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레이더 "돈-2N"전술적, 기술적 특성

다기능 레이더 "돈-2N"- 모스크바 지역의 북쪽에서, 도시에서 수십 킬로미터, 이상한 개체입니다. 형상은 사방으로 잘린 피라미드이다. 35m - 구조체의 기부의 폭 (130)과 높이이다. 러시아와 주변 국가를 통해 공간을 제어하기위한 객체입니다. 그는 또한 감지하고 탄도 미사일을 파괴하는 기능을 수행한다. 오늘 우리는 특성과 레이더 "돈-2N"의 기능에 대해 자세히 살펴.

개요

아시다시피, 역은 네 가지 측면을 가지고있다. 그들 각각에 당신은 지식이있는 사람들이 건설 공급에 대해 추측 할 수있는 전형적인 둥근 사각형 표시 줄을 볼 수 있습니다. 18m의 직경을 갖는 능동 위상 어레이 안테나 배치 된 원형의 네 각 패널 용. 평방 패널의 경우 안테나 제어 요격 미사일이다. 또한 그 옆으로 약 10 미터 정사각형을 나타냅니다.

사실,이 레이더 (RLS)은 중앙 링크 미사일 방어 모스크바 (BMD)입니다. 그것은 단지 감지 할 수없는 잠재적으로 위험한 물체를 최대 사만km의 높이뿐만 아니라,이 미사일에 대한 지침을 제공합니다. 때문에 레이더가 불과 4 배열을 갖추고 있다는 사실에, 당신이 주변 지역을 모두 커버하고 탐지 목표에 가장 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다.

세계에서 더 유사 "돈-2N"RLS가 없습니다. 역은 어디에 있습니까? 많은 관심의이 질문에. 러시아 자본의 ABM 센터는 Sofrino 마을, 푸쉬킨 지구에 위치하고 있습니다. 프로토 타입 레이더는 세리 - Shagan에서 카자흐스탄에 지어졌다. NATO 국의 법전 편찬에이 말 다리 지명되었다.

작업 시작

1963 년 소련의 과학 아카데미에서 모스크바 라디오 공학 연구소 (RTI)는 미래의 미사일 방어 프로젝트에 대한 레이더 표적 탐지를 만드는 작업을 주어졌다. 따라서 "돈-2N"RLS의 이야기를 시작했다. 처음에 그것은 미래 스테이션이 데시 미터 범위에서 작동하는 것으로 가정했다. 그러나 곧 프로젝트 디자이너의 출시 후 이러한 시스템의 특성이 너무 빈약하다고 깨달았다. UHF 범위에서 작동하는 역은 목표의 매우 정확한 탐지를 제공 할 수 없습니다. 야생에서는 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.

이미 1964 년에 라디오 공학 연구소는 센티미터 콘솔을 개발하기 시작했다. 그것은이 장비는 스테이션이 편리하고 비교적 간단한 조작을 제공뿐만 아니라, 새로운, 완전히 허용 성능을 얻을 수 있습니다 것을 계획되었다. 접두사는 최신 개발 및 기술로 설계된 시스템의 일부로서 작동한다. 그러나 이번에는 디자이너의 결정은 쓸데없는 생각했습니다.

크게 앞서 시간도 만 일의 요구 사항을 포함하지 않을 완전히 새로운 레이더를 만드는 데 필요한했지만. 이와 관련하여, 1965 년 말까지 직원은 레이더의 RTI 단 다섯 가지 관점의 개발에 종사. 그것이 실질적으로 적용 가능한 솔루션을 제공하지 않기 때문에하지만 이번에는 엔지니어의 모든 노력에도 불구하고,이 프로젝트는 승인되지 않았습니다.

제안 된 다섯 옵션이 몇 가지 결함을 가지고 개발을 계속하는 것은 권장하지 않습니다. 수행 앞으로 기술 솔루션을 넣어 작품의 분석을 통해, 유망 레이더의 또 다른 실시가있다. 얼마 후이 레이더 "돈-2N"에 대한 기초가되었다.

새로운 솔루션

초기 1966 년, RTI 엔지니어는 "돈"이라는 프로젝트를 진행하기 시작했다. 다른 대역에서 작동하는 레이더의 쌍을 건설 할 계획의 틀에서. 육상 및 선박 : UHF 시스템은 두 가지 옵션의 형태로 발행 될 예정. 이것은 단지 자국 영토에서 우주 공간을 준수하지 않을뿐만 아니라, 그 해안에있는 레이더를 갖춘 선박의 도움으로 적의 미사일의 위치 영역을 모니터링 할 수 있습니다.

센티미터 레이더은 실시 고정 접지를 가정 하였다. 적의 미사일을 탐지 제외하고 그 작업의 범위는 미사일 지침을 가로 챌 포함되어 있습니다. 프로젝트 가정 센티미터 역의 첫 번째 버전은 부문 90도 넓은 추적합니다. 따라서 모든 라운드에서보기를 보장하기 위해서는 이러한 네 개의 방송국을 구축 할 필요가 있었다.

초안 센티미터 스테이션의 예비 버전의 완료 시점에서 더 이상 필요 없기 때문에 중단 된 UHF 시스템에서 작동합니다. 엔지니어들은 필요한 모든 결정 하나의 큰 규모의 지상국에 결합 할 모든 요구 사항을 보장 할 수 있었다. 1968 년 이후, 엔지니어는 센티미터 범위 내에서 독점적으로 작동하고, 장비를 개발했다. 미터의 파도 선택 미사일 공격 방송국의 조기 경보하십시오.

기본 설계

1969 년 RTI는 역 "돈 H"의 기본 설계를 개발하는 작업을 받았다. 과거 레이더 프로그램을 통해 경험에서 파생 된 모든 업적을 통일 할 필요가 있었다. 이 경우, 소련의 국방부를 통해 고객은 프로젝트 요구 사항 RTI를 많이 제시. 문제는 비행 추적 대상의 높이와 거리의 작업 특성에 지정된 시간의 전자 너무 컸다이었다. 지난 세기의 70 년대 후반, 심지어 가장 혁신적인 장비를 추적하고 2,000 명 이상의 킬로미터의 거리에있는 탄도 목표를 따라 매우 정밀하게 공유 할 수 없습니다.

이 기초 연구의 번호를 수행 할 필요가 있었다 이러한 목표를 달성하고 테스트합니다. 그리고 미사일의 자신의 형을 받게됩니다 각각의 2 계층으로 나누어, 미사일 방어 시스템을 간단하게 할 수있는 제안이 있었다. 이 경우, 미사일의 두 가지 유형의 레이더 유도 시스템의 구조는 완전히 허용하고 경제적이었다. 미래 레이더 디자이너의 최종 모양과 레이아웃을 확인하려면 약간의 시간이 걸렸습니다. 만 프로젝트의 완전한 실현은 중반 1972 년에 발사되었다.

레이더 필요한 모든 사양을 충족하기 위해, 개발 시스템, "돈 H"의 전체 디자인과 동시에 시작 컴퓨팅 시스템의 새로운 세대를 갖출 수 있도록 제안했다. 얼마 다기능 레이더 Omnidirection 센티미터 범위는 오늘날까지 살아남은 뇌졸중의 주요 양을 얻었다. 특히, 마지막의 RTI 건물 구조 결정 부재는 : 개별 안테나 antimissiles를 제어하는 정방형의 각면에 위상 어레이 안테나가 4면의 피라미드를 절단. 안테나의 위치의 정확한 계산 덕분 상단 반구의 전체 개요를 제공하고있다. 무선의 시야는 레이더 신호 및 지형의 전파 특성 않는 한 한정 될 수있다.

조정

곧 프로젝트는 확정 일부 조정을 받았다. 혁신은 주로 설비 관련하여, 신호를 처리한다. 구체적으로, "H 돈"에서 동작하도록 설계되고 "-2- Elbrus입니다"라는 수퍼 개발되었다. 심지어 그 당시 전자 장비에서 가장 진보 된 장착 스테이션 컴퓨터 시스템이 천 캐비닛보다 약간 더 걸린다는 사실을 주어진. 장비의 양이 완전히 냉각 될 수로, 엔지니어는 열교환 기 및 물 파이프로 구성된 특수 시스템을 제공하고 있습니다. 파이프 총 느림 수백 킬로미터이었다. 서로 연결되어 레이더 장비의 모든 부분에, 그것은 케이블에 대한 이만km했다.

구성

1978, 그 시간에 업데이트 된 "돈-2N"의 이름이었다 프로젝트는, 역의 단계 건설을위한 준비가되어 있었다. 비슷한시기에 비슷한 단지는 카자흐스탄 세리 - Shagan에 지어졌다. 모스크바 외부에서, 그 결과, 기능으로, 다른 차원, 장비이었다.

조기 경보 레이더 "돈-2N"의 건설은 약 10 년 동안 끌고. 이 시간 동안 빌더, 금속 구조물의 30 만톤 설치 홍수 콘크리트의 50 만톤 및 파이프, 케이블 및 기타 요소의 가장 크고 수를 포장했다. 전자 장비의 설치는 1980 년에 시작하여 7 년 동안 지속되었다.

착취

레이더의 개발 "돈-2N"의 시작 후 세기의 분기가 시작되었다. 1989 년, 그녀는 우주 물체를 감시하기 시작했다. 공식 자료에 따르면, 사만km까지 모스크바 근처 표적 탐지 레이더의 높이입니다. 대륙간 미사일의 머리의 검출 범위는 3,700km이다. 역 트랜스미터는 최대 250 MW의 펄스 전력 신호를 실행합니다. 25 아크 초 대상까지의 각 좌표를 결정하는 컴퓨팅 시스템과 위상 어레이 안테나. 범위 에러를 결정하는 것은 10 미터 미만이다. 다양한 보고서에 따르면, 모스크바 레이더 "돈-2N은"동시에 백 객체를 동반하고 수십 미사일로 직접 할 수 있습니다. 하나의 시프트 연산자 스테이션의 구조는 약 백 전문가를 포함한다.

광산에서 역은 미사일 모델 53 T6를 설치했습니다. 핵탄두의 위력은 10 킬로톤이다. 10t - 이러한 미사일의 길이는 12kg, 체중이다. (다양한 소스에 따른) 거리 병변은 50 내지 100 킬로미터이고, 병변의 높이 - 45km. 미사일의 속도는 분명히, 5.5 km / s입니다, 그래서 서구 "게셀"라고합니다.

미국과의 협력

먼저, 더 정확하게 1,992까지 존재하고, 식물의 특성을 구체적으로 개시되어 있지 않다. 그러나 그 해에 소련은 지구 궤도를 도는 물체를 추적 연구 및 탐지 기능 분야에서의 협력에 미국과 합의했다. 프로그램은 궤도 파편 레이더로 번역 교정 분야 (ODERACS) 지명되었다」란 스팸 추적 레이더 시스템의 교정을위한 궤도 공. "

첫 번째 실험은 1992 년 겨울에 가야하지만, 기술적 어려움, 그는 일어나지 않았다. 만 2 년 후, 연구가 수행되었다. 실험이 진행되는 동안, ODERACS-1R 미국 우주 왕복선 디스커버리는 금속의 여섯 공의 열린 공간에서 던진했다. 10cm, 2 개의 더 - - 그 중 두 5cm, 두 가지의 직경이있다. 15cm를 몇 달 동안, 그들은 지구 궤도를 돌고 있었다. 모든 동안 그들은 레이더 "돈-2N"미국 레이더를 감시하고있다. 이 연구에서는, 10, 15cm의 직경이 구체는 모두 미국과 러시아 issledovateyami을 관찰 하였다. 그러나 오cm의 직경 공은 러시아어 레이더를 발견했다.

다음 ODERACS-2 연구 기간 동안 공 3 다이폴 반사판의 공간 3에 던져졌다. 실험 결과에 따르면, 러시아의 레이더는 다시 자신의 최고의 측면을 보여 주었다. 그것의 레이더 이천km의 거리에서 작은 목표를 발견했다.

역의 특징

주목할만한 기능 레이더 "돈-2N"(Sofrino)이다 :

  1. 다양성. 그것은 탄도 대상, 그들의 지원뿐만 아니라 인코딩 된 정보 교환을 차단하기 위해 근처까지 제공합니다.
  2. 노이즈 내성의 높은. 좁은 방사 패턴 안테나에 기초하여, 높은 주파수 선택도, 넓은 주파수 범위에서 간섭을 자동 보상의 존재는, 특수 프로빙 신호 가능성의 사용은 간섭 원에 대한 방향성 신호의 감도를 변경한다.
  3. 전술 상황을 변화 적응. 그것은 모드, 요금 및 서비스 목적 요소의 경계를 변경할 수있는 기능을 통해 달성된다.
  4. 고정밀 측정 대상 경로는 별도의 측정 대상은 5 개 개의 채널로 조정합니다.
  5. 식별하고 빠르게 이동하는 목표와 눈에 거슬리지을 추적 할 수있는 능력.
  6. 정보 신호의 고 레벨.
  7. 모듈 형 디자인.
  8. 자동화의 높은 수준.

레이더의 위험 구역 "돈-2N"

레이더가 작동 될 때 금지 근처에있어. 레이더 "돈-2N"에서 건강에 손상 강한 방사선으로 연결되어 있습니다. 일상 언어로 말하기, "돈-2N은"거대한 전자 레인지와 비교 될 수있다. 외부 - 것을 제외하고는 열 이미 터가 내리는 곳이 내부 아니며,. 동시에 그것은 내부에 완벽하게 안전합니다. 어떤 이유로 밝혀졌다 사람들은 외부로의 경우, 특별한 보호 플랩 내장.

신호 전에 십분 직원들이 주변 지역을 떠날 필요가 있다는 사실을 증언 역을, 주어진다. 레이더 "돈-2N"에 대한 위생 보호 구역은 일km입니다. 그러나, 역에서 거리에서 타협 없음. 그것은 위험한 지역을 떠나지 않고, 당신은 작업 스테이션을 떠날 수있는 특별한 지하 터널 장착.

가능성

서비스 스테이션 "돈-2N"의 기능과 특징에 대한 정보의 기본 금액은 기밀 유지됩니다. 따라서, 복잡한에 대한 정보는 원칙적으로 부족하고 단편적이다. 그럼에도 불구하고, 심지어 이용 가능한 정보에 근거하여 배울 수 있습니다. 목표 수백 추적의 가능성을 동시에 보호 지역에 제한된 핵 공격을 식별 할 수있는 레이더의 능력을 보여줍니다.

목적을 찾기, 역 자체가 그들 로켓에 가져올 수 있습니다. 각종 데이터에 따라, 그 개수는 현재 보호 전위 RLS 완전히 사용할 수 없다 미사일 충분한 양의 유무에 따라서 25 내지 30로 다양하다. 그러나 이것은 단지 사용 가능한 데이터를 기반으로 가정입니다. 모스크바 미사일 방어에 대한 정확한 정보가 있었고 분류 남아있다.

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