Будь Готов


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана


Нельзя всем дать все. Потому что всех много, а всего мало!

Связанные каналы

Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


Репост из: ТМ_Мару®
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Дрон-перехватчик "Ёлка", который разработали московские инженеры совместно с подразделениями ПВО, уже несколько месяцев применяется на фронте.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
❗"Ёлка": дрон, который охотится сам. Когда в небе появляется вражеский БПЛА, времени на раздумья нет. Самонаводящийся перехватчик "Ёлка" московского производства — это полностью автономный комплекс, который сам обнаруживает цель, захватывает её и доводит до поражения. Бойцу не нужен ни опыт пилотирования, ни длительная подготовка: развернул, запустил, а дальше система действует самостоятельно. Встроенный искусственный интеллект анализирует обстановку, распознаёт угрозы и выбирает оптимальный момент атаки, исключая человеческий фактор в критической ситуации.

Главное преимущество "Ёлки" — полная автономность без использования каналов связи, что делает её практически неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Там, где раньше приходилось сбивать дроны стрелковым оружием или применять сложные системы перехвата, теперь работает новое решение. Развёрнутые производственные мощности позволяют наращивать выпуск и обеспечивать массовые поставки, превращая "Ёлку" в эффективный ответ на современные натовские БПЛА.


Поддерживаем мнение и от себя хочется добавить: это как раз то о чем говорим постоянно - нужно думать, оценивать ситуацию и принимать решение! Есть база - но не шаблон, не единственно верное решение!!!! Ищите вариант, ДУМАЙТЕ!!!!


Репост из: Азбука Контрактника🇷🇺
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Поговорим про то, как противник пытается нас убить, и что предпринимать нам чтобы не дать ему это сделать.

Речь пойдет о твоих действиях, как бойца после воздействия fpv-дрона противника.

В разной тактической обстановке.

Поясню на примерах:

Дрон на оптоволокне летит в условном "тыловом" районе на удалении от лбс 7-10 км. Будешь ли ты по нему стрелять? Конечно, будешь в полный рост. Может даже попадешь. Потом пойдешь дальше себе курить бамбук, только уже с зарядом адреналина. Вероятность прилета второго дрона после сбития первого крайне мала. На 7 - 10 км от первых позиций хохла, мавиков уже почти не висит, корректировать последующие fpv "глазами" в наших тыловых районах хохлы уже не могут из-за отсутствия технической возможности. Также как и мы у них.

Теперь рассмотрим ситуацию на лбс.

Идете в группе, воздействие фпв, уничтожение дрона на подлете или криворукость оператора. Все живы и целы. Дрон сбит. Продолжили двигаться. Казалось бы, успех и улыбка фортуны? Нихуя.

Какая вероятность что прилетит 2, 3, 4 дрон, следом за первым неудачником? Крайне высокая вероятность. На нуле бьют как правило, если тебя уже срисовали и наблюдают "глазами" мавика. В свободном поиске целей задействовано крайне мало fpv.
Как правило расчеты fpv работают в плотной связке с мавистами.
Не попали первым. Прилетят очередные - второй, третий, четвертый. Мавики будут корректировать работу расчета. Подлетное время 30 секунд - 2 минуты. Будут разбирать пока не убедятся, что ты 200. Будешь их встречать и пытаться уничтожить - верная тропинка к гибели.

К чему я все это веду?

Иногда скинуть снарягу, съебаться на восьмой космической, рассыпаться, заныкаться и переждать после уничтожения первого fpv противника будет единственно верной тактикой действия для выживания на передовой. Против "роя" противостоять крайне трудноисполнимая затея.

Нужно понять этот момент и вовремя съебаться "по-английски", пока не пришел настоящий пиздорез, из которого выйти живым будет очень тяжело.

Контекст решает.

Главная недооценка - связка "мавик + фпв". Этот момент надо учитывать и держать в уме. Если фипка к вам летит, значит где-то в воздухе скорее всего висит разведчик и наводит. Где одна, там рядом и вторая.

Тыл одно дело, передок совсем другое. И метода работы совершенно разная.

Видео с просторов телеги.
Репост приветствуется!

@azbukawar леший🤙


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Суббота, февраль, оттепель 👍


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Всем Доброго Утра 🌗


РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
Зона А – умеренного заражения (от 40 до 400бэр) самая большая по размерам.
Дозы менее 100бэр не оказывают существенного влияния на здоровье.
100-200бэр. Возможна тошнота, иногда рвота, появляющаяся через 3-6ч после облучения и длящаяся от нескольких часов до дня. Через 10-14дн. происходит ухудшение самочувствия: потеря аппетита, недомогание, утомляемость продолжающееся около месяца. В это время отмечается повышенная заболеваемость, из-за сниженного иммунитета, временное бесплодие у мужчин.
200-400бэр. Тошнота наблюдается у 100% пострадавших при облучении в 300бэр, в половине случаев она сопровождается рвотой. Начальные симптомы выявляются уже после 1-6ч и длятся 1-2дн. После 7-14дн ремиссии, они возвращаются, к ним может прибавиться потеря волос, недомогание, усталость, диарея. При дозах более 350бэр появляются кровотечения изо рта, подкожные, гематурия - наличие крови в моче. Возможно постоянное бесплодие у мужчин, выздоровление занимает несколько месяцев.
Зона Б – сильного заражения – от 400 до 1200 эр. Здесь возможны тяжелые радиационные поражения даже за несколько часов пребывания на открытой местности, особенно в первые сутки.
400-600бэр. Смертность, без оказания серьезной мед.помощи (пересадка костного мозга), резко идет вверх: от 50% при 350бэр до 90% при 600. Первоначальные симптомы возникают в период от 30мин до 2ч и продолжаются до 2дн. Смерть наступает после 2-12 недель от многочисленных кровоизлияний и заражения каким-либо заболеванием (иммунитет практически отсутствует). Период излечения - около года, состав крови нормализуется еще дольше.
600-1000бэр. Костный мозг отмирает практически полностью. Вероятность выжить без его пересадки - отсутствует. Первоначальное ухудшение состояния наступает через 15-30мин, и продолжается 2дн. После 5-10дн скрытого периода смерть наступает через 1-4 недели.
Зона В – опасного заражения – от 1200 до 4000бэр. Более 1000бэр. Такие дозы вызывают немедленное нарушение обмена веществ, понос, кровотечения, потерю жидкости организмом и нарушение электролитного баланса. При дозах 1000 - 5000бэр — это время уменьшается до 5-30мин. Если удается пережить этот период, наступает фаза мнимого благополучия от пары часов до пары дней. Термальная фаза продолжается 2-10дн, в течении ее больной впадает в прострацию, теряет аппетит, начинается кровавый понос. Пострадавший впадает в делирий, затем кому. Лечение таких доз направлено только на облегчение страданий умирающего.
Зона Г – чрезвычайно опасного заражения – от 4000 до 7000бэр. 100% смертельная зона для человека.
более 5000бэр -моментально теряет ориентацию, чуть позже впадает в кому. Смерть наступает в течении двух суток.
Доза в 8000бэр ведет к моментальному впадению в кому и последующей смерти.
1 степень лучевой болезни – легкая – 100-200бэр,
2 степень лучевой болезни – средней тяжести 200-400бэр,
3 степень лучевой болезни – тяжелая – 400-600бэр,
4 степень лучевой болезни – крайне тяжелая – более 600бэр.
РАДИАЦИЯ
Проникающая радиация - это излучение, испускаемое из области взрыва в течении нескольких секунд. Из-за очень сильного поглощения в атмосфере поражает людей только на расстоянии 2-3 км от места взрыва, даже для больших по мощности зарядов. Расстояния, пройдя которое поток ослабевает в 10 раз для различных величин взрывов: 1кт- 330м, 10кт-440м, 100кт- 490м, 1Мт-560м, 10Мт-670м, 20Мт-700м.
Толщина материала, проходя через который ПР уменьшается в 2 раза: Свинец – 1.8см, Грунт, кирпич – 14см, Сталь – 2.8см, Вода – 23см, Бетон – 10см, Дерево – 30см.
Виды излучений:
Альфа-излучения не способны проникнуть через наружный слой кожи и не представляют опасности для человека до тех пор, пока вещества, испускающие альфа-частицы не попадут внутрь организма.
Бета-излучения обладают лучшей проникающей способностью и опасны для человека, особенно при попадании радиоактивных веществ на кожу или внутрь организма.
Гамма-излучение в силу очень высокой проникающей способности представляет наибольшую опасность для человека
Ну вот как то так ❗️❗️❗️


Ну и раз уже затронули ядерку кратко пробежимся по основным моментам.
Хиросима и Нагасаки после ядерной бомбардировки смогли вернуться к обычной жизни, а Чернобыль и Припять остаются зоной отчуждения. Разница между трагедиями заключается во взрыве.
Удар по японским городам США совершили 6 и 9 августа 1945 года. Бомбы «Малыш» и «Толстяк» — 18 и 21 килотонн соответственно разорвались в полукилометре от земли. «Малыш» разрушил 5 квадратных миль города и убил около 70тыс. человек. «Толстяк» стер с лица земли около 30% города и убил около 40 тыс. человек. Еще 300 тыс. погибли в следующие 5 лет от воздействия радиации.
Спустя всего 4 года города начали восстанавливать, и сейчас в них проживают около 1,5 млн человек.
Авария на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Вокруг станции сформировали 30-км зону отчуждения, она действует по сей день и до сих пор считается опасной, хотя там продолжают трудиться около 2 тыс. человек и вблизи зоны живут 2 сотни человек.
У взрывов разная остаточная радиоактивность. Задача реактора — давать энергию продолжительное время, он не должен взорваться. Бомба же несет максимальный ущерб в минимальный промежуток времени, при этом последствия применения бомбы в части заражения должны быть максимально низкими, так как атакующему нужна территория.
В бомбе и реакторе используются разные изотопы, при аварии на ЧАЭС высвободился более широкий спектр радионуклидов, в том числе долго сохраняющиеся йод, цезий, стронций, плутоний и америций.
Разница между взрывами заключается в уровне радиационного загрязнения. По разным подсчетам в зоне отчуждения могли осесть 2-7 тонн ядерного топлива, радиоактивного топлива в американских бомбах было около 60 кг.
Кроме топлива в зоне взрыва в Припяти оказались радиоактивные отходы, глубоко проникающие в почву. Для восстановления этой территории потребуются сотни лет.
Также роль сыграло и место взрыва — бомбы, взорвавшиеся над землей, не так сильно повлияли на почву, а радиоактивные осадки быстро перестают быть опасными.

Теперь непосредственно по ядерному оружию.
При (ядерном взрыве) ЯВ действуют 5 поражающих факторов. Энергия распределяется так: 50% - ударная волна, 35% –световое излучение, 10% – радиоактивное заражение, 4% – проникающая радиация и 1% – ЭМИ (рассматривали в посте выше).
УДАРНАЯ ВОЛНА
Ударная волна (УВ) основной поражающий фактор ЯВ, который производит разрушение, повреждение зданий и сооружений, а также поражает людей и животных. Источником УВ является сильное давление, образующееся в центре взрыва (миллиарды атмосфер). Образовавшееся при взрыве раскаленные газы, стремительно расширяясь, передают давление соседним слоям воздуха, сжимая и нагревая их, а те в свою очередь воздействуют на следующие слои и т.д. В результате в воздухе со сверхзвуковой скоростью во все стороны от центра взрыва распространяется зона высокого давления.
СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Световое излучение (СИ) – это поток лучистой энергии (ультрафиолетовые и инфракрасные лучи). Источником СИ является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров и воздуха. СИ распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного боеприпаса (20-40 секунд). Однако не смотря на кратковременность своего воздействия эффективность действия СИ очень высока. Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится, воспламенится или объект испарится.⏬⏬⏬


Как положить связь.
ЭМИ — электромагнитный импульс, возникающий при ЯВ (ядерном взрыве). Он представляет собой мощный выброс электромагнитной энергии, который может вызвать перенапряжение в электронных цепях и вывести из строя чувствительную электронику.
Особенно опасен ЭМИ при высотных ЯВ — на высоте от 30 до 400 км.
🔹 На таких высотах нет плотной атмосферы, поэтому не возникает обычной ударной волны или огненного шара. Однако высотный ЯВ вызывает очень мощный ЭМИ который может повредить или вывести из строя электронику и электрические сети на огромной территории.
🔹 В 1962 году США провели испытание "Starfish Prime", взорвав термоядерную бомбу (1,4Мт) на высоте около 400 км над Тихим океаном. В результате:
В небе над Гавайями (на расстоянии более 1400 км) появились яркие полярные сияния. Были выведены из строя уличные фонари и повреждена электроника. Некоторые спутники на орбите были выведены из строя из-за радиации.
🔹 Такие ЯВ могут использоваться для:
Создания ЭМИ-атаки (выведения из строя электроники).
Военных экспериментов.
Изучения воздействия на ионосферу и космическую среду.
Так что ЯВ на высотах от 30 до 400 км возможны и даже проводились в реальности. Но из-за их разрушительных последствий такие испытания сейчас запрещены международными договорами.
ЭМИ распространяется практически мгновенно — со скоростью света (примерно 300 000 км/с)
Примерные оценки для высотного ЯВ мощностью 1Мт на высоте 400 км:
Радиус поражения ЭМИ: до 2 000 км.
Зона сильного воздействия (высокий риск выхода из строя электроники): до 1 000 км от эпицентра.
Зона умеренного воздействия: до 2 000 км, возможны сбои в работе техники.
Для наземного ЯВ радиус действия ЭМИ гораздо меньше — десятки километров, но при этом возникает ударная волна, тепловое излучение и радиация, которые тоже опасны для техники и людей.
Наиболее уязвимы для ЭМИ:
Современные смартфоны, ноутбуки, планшеты.
Автомобили с электронными системами управления.
Системы связи, антенны, радиостанции.
Электросети, трансформаторы, подстанции.
Менее уязвимы:
Выключенные устройства, особенно если они не подключены к сети.
Старая техника на лампах (радиоприёмники, телевизоры).
Устройства, находящиеся в экранированных помещениях или металлических контейнерах.
Несколько советов, которые помогут сохранить технику в случае ЭМИ:
1. Клетка Фарадея
Это металлический контейнер или ящик, который блокирует электромагнитные волны (металлические сейфы,
алюминиевые ящики, плотно закрытые металлические коробки с изоляцией внутри)
Важно: устройство не должно касаться стенок клетки, иначе импульс может передаться.
2. Экранированные помещения
Некоторые военные и правительственные объекты строятся с защитой от ЭМИ — стены, пол и потолок покрыты металлической сеткой или фольгой.
3. Запасная техника
Храните запасной радиоприёмник, фонарик, пауэрбанк и другие устройства в защищённом месте. Лучше в выключенном состоянии.
4. Минимизация антенн и проводов
Длинные провода и антенны действуют как "ловушки" для ЭМИ. Уменьшайте длину проводов, отключайте антенны, если они не используются.
5. Использование старой техники
Ламповая техника и механические устройства (например, часы, пишущие машинки) не боятся ЭМИ. В условиях катастрофы они могут оказаться надёжнее современных гаджетов.
Что с автомобилями?
Современные автомобили напичканы электроникой — от управления двигателем до мультимедиа. При сильном ЭМИ они могут полностью выйти из строя. Старые машины без электронных блоков (например, советские "Жигули") имеют больше шансов выжить.
Ядерный взрыв — это не только ударная волна и радиация, но и мощный ЭМИ, способный вывести из строя электронику на огромной территории. Однако не вся техника погибает сразу: многое зависит от расстояния, мощности взрыва, высоты детонации и степени защиты устройств.
Что бы подготовиться к такому сценарию (очень не хочется…), стоит подумать о защите важной электроники, хранении запасных устройств и использовании простых, надёжных технологий!


Репост из: Большой Панда
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Друзья, перед вами в рамках ознакомления краткий теоретический видеоролик дающий представление как работает инженер во время подрывных работ любых взрывоопасных предметов

В кадре работает FeT автор канала PIZDSAPPER

#pandadialog #pandavideo


Ну или так....


Подрывная машинка КПМ-3У1.

Конденсаторная подрывная машинка КПМ-3У1 предназначена для взрывов зарядов ВВ электрическим способом, т.е. инициирования взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока. Принцип действия основан на накоплении электрической энергии от источника постоянного (гальваническая батарея, аккумулятор) или переменного (индуктор) тока и быстрой отдаче ее во взрывную сеть в момент производства взрыва.

Конструктивно КПМ-3У1 представляет собой прямоугольный корпус из ударопрочной пластмассы, в котором размещена электросхема.

На верхней стороне корпуса КПМ-3У1 находятся клеммы для присоединения к машинке проводов электровзрывной сети, две контрольные лампы, кнопка контроля зарядки машинки с винтовой пробкой-заглушкой и приводная рукоятка в траспортном зажиме. На передней стенке имеется кнопка для замыкания цепи и производства тем самым взрыва, и гнездо для приводной рукоятки, закрываемое поворотной заслонкой.
Кроме того, в комплект машинки входит дополнительное сопротивление в 220 ом для проверки способности машинки взрывать электродетонаторы, характеристики которых неизвестны.

Электросхема подрывной машинки состоит из маломощного электрогенератора, приводимого в действие вращением приводной рукоятки, трансформатора, конденсатора-накопителя (емкость 4 мкф, напряжение 1600 вольт) и двух селеновых выпрямителей.
Использование КПМ-3У1 возможно в нескольких режимах работы:

1. Режим проверки емкости конденсатора и зарядного напряжения:
• повернуть заслонку и вставить приводную рукоятку в гнездо;
• не присоединяя к клеммам магистральную электросеть равномерно вращать 10-15 сек приводную рукоятку до момента, когда загорится лампа Л1;
• нажать одновременно кнопку К и кнопку взрыва;
• если светятся обе лампы, то это свидетельствует о том, что машинка развивает номинальное напряжение 1600 вольт;
• не отпуская обеих кнопок замерить время свечения лампы Л2; если время составляет от 46 до 75 сек, то это означает, что конденсатор способен заряжаться до номинальной емкости 4 мкф.
2. Режим производства взрыва:
• присоединить провода электровзрывной цепи к клеммам машинки;
• повернуть заслонку и вставить приводную рукоятку в гнездо;
• вращать 10-15 секунд приводную рукоятку до момента, когда загорится лампа Л1;
• не извлекая из гнезда приводную рукоятку нажать кнопку взрыва.
❗️ Во всех режимах работа должна заканчиваться извлечением приводной рукоятки из гнезда. В этом случае внутренняя цепь машинки замыкается на внутреннее разрядное сопротивление, что приводит к саморазряду конденсатора и цепь полностью обесточивается.
❗️ КПМ-3У1 предназначена для использования с одножильными саперными проводами СПП-1 и двухжильными саперными проводами СПП-2. Однако, в случае отсутствия саперных проводов можно применять другие изолированные провода, сопротивление которых в обязательном порядке необходимо проверять. Для этого концы провода подключают к малому омметру, и если показание омметра совпадает с номинальным сопротивлением жилы провода данной длины, то жила исправна и допустима к использованию.


Ну вот и дождались....


Электродетонаторы ЭДП, ЭДП-р и ЭД-8-Э.

Электрический способ взрывания (ЭСВ) применяется для одновременного взрыва нескольких зарядов или для производства взрыва в точно установленное время. Принцип ЭСВ состоит в том, что электроэнергия, выработанная источником тока, по проводам поступает в электродетонаторы, вызывает их срабатывание, а через них инициирование основных зарядов.
С помощью ЭСВ можно:
• осуществлять взрыв зарядов с безопасного расстояния или из укрытия;
• производить взрыв в точно назначенный момент времени;
• взрывать любое число зарядов одновременно или в разное время в любой желательной последовательности (очередности) однократным включением тока, т.е. производить взрыв с заданным замедлением.

Для ЭСВ необходимы следующие основные средства:
• электродетонаторы;
• провода;
• источники тока.

Самыми распространенными электродетонаторами являются ЭДП и ЭДП-р, которые предназначены для инициирования взрыва в зарядах бризантных взрывчатых веществ, чувствительность которых достаточна (порошкообразный или прессованный тротил, пентрит, гексоген, пластит) и приводится в действие электрическим импульсом.

Электродетонатор ЭДП представляет собой капсюль-детонатор №8А, внутрь которого введен электровоспламенитель, состоящий из капельки застывшего пиротехнического воспламенительного состава. Внутри капельки находится мостик (отрезок платино-иридиевой проволоки), к которому подпаяны два изолированных провода, выходящих наружу. Свободное пространство заполнено пластиковым герметизатором.

Электродетонатор ЭДП-р полностью аналогичен по устройству ЭДП, за исключением того, что гильза вставлена в головку, имеющую резьбовую часть, позволяющую ввинчивать электродетонатор в тротиловые шашки массой 75 и 400 грамм (если их запальное гнездо имеет резьбу), а также в стандартные заряды ВВ промышленного изготовления. Некоторые серии ЭДП-р могут иметь головку внешне несколько отличающуюся от показано на изображении в настоящей публикации. Но во всех случаях головка имеет наружную резьбу М10х1.

Никакая маркировка на боевые электродетонаторы ЭДП и ЭДП-р не наносится. Учебные (инертные) ЭДП и ЭДП-р имеют посередине гильзы кольцевую полосу белого цвета шириной 3-4 мм.

Помимо электродетонаторов ЭДП и ЭДП-р, используются электродетонаторы замедленного действия ЭД-8-Э, которые предназначены для инициирования взрыва с замедлением от 0.5 до 10 секунд в зарядах взрывчатых веществ, и приводится в действие электрическим импульсом.

Электродетонатор ЭД-8-Э аналогичен по устройству электродетонатору ЭДП, за исключением того, что гильза более длинная, а между капелькой воспламенительного состава и чашечкой капсюль-детонатора вставлена гильза, содержащая пиротехнический замедлительный состав. К проводам ЭД-8-Э прикреплена жестяная бирка, на которой черной краской указан номер (от 7 до 15 включительно), указывающий на время замедления.
Электродетонаторы ЭДП, ЭДП-р и ЭД-8-Э не окрашены, имеют тускло-блестящий цвет алюминия; Цвет проводов не регламентируется. Обычно пара проводов имеет различающийся между собой цвет.
❗️ Обращаться с электродетонаторами необходимо осторожно, как и с КД. Кроме этого, нельзя сильно натягивать провода или пытаться выдернуть их из гильзы электродетонатора.
❗️ Перед применением, ЭД должны быть проверены на исправность с помощью малого омметра, по показаниям которого определяется проводимость электродетонатора. Проверкой проводимости можно ограничиться только при взрывании одиночного ЭД или при взрывании группы ЭД конденсаторными машинками. Во всех остальных случаях измеряется сопротивление ЭД линейным мостом. ЭД, включаемые в одну электровзрывную сеть (взрываемые одновременно одним источником тока), подбираются так, чтобы максимальная и минимальная величина их сопротивления, не отличались между собой более чем на 0,3 ом.




Все как в сказке, чем дальше тем страшнее😃😃


Последние заморочки с Старлинком, подтверждают то, что чем сложнее техника, тем больше шансов что она выйдет из строя. Технологии — это классно, они в значительной степени облегчают жизнь в целом и ведение БД в частности.... Мы не в коей мере не призываем отказываться от них, мы лишь говорим о том, что не нужно становиться полностью зависимым от них. К хорошему привыкаешь очень быстро.... а самое страшное, что можно вырастить поколение которое не сможет без этого. И что тогда? Зависеть от исправности оборудования? от доступности софта? от воли собственника/правообладателя??? В случае глобального П....А электроника может «лечь» полностью и тогда придется выполнять задачи с тем что есть. То есть то что невозможно заблокировать, отключить, ограничить. Попробуйте дистанционно заблокировать АК, или отключить РГД. Многие "помнят"/умеют вести огонь из миномётов, гаубиц, РСЗО по координатам!!! по картам... без компьютера, интернета, БПЛА. Да, с ними проще, точнее, быстрее, но!!!! их может и не быть!!!!. Именно поэтому мы говорим - учите базу/основу!!!! Это скелет на который потом можно и нужно наращивать знания и технологии!!!. Да, сегодня тактика ведения БД претерпела серьёзные изменения (и продолжает меняться каждый день!!!), но некоторые моменты сохраняют свою актуальность!!!.
Дроны неоднократно сбивались из стрелкового оружия!!! Но для этого нужно уметь им пользоваться! Бойцы уворачиваются, убегают, скрываются от дронов!!! Для этого нужно уметь двигаться!!! Бой в лесу, в здании – тоже проходит с минимальным использованием технологий!!!!
Кто то говорит – мне не нужен автомат я буду оператором БПЛА! Супер, но что ты будешь делать если «птиц» не будет?! Мы всегда надеемся на лучшее, НО готовиться нужно к худшему!!!! Прикинь ситуацию полного П…..А – и что тогда? Электричества нет (как заряжать АКБ?), связи нет, поставок нет (с ними и сейчас то не очень…), а задачу нужно выполнять!!! Ситуация в мире такая, что у нас нет друзей! Временные партнеры…. Сейчас мы многое гоним из Китая, а если это прекратится? Где мы возьмем всю эту, так необходимую технику? Дроны (АКБ, моторы, камеры), связь (радиостанции, антенны), РЭБ, ПНВ и Тепловизоры. Вот только честно – много полностью отечественного из этого сейчас есть (да еще в необходимых объемах?)
У нас почему-то всегда так – мы проигрываем технологически, но выруливаем за счет простоты и смекалки!!! Поэтому учимся пользоваться подручными/доступными средствами (саперная лопатка, автомат, мины, и т.д.), но и не забываем про чудеса прогресса!!!!!


Сегодня празднует свой день рождения, единственная армия(горячий привет всему ОДКБ), реально пришедшая нам на помощь в ходе СВО. Очередная годовщина образования Корейской-Народной армии.
Выражаем искреннюю благодарность людям проливавшим вместе с нами кровь за Русскую землю.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Вот так бывает в жизни! А некоторые наберут дорогой экипировки и даже на тренировках нихера не делают, чтобы не испачкать и не порвать ее😁😁😁.


Всем доброго!!!

Показано 20 последних публикаций.

47

подписчиков
Статистика канала