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S-400 Triumf

Flugabwehrrakete

Das S-400 Triumf (russisch С-400 Триумф, NATO-Codename: SA-21 Growler) ist ein in der Sowjetunion sowie in Russland entwickeltes und produziertes, mobiles allwetterfähiges Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-System zur Bekämpfung von Kampfflugzeugen und Marschflugkörpern in allen Flughöhen. Ebenso ist es vorgesehen, angreifende ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen abzufangen.

S-400 Triumf

S-400 während einer Übung zur Siegesparade in Moskau im Mai 2010
S-400 während einer Übung zur Siegesparade in Moskau im Mai 2010

Allgemeine Angaben
Typ: Flugabwehrlenkwaffe
Heimische Bezeichnung: S-400 Triumf, С-400 Триумф, 40R6, 98Sch6
NATO-Bezeichnung: SA-21 Growler
Herkunftsland: SowjetunionSowjetunion Sowjetunion / RusslandRussland Russland
Hersteller: Almas-Antei
Entwicklung: 1985
Indienststellung: 2007
Einsatzzeit: im Dienst
Technische Daten
Länge: 7,57 m[1][2]
Gefechtsgewicht: 1.895 kg[1][2]
Antrieb: Feststoffraketentriebwerk
Reichweite: 380 km[1][2]
Dienstgipfelhöhe: 30.000 m[1][2]
Ausstattung
Lenkung: INS, 2-Weg Datenlink
Zielortung: aktive Radarzielsuche
Gefechtskopf: 126-kg-Splittersprengkopf[1]
Zünder: Aufschlag- und Näherungszünder
Waffenplattformen: Fahrzeuge/Anhänger
Listen zum Thema

Inhaltsverzeichnis

EntwicklungBearbeiten

Im Jahr 1985 wurden in der Sowjetunion unter Leitung von Alexander Lemanski die ersten Studien zu einem Nachfolgesystem für die im Einsatz stehenden Systeme S-200 (NATO-Codename SA-5 Gammon) erstellt. Das neue System sollte im Jahr 2003 bei den Luftverteidigungsstreitkräften (PWO) eingeführt werden. Die Entwicklung des Systems übernahm Almas, die Lenkwaffen wurden von der Firma MKB „Fakel“ entwickelt.

Almas arbeitete Mitte der 1980er-Jahre ebenfalls an dem Flugabwehrsystem S-350, welches das System S-300P (NATO-Codename: SA-10 Grumble) ersetzen sollte. Während der Konzeptionierung erkannten die Entwickler die Ähnlichkeiten der Systeme. Infolge dieser Analyse und erster Tests wurden die ursprünglich für das S-350 vorgesehenen Lenkwaffen in das System S-400 integriert. Durch diese Umstände ist das heutige System S-400 Triumf eine Kombination aus den ursprünglichen Konzepten S-350 und S-400.[3]

Mit dem Zerfall der Sowjetunion wurden sämtliche Arbeiten am System S-400 gestoppt und wegen finanzieller Probleme konnten die Lenkwaffen 40N6 und 9M96 nicht weiterentwickelt werden. Es blieb die 48N6DM, die der beim System S-300PM genutzten 48N6-2 entstammt. Bis 1996 wurde das S-400-System bei beiden Firmen nur sporadisch weiterentwickelt.

Erst im Sommer 1996 erhielt die neugegründete Almas-Antei den Auftrag zur Weiterentwicklung des S-400. Aufgrund finanzieller Probleme wurde das System statt eines kompletten Neuentwurfs auf Basis von Komponenten der bestehenden Systeme S-300P und S-300W aufgebaut. Nach Tests der neuen Lenkwaffen zwischen 1999 und 2003 wurden die Abnahmetests der Staatsbehörden 2005 abgeschlossen. Bei diesen Tests wurden 48N6DM-Lenkwaffen gegen Drohnen abgefeuert.

Am 6. August 2007 wurde die erste mit der S-400 ausgestattete 98Sch6-Batterie mit 48N6DM-Lenkwaffen in Dienst gestellt.[4]

TechnikBearbeiten

 
Raketenbehälter in der Startposition ...
 
... und in der Marschposition

Mit dem System S-400 ist die effektive Bekämpfung folgender Ziele möglich:

Die Zielerfassung erfolgt wahlweise mit Radar oder dem passiv arbeitenden Funkmess-Überwachungssystem Koltschuga. Ebenso kann das S-400-System mit Radardaten von Überhorizontradars (OTH) und von dem russischen AWACS-System Berijew A-50 versorgt werden.

Ziele können auf eine Distanz von bis zu 380 km und in einem Höhenbereich von wenigen Metern über Grund bis zu 30 km bekämpft werden. Durch das leistungsstarke, hochauflösende Phased-Array-Radar soll die Bekämpfung von Stealth-Flugzielen möglich sein. Die Reichweiten und mögliche Ziele hängen von den verschiedenen Lenkwaffen ab.

Dank der hohen Reichweite können viele gegnerische Luftabwehr-Unterdrückungseinheiten (etwa Wild Weasel) neutralisiert werden, bevor diese selbst in Angriffsreichweite kommen. Zudem eignet sich das System als Anti-Raketen-Rakete auch zur Bekämpfung ballistischer Kurz- und Mittelstreckenraketen mit einer Maximalreichweite von 3500 km. Diese können bis zu einer maximalen Fluggeschwindigkeit von 4800 m/s (18.000 km/h) auf eine Distanz von 60 km bekämpft werden.

RadareBearbeiten

Ein Regiment S-400 besteht aus einem Kommandoposten (55K6) mit einem 91N6-Radar (NATO-Codename: BIG BIRD E), der bis zu sechs Batterien befehligen kann. Wird eine Batterie autonom eingesetzt, wird das 96L6-Radar (NATO-Codename: CHEESE BOARD) eingesetzt. Jede Batterie besteht aus einem 92N2-Radar (NATO-Codename: GRAVESTONE) und bis zu zwölf Startern. Zusätzlich unterstützt das System S-400 auch das Radar 55Zh6-1 Nebo-U, das jedoch nicht an das Regiment gebunden ist.[5] Optional kann auch ein 76N6-Radar (NATO-Codename: CLAM SHELL) an das die S-400 angebunden werden.

91N6 (Big Bird E)Bearbeiten

Das 91N6 ist ein Allwetter-Überwachungs- und Zielverfolgungsradar und hat eine maximale Erfassungsreichweite von 600 km. Es verfügt über eine hydraulische, doppelseitige Phased-Array-Antenne. Das Radar verwendet eine von 3500 Frequenzen, die in Abständen von wenigen Sekunden gewechselt werden. Das System ist sehr resistent gegen elektronische Störmaßnahmen und nutzt ein System zur Unterdrückung der Nebenkeulen. Durch die Verbesserungen weist das Radar bessere Eigenschaften bei der Identifizierung kleiner ballistischer Ziele und der Unterdrückung von Cluttern und Störquellen auf. Das Radar erfasst und verarbeitet bis zu 300 Ziele gleichzeitig und kann während der Suche nach weiteren Zielen Zieldaten ermitteln.

Die Anlage ist auf einem MZKT-7930-LKW mit Anhänger installiert. Die Bereitschaft kann innerhalb von fünf Minuten hergestellt werden.

96L6 (Cheese Board)Bearbeiten

 
Das Überwachungs- und Zielverfolgungsradar 96L6E auf der MAKS-2011

Das 96L6 ist ein Allwetter-3D-Überwachungs- und Zielverfolgungsradar, die Exportbezeichnung ist 96L6E. Es hat eine Erfassungsreichweite von 5 bis 300 km und arbeitet mit Wellenlängen im Zentimeterbereich. Das System besteht aus einer Kabine für die Operateure und einer Phased-Array-Antenne mit einem Öffnungswinkel von −3° bis 60° im Höhenwinkel und 360° im Azimut. Der erzeugte Radarstrahl hat einen Höhenwinkel von 1,5° bis 3° und einen Azimut von 2,3°. Eine volle Umdrehung der Sendeantenne dauert zwölf Sekunden. Wie beim 91N6 können während der Ermittlung von Zieldaten weitere Ziele gesucht und erfasst werden. Es können bis zu 100 Ziele mit einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 2800 m/s erfasst werden. Die ermittelten Daten werden direkt an die Feuerleitradare der Batterien gesendet.

Untergebracht ist die komplette Anlage auf einem MZKT-7930-LKW, die Einsatzbereitschaft ist innerhalb von fünf Minuten hergestellt. In tief durchschnittenem oder stark bewaldetem Terrain kann die Antenne auf einen 40W6M- oder 40W6MD-Mast gesetzt werden. Das Aufstellen der Masten dauert allerdings je nach Mast zwischen 40 und 60 Minuten und erhöht die Zeit zur Einsatzbereitschaft erheblich.

Der Hersteller hat folgende Suchparameter für die Exportversion 96L6E veröffentlicht[4]:

Suchoption Rundum-Überwachung Sektorenüberwachung Tieffliegererfassung
Suchsektor Azimut 360° 120° 360°
Suchsektor Höhenwinkel −3° bis +20° −3° bis +60° 0 bis 1,5°
Geschwindigkeitsbereich 30 bis 1200 m/s 50 bis 2800 m/s 30 bis 1200 m/s
Updaterate unterer Suchsektor 6 Sekunden 5,5 Sekunden 6 Sekunden
Updaterate oberer Suchsektor 12 Sekunden 13,5 Sekunden 6 Sekunden

92N2 (Gravestone)Bearbeiten

 
92N2-Puls-Doppler-Radar auf Basis eines MZKT-7930-LKW

Das 92N2 basiert auf dem Radar des S-300PM-2 und ist ein Puls-Doppler-3D-Radar. Das System besteht aus zwei Kabinen auf einem Trägerfahrzeug – einer Bedienerkabine und einer Antennenkabine mit einer Phased-Array-Antenne. Das Gerät erzeugt einen stark gebündelten Radarstrahl, um eine genaue Zielverfolgung sicherzustellen und die Anfälligkeit gegen ECM-Maßnahmen zu minimieren. Die Radarantenne beinhaltet Komponenten zum Auffassen und Verfolgen sowie zur Illumination von Zielen (für Flugkörper mit halbaktivem Suchkopf) ebenso wie zum Identifizieren (IFF), Auffassen und Verfolgen von Flugkörpern wie auch zur Unterdrückung aktiver elektromagnetischer Störungen über die Seitenkeulen der Hauptantenne. Zur Sicherstellung der Verfolgung von Zielen mit geringer Radialgeschwindigkeit kann das Radarsignal in der Frequenz moduliert werden. Das Radar kann gleichzeitig bis zu zwölf Flugkörper bei einer maximalen Zielgeschwindigkeit von 4800 m/s gegen bis zu sechs Ziele leiten.

Repräsentanten des Herstellers sowie des russischen Militärs behaupteten mehrfach öffentlich, dass das Radar – im Unterschied zu seinen Vorgängern – mehr als sechs Ziele gleichzeitig bekämpfen könne, ohne dabei eine genaue Zahl zu nennen. Der Beweis für diese Aussage konnte bisher nicht erbracht werden. Denkbar ist eine Bekämpfung von mehr als sechs Zielen gleichzeitig beim Einsatz von Lenkflugkörpern mit aktivem Suchkopf (9M96E/E2, 40N6). Allerdings gibt es bisher keine verlässlichen Anzeichen für eine Serienproduktion von Flugkörpern der 9M96-Serie und keine öffentlichen Erkenntnisse über die tatsächlichen Leistungen des 40N6-Flugkörpers.

Das gesamte Radar ist auf einem MZKT-7930-LKW untergebracht und kann wie das 96L6 auf den 40W6M- und 40W6MB-Masten aufgebaut werden.

FeuerleitstandBearbeiten

Mit dem S-400-System kommt auf Stufe Regiment ein zentraler Feuerleitstand zum Einsatz. Dieser ist auf einem Ural 532301-Lkw untergebracht und trägt die Bezeichnung 55K6.[6] Der Feuerleitstand ist direkt an das 91N6-Überwachungs- und Zielverfolgungsradar angebunden. Das Gesamtsystem mit dem 55K6-Feuerleitstand und dem 91N6-Radar wird 30K6 bezeichnet.[6] Aus dem Feuerleitstand führen fünf Bediener den Feuerkampf, wobei sie auch Anweisungen von einem übergeordneten Gefechtsstand erhalten können. Der 30K6-Feuerleitstand kann die Feuerkampfführung von sechs S-400-Batterien koordinieren und diesen je sechs Ziele zuweisen.[7] So kann ein S-400-Regiment zeitgleich 72 Lenkwaffen gegen 36 Luftziele zum Einsatz bringen. Der Feuerleitstand verfügt über umfangreiche Kommunikationseinrichtungen, die es dem Kampfführungspersonal erlauben, mit verschiedenen Aufklärungs- und Führungssystemen zu kommunizieren. Der Feuerleitstand führt folgende Aktionen aus:[8]

  • Kontrolle und Überwachung der Radare der Batterien
  • Akquisition, Identifikation, Verfolgung der Luftziele
  • Freund-Feind-Erkennung (IFF)
  • Prioritätszuweisung der einzelnen Luftziele und die Weitergabe der gefährlichsten an die Feuerleitradare der Batterien (sechs Ziele pro Batterie)
  • Kontrolle und Koordination der Elektronischen Gegenmaßnahmen
  • Koordination der Batterien im verbundenen Einsatz
  • Datenaustausch mit benachbarten Einheiten sowie der übergeordneten Stufe

LenkwaffenBearbeiten

 
Schnittmodell durch die Transportcontainer mit der innenliegenden Lenkwaffe 48N6E3

Die Lenkwaffen für das System S-400 können auf verschiedenen Fahrzeugen transportiert werden. Bisher gibt es Bilder von Lenkwaffen auf MAZ-7910 (8×8, Index 5P85SM2-01) und dem Sattelauflieger 5P85T2, der von einem BAZ-64022 (6×6) gezogen wird.

48N6Bearbeiten

Die 48N6 wurde von MKB „Fakel“ entwickelt. Die 48N6 wurde ursprünglich für das S-300PM-System entwickelt und ihre Nachfolgerin 48N6D für das System S-300PM-2. Diese wurde nochmals für das System S-400 verbessert.[3] Die Exportbezeichnungen dieser Lenkwaffen lauten 48N6E, 48N6E1 und 48N6E2. Die 48N6-Lenkwaffen haben einen typisch zylinderförmigen Rumpf und sind in vier Sektionen aufgeteilt: Hinter der Lenkwaffenspitze befinden sich der Suchkopf, die Elektronik und der Näherungszünder. Unmittelbar dahinter ist der Splittergefechtskopf untergebracht. Dieser erzeugt bei der Detonation sowohl leichte wie auch schwere Fragmente. Anschließend folgt das einstufige Feststoffraketentriebwerk. Im Heck sind die Aktuatoren sowie die Strahlruder für die Schubvektorsteuerung untergebracht. Ebenso befinden sich am Heck vier trapezförmige Steuerflächen.

Die 48N6-Lenkwaffen werden in versiegelten, vor Witterungseinflüssen geschützten Transport- und Startbehältern aus dem Herstellungswerk geliefert.[4] Die Lenkwaffen können ohne Kontrolle zehn Jahre in den zylinderförmigen Behältern transportiert und gelagert werden. Zu Kontrollzwecken besitzen die Lenkwaffen einen eingebauten elektronischen Selbsttest, der durch das Bedienungspersonal an einem Kontrollkasten an den Startbehältern durchgeführt werden kann. Jeweils vier Transport- und Abschussbehälter sind auf einem Werfer installiert. Die Lenkwaffen werden vertikal gestartet. Mittels eines Katapults werden die Lenkwaffen aus den Transport- und Abschussbehältern auf eine Höhe von 20–30 m geschleudert. Erst dort zündet das Feststoffraketentriebwerk der Lenkwaffe. Die Lenkwaffen können in einem minimalen Intervall von 3 Sekunden gestartet werden.[7]

Nach dem Start beschleunigen die Lenkwaffen mit einem Lastvielfachen von bis zu 31 g. Das Feststoffraketentriebwerk hat eine Brenndauer von 10 bis 12 Sekunden und beschleunigt die Rakete auf über 2.000 m/s.[9] Danach erfolgt der weitere Flug antriebslos. Die Lenkwaffe wird auf einer semiballistischen Flugbahn an den voraus errechneten Kollisionspunkt des Zieles und der Lenkwaffe verschossen. Während des Marschfluges wird die Lenkwaffe weiter über den Datenlink mit Daten vom Feuerleitradar versorgt. Die Steuerung erfolgt in dieser Flugphase hierbei mittels einem Inertialen Navigationssystem. Für den Zielanflug wird der raketeneigene halbaktive Radarsuchkopf sowie das Track-via-Missile-System aktiviert. Der Zielanflug erfolgt nach dem Prinzip der Proportionalnavigation. Kommt das Flugziel in den Ansprechradius des Näherungszünders, wird der Splittergefechtskopf gezündet. Bei einem Direkttreffer wird der Sprengkopf durch den Aufschlagzünder ausgelöst.

40N6Bearbeiten

Seit mitte der 1990er-Jahre wurde im Zusammenhang mit der S-400 über einen Lenkwaffentyp mit einer großen Reichweite berichtet.[10] Mit der Entwicklung dieser 40N6-Lenkwaffe wurde 2003 begonnen. [11] Der Lenkwaffentyp 40N6 soll bei der Bekämpfung von Aufklärungs- und Überwachungsflugzeugen wie E-8 Joint STARS und AWACS zum Einsatz kommen. Offensichtlich gab es bei der Entwicklung Probleme und die Einführung der 40N6-Lenkwaffe verzögerte sich immer wieder. Schliesslich griffen die Entwickler auf die mit dem S-300PM-2-System verwendete 48N6D-Lenkwaffe zurück.[12] Diese wurde für den Einsatz mit der S-400 nochmals modifiziert und trägt die Bezeichnung 48N6DM. Mit diesem Lenkwaffentyp wird mit der S-400 eine maximale Schussdistanz von 250 km erreicht. Weiterhin wurde verschiedene male angekündigt, dass der 40N6-Lenkwaffentyp unmittelbar vor der Einführung bei den russischen Streitkräften stand. Ebenso unterlagen die Informationen zur 40N6-Lenkwaffe einer ausgeprägten Desinformationskampagne.[12][13] So wurde u. A. über eine Reichweite von über 450 km mit einer maximalen Abfanghöhe von 185 km berichtet. Weiter wurde die Einführung der 40N6-lenkwaffe immer wieder angekündigt und es wurden stark abweichende Leistungsparameter veröffentlicht. Schließlich wurden im Sommer 2018 an dem International Miltary-Technical Forum ARMY-2018 die ersten technischen Daten zur 40N6-Lenkwaffen veröffentlicht.[1][2] Weiter wurde im Oktober 2018 verkündet, dass die 40N6-Lenkwaffe nach rund 15 Jahren Entwicklungszeit von den russischen Streitkräften zur Einführung akzeptiert wurde.[14] Bis zum Jahr 2027 wollen die russischen Streitkräfte mehr als 1000 40N6-Lenkwaffen beschaffen.[15] Bis zur definitiven einführung der 40N6-Lenkwaffe stellt die 48N6DM mit einer Reichweite von 250 km die Standardlenkwaffe der S-400 dar. Nach wie vor ist über die 40N6-Lenkwaffe wenig bekannt und es existieren keine öffentlich zugänglichen Bilder. Vermutlich basiert die 40N6-Lenkwaffe auf dem Modell 48N6DM und verwendet einen Feststoff-Doppelpulsmotor sowie einen lenkwaffeneigenen aktiven Radar-Suchkopf.[12] Die Durchschnittliche Fluggeschwindigkeit beträgt 1190 m/s.

48N6 48N6D (48N6P-01) 48N6DM 40N6
Länge 7,50 m 7,50 m 7,57 m 7,57 m
Durchmesser 519 mm 519 mm 519 mm unbekannt
Flügelspannweite 1134 mm 1134 mm 1134 mm unbekannt
Gewicht 1800 kg 1835 kg 1888 kg 1895 kg
Gefechtskopf 145 kg HE fragmentierend 143 kg bidirektional 180 kg bidirektional 126 kg bidirektional
Reichweite (Luftziel) 5 bis 150 km 3 bis 200 km 3 bis 250 km[6] 5 bis 380 km
Reichweite (ballistisches Ziel) 5 bis 40 km 5 bis 40 km 5 bis 60 km 15 km
Höhenbereich 10 bis 27.000 m 10 bis 27.000 m 10 bis 27.000 m 10 bis 30.000 m
Zielgeschwindigkeit bis zu 2788 m/s bis zu 2800 m/s bis zu 4800 m/s bis zu 4800 m/s

Weitere LenkwaffenBearbeiten

Während der Entwicklungsphase wurde immer wieder über die Verwendung weiterer Lenkwaffentypen spekuliert. So nannten einige Quellen den Lenkwaffentyp 9M96, welcher später ebenfalls mit der S-400-Serienversion zum Einsatz kommen sollte. Die Integration der 9M96-Lenkwaffen wurde vom Hersteller verfolgt und es wurden ein Prototyp von einem Startfahrzeug erstellt.[16] Weiter erfolgten auch Schießversuche mit der 9M96 Lenkwaffe.[17] Obwohl die 9M96-Lenkwaffen mehrfach im Zusammenhang mit der S-400 präsentiert wurden, scheint dieser Lenkwaffentyp nicht in die S-400 integriert worden zu sein. Zu keinem Zeitpunkt wurde ein S-400-Serienmodell mit den 9M96-Lenkwaffentypen beobachtet. Ebenso sind diese Lenkwaffentypen auch nicht in der S-400-Exportbroschüre von Almas-Antei aufgeführt.[18] Daher ist anzunehmen, dass keiner dieser Lenkwaffentypen bis zum jetzigen Zeitpunkt in das S-400-System integriert wurde.

StationierungBearbeiten

27 Regimenter / 54 Batterien / 432 Start- bzw. Transportfahrzeuge sind wie folgt disloziert (Stand: 17. Oktober 2018)

  1. 2 Batterien (jeweils eine im Jahr 2007 und 2009) im 4. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 606 wurden in Elektrostal disloziert. [19][20]
  2. 2 Batterien im 5. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 210 wurden in Dmitrow im Jahr 2011 disloziert.[21]
  3. 2 Batterien im 5. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 93 wurden in Swenigorod im Jahr 2012 disloziert.[22]
  4. 2 Batterien im 93. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 589 wurden in Nachodka im Jahr 2012 disloziert.[23][24]
  5. 2 Batterien im 44. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 183 wurden in Kaliningrad im Jahr 2013 disloziert.[25]
  6. 2 Batterien im 51. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 1537 wurden in Noworossijsk im Jahr 2013 disloziert.[26]
  7. 2 Batterien im 4. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 549 wurden in Kurilowo im Jahr 2014 disloziert.[27]
  8. 2 Batterien im 1. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 531 „Norden“ wurden in Poljarny im Jahr 2014 disloziert.[28]
  9. 3 Batterien im 53. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 1532, der Pazifikflotte der Russischen Marine, wurden in Petropawlowsk-Kamtschatski im Jahr 2015 disloziert. Die Besonderheit bestand in erstmals drei stationierten Batterien, das 24 Start- bzw. Transportfahrzeugen entspricht.[29]
  10. 2 Batterien im 41. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 590 wurden in Nowosibirsk im Jahr 2015 disloziert.[30][31]
  11. 2 Batterien im 2. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden in der Oblast Leningrad im Jahr 2015 disloziert.[32]
  12. 2 Batterien im 93. Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte 1533 wurden in Wladiwostok im Jahr 2015 disloziert.[33]
  13. 2 Batterien wurden auf der Doppelinsel Nowaja Semlja im Jahr 2015 disloziert.[34]
  14. 2 Batterien wurden in Tiksi im Jahr 2015 disloziert.[35]
  15. 2 Batterien im 5. Luftabwehrregiment wurden in der Oblast Moskau im Januar 2016 disloziert.[36]
  16. 2 Batterien im 18. Luftabwehrregiment der 31. Division der Luftstreitkräfte wurden in Feodossija im August 2016 disloziert. [37]
  17. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden in der Oblast Leningrad im September 2016 disloziert.[38]
  18. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte der 1. Armee wurden in der Oblast Moskau im November 2016 disloziert.[39]
  19. 1 Batterie im 1528. Luftabwehrregiment der 1. Division der Luftstreitkräfte, der 45. Armee des vereinigten strategischen Kommandos „Norden“, wurde in Sewerodwinsk im Mai 2017 disloziert.[40]
  20. 2. Batterien wurden dem Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte am 23. Oktober 2017 übergeben[41] und in der Region Powolschje disloziert.[42]
  21. 2. Batterien wurden dem Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte am 26. Oktober 2017 übergeben[43] und der Oblast Leningrad disloziert.[44]
  22. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte des östlichen Militärbezirks wurden in Primorje am 13. November 2017 disloziert.[45]
  23. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurde in Sewastopol am 12. Januar 2018 disloziert.[46]
  24. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden im östlichen Militärbezirk am 30. März 2018 disloziert.[47] Die letzten Einheiten wurden ausgeliefert.
  25. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden am 27. August 2018 disloziert.[48]
  26. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden am 21. September 2018 in Jewpatorija disloziert.[49]
  27. 2 Batterien im Luftabwehrregiment der Luftstreitkräfte wurden in der Region Chabarowsk am 17. Oktober 2018 disloziert.[50]

NutzerstaatenBearbeiten

Geplante Exporte

  • Indien  Indien Regierungsübereinkunft von 2016 für den Kauf von insgesamt 80 Startfahrzeugen[54]
  • Saudi-Arabien  Saudi-Arabien Im Oktober 2017 wurde im Rahmen eines Regierungsbesuches des saudischen Königs in Moskau ein Kaufvertrag für die Anschaffung des S-400-Systems unterzeichnet.[55]
  • Turkei  Türkei Die Türkei unterzeichnete im September 2017 einen Vertrag über die Lieferung des Systems und leistete eine Anzahlung.[56][57][58]

Siehe auchBearbeiten

LiteraturBearbeiten

  • Adrian Ochsenbein: Das Boden-Luft-Lenkwaffensystem SA-21 GROWLER. DTIG – Defense Threat Informations Group, Januar 2014.
  • Adrian Ochsenbein: Das Boden-Luft-Lenkwaffensystem SA-21 GROWLER. DTIG – Defense Threat Informations Group, Juli 2018.
  • Dan Katz: S-300 Surface-To-Air Missile System. Aerospace Daly & Defense Report, Aviation Week, August 2015.
  • Sean O’Connor: The S-300P/S-400. I&A Volume 1, Number 3, April 2011, IMINT & Analysis, bei geimint.blogspot.com
  • S. M. Ganin, A. W. Karpenko: Das Boden-Luft-Lenkwaffensystem S-300. Sankt-Petersburg 2001, S. 50–62 (site3f.ru [PDF; 8,0 MB; abgerufen am 31. Dezember 2017] russisch: зенитная ракетная система С-300.).

WeblinksBearbeiten

EinzelnachweiseBearbeiten

  1. a b c d e f 5П85ТM-Informationsbroschüre von KAMAZ und Almas-Antei, 2017
  2. a b c d e 40N6 3D image revealed. In: alert5. IHS Alert 5, 24. August 2018, abgerufen am 22. Oktober 2018 (englisch).
  3. a b (Memento vom 5. August 2010 im Internet Archive)
  4. a b c Adrian Ochsenbein: Das Boden- Luft Lenkwaffensystem SA-21 GROWLER. In: scribd.com. Defense Threat Informations Group, 1. Juli 2018, abgerufen am 16. August 2018.
  5. S-400 Triumf / SA-21 Growler. In: globalsecurity.org. Archiviert vom Original am 12. September 2017; abgerufen am 12. September 2017 (englisch).
  6. a b c Dr. Carlo Kopp: Almaz-Antey 40R6 / S-400 Triumf Self Propelled Air Defence System / SA-21. In: ausairpower.net. Air Power Australia, abgerufen am 11. Juni 2018 (englisch).
  7. a b Dan Katz: S-300 Surface-To-Air Missile System. Aerospace Daly & Defense Report, S. 9–10., Aviation Week, August 2015.
  8. Sean O’Connor: The S-300P/S-400. I&A Volume 1, Number 3, April 2011.
  9. S. M. Ganin, A. W. Karpenko: Das Boden-Luft-Lenkwaffensystem S-300. 2001. S. 61–62.
  10. S-400 SA-21 Triumf - Missiles. In: globalsecurity.org. GlobalSecurity.org, archiviert vom Original am 4. April 2017; abgerufen am 5. Juni 2018 (englisch).
  11. 40N6. In: deagel.com. Deagel, 27. August 2018, abgerufen am 22. Oktober 2018 (englisch).
  12. a b c «Triomphes» sans produits 40Н6: comment «boiteux» de la défense CONSTITUTIONNELLE de la Russie? In: weaponews.com. WeapoNews, 30. August 2018, abgerufen am 22. Oktober 2018 (französisch).
  13. (Memento vom 5. August 2010 im Internet Archive)
  14. Oscar Widlund: Long-range missile accepted for service with Russia’s S-400. In: Janes.com. IHS Jane’s 360, 19. Oktober 2018, abgerufen am 22. Oktober 2018 (englisch).
  15. Advanced long-range missile for S-400 system accepted for service in Russia. In: tass.com. ITAR-TASS News Agency, 30. August 2018, abgerufen am 22. Oktober 2018 (englisch).
  16. С-300П зенитная ракетная система - S-300P/SA-10 GRUMBLE surface-to-air missile system. In: legion.wplus.net. отечественное оружие и его создатели после WWII, archiviert vom Original am 13. Juni 2018; abgerufen am 5. Juni 2018 (russisch).
  17. S-400 missile test launches 2010. In: dtig.org. youtube.com, archiviert vom Original am 22. Juni 2018; abgerufen am 6. Juni 2018.
  18. Triumph. In: roe.ru. Rosoboronexport, archiviert vom Original am 12. Juni 2018; abgerufen am 5. Juni 2018 (englisch).
  19. Es wurde gezeigt, wie das S-400-System arbeitet (Memento vom 22. Januar 2011 im Internet Archive) — video, РИА Новости
  20. Weitere Batterien können disloziert werden
  21. In der Nähe Moskaus beginnt das zweite Regiment S-400 seinen Betrieb. Вести.ру. 15. Mai 2011. Archiviert vom Original am 14. Februar 2012. Abgerufen am 15. Mai 2011.
  22. Drei Regimenter schützen Moskau. (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive)
  23. Östlicher Wehrbezirk bekommt das S-400-System. (Memento vom 8. Dezember 2015 im Internet Archive) Lenta.ru.
  24. In Nachodka nimmt das 4. Regiment seinen Dienst auf. Informationsportal „Russlands Waffen“ (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive)
  25. Erstes Regiment nimmt in Kaliningrad seinen Dienst auf. (Memento vom 8. Dezember 2015 im Internet Archive)
  26. Der südliche Wehrbezirk bekommt ein Regiment S-400. (Memento vom 19. Dezember 2013 im Internet Archive)
  27. Moskaus Luftabwehr schützt ein 4. Regiment. (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive) TV Zentr – offizielle Website des Senders.
  28. S-400 auf der Kolja Halbinsel, als Schutz vor Aufklärungs- und Spähflugzeugen der USA. (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive) Iwan Petrow, Russische Zeitung.
  29. Verteidigungsministerium bekommt erstmals drei Batterien geliefert. (Memento vom 27. Januar 2015 im Internet Archive) TASS, Moskau 15. November.
  30. Die nächsten Batterien S-400 werden in Sibirien disloziert. (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive) Ria Novosti
  31. S-400 in Nowosibirsk. (Memento vom 25. Dezember 2015 im Internet Archive)
  32. Neue S-400-Systeme sind im Einsatz. (Memento vom 25. November 2015 im Internet Archive)
  33. Einsatz der S-400-Systeme in Wladiwostok. (Memento vom 3. Dezember 2015 im Internet Archive)
  34. (übersetzt) Arktische Gruppierung wurde durch S-400-Systeme verstärkt (u. a. auf der Nowaja Semlja). In: Известия. Archiviert vom Original am 1. Dezember 2016. Abgerufen am 2. Dezember 2016. 
  35. (übersetzt) Arktische Gruppierung wurde durch S-400-Systeme verstärkt (u. a. in Tiksi). In: Известия. Archiviert vom Original am 1. Dezember 2016. Abgerufen am 2. Dezember 2016. 
  36. (übersetzt) Ein weiteres S-400 Luftabwehrraketensystem schützt Moskau. (Memento vom 9. Januar 2016 im Internet Archive)
  37. (übersetzt)Ein Luftabwehrregiment auf der Krim bekam ein S-400 Luftabwehrraketensystem (Memento vom 13. August 2016 im Internet Archive)
  38. (übersetzt) Zwei Batterien S-400 wurden in die Luftabwehr der Oblast Leningrad aufgenommen. Archiviert vom Original am 22. September 2016. Abgerufen am 21. September 2016.
  39. (übersetzt) Luftstreitkräfte bekamen ein weiteres S-400 Luftabwehrraketensystem. Archiviert vom Original am 4. November 2016. Abgerufen am 3. November 2016.
  40. (übersetzt) In Sewerodwinsk ist ein Regiment S-400 in Einsatz getreten. Archiviert vom Original am 22. Juni 2018. Abgerufen am 5. Mai 2017.
  41. Минобороны России получило второй в этом году полк ЗРС С-400. ria.ru, 23. Oktober 2017, archiviert vom Original am 23. Oktober 2017; abgerufen am 23. Oktober 2017 (russisch).
  42. Небо над Поволжьем защитит новый полк С-400. военное.ru, 6. Dezember 2017, archiviert vom Original am 10. Dezember 2017; abgerufen am 8. Dezember 2017 (russisch).
  43. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ третий в этом году полковой комплект С-400. tass.ru, 26. Oktober 2017, archiviert vom Original am 28. Oktober 2017; abgerufen am 27. Oktober 2017 (russisch).
  44. Дивизион зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области. structure.mil.ru, 13. Dezember 2017, archiviert vom Original am 16. Dezember 2017; abgerufen am 15. Dezember 2017 (russisch).
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