[[Datei:S-125 Neva Pechora Saaremaa.jpg|mini]]
[[Datei:Stiopa-S 125 Newa SC.jpg|mini|S-125 Newa SC]]
Bei der ersten Modernisierung ''S-125M'' wurde die 4K91-(W-601)-Lenkwaffe eingeführt. Die Rakete basiert auf der Marineversion und besitzt einen neuen Booster und Gefechtskopf. Die nachfolgende Modernisierung ''S-125M1'' (SA-3B) umfasst diverse Verbesserungen. Es wurden Lenkwaffen vom Typ W-601PD, W-601G, W-601GP und W-601GPU eingesetzt.
Bei der ersten Modernisierung ''S-125M'' wurde die 4K91-(W-601)-Lenkwaffe eingeführt. Die Rakete basiert auf der Marineversion und besitzt einen neuen Booster und Gefechtskopf. Die nachfolgende Modernisierung ''S-125M1'' (SA-3B) umfasst diverse Verbesserungen. Es wurden Lenkwaffen vom Typ W-601PD, W-601G, W-601GP und W-601GPU eingesetzt.


Das umfangreichste Upgrade wurde im Rahmen des ''Petschora-2A''-Systems vorgenommen. Es wird von der weißrussischen Firma Tetraedr produziert und basiert auf dem S-125M1. Laut Herstellerangaben umfasst diese Modernisierung folgende Verbesserungen:
Das umfangreichste Upgrade wurde im Rahmen des ''Petschora-2A''-Systems vorgenommen. Es wird von der belarussischen Firma Tetraedr produziert und basiert auf dem S-125M1. Laut Herstellerangaben umfasst diese Modernisierung folgende Verbesserungen:
* Verbesserte [[Elektronische Gegenmaßnahmen|ECCM]]-Kapazitäten
* Verbesserte [[Elektronische Gegenmaßnahmen|ECCM]]-Kapazitäten
* Verringerter Wartungsaufwand und höhere Lebensdauer
* Verringerter Wartungsaufwand und höhere Lebensdauer
Zeile 160: Zeile 162:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Petschora-2A
|+ Petschora-2A
|-class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kenngröße
! Kenngröße
! Daten
! Daten
Zeile 196: Zeile 198:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Petschora-2M
|+ Petschora-2M
|-class="hintergrundfarbe8"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kenngröße
! Kenngröße
! Daten
! Daten
Zeile 224: Zeile 226:
|}
|}


Ende 2008 schlossen insgesamt sieben Staaten ([[Venezuela]], [[Libyen]], [[Syrien]], [[Ägypten]], [[Birma]], [[Vietnam]], [[Turkmenistan]]) Verträge zur Lieferung von Petschora-2M-Komplexen im Gesamtwert von 250 Mio. US-Dollar ab. Insgesamt sollen 200 Lenkwaffen ausgeliefert werden, wobei 70 an Ägypten gehen.<ref>[http://www.russlandonline.ru/schlagzeilen/morenews.php?iditem=46041 ''Russland liefert S-125-Raketen an sieben Staaten'' auf ''www.russlandonline.ru'']; Zugriff: 29. Dezember 2008 (englisch)</ref>
Ende 2008 schlossen insgesamt sieben Staaten ([[Venezuela]], [[Libyen]], [[Syrien]], [[Ägypten]], [[Birma]], [[Vietnam]], [[Turkmenistan]]) Verträge zur Lieferung von Petschora-2M-Komplexen im Gesamtwert von 250 Mio. US-Dollar ab. Insgesamt sollen 200 Lenkwaffen ausgeliefert werden, wobei 70 an Ägypten gehen.<ref>[http://www.russlandonline.ru/schlagzeilen/morenews.php?iditem=46041 Russland liefert S-125-Raketen an sieben Staaten.] russlandonline.ru (englisch); abgerufen am 29. Dezember 2008</ref>


== Einsatz ==
== Einsatz ==
[[Datei:Neva 2.jpg|mini|Eine 5P73-Startrampe der serbischen 250. Raketen-Flugabwehr-Brigade wird mithilfe eines PR-14AM-Transport-LKW mit einer S-125-Rakete bestückt]]
[[Datei:Neva 2.jpg|mini|Eine 5P73-Startrampe der serbischen 250. Raketen-Flugabwehr-Brigade wird mithilfe eines PR-14AM-Transport-Lkw mit einer S-125-Rakete bestückt]]
<!--
<!--
Wer hier inhaltliche Änderungen durchführt, sollte das mit einer genauen Quellenangabe belegen (nicht etwa: www.peters-ada.de). Im Zweifel Änderungen auf der Diskussionsseite erläutern.
Wer hier inhaltliche Änderungen durchführt, sollte das mit einer genauen Quellenangabe belegen (nicht etwa: www.peters-ada.de). Im Zweifel Änderungen auf der Diskussionsseite erläutern.
Zeile 233: Zeile 235:
Das S-125 kam in einigen Konflikten zum Einsatz ([[Kosovo-Krieg]], [[Zweiter Golfkrieg]] usw.). Im Allgemeinen erwies sich das System als wenig wirksam, da die gegnerischen Kräfte oft über leistungsfähige [[Elektronische Kampfführung|EloKa]]-Kapazitäten verfügten und die Bedienungsmannschaften oft unzureichend ausgebildet waren. Während des Kosovo-Krieges gelang am 27.&nbsp;März 1999 der vielbeachtete Abschuss eines US-[[Tarnkappenflugzeug|Tarnkappenbombers]] vom Typ [[Lockheed F-117|F-117 Nighthawk]] durch eine serbische S-125-Einheit. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt. Es wird unter anderem vermutet, dass die Serben durch ihren Geheimdienst die genaue Flugroute der F-117 ermitteln konnten. Als gesichert gilt die Tatsache, dass ein Verbund von drei Radargeräten hergestellt wurde, um die [[Entdeckungswahrscheinlichkeit]] zu erhöhen. Auch ist der Einsatz des Videosystems mit Nachtsichtfähigkeiten (oder eines anderen nachgerüsteten [[Optoelektronik|EO]]-Systems) als realistisches Szenario anzusehen.
Das S-125 kam in einigen Konflikten zum Einsatz ([[Kosovo-Krieg]], [[Zweiter Golfkrieg]] usw.). Im Allgemeinen erwies sich das System als wenig wirksam, da die gegnerischen Kräfte oft über leistungsfähige [[Elektronische Kampfführung|EloKa]]-Kapazitäten verfügten und die Bedienungsmannschaften oft unzureichend ausgebildet waren. Während des Kosovo-Krieges gelang am 27.&nbsp;März 1999 der vielbeachtete Abschuss eines US-[[Tarnkappenflugzeug|Tarnkappenbombers]] vom Typ [[Lockheed F-117|F-117 Nighthawk]] durch eine serbische S-125-Einheit. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt. Es wird unter anderem vermutet, dass die Serben durch ihren Geheimdienst die genaue Flugroute der F-117 ermitteln konnten. Als gesichert gilt die Tatsache, dass ein Verbund von drei Radargeräten hergestellt wurde, um die [[Entdeckungswahrscheinlichkeit]] zu erhöhen. Auch ist der Einsatz des Videosystems mit Nachtsichtfähigkeiten (oder eines anderen nachgerüsteten [[Optoelektronik|EO]]-Systems) als realistisches Szenario anzusehen.


== Benutzerstaaten ==
== Nutzerstaaten ==
* {{Afghanistan}}
Anmerkung: Kursiv angeführte Staaten sind ehemalige Nutzer
* {{Algerien}}
* '''Amerika:''' [[Kuba]], [[Peru]], [[Venezuela]]
* {{Angola}}
* '''Europa:''' ''[[Jugoslawien]]'', [[Serbien]], [[Ungarn]], [[Bulgarien]], [[Rumänien]], [[Polen]], ''[[Finnland]]'', ''[[Deutsche Demokratische Republik|DDR]]'', ''[[Tschechoslowakei|CSSR]]'', ''[[Russland]]'', [[Slowenien]], [[Ukraine]]
* {{Armenien}}
* '''Afrika:''' [[Algerien]], [[Angola]], [[Äthiopien]], [[Mosambik]], [[Somalia]], [[Tansania]], [[Sambia]], [[Südsudan]]
* {{Ägypten}}
* '''Naher Osten:''' [[Ägypten]], [[Libyen]], [[Syrien]], [[Jemen]], ''[[Irak]]'', [[Armenien]]
* {{Äthiopien}}
* '''Mittlerer Osten:''' [[Indien]], [[Turkmenische Luftstreitkräfte|Turkmenistan]], [[Afghanistan]], [[Pakistan]]
* {{Belarus}}
* '''Ostasien:''' [[Myanmar]], [[Vietnam]], [[Demokratische Volksrepublik Korea]]
* {{Bulgarien}}
* {{Deutsche Demokratische Republik}}
* {{Finnland}}
* {{Georgien}}
* {{Indien}}
* {{Irak}}
* {{Jemen}}
* {{Kambodscha}}
* {{Kasachstan}}
* {{Kirgisistan}}
* {{Kuba}}
* {{Laos}}
* {{Libyen}}
* {{Mali}}
* {{Moldawien}}
* {{Mongolei}}
* {{Mosambik}}
* {{Myanmar}}
* {{Nordkorea}}
* {{Peru}}
* {{Polen}}
* {{Rumänien}}
* {{Sambia}}
* {{Serbien}}
* {{Somalia}}
* {{Sowjetunion}}
* {{Sudan}}
* {{Syrien}}
* {{Tadschikistan}}
* {{Tansania}}
* {{Tschechien}}
* {{Turkmenistan}}
* {{Uganda}}
* {{Ukraine}}
* {{Ungarn}}
* {{Usbekistan}}
* {{Venezuela}}
* {{Vietnam}}
Quellen:<ref name="chant" /><ref name="chullen" /><ref name="sipri">{{Internetquelle |url=http://www.sipri.org/ |titel=SIPRI Arms Transfers Database |werk=sipri.org |hrsg=Stockholm International Peace Research Institute |abruf=2023-11-08 |sprache=en}}</ref><ref name="MB1981">The International Institute for Strategic Studies (IISS): ''The Military Balance 1980–1981.'' Arms & Armour Press, Vereinigtes Königreich, 1980, ISBN 0-85368-197-X.</ref><ref name="MB2023">The International Institute for Strategic Studies (IISS): ''The Military Balance 2023.'' Routledge, Vereinigtes Königreich, 2023, ISBN 978-1-032-50895-5.</ref>


== Vergleichbare Systeme ==
== Vergleichbare Systeme ==
Zeile 250: Zeile 291:
== Weblinks ==
== Weblinks ==
{{Commons|S-125|S-125 Newa}}
{{Commons|S-125|S-125 Newa}}
* {{Webarchiv | url=http://www.lexikon.fungamebtl.de/lexikon/land/sa3/sa3.html | wayback=20070927140418 | text=Zusätzliche Informationen und Bilder}}
* {{Webarchiv |url=http://www.lexikon.fungamebtl.de/lexikon/land/sa3/sa3.html |text=Zusätzliche Informationen und Bilder. |wayback=20070927140418}} lexikon.fungamebtl.de
* [http://www.peters-ada.de/neva.htm S-125 bei Peters-ADA.de]
* [http://www.peters-ada.de/neva.htm S-125.] Peters-ADA.de


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==

Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 11:04 Uhr

S-125 Newa
S-125 Newa

S-125 Newa
Allgemeine Angaben
Typ Flugabwehrrakete
Heimische Bezeichnung W-600 (5W24), W-601 (5W27)
GRAU-Index S-125 Newa/Pechora
NATO-Bezeichnung SA-3 Goa
Herkunftsland Sowjetunion 1955 Sowjetunion
Hersteller Konstruktionsbüro Issajew, NPO Almas
Entwicklung 1955
Indienststellung 1961
Einsatzzeit im Dienst
Technische Daten
Länge 5W24: 5,88 m
5W27: 6,1 m[1]
Durchmesser 560 mm (Booster)
375 mm (Rakete)
Gefechtsgewicht 5W24: 912 kg
5W27: 950 kg[1]
Spannweite 1.200 mm
Antrieb
Erste Stufe
Zweite Stufe

Feststoffbooster
Feststoffraketentriebwerk
Geschwindigkeit 1.200 m/s (Mach 3,5)
Reichweite 5W24: 3,5–15 km
5W27: 2,5–25 km[2]
Dienstgipfelhöhe 5W24: 50–10.000 m
5W27: 20–14.000m[3]
Ausstattung
Lenkung Inertiales Navigationssystem
Zielortung Funkkommando-Steuerung
Gefechtskopf 60 kg Splittergefechtskopf
Zünder Aufschlagzünder & Radar-Annäherungszünder
Waffenplattformen Lafette mit 2 oder 4 Lenkflugkörper
Listen zum Thema

Das S-125 Newa (russisch С-125 Нева, NATO-Codename: SA-3 GOA) ist ein radargeleitetes Flugabwehrraketensystem mit einer zweistufigen Rakete, das in der Sowjetunion vom Konstruktionsbüro Issajew entwickelt wurde und ab 1961 bei den Streitkräften des Warschauer Pakts im Einsatz war.

Entwicklung und Taktik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die S-125 wurde als ergänzendes System zu den Flugabwehrsystemen S-75 (NATO-Codename: SA-2 Guideline) und S-200 (NATO-Codename: SA-5 Gammon) entwickelt.[3] Dabei wurden die Überwachungsradars P-15 (NATO-Codename: Flat Face) und PRW-11 (NATO-Codename: Side Net) dieser Systeme größtenteils unverändert übernommen. Hinzu kam neu das Feuerleitradar SNR-125 (NATO-Codename: Low Blow) für die S-125. Westliche Nachrichtendienste erfuhren von dem System Anfang 1959, durch einen Überflug einer U-2 über das Raketentestgeländes Kapustin Jar. Zu diesem Zeitpunkt wurden abschließende Tests mit den weitgehend fertigen Lenkwaffen durchgeführt. Die ersten S-125-Batterien wurden im Zeitraum von 1961 bis 1964 rund um Moskau in Stellung gebracht.

Die sowjetische Militärführung begann die S-125 bald mit den Langstreckenraketen des Typs S-200 in Brigaden zusammenzufassen. Eine solche gemischte Brigade bestand aus drei Fla-Raketenabteilungen mit sechs S-200-Startern und zwei bis drei S-125-Abteilungen mit je vier Startern. Bei der Verteidigung besonderer Ziele wurden die Systeme auch mit dem S-75-System kombiniert, alle zusammengefasst unter einem gemeinsamen Leitsystem.[4]

Das gesamte System ist auf Lkw und Anhängern montiert, was einen schnellen Standortwechsel möglich macht. Auf jedem Lkw-TEL befinden sich normalerweise zwei Lenkwaffen, auf fest installierten Startern meistens bis zu vier Stück. Folgende Fahrzeuge werden für den Betrieb einer S-125-Batterie benötigt: eine Raketenleitstation, eine Stromversorgungseinheit und eine Kabine für die Bedienungsmannschaft.

Mit dem Radarkomplex können zwei Raketen gleichzeitig gelenkt werden. Der Salvenschuss ist Standard bei diesem Waffensystem. Es wird immer in Doppelsalven (Reihe 2) geschossen, außer bei Flugkörpermangel. Für den Fall starker elektronischer Störungen kann die Zielerfassung auch mittels einer Videokamera erfolgen, die auch bei Nacht einsetzbar ist. Dies ist auch in vielen Fällen nötig, da das S-125 gegenüber modernen Störmaßnahmen kaum adäquate ECCM-Kapazitäten besitzt.

Das P-15-Flat-Face-Radargerät auf einem ZIL-157-Lastwagen
Radargerät P-15 Flat Face PRW-11 Side Net Low Blow
Zweck Überwachung / Zielerfassung Höhenfinder Zielverfolgung / Feuerleitung / Lenkung
Frequenzbereich 0,83 GHz 2–3 GHz
  • Zielverfolgung / Feuerleitung: 8–10 GHz
  • Lenkung: 1–2 GHz
Max. Reichweite 200 km 180 km
  • Zielverfolgung: 85 km
  • Feuerleitung: 40 km
  • Lenkung: 29 km
Impulsleistung 300 kW k. A. 250 kW
Sendezeit 1,5 µs k. A. 0,25–5 µs
Pulswiederholfrequenz 500–660 Hz k. A.
  • Zielverfolgung: 3560–3585 Hz
  • Feuerleitung: 1750–3500 Hz
Entfernungsauflösung 300 m k. A. k. A.
Winkelauflösung k. A. k. A.
Der M-1-Starter auf dem Deck eines Zerstörers der Kaschin-Klasse

Parallel zur landgestützten Version wurde auch eine Marineversion entwickelt. Diese wird als M-1 Wolna (NATO-Codename: SA-N-1A) bezeichnet. Der erste Test fand an Bord des Zerstörers Brawyi (Kotlin-Klasse) im Jahre 1962 statt. Noch im selben Jahr wurde das System eingeführt. Die eingesetzte Rakete 4K90 (auch W-600) besitzt eine Reichweite von 4 bis 15 km und einen Höhenbereich von 0,1 bis 10 km. Es kann nur ein Ziel auf einmal bekämpft werden, des Weiteren verfügt das System über einen Boden-Boden-Betriebsmodus, der es ermöglicht, die Raketen auch gegen Überwasserziele einzusetzen. Das Magazin eines ZIF-101-Raketenstarters umfasst 16 Raketen. Später wurde auf neueren Schiffen der ZIF-102-Starter eingeführt, der 32 Raketen fassen kann. Das System wurde auch nach Polen und Indien geliefert. Folgende Radargeräte werden eingesetzt:

Radargerät MR-500 Big Net MR-310 Head Net 4R90 Peel Group
Zweck Überwachung / Zielerfassung Zielerfassung Zielverfolgung / Feuerleitung
Frequenzbereich 1–2 GHz 2–4 GHz 2–4 GHz
Max. Reichweite 300 km 130 km 42 km

Modernisierungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die modernisierte Variante Wolna-M (SA-N-1B), inkl. der neuen Lenkwaffe 4K91 (W-601), umfasst folgende Verbesserungen:

  • Halbaktiver Radarsuchkopf
  • Neuer Gefechtskopf
  • Verbesserter Booster
  • Erhöhte Reichweite (6–25 km)
  • Erweiterter Höhenbereich (0,1–25 km)

Die Modernisierung Wolna-P umfasst folgende Verbesserungen:

  • Zusätzlicher Zielkanal für das Videosystem
  • Höhere Störfestigkeit

Mit der Variante Wolna-N wurde die verbesserte Lenkwaffe W-601M eingeführt, die besonders tieffliegende Ziele besser bekämpfen kann.

S-125 Newa SC

Bei der ersten Modernisierung S-125M wurde die 4K91-(W-601)-Lenkwaffe eingeführt. Die Rakete basiert auf der Marineversion und besitzt einen neuen Booster und Gefechtskopf. Die nachfolgende Modernisierung S-125M1 (SA-3B) umfasst diverse Verbesserungen. Es wurden Lenkwaffen vom Typ W-601PD, W-601G, W-601GP und W-601GPU eingesetzt.

Das umfangreichste Upgrade wurde im Rahmen des Petschora-2A-Systems vorgenommen. Es wird von der belarussischen Firma Tetraedr produziert und basiert auf dem S-125M1. Laut Herstellerangaben umfasst diese Modernisierung folgende Verbesserungen:

  • Verbesserte ECCM-Kapazitäten
  • Verringerter Wartungsaufwand und höhere Lebensdauer
  • Automatischer Verfolgungsmodus für das Videosystem
  • 50 % aller analogen Baugruppen wurde durch digitale ersetzt.

Darüber hinaus wird die neue 5W27D-Lenkwaffe eingesetzt.

Petschora-2A
Kenngröße Daten
Reichweite 28 km
Minimale Reichweite 3,5 km
Einsatzhöhe 20.000 m
Minimale Einsatzhöhe 20 m
Maximale Zielgeschwindigkeit  700 m/s (2.520 km/h)
Zielerfassung    2,5–3 s
Minimaler RCS 0,5 m²
ECCM Störfestigkeit 2000 W/MHz

Das Unternehmen arbeitet aktuell an der Nachfolgeversion, dem Petschora-2TM. Es soll die Störfestigkeit nochmals erhöhen (auf 2700 W/MHz).

Polen bietet seit 2001 ein Modernisierungsprogramm für alte S-125-Systeme an. Die Bezeichnung lautet Newa SC. Es wurden viele analoge Teile durch digitale ersetzt und ein IFF-Modul sowie ein Datenlink hinzugefügt. Die Startgeräte sind auf einem T-55-Fahrgestell montiert, das Radar auf einem MAZ-543 (früher für mobile Scud-Starter verwendet).

Im selben Jahr wurden auch die russischen Systeme auf den Petschora-M-Standard modernisiert. Es handelt sich hierbei um eine umfassende Kampfwertsteigerung, die folgende Bereiche umfasst: Raketenmotor, Radar, Lenkung, Gefechtskopf, Näherungszünder und Elektronik. Zudem wurde ein Laser/Infrarot-Zielsystem integriert, um bei optischer Begleitung (Tracking) die Entfernung zu bestimmen.

Petschora-2M
Kenngröße Daten
Reichweite 30 km
Minimale Reichweite 3,5 km
Einsatzhöhe 20.000 m
Minimale Einsatzhöhe    20 m
Maximale Zielgeschwindigkeit 700 m/s (2.520 km/h)
Zielerfassung max. 3 s
Minimaler RCS 0,1–0,15 m²
ECCM-Störfestigkeit 2.000 W/MHz

Ende 2008 schlossen insgesamt sieben Staaten (Venezuela, Libyen, Syrien, Ägypten, Birma, Vietnam, Turkmenistan) Verträge zur Lieferung von Petschora-2M-Komplexen im Gesamtwert von 250 Mio. US-Dollar ab. Insgesamt sollen 200 Lenkwaffen ausgeliefert werden, wobei 70 an Ägypten gehen.[5]

Eine 5P73-Startrampe der serbischen 250. Raketen-Flugabwehr-Brigade wird mithilfe eines PR-14AM-Transport-Lkw mit einer S-125-Rakete bestückt

Das S-125 kam in einigen Konflikten zum Einsatz (Kosovo-Krieg, Zweiter Golfkrieg usw.). Im Allgemeinen erwies sich das System als wenig wirksam, da die gegnerischen Kräfte oft über leistungsfähige EloKa-Kapazitäten verfügten und die Bedienungsmannschaften oft unzureichend ausgebildet waren. Während des Kosovo-Krieges gelang am 27. März 1999 der vielbeachtete Abschuss eines US-Tarnkappenbombers vom Typ F-117 Nighthawk durch eine serbische S-125-Einheit. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt. Es wird unter anderem vermutet, dass die Serben durch ihren Geheimdienst die genaue Flugroute der F-117 ermitteln konnten. Als gesichert gilt die Tatsache, dass ein Verbund von drei Radargeräten hergestellt wurde, um die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Auch ist der Einsatz des Videosystems mit Nachtsichtfähigkeiten (oder eines anderen nachgerüsteten EO-Systems) als realistisches Szenario anzusehen.

Quellen:[2][3][6][7][8]

Vergleichbare Systeme

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: S-125 Newa – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Nikolay Spasskiy: Russia's Arms & Technologies The XXI Century Encyclopedia Vol. 9 – Air and Ballistic Missiles Defense. A & T Publishing House / Oruzhie i tekhnologii, Russland, 2004, ISBN 5-93799-015-3.
  2. a b Christopher Chant: Air Defense Systems and Weapons: World AAA and Sam Systems in the 1990s. Brassey’s Defence Publishers, Oxford, Vereinigtes Königreich, 1989, ISBN 0-08-036246-X.
  3. a b c Tony Cullen & Christopher F. Foss: Jane’s Land-based Air-Defence, Edition 2000–2001. Jane’s Information Group, Vereinigtes Königreich 2001, ISBN 0-7106-2022-5.
  4. „Zenith“ Raketen System S-200. bastion-karpenko.ru, private Homepage (russisch).
  5. Russland liefert S-125-Raketen an sieben Staaten. russlandonline.ru (englisch); abgerufen am 29. Dezember 2008
  6. SIPRI Arms Transfers Database. In: sipri.org. Stockholm International Peace Research Institute, abgerufen am 8. November 2023 (englisch).
  7. The International Institute for Strategic Studies (IISS): The Military Balance 1980–1981. Arms & Armour Press, Vereinigtes Königreich, 1980, ISBN 0-85368-197-X.
  8. The International Institute for Strategic Studies (IISS): The Military Balance 2023. Routledge, Vereinigtes Königreich, 2023, ISBN 978-1-032-50895-5.