ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФОРМУВАННІ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
DOI:
https://doi.org/10.17721/2519-481X/2025/88-02Ключові слова:
короткоствольна зброя, бойова ефективність, цифрові технології, стрілецька підготовка, віртуальні тренажери, сенсорні системи, тактика застосування, тактичне моделюванняАнотація
Стаття присвячена дослідженню цифрових технологій для оцінювання бойової ефективності короткоствольної стрілецької зброї в реальних і симульованих бойових умовах. Вона аналізує еволюцію віртуальних стрілецьких тренажерів та їхню роль у підвищенні точності аналізу стрільби й тактичної підготовки. Метою дослідження є встановлення рівня ефективності використання цифрових систем для забезпечення об’єктивного оцінювання технічних параметрів зброї та вдосконаленні тактичних підходів до її бойового застосування. Для аналізу використано систематичний огляд сучасних систем віртуального тренування, включаючи оптико-електронні сенсори, лазерні імітатори, інфрачервоні трекінгові технології та AR/VR-системи. Методологія базується на порівняльному аналізі функціональних можливостей систем, їхньої здатності фіксувати параметри стрільби (траєкторія ствола, стабільність, час реакції) та обробляти дані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Результати дослідження демонструють, що цифрові технології забезпечують високоточну реєстрацію ключових параметрів стрільби, таких як: відхилення ствола, момент натискання на спусковий гачок і розсіювання, що дозволяє виявляти конструктивні недоліки зброї. Системи також дають змогу моделювати динамічні бойові сценарії, включаючи урбанізоване середовище та стресові умови, забезпечуючи комплексний аналіз індивідуальних і групових тактичних дій. Наукова новизна полягає в інтеграції сенсорних платформ, ігрових рушіїв та біометричних даних (частота серцевих скорочень, рівень стресу) для створення цифрового профілю бойової ефективності, що враховує як технічні, так і фізіологічні аспекти. Запропонований підхід відкриває нові можливості для об’єктивного порівняння різних моделей зброї та їхньої адаптації до сучасних бойових доктрин. Перспективи подальших досліджень включають розробку систем із підтримкою симуляції для підвищення рівня занурення в симульоване середовище. Розвиток може отримати уніфікована цифрова модель оцінювання, яка інтегруватиме дані про індивідуальну та групову тактичну взаємодію для формування комплексних бойових профілів.
Посилання
vohnevoi pidhotovky” [Peculiarities of ideomotor training during firearms training], Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal Scientific Electronic Journal, no. 11, pp. 491–494. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/102.
2. Natochii A. D., Bolharenko V. M. (2024), “Vohneva pidhotovka ta formuvannia profesiinykh yakostei u maibutnikh ofitseriv: vzaiemozviazok ta vzaiemozalezhnist” [Fire training and development of professional qualities in future officers: interrelation and interdependence], Analitychno-porivnialne pravoznavstvo – Analytical and Comparative Jurisprudence, no. 3, pp. 64–72. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.03.64.
3. Yosypiv Yu. R., Synenkyi V. M., Kurliak M. D., Lysa M. O., Tuz N. D., Verbytskyi P. S. (2022), Suchasni vydy vohnepalnoi striletskoi zbroi pidrozdiliv MVS Ukrainy [Modern types of firearms of the units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine], Yu. R. Yosypiv (Ed.), Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 184 p.
4. Khatsaiuk O., Samsonov Yu., Samsonova H. (2024), Pidhotovka instruktoriv z vohnevoi pidhotovky [Training of firearms instructors], collective monograph, London–Chisinau: Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L. publishing group, 81 p.
5. Anderson M. (2014), “Small arms training simulators in the New Zealand Defence Force”, Paper presented at DHSS 2014 (International Defense and Homeland Security Simulation Workshop), Defence Technology Agency, New Zealand Defence Force, pp. 7–12.
6. Chandan R. H., Sharmin N., Munir M. B., Razzak A., Naim T. A., Mubashshira T., Rahman M. (2023), “AI based small arms firing skill evaluation system in the military domain”, Defence Technology, vol. 29, issue 9, pp. 164–180. https://doi.org/10.1016/j.dt.2023.02.024.
7. Fedaravičius A., Pilkauskas K., Slizys E., Survila A. (2020), “Research and development of training pistols for laser shooting simulation system”, Defence Technology, vol. 16, issue 3, pp. 530–534. https://doi.org/10.1016/j.dt.2019.06.018.
8. Laser Shot (2024), “Virtual Specialized Training Simulations (Law Enforcement Virtual Specialized Training Simulations)”, Laser Shot (SecurityTrainingE3). https://securitytraininge3.com/wp-content/uploads/2024/11/Law-Enforcement-Virtual-Specialized-Training-Simulations.pdf.
9. Lee B., Hwang T. Y., Hyun S., Lee H. (2025), “Improvement of K-2 rifle’s live fire accuracy using virtual reality shooting training system”, Virtual Reality, vol. 29, article 23. https://doi.org/10.1007/s10055-024-01094-w.
10. Makedon V., Myachin V., Plakhotnik O., Fisunenko N., Mykhailenko O. (2024), “Construction of a model for evaluating the efficiency of technology transfer process based on a fuzzy logic approach”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 2(13(128)), pp. 47–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.300796.
11. Marino C. (2025), “Reality Check: Haptics improvements to Army simulation training makes virtual environments feel more realistic”, Army AL&T Magazine, Spring, pp. 18–21. https://www.lineofdeparture.army.mil/Journals/Army-AL-T/AL-T-Archive/Spring-2025/Reality-Check/.
12. Marlok T., Takács M. G. (2024), “VR Training Opportunities in the Hungarian Defence Forces”, Academic and Applied Research in Military and Public Management Science (AARMS), vol. 23, no. 2, pp. 19–37. https://doi.org/10.32565/aarms.2024.2.2.
13. Nash T. (2024), “Virtually Shooting Straight: modern Virtual Small Arms Trainer evolves from marksmanship to integrated squad level tactical training”, European Security & Defence, no. 5. https://euro-sd.com/2024/05/articles/technology/38268/virtually-shooting-straight/.
14. Nautilus International Risk Consultants Ltd. (2024), “Weapon simulation training services: VirTra recoil kits, roundless laser weapon conversion, judgemental training simulators, battlefield effects”, Nautilus International. https://nautilus-intl.co.uk/portfolio/weapon-simulation/.
15. Rondón Gómez L. A., Alarcón P., Arce D. (2024), “Design and Implementation of a Low Cost Virtual Rifle Shooting Simulator for the Peruvian Army Military School”, In: 5th International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE 2024), Kuala Lumpur, Malaysia: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICECCE63537.2024.10823594.






