Российский оборонно-промышленный комплекс приступил к полевым испытаниям перспективного лазерного комплекса «Перун», разработанного специалистами НПЦ «Сварог». Система предназначена для противодействия БПЛА различных классов в ближней зоне ПВО. Об испытаниях лазерной системы стало известно 16 июля 2026 году по официальному заявлению разработчика, который подчеркнул, что «Перун» может применяться и в составе мобильных групп».

Архитектура системы
Система «Перун» базируется на твердотельном или волоконном лазерном излучателе, генерирующем когерентный пучок в ИК-диапазоне с эффективной дальностью поражения оптоэлектронных датчиков дронов до 5 км: лазер комплекса способен разрушать композитные элементы планера БПЛА и выжигать матрицы курсовых камер, лишая противника визуального наведения. В стационарном исполнении комплекс размещается в стандартном 20-футовом контейнере.
Архитектура установки включает системы прецизионного наведения, жидкостного охлаждения излучателя и блоки управления. Ключевой особенностью «Перуна» является энергетическая автономность: высокоемкие аккумуляторные батареи обеспечивают непрерывное излучение в течение 15 минут. Такой режиме импульса способен отразить массированный налет десятков целей.
Время боевого дежурства «Перуна» без подзарядки достигает 5 часов. Мобильная версия на шасси грузоподъемностью до 5 тонн, вероятно размещается на шасси «Урал» или «КамАЗ-4350», что обеспечивает оперативность развертывания на особенно опасных участках, подверженных постоянным атакам беспилотных систем.
Тактическая эффективность и экономическое обоснование применения
Внедрение «Перуна» в контур ПВО объектов российской критической инфраструктуры, включая терминалы ТЭК и портовые мощности, снижает стоимость перехвата малоразмерных целей по сравнению с использованием зенитных управляемых ракет.
Техническая реализация комплекса предусматривает сопряжение с внешними радиолокационными и оптико-электронными средствами целеуказания, что позволяет интегрировать систему в существующие эшелонированные структуры ПВО. Высокая плотность потока энергии на целевом аэродинамическом объекте обеспечивает эффективное противодействие не только разведывательным БПЛА, но и барражирующим боеприпасам с высокой маневренностью.
Судя по заявлением разработчика, комплекс демонстрирует потенциал для масштабирования энергетических характеристик с целью гарантированного поражения целей в сложных метеоусловиях, где затухание луча в атмосфере остается критическим фактором.
Отработка режимов работы в различных климатических зонах, включая условия высокой влажности и осадков, вероятно, станет следующим этапом испытаний «Перуна». При этом автономность питания и возможность быстрой перезарядки аккумуляторных батарей позволяют поддерживать длительное боевое применение без привязки к стационарным источникам энергии, что критично для передовых позиций.
Интеграционные перспективы и ограничения системы
Сопряжение «Перуна» с существующими РЛС и оптико-электронными станциями требует доработки интерфейсов обмена данными, однако заявленная открытость архитектуры упрощает эту задачу.
Время реакции системы от обнаружения цели до начала облучения, по оценкам, не превышает нескольких секунд, что соответствует требованиям к средствам ПВО ближнего радиуа действия.
Энергопотребление установки в пиковом режиме остается высоким, что накладывает ограничения на использование в составе мобильных групп без дополнительных генераторных модулей, однако контейнерное исполнение частично решает эту проблему за счет встроенных систем охлаждения и аккумулирования.
«Перун» является одной из немногих отечественных разработок, доведенных до стадии полигонных испытаний с реальным поражением воздушных целей. В сравнении с зарубежными аналогами, например, израильским семейством Iron Beam или американскими системами HELMD, российский комплекс выигрывает в автономности и адаптивности к тактическим задачам, но уступает в заявленной дальности при стандартных атмосферных условиях.
Дальнейшая судьба проекта зависит от результатов текущих испытаний и способности разработчика обеспечить серийное производство ключевых компонентов, включая лазерные диоды и системы термостатирования. Ожидается, что по итогам 2026 года будут сформированы окончательные требования к боевому образцу для принятия на вооружение.
Нужно отметить, что в странах Североатлантического альянса также ведется разработка мощных лазеров — Rheinmetall и MBDA создают морской боевой лазерный комплекс мощностью выше 150 кВт контейнерного развертывания, а Lockheed Martin в рамках программы Joint Laser Weapon System (JLWS) работает над реализацией лазерной системы JLWS мощностью 500 кВт.



