Автор Тема: Про специализированные комплексы наблюдений спутников  (Прочитано 146796 раз)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
Из истории: http://old1.vko.ru/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=320&ItemID=336&mid=3043&wversion=Staging

СККП: начало пути (1)

Серьезным испытаниям подверглась и наземная сеть оптических средств, численный состав которой сократился почти в три раза. Основная причина этого - несвоевременное и недостаточное финансирование. Накопленный богатый опыт работы пунктов наблюдения НСОС практически используется крайне незначительно. Резко упала оперативность получения информации, из-за чего точность определения положения геостационарных ИСЗ несколько снизилась. Существовавшие ранее два канала телетайпной связи в настоящее время не функционируют. Причина была старая - нет денег на оплату каналов связи. В результате информация от средств НСОС шла окольными путями через отдельных частных лиц. Такое положение дел наносило огромный вред контролю геостационарной области космического пространства. Даже ввод встрой комплекса «Окно» не решил полностью всех проблем контроля геостационарной области космического пространства, ибо две трети этой области оставалось вне нашего контроля, а с учетом зоны сохранившихся средств НСОС - примерно половина ее. Здесь сказывается также и старое заблуждение, заключавшееся в том, что отдельные руководители военного ведомства считали, что вводимое в строй ОЭС «Окно» сможет полностью обеспечить контроль геостационарной области космического пространства. Это справедливо лишь в том случае, если будет развернуто, как минимум еще 2 комплекса «Окно», разнесенные относительно друг друга на 10-12 тысяч километров. В настоящее время истина лежит совершенно в другой плоскости: только совместное использование информации от ОЭС «Окно» и средств НСОС может в какой-то мере решить эти проблемы. При этом необходимо учитывать тот огромный научный и практический потенциалы, которые имеются в обсерваториях и научных учреждениях, которые составляют костяк НСОС.

krypton

  • Гость
Исторический документ - станции Астросовета:

Дмитрий Иванов

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1235
http://rusnext.ru/news/1437768084

Возможности российского «Окна-М» по нахождению объектов в космосе увеличены вчетверо.
Возможности оптико-электронного комплекса «Окно-М» по сбору и обработке оптической информации о космических объектах увеличены более чем в четыре раза, сообщили в пятницу в Управлении пресс-службы и информации Минобороны.

«Ввод в эксплуатацию четырех новых оптико-электронных станций обнаружения и сбора информации, современной телевизионной аппаратуры обнаружения и вычислительных средств нового поколения, созданных на основе отечественной элементной базы, позволили в несколько раз увеличить обнаружительные характеристики, пропускную способность комплекса и его возможности по обработке данных о космических объектах на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 40 тыс. км», — отметили в Минобороны, передает ТАСС.

Государственные испытания модернизированного оптико- электронного комплекса обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенного в Таджикистане, были успешно завершены в конце 2014 года. С 2015 года комплекс приступил к выполнению задач по контролю космического пространства в составе Главного центра разведки космической обстановки Космического командования Войск ВКО.

«Окно-М» является первым специализированным оптическим средством системы контроля космического пространства, предназначенным для сбора информации по космическим объектам и контроля геостационарной области космического пространства.

Строительство комплекса началось ровно 35 лет назад, 24 июля 1980 года вблизи города Нурек на высоте 2200 метров над уровнем моря в горах Санглок (горная система Памир).

С момента постановки в 1999 году на опытно-боевое дежурство боевыми расчетами ОЭК «Окно» проведено свыше 10 млн измерений по космическим объектам, обнаружено свыше 5 тыс новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты свыше 560 космических аппаратов, выявлено более 200 маневров иностранных космических аппаратов различного назначения. Специалисты ОЭК «Окно» обеспечили решение задач оценки 25 отечественных и иностранных космических аппаратов в аварийных ситуациях.

Комплекс функционирует в строгом соответствии с Соглашением, заключенным между РФ и Республикой Таджикистан. Таджикская сторона сохраняет за собой право собственности на земельные участки, выделяемые для размещения объектов ОЭК «Окно» и передает в пользование российской стороне на условиях аренды с оплатой один сомони в год на срок 49 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние периоды.

«В настоящее время Войска ВКО приступили к созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения, позволяющих существенно расширить информационные возможности системы ККП, — сообщили в Минобороны. — В ближайшие четыре года на территории России будет развернута сеть новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов распознавания космических объектов. Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит существенно повысить возможности Войск ВКО по контролю космического пространства, расширить диапазон контролируемых орбит и в два-три раза снизить минимальный размер обнаруживаемых космических объектов».

Всего «до 2018 года в ряде российских регионов планируется развернуть более 10 комплексов нового поколения системы контроля космического пространства».
« Последнее редактирование: Июль 25, 2015, 10:46:23 от Игорь »

krypton

  • Гость
Lockheed's Space Fence Program Completes Critical Design Review

Lockheed Martin's (LMT) Space Fence System, including the large-scale digital radar and turn-key facility were deemed technically mature and provided evidence that all requirements will be met through the program's Critical Design Review (CDR) conducted by the U.S. Air Force.

Government representatives met with Lockheed Martin engineers in Moorestown to review the Space Fence S-band radar system design, which will detect, track, and catalog orbital objects in space more than 1.5 million times a day to predict and prevent space-based collisions.

The three-day CDR was preceded by the delivery of 21,000 pages of design documents, and an eight-day Design Walkthrough, to ensure the system will meet performance requirements. The CDR event featured the demonstration of a small-scale system built with end-item components that detected and tracked orbiting space objects.

"Completion of CDR marks the end of the design phase and the start of radar production and facility construction of the Space Fence system," says Steve Bruce, vice president for Advanced Systems at Lockheed Martin's Mission Systems and Training business.

"Once complete, Space Fence will deliver revolutionary capability to the U.S. Air Force with a flexible system capable of adapting to future missions requiring new tracking and coverage approaches. We look forward to continuing our successful partnerships with the U.S. Air Force Space and Missile Systems Center, Life-Cycle Management Center and Space Command."

Within the Space Fence radar open architecture design, Lockheed Martin uses the latest monolithic microwave integrated circuit technology, including Gallium Nitride (GaN) semiconductor materials. GaN provides a number of significant advantages for active phased array radar systems, including higher power density, greater efficiency and significantly improved reliability over previous technologies.

Lockheed Martin has a decade of investment and significant experience in successfully developing GaN-based products. Lockheed Martin is able to procure mature technology that is commercially available, aided by significant investment occurring in the marketplace in areas such as cell phone infrastructure and LED design. This is in alignment with the recent release of Better Buying power 3.0 and the need to leverage commercial technology where applicable to lower development costs and provide greater value for the Department of Defense.

In addition to engineering the radar arrays, the Lockheed Martin team also broke ground on the new six-acre Space Fence site earlier this year on Kwajalein Island, 2,100 miles southwest of Honolulu. The construction process is challenging due to the remoteness and cultural and historic significance of the location. The buildings are designed to handle high winds and seismic loads, while maintaining the alignment and accuracy of the radar system.

The sensor site installation will include an on-site operations center and an annex to the current island power plant that will ensure the Space Fence system has everything necessary to provide continuous Space Situational Awareness. Once construction is complete, Space Fence will go through testing and validation before its initial operating capability occurs in late 2018.

krypton

  • Гость
Новейший комплекс контроля за космосом на Алтае прошел госиспытания

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госиспытания специализированного оптического комплекса радиотехнических средств контроля космического пространства завершены на Алтае, сообщил в субботу начальник штаба 15 армии ВКС (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук.

Ранее сообщалось, что в рамках системы контроля космического пространства (СККП) к 2018 году будет развернута сеть из более чем десяти специализированных комплексов, первые появятся на Алтае (юг Средней Сибири) и в Приморье. Отмечалось также, что строительные работы по созданию новых радиотехнических комплексов СККП в Московской, Калининградской областях, Алтайском и Приморском края уже ведутся.
"Завершены уже государственные испытания новейшего оптического образца в Алтайском крае, идет работа над строительством еще трех новых образцов оптических средств с таким расчетом, чтобы по состоянию на 2018 год обеспечить глобальный и непрерывный контроль космического пространства", — сказал Нестечук в программе "Генштаб" радиостанции РСН.

Он отметил, что на сегодняшний день проблемой по контролю в космосе являются "малоразмерные космические объекты", но отечественные средства СККП позволяют видеть космические объекты размером до 30 сантиметров в диаметре.

Система контроля космического пространства (СККП) была создана для наблюдения за спутниками Земли и другими космическими объектами и ведет главный каталог космических объектов. Это основной элемент единой российской информационной системы по глобальному мониторингу обстановки в космическом пространстве. Кроме СККП, в эту единую систему входят система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), а также силы и средства противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО). 4 октября в России ежегодно отмечают День космических войск.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://russian.rt.com/article/121042

ВКС РФ: В Арктике заложили новейшую радиолокационную станцию российской СПРН

Строительство новейшей радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении началось в Арктике. Об этом сообщил начальник штаба 15-й армии ВКС генерал-майор Анатолий Нестечук.

«Буквально на днях, 24 сентября, на севере нашей страны, в Воркуте, был заложен камень в основание строительства новой РЛС, которая не только придёт на смену станций, которые есть у нас и в Печоре, и в Оленегоске, но и будет дополнять», — приводит его слова РИА Новости.

krypton

  • Гость
http://tass.ru/kosmos/2422570

Россия в 2016 году развернет в ЮАР квантово-оптическую станцию "Сажень-ТМ"

Россия подписала контракт об установке в 2016 году в ЮАР квантово-оптической станции "Сажень-ТМ" для измерения точных параметров траектории движения космических аппаратов. Об этом сообщил 10 ноября ТАСС генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (разработчик станции) Юрий Рой.

"Мы развернули на территории России три десятка таких станций. Этого достаточно, чтобы контролировать спутники навигационной системы ГЛОНАСС над территорией России. Однако для расширения возможностей системы ГЛОНАСС необходимо размещение таких станций за рубежом", - пояснил он.

По его словам, контракт с ЮАР был подписан накануне открытия салона Dubai Airshow. Рой уточнил, что первой страной, где с 2014 годы были установлены четыре таких станции, стала Бразилия, ЮАР станет второй.

"Ведется работа по подготовке контрактов на размещение станций "Сажень-ТМ" в ряде других стран", - заключил он.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2015, 11:11:17 от Игорь »

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Unique Scope Searches for Space Junk

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/unique-scope-searches-for-space-junk-111723/

Based on Ascension Island in the southern Atlantic Ocean, MCAT is a 1.3-meter reflector on a double horseshoe mount, designed specifically to track satellites and space debris.

MCAT has a fast f/4 optical system, yielding a field of view 41′ wide

With a slew rate in excess of 4° per second, MCAT can easily track even fast-movers in low-Earth orbit. The 7-meter Observadome also rotates at an amazing 15° per second, more than fast enough to match the speed of MCAT.

Ascension Island, a small, isolated island in the South Atlantic Ocean, lies roughly midway between the coasts of Brazil and Africa, and hosts the Royal Air Force station with a U.S. Air Force presence.

Unlike most traditional astronomical observatories, which sit on high mountaintops, MCAT perches only 300 feet above sea level and the open ocean.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2015, 00:19:08 от Игорь »
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://rusplt.ru/society/novyiy-kosmicheskiy-schit-rossii-19771.html

Новый космический щит России

Единая космическая система обеспечит своевременное обнаружение и отражение ракетной атаки противника

Понедельник, 17 ноября 2015 года, в истории нашей страны должен быть отмечен как день начала практической реализации планов по созданию Единой космической системы (ЕКС). Эта система в качестве первого эшелона будет обнаруживать ракетную атаку противника, подавать сигнал тревоги и предоставлять данные для принятия решения на ее отражение. Именно в этот день ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военным космическим аппаратом нового поколения на борту.

ЕКС является дальнейшим развитием существующей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). С учетом новых возможностей можно предположить, что ЕКС будет решать комплекс задач по контролю воздушного и космического пространства, предупреждения о ракетном нападении, информационного обеспечения систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны. Основой ЕКС будут космические аппараты нового поколения и модернизированные командные пункты для управления орбитальной группировкой спутников, автоматического приема и обработки информации от них, а также передачи сигналов боевого управления.

Необходимость создания ЕКС

О важности создания Единой космической системы неоднократно заявляли бывшие командующие Космическими войсками Владимир Поповкин (2008 год) и Олег Остапенко (2011 год), министр обороны Сергей Шойгу (2014 год), эксперты и военные специалисты.

Существующая уже около 30 лет Система предупреждения о ракетном нападении — один из основных элементов воздушно-космической обороны. Она предназначена для определения в автоматическом режиме с высокой достоверностью момента старта межконтинентальных баллистических ракет (МБР) государства-агрессора, объектов атаки и времени полета ракет к ним. Решение этих задач обеспечивается космическим (группировка аппаратов на орбите) и наземным (радиолокационные и контрольно-измерительные станции) эшелонами с необходимыми элементами управления и обеспечения.

Космический эшелон — это совокупность высокоэллиптических («Око», тип 74Д6) и геостационарных («Око-1», тип 71Х6) космических аппаратов с комплексом аппаратуры для обнаружения стартующих ракет. Первые обеспечивают обнаружение старта МБР только с территории США, вторые — и с подводных лодок включительно. Группировка спутников должна иметь не менее семи и четырех аппаратов на геостационарных и высокоэллиптических орбитах.

Однако хроническое отставание в области космических технологий стало причиной выхода из строя ряда космических аппаратов и резкого снижения возможностей нашей орбитальной группировки. Последний геостационарный спутник «Око-1» («Космос-2479») вышел из строя в 2014 году. Оставшиеся два высокоэллиптических спутника «Око» («Космос-2422», «Космос-2446») обеспечивают наблюдение за пусками МБР с территории США, по некоторым открытым источникам, лишь от 3 до 12 часов в сутки.

Американский космический эшелон

В США с начала 1970-х годов действует аналогичная система Integrated Missile Early Warning Satellite (IMEWS). В настоящее время над Тихим, Атлантическим и Индийским океанами, а также европейской зоной находятся девять спутников IMEWS, которые обеспечивают обзор полосы вдоль экватора. Их приемники инфракрасного излучения обнаруживают пуски советских и китайских МБР на участке выведения.

Систему IMEWS заменит система Space-Based Infrared System (SBIRS) в составе четырех геостационарных (GEO) и двух высокоэллиптических (HEO) спутников, а также сети наземных пунктов обработки данных и управления группировкой. В составе SBIRS планируется до 24 низкоорбитальных спутников Space Tracking and Surveillance System (STSS) с приемниками инфракрасного излучения. Ранее сообщалось о наличии в составе группировки SBIRS—STSS семи спутников.

«Тундра» вместо «Ока»

Новый спутник раннего предупреждения пятого поколения «Тундра» (тип 14Ф142) должен обеспечивать обнаружение с высокой вероятностью наземного и морского старта МБР и других ракет. «Тундра» заменит спутники «Око» и «Око-1». В отличие от последнего, она определяет не только старт, но и параметры траектории полета ракет, а также вероятный район удара. Кроме того, новый спутник оснащен системой боевого управления и при необходимости может использоваться для подачи команды нанесения ответного удара.

В октябре текущего года на вооружение Минобороны уже поступили два новейших спутника СПРН вместе с двумя разгонными блоками «Бриз-М» для Единой космической системы. Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Наземный эшелон

С распадом Советского Союза начал распадаться и наземный эшелон Системы предупреждения о ракетном нападении. За границей — в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, на Украине и в Латвии — оказались радиолокационные станции (РЛС) загоризонтного обнаружения. По разным причинам от использования РЛС на территории трех последних стран РФ отказалась.

Радиолокационные станции

С 2012 года в России для создания замкнутого радиолокационного поля вдоль всех ее границ развертываются РЛС высокой заводской готовности типа «Воронеж». Часть из них уже развернута в Лехтуси, Армавире и Светлогорске, а другие строятся (Воркута, Барнаул, Енисейск, Орск, Оленегорск). Идет модернизация загоризонтных (дальность действия до 6000 км) советских РЛС «Днепр» (Балхаш, Казахстан) и «Волга» (Барановичи, Беларусь) с включением их в ЕКС. С 2016 года после модернизации войдет в состав ЕКС и встанет на боевое дежурство РЛС «Днепр» в Севастополе.

Большие возможности РЛС типа «Воронеж» подтвердились в 2013 и 2014 годах. Тогда армавирская РЛС зафиксировала израильские тактические ракеты-мишени в акватории Средиземного моря, которые были запущены для проверки противоракетной обороны. Известно, что РЛС «Воронеж-ДМ» дециметрового диапазона может просматривать всю Европу, Атлантический океан и одновременно отслеживать до 500 объектов.

О новой Единой космической системе

В Минобороны ЕКС по обнаружению пусков межконтинентальных и других баллистических ракет рассматривают как противовес создаваемой США в Европе системе противоракетной обороны. Военные считают ЕКС «асимметричным ответом» на действия американской стороны.

Как сообщалось ранее, к 2018 году в состав Единой космической системы должны войти 10 новых спутников, которые обеспечат обнаружение пусков действующих и перспективных баллистических ракет по всему миру. При создании спутников такого типа головной разработчик космических аппаратов — корпорация «Энергия» — использует панельную схему (герметичные приборы размещаются в негерметичном отсеке). Первые два таких спутника серии «Ямал» со сроком службы 10 лет были выведены на геостационарную орбиту в 1999 году.

Сергей Шойгу считает развитие ЕКС одним из ключевых направлений в совершенствовании сил и средств ядерного сдерживания России. По его словам, «в результате мы сможем обнаруживать пуски различных видов баллистических ракет, в том числе старты опытных образцов из акваторий Мирового океана и с территорий стран, проводящих испытания».

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://svpressa.ru/war21/article/139835/

Как «Воронеж» контролирует Америку

В самый разгар новогодних каникул пресс-служба Министерства обороны сообщила о том, что в начавшемся году три РЛС дальнего обнаружения «Воронеж» будут приняты на вооружение. Они добавятся к четырем находящимся на боевом дежурстве станциям этого типа. К 2020 году предполагается заменить все РЛС предыдущих поколений новыми разработками.

РЛС «Воронеж» являются станциями нового поколения, на которых базируется Система предупреждения о ракетном нападении (СПНР). Также в СПНР входит космический сегмент, который начал разворачиваться в прошлом году. В ноябре был запущен первый спутник 14Ф142 «Тундра», отслеживающий старты МБР по факелу работающих ракетных двигателей.

Вначале были «египетские пирамиды»

Идея создания СПНР как составной части системы противоракетной обороны возникла в начале 50-х годов, когда ни у нас, ни у США еще не было межконтинентальных баллистических ракет. Работы по созданию РЛС дальнего обнаружения начались после принятия в 1954 году решения Правительства СССР о разработке системы противоракетной обороны Москвы. Главным конструктором РЛС был назначен директор Радиотехнического института АН СССР (РТИ) Александр Львович Минц. Вскоре к созданию РЛС для СПНР подключился и НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР). В настоящий момент в России решением данной задачи занимаются эти два института, объединенные в Концерн «РТИ Системы».

В связи с тем, что создание глобальных радаров, способных обнаруживать летящие ракеты на расстоянии в три и более тысяч километров, было абсолютно новой задачей для радиотехников, то разработка первых дальних РЛС продолжалась почти десять лет. И на этом пути была даже существенно доработана классическая теория. В частности, новосибирский инженер Николай Иванович Кабанов открыл эффект, названный его именем. Эффект Кабанова позволил создавать загоризонтные РЛС, которые принимают радиоволны метрового диапазона отраженные не только от ионосферы, но и от земной поверхности.

Первые РСЛ были надгоризонтными, то есть отслеживали объекты в пределах прямой радиовидимости. Это были грандиозные сооружения, на строительство которых уходило от 5 до 10 лет. Лишь в конце 60-х годов были поставлены на боевое дежурство две РЛС «Днестр». Вскоре появилась новая модификация — «Днепр». Усилиями двух институтов в советский период были разработаны и введены в строй такие РЛС как «Дунай», «Дуга», «Даугава», «Волга», «Дон-2Н», «Дарьял».

Грандиозность дальних РЛС первого и второго поколений иллюстрирует станция кругового обзора «Дон-2Н», поставленная на боевое дежурство в подмосковном Софрине в 1996 году. На ее строительство пошло 30 тыс. тонн металла, 50 тыс. тонн бетона, 20 тыс. километров кабеля, было проложено более 100 километров охлаждающего водопровода. Геометрически станция представляет собой усеченную пирамиду со стороной основания в 144 метра и высотой в 35 метров. Излучаемая импульсная мощность антенн составляет 250 МВт.

Станция работает в сантиметровом диапазоне. Она способна определить головную часть МБР на расстоянии 3700 км с погрешностью по дальности в 10 м.

В 1994 году во время совместных российско-американских экспериментов по отслеживанию малоразмерных космических объектов с космического корабля «Шаттл» были выпущены металлические шары диаметром 5, 10 и 15 сантиметров. Американская РЛС обнаружила лишь два последних шара. «Дон-2Н» засек и отследил траекторию 5-сантиметрового на расстоянии в 1500 км.

«Дон-2Н» — это «штучная» станция, работающая в системе ПРО Москвы. Наиболее мощная советская разработка серийной дальней РЛС — «Дарьял». Две такие станции были приняты на вооружение в середине 80-х годов — в республике Коми и в Азербайджане. Приемная антенна представляет собой активную фазированную решетку размером 100×100 метров, размеры передающей антенны — 40×40 метров. Станция, работающая в метровом диапазоне, способна обнаруживать и одновременно сопровождать около 100 целей размером с футбольный мяч на расстоянии до 6000 км. Импульсная мощность передающей антенны — 380 МВт.

Было запланировано строительство еще восьми станций, однако все проекты были свернуты по причине прекращения финансирования.

Сеть советских РЛС СПНР, позволяющая следить практически за всей планетой, сильно пострадала в результате распада СССР. Получившие независимость республики вынудили Россию демонтировать расположенные на своей территории станции. От «братских» обязательств не отказалась, пожалуй, одна Беларусь. Пришлось строить новые станции, что является очень недешевым удовольствием. Стоимость одной РЛС дальнего обнаружения достигает нескольких миллиардов рублей.

Новое поколение РЛС

На смену советским дальним РЛС приходят станции третьего поколения семейства «Воронеж», разработанные РТИ и НИИДАР. Это станции высокой заводской готовности — на их установку требуется год — полтора, вместо 5 — 10 лет. Этого удалось достичь за счет использования ограниченного количества модулей заводской сборки в контейнерном исполнении, которые монтируются на бетонной площадке, имеющей размеры футбольного поля. Из блочных модулей также собираются жилые и служебные помещения гарнизона.

Значительно ниже энергопотребление. Если «Дарьял» потребляет мощность, равную 50 МВт, то два типа новых РЛС — по 0,7 МВт, а высокопотенциальная модификация — 10 МВт. Это благотворно сказывается не только на стоимости эксплуатации, но и на менее громоздкой системе охлаждения, использующей дистиллированную воду.

Соответственно, новые станции значительно дешевле — 1,5 млрд. рублей против 10 — 20 млрд.

Снижение габаритов и энергопотребления при выдерживании высоких технических и эксплуатационных характеристик достигнуто за счет миниатюризации оборудования, а так же за счет использования мощной вычислительной техники, оптимизирующей работу станций и позволяющей добиться более высокой разрешающей способности при снижении энергозатрат.

В семейство входят:

— «Воронеж-М» метрового диапазона. Разработка РТИ им. Минца;

— «Воронеж-ДМ» дециметрового диапазона. Разработка НИИДАР;

— «Воронеж-ВП» — высокопотенциальная РЛС. Разработка РТИ им. Минца. Частотные характеристики не раскрываются, но в ряде источников высказывается предположение о миллиметровом диапазоне.

Станции обладают различными радиотехническими характеристиками, предопределенными используемыми схемами и принципами управления излучаемых сигналов. О погрешности определения дальности объекта не сообщается. Но, разумеется, она не хуже, чем у «Дарьяла», то есть не больше 5 метров. При этом за счет имеющейся возможности изменять сигнал станции способны «подстраиваться» к целям для лучшей их идентификации и сопровождения. Одновременно сопровождаются до 500 целей.

РЛС семейства «Воронеж» за счет высокой степени унификации узлов могут модернизироваться с целью повышения их возможностей по дальности и точности определения целей.

Дальность действия составляет от 4500 км до 6000 км. Высота обнаруживаемых объектов — до 4000 км. То есть «Воронеж» работает как баллистическими и аэродинамическими летательными аппаратами, так и со спутниками.

В настоящий момент на боевом дежурстве находятся 4 станции:

— «Воронеж-М» (Лехтуси Ленинградской области) контролирует воздушное пространство от побережья Марокко до Шпицбергена. Планируется модернизация, благодаря чему можно будет контролировать восточное побережье США;

— «Воронеж-ДМ» (Армавир Краснодарского края) контролирует воздушное пространство от Южной Европы до северного побережья Африки;

— «Воронеж-ДМ» (Пионерский, Калининградская область) контролирует воздушное пространство над всей Европой, включая Великобританию;

— «Воронеж-ВП» (Мишлёвка, Иркутская область) контролирует воздушное пространство от западного побережья США до Индии.

3 станции, находящиеся на опытной эксплуатации, в этом году будут поставлены на боевое дежурство:

— «Воронеж-ДМ» (Енисейск, Красноярский край);

— «Воронеж-ДМ» (Барнаул, Алтайский край);

— «Воронеж-М» (Орск, Оренбургская область).

В настоящий момент строятся две РЛС — в Республике Коми и в Амурской области. Строительство еще одной — в Мурманской — запланировано на следующий год.

Американские радары

США начали создавать РЛС дальнего обнаружения практически параллельно с Советским Союзом. В конце 60-х годов они установили три радара первого поколения AN/FPS-49 на Аляске, в Гренландии и в Великобритании на своей базе Файлингдейлс. Это была разработка талантливого ученого-радиотехника Дэвида Бартона. Он пошел своим оригинальным путем, создав, в отличие от советских конструкторов, не «египетскую пирамиду», а три «мяча для гольфа» диаметром в 40 метров каждый. Внутри стеклопластиковых сфер располагались параболические антенны диаметром 25 метров. Круговой обзор обеспечивался за счет вращения антенн вокруг вертикальной оси.

РЛС AN/FPS-49 устраивала американцев 40 лет. После чего ее заменили на AN/FPS-126, в которой использовалась активная фазированная антенная решетка, установленная на трех сторонах усеченного тетраэдра. Дальность обнаружения цели составила 4500 км.

В новом веке началась замена на новейшую разработку — AN/FPS-132. Это также тетраэдр высотой 40 метров. Три антенных плоскости работают в дециметровом диапазоне. При этом пиковая мощность излучающей антенны — 2,5 МВт. Дальность обнаружения и сопровождения нескольких сотен объектов — 5500 км.

Впоследствии к трем базам, оснащенным РЛС дальнего обнаружения, начали добавляться новые. Сейчас новейший радар AN/FPS-132 работает в Калифорнии. Предыдущие модели — от AN/FPS-115 до AN/FPS-129 — установлены в Северной Дакоте, Массачусетсе, в Норвегии, на Тайване и Маршалловых островах. Станция дальнего обнаружения запланирована в Катаре.

krypton

  • Гость
Минобороны на РСН: Космический мусор наносит вред действующим аппаратам

И. КОРОТЧЕНКО: Здравствуйте, друзья, в студии Игорь Коротченко. Наш гость сегодня – начальник Главного центра разведки космической обстановки, полковник Андрей Николаевич Калюта. Андрей Николаевич, здравствуйте.

А. КАЛЮТА: Здравствуйте.

И. КОРОТЧЕНКО: В составе воздушно-космических сил России существует система контроля космического пространства. Для чего она предназначена, какие задачи выполняет?

А. КАЛЮТА: Главный центр разведки космической обстановки входит в состав армии воздушно-космических сил особого назначения и решает задачи разведки околоземного пространства, информационного обеспечения в целях парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе; обеспечивает беспрепятственное развёртывание и функционирование отечественных космических аппаратов, а также оценивает другие опасности, связанные с техногенным засорением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в космическом пространстве позволяет обеспечивать специализированные радиолокационные, радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространств, расположенных в различных регионах нашей бескрайней родины и в ближнем зарубежье.

Ежедневно в составе боевых расчётов на объектах Главного центра разведки космической обстановки несут круглосуточное дежурство более 300 специалистов. Общую координацию руководства деятельностью боевых расчётов осуществляет командир дежурных сил. Специалисты Главного центра непрерывно мониторят изменения параметров движение космических объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты на земную поверхность.

На командный пункт регулярно поступает полная и достоверная информация о специализированных радиотехнических, оптико-электронных, лазерно-оптических средствах российской системы контроля космического пространства. Анализ этой информации позволяет рассчитывать прогнозы предполагаемой даты и районы падения объектов космических объектов, которые не сгорают в плотных слоях атмосферы. Информация об изменениях параметров орбиты космических объектов, а также прогнозируемых датах и местах падения фрагментов этих объектов на земную поверхность представляется установленным порядком всем заинтересованным потребителям.

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2015 году космические войска Воздушно-космических сил выполнили около 2 тысяч особо важных работ. В течение минувшего года специалистами Главного центра произведено около 2 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружены и приняты на сопровождение около 930 космических объектов. Особое внимание специалисты уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах иностранными государствами.

И. КОРОТЧЕНКО: Если называть вещи своими именами, вы контролируете иностранную космическую военную активность? Любой спутник, который выводят наши геополитические противники фиксируется? Если происходят эксперименты, как Вы сказали, очевидно, связанные со сменой орбиты, маневрированием, это тоже отслеживает система, о которой Вы говорите?

А. КАЛЮТА: Да, это абсолютно верно. Основная задача – отслеживание иностранных космических аппаратов, космических систем, но немаловажное значение имеет и отслеживание своих аппаратов для обеспечения их безопасной эксплуатации.

И. КОРОТЧЕНКО: Речь идёт о том, чтобы не было возможности при выходе на орбиты столкнуться с космическим мусором, обломками ракет или вышедшими из строя космическими аппаратами?

А. КАЛЮТА: Именно так.

И. КОРОТЧЕНКО: Давайте ещё раз уточним приоритетные направления деятельности.

А. КАЛЮТА: Основными объектами системы контроля космического пространства при решении целевых задач является всё множество находящихся в околоземном космическом пространстве действующих иностранных и отечественных космических аппаратов, а также связанных с их функционированием и использованием изменений космической обстановки, представляющей потенциальную угрозу для России. Это вывод в космос, проведение испытаний и ввод в использование новых  иностранных космических аппаратов и космических систем различного назначения и различной государственной принадлежности, изменение состава пространственной конфигурации и характеристик функционирования иностранных космических систем военного и двойного назначения, а значит и изменение характеристики эффективности этих систем и их потенциальной опасности для России. Кроме того, факты проведения, назначения и возможные результаты иностранных военно-космических и технологических экспериментов в космосе, создание иностранными государствами угроз выводу в космос и функционированию там отечественных космических аппаратов, подготовка и проведение иностранными государствами боевых действий в космосе и из космоса. Вот основные приоритетные направления деятельности нашего Центра.

И. КОРОТЧЕНКО: Ваш Центр, очевидно, обладает достаточно разносторонним арсеналом средств, в том числе наземных, для обеспечения глобального контроля космического пространства. На каких технических принципах это строится, и чем Вы располагаете для решения поставленных задач?

А. КАЛЮТА: На вооружении Главного центра разведки космической обстановки находятся современные высокотехнологические специализированные средства сбора координатной и некоординатной информации о космических объектах. Как я уже говорил, они расположены в различных регионах России, в том числе в ближнем зарубежье. Если дать краткую характеристику специализированным средствам, то на вооружении находятся центры контроля космического пространства, которые предназначены для приёма, обработки и хранения в автоматическом режиме информации о космических объектах, выдачи информации о них и космической обстановки потребителям, ведения радиотехнической разведки космического пространства. Также в состав Главного центра входит отдельный радиотехнический узел «Крона», предназначенный для обнаружения космических объектов в зоне действия радиолокационного средства, определения параметров их движения, получения отражательных характеристик и выдачи полученной информации в центры контроля космического пространства.

Отдельный оптико-электронный узел «Окно», дислоцированный в республике Таджикистан, предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора средства, определения их параметров движения, получения фотометрических характеристик и выдача информации в центр контроля космического пространства. Отдельный радиотехнический узел предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в своих секторах обзора радиолокационных станций дальнего обнаружения. Также в состав главного центра входит пункт обработки информации, основное предназначение которого – непрерывное централизованное управление средствами информационно-измерительного комплекса, автоматического информационного взаимодействия с командными пунктами системы предупреждения ракетной обороны, командным и запасным командным пунктом системы предупреждения о ракетном нападении и обработкой информации об обнаруженных и сопровождаемых объектах средствами радиолокационной разведки. Это все средства, стоящие на боевом дежурстве в настоящее время, но система контроля космического пространства динамично развивается, и в скором будущем на вооружение Главного центра поступят новые радиолокационные, оптико-электронные средства, новейшие средства радиотехнического контроля и многие другие. Введение в строй новых средств позволит нам значительно расширить возможности национальной системы контроля космического пространства по  защите интересов России.

И. КОРОТЧЕНКО: Какие спутники сегодня запускают в космос зарубежные государства и для чего их надо контролировать?

А. КАЛЮТА: Есть Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года, который выступает основой международного космического права. Более 100 стран являются участниками договора и имеют возможность доступа в космос. В настоящее время активной космической деятельностью занимается свыше 60 стран. Исходя из современных тенденций, основными направлениями в развитии космической деятельности являются создание независимых систем навигации, система «Бэйдоу» в Китае, «Галилео» в Европейском союзе, РНСС – в Индии.

Во вторую очередь – это развёртывание систем телекоммуникаций и связи, запуск космических аппаратов для проведения научных исследований и экспериментов. Нельзя не сказать и о создании и поддержании в заданном составе группировок космических аппаратов военного назначения. Сегодня на различных орбитах находится более 15 тысяч космических объектов, из них более 1500 – действующих отечественных и иностранных космических аппаратов. Для обеспечения контроля за деятельностью иностранных государств в космическом пространстве, космические войска Воздушно-космических сил выполняют задачу по ведению главного каталога космических объектов, то есть, единой информационной базы обо всех космических объектах. Этот каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной, радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации обо всех космических объектах искусственного происхождения: международный номер, орбитальные характеристики, отличительные признаки, координаты. Всего по каждому космическому объекту или аппарату в каталоге хранится информация около 1500 показателей.

Сейчас возможностью ведения таких каталогов обладают две страны в мире: Россия и США. В соответствии с международными договорами мы регулярно обмениваемся информацией, что позволяет более точно и достоверно определять различные ситуации, которые могут возникнуть в космическом пространстве.

И. КОРОТЧЕНКО: Давайте поговорим про разведывательные спутники, американцы имеют развитую систему контроля космического пространства с точки зрения ведения разведки – мы отслеживаем их спутники, понимаем, какие аппараты они выводят на орбиту, какие задачи решают, чтобы учитывать это в оперативном планировании?

А. КАЛЮТА: Да, это также является одной из задач нашего Главного центра – контроль функционирования космических аппаратов и систем иностранных государств. Мы ведём постоянный контроль за их функционированием, начиная от момента их выведения на орбиту, постановки в рабочей точке, и в дальнейшем за перенацеливанием, изменением орбитальных характеристик. Это позволяет специалистам Главного центра на основе анализа полученной информации делать выводы о работе иностранных разведывательных космических аппаратов, какие приоритеты ставятся в их работе военным руководством, и достоверно определять возможности по ведению разведки различных регионов земного шара.

Если вспомнить исторические примеры, об этом говорит операция «Буря в пустыне» в Ираке, в Югославии, проводимая США. Перед началом основных боевых действий в данных странах специалистами Главного центра отмечалась активизация работы иностранных разведывательных спутников как раз над этими регионами.

И. КОРОТЧЕНКО: Целый ряд космических экспериментов военного назначения проводятся сегодня, это известный Х-37В и другие космические аппараты, цели и задачи которых для внешних наблюдателей не очень ясны. Тем не менее, Вы отслеживаете такие эксперименты? Мы можем гарантированно утверждать, что никакая иностранная военная активность в космосе не будет скрыта от технических средств, которыми вы обладаете?

А. КАЛЮТА: Можно с уверенностью сказать, что средствами Главного центра ведётся контроль за любыми действиями иностранных космических аппаратов, в том числе за упомянутым Х-37В, основная задача которого – инспекция космических аппаратов других государств. Все аппараты находятся на особом контроле в Главном центре, и все изменения, касающиеся их орбитального положения, приближения к другим группировкам отечественных космических аппаратов и аппаратов других иностранных государств, также космическим аппаратам США для проведения экспериментов – всё это мы наблюдаем и видим. Полученная нами информация, анализ которой проводится специалистами Главного центра, поступает заинтересованным потребителям.

И. КОРОТЧЕНКО: Северная Корея недавно запустила свой первый космический аппарат на орбиту. Вы фиксировали этот процесс, был ли обнаружен их спутник, как он вёл себя на орбите и для чего он предназначен?

А. КАЛЮТА: Средствами Главного центра был обнаружен вывод Северной Кореей на орбиту космического аппарата. Мы наблюдали в этом запуске два космических объекта: один из них – это третья ступень ракетоносителя и сам космический аппарат. Исходя из анализа полученной информации, периода обращения, наклонения орбиты, на которую он был выведен, высоты, можно сделать вывод, что данный аппарат является космическим аппаратом дистанционного зондирования земли, то есть, может выполнять разведывательные функции. Само функционирование космического аппарата показало, что аппаратура на нём включена.

И. КОРОТЧЕНКО: То есть это спутник-разведчик?

А. КАЛЮТА: Можно сказать и так.

И. КОРОТЧЕНКО: Вы полностью фиксировали весь процесс, активацию аппаратуры, и этот спутник сегодня также находится на постоянном сопровождении?

А. КАЛЮТА: Да. Мы ведём не только действующие космические аппараты, в каталоге постоянно обновляется информация по всем космическим объектам искусственного происхождения, в том числе и о космических аппаратах, которые давно выведены из действия, о последних ступенях ракетоносителей, разгонных блоках, сопровождающих запуски элементах, таких как проставки – всё это находится на учёте Главного центра. Информация по каждому из этих объектов внесена в главный каталог и постоянно обновляется.

И. КОРОТЧЕНКО: Вы упоминали, что обмениваетесь информацией с американцами.

А. КАЛЮТА: Да, в соответствии с международным договором у нас идёт обмен информацией по космическим объектам.

И. КОРОТЧЕНКО: Я так понимаю, что по факту наличия, но без дополнительных информационных массивов, которые позволяют делать точную классификацию?

А. КАЛЮТА: Естественно.

И. КОРОТЧЕНКО: Вы сказали, что при выводе практически любого космического аппарата появляется космический мусор – это третья ступень, ещё какие-то технологические блоки, узлы. Кроме того, были случаи, когда в ходе тех или иных натурных экспериментов, которые проводили американцы, китайцы, фактически проходило разрушение космических аппаратов путём прямого кинетического поражения, в результате чего образовывалось дополнительное мощное поле обломков. Какую опасность сейчас представляет космический мусор? Я так понимаю, вы его отслеживаете, насколько крупные фрагменты попадают в ваш каталог? На тех скоростях, на которых пяти- или десяти- или полукилограммовый обломок вращается на околоземной орбите, при столкновении он может иметь фатальные последствия для гражданских космических программ, да и в целом для любого космического аппарата, который может столкнуться и получить кинетическое воздействие.

А. КАЛЮТА: Если говорить об искусственном космическом мусоре, то многими странами проводились эксперименты по кинетическому воздействию на космические аппараты, в результате которых происходило их разрушение. Но разрушение происходит, к сожалению, не только при таких экспериментах, они бывают и естественные.

И. КОРОТЧЕНКО: Столкновения?

А. КАЛЮТА: Не только столкновения. От воздействия различных геофизических факторов космического пространства иногда самопроизвольно происходит разрушение космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракетоносителя.

Фрагменты космического мусора в космическом пространстве представляют реальную угрозу для активно существующих космических аппаратов и космических систем различного назначения всех государств, ведущих космическую деятельность. Здесь нельзя не сказать о реальной угрозе существованию международной космической станции с космонавтами на борту. Все фрагменты космического мусора также находятся на постоянном контроле, есть в главном каталоге и сопровождаются средствами, как специализированными, так и другими, привлекаемыми системой контроля космического пространства. Расчёты опасных сближений, которые могут произойти с действующими космическими аппаратами, в том числе с Международной космической станцией, ведутся постоянно. При возникновении реальных предпосылок к таким столкновениям, происходит оповещение потребителей, чтобы они своевременно могли принять решения о проведении манёвров уклонения от космического мусора.

И. КОРОТЧЕНКО: А были случаи, когда, казалось бы, уже закончившие свой ресурс функционирования космические аппараты разведывательного назначения вдруг активировались, и снова становились действующими? Если мне память не изменяет, в прошлом году были подобные сообщения со ссылкой на российское военное ведомство, что такие факты могут быть. Или это из области информационных вбросов?

А. КАЛЮТА: Каждый космический аппарат имеет свой гарантийный срок активного существования, исходя из его предназначения строится компоновочная схема. Наука и техника не стоят на месте, динамично развиваются, элементная база улучшается, что позволяет странам, создающим космические аппараты, увеличивать сроки активного существования.

Но если говорить о том, что в космических аппаратах можно на время бортовую аппаратуру выключить, и в нужный момент её опять привести в действие, да, такое возможно.

И. КОРОТЧЕНКО: Возникает дополнительный стимул, чтобы вышедший или завершивший активное функционирование космический аппарат всё равно находились на постоянном сопровождении.

Комплекс оптико-электронного контроля «Окно» на Памире, который, как Вы сказали, входит в структуру вашего Главного центра разведки космической обстановки, позволяет детализировать, получать изображение или это, в основном, только подтверждение факта того, что помимо радиотехнических методов контроля есть ещё и оптические?

А. КАЛЮТА: Нет, это не является подтверждением факта. Данный комплекс предназначен именно для получения оптических изображений.

И. КОРОТЧЕНКО: Фотографий?

А. КАЛЮТА: Да, фотографий космических объектов. Это позволяет нам получить их оптическое изображение, компоновочную схему, по которым специалисты могут сделать выводы о предназначении данного аппарата, его состоянии и многих других характеристиках, которые нас интересуют. Оптико-электронные комплексы – одна из немаловажных составляющих, наравне с радиолокационными и радиотехническими средствами по контролю космических аппаратов. Как я уже говорил, в главном каталоге космических объектов по каждому из них ведётся порядка 1500 параметров.

И. КОРОТЧЕНКО: А иностранные государства, запускающие спутники и проводящие космические эксперименты, оповещают об этом Россию? Северная Корея, очевидно, никого не уведомляла, но другие крупные страны сообщают или для вас любой пуск неожиданный?

А. КАЛЮТА: В соответствии с международными договорами, государства, осуществляющие космическую деятельность, обязаны оповещать другие страны о предстоящем запуске и выводе в космическое пространство космических аппаратов. Кроме того, что выдаётся предполагаемая дата, время запуска, полигон запуска, государства обязаны сообщить ещё и предназначение данного космического аппарата. Всегда ли это предназначение соответствует действительности – многие страны камуфлируют космические аппараты военного или двойного назначения под экспериментальные.

И. КОРОТЧЕНКО: А космический мусор опасен для жителей Земли? Были сообщения, что на орбите не всё сгорает, что-то может упасть.

А. КАЛЮТА: Да, большие фрагменты космического мусора, которые не сгорают при прохождении плотных слоёв атмосферы, опасны для человека, поэтому также Главным центром разведки космической обстановки ведётся постоянный контроль за схождением таких объектов с орбиты, прогнозируются время и точка падения, чтобы при необходимости оповестить и обезопасить район, где оно может произойти. 

И. КОРОТЧЕНКО: Каковы требования к информации, которая используется российской системой контроля космического пространства? Это оперативность, достоверность, а есть набор специфических требований?

А. КАЛЮТА: Если говорить о военных потребителях информации, наиболее важным является требование полноты контроля космического пространства: это обеспечение контроля всех иностранных космических аппаратов и систем военного и двойного назначения, максимальная оперативность формирования информации об изменениях космической обстановки и её высокая достоверность. Также можно сказать об исключении формирования ложной информации.

Наиболее жёсткие требования к жёсткости информации системы контроля космического пространства предъявляет задача заблаговременного предупреждения о возможных столкновениях действующих космических аппаратов с другими космическими объектами, решаемая системой контроля в интересах как военных, так и гражданских потребителей. Она управляет действующими отечественными космическими аппаратами. Для надёжного предсказания предстоящих столкновений в целях своевременного принятия решений о проведении коррекции орбиты космических аппаратов, уклонения от столкновения, необходимо определить и спрогнозировать расстояния сближения с такой точностью, какая сравнима с их размерами. Например, для пилотируемых космических аппаратов, если говорить о космической станции «Мир», то точность определения их местоположения в пространстве должна быть с ошибкой не выше 100 метров. Чтобы обеспечить такие точности прогнозирования параметров сближений, при этом учесть время прогноза, необходимое потребителю для принятия решения, нужно располагать очень точными измерениями координат обоих сближающихся объектов и пользоваться наиболее точными математическими моделями их движения.

При всём этом немаловажную роль играет учёт различных возмущающих факторов окружающей среды. Сейчас очень большие требования предъявляются к точности определения местоположения космических объектов.

И. КОРОТЧЕНКО: Возникает много публикаций и различных точек зрения, когда вопрос касается астероидной опасности. Давайте проясним: могут ли современные средства контроля космического пространства использоваться для мониторинга и прогнозирования опасного сближения с Землёй астероидов или иных космических тел вне Солнечной системы?

А. КАЛЮТА: Если говорить о возможности контроля за небесными телами естественного происхождения, можно сказать, что средствами системы контроля возможно наблюдение за ними. Но в целом у нашего Главного центра основная задача – это наблюдение и контроль именно за космическими объектами искусственного происхождения. Задачи наблюдения за астероидами у нас нет, она возложена на различные институты и академии наук России, в частности, на Институт космических исследований РАН, также на Роскосмос. Создаётся новая система в рамках Российского космического агентства, которая выполняет задачи предупреждения не только по искусственным космическим объектам, но и по естественным, таким как астероиды.

И. КОРОТЧЕНКО: В Вашей практике специалисты сталкивались в своей работе с явлениями в Космосе, которые невозможно было бы понять и объяснить даже с учётом современных знаний?

А. КАЛЮТА: Здесь нужно подходить с точки зрения поставленных задач и выполняемых специалистами Главного центра: это наблюдение и контроль за космическими объектами искусственного происхождения. Если говорить о различных явлениях, происходящих в Космосе, которые до конца пока не изучены, я не могу сказать, что мы сталкивались с такими вещами.

И. КОРОТЧЕНКО: Грубо говоря, НЛО Вы не наблюдали?

А. КАЛЮТА: Не наблюдали.

И. КОРОТЧЕНКО: У нас много спекуляций на эту тему. Я так понимаю, в Вашей практике инструментальными средствами контроля, радиотехническими плюс оптическими, никаких следов деятельности внеземных цивилизаций вы не наблюдали, всё находится в сфере научно-технической фантастики. Это важно отметить, потому что разные сообщения приходят порой. Запуск и нахождение полезных нагрузок в космосе в любом случае объясняется законами физики, и других объяснений быть не может.

А. КАЛЮТА: Да, это так.

И. КОРОТЧЕНКО: Россия на протяжении многих лет неизменно выступает против милитаризации космического пространства, но не все страны поддерживают нашу позицию. Почему для нас важно, чтобы в Космосе не размещались средства ведения вооружённой борьбы?

А. КАЛЮТА: Исторически так сложилось, что государства космического клуба на этапе развития космических исследований, начала освоения приняли решения – и в международных договорах это закреплено – о немилитаризации космического пространства. Ряд стран, входящих в космический клуб под различными предлогами и прикрытиями выводит космические аппараты военного назначения. Даже космические аппараты-инспекторы, которые могут инспектировать иностранные космические аппараты, в том числе, наверное, имеют возможность и их уничтожить при необходимости. Это может привести лишь к одному: к эскалации, к новому витку нарастания угрозы войны. Россия исторически всегда придерживалась позиции, что космос должен быть мирным, и все исследования космического пространства, информация, которую мы получаем для развития науки и техники при его освоении, должны служить на пользу всем государствам.

И. КОРОТЧЕНКО: Я правильно Вас понимаю, что спутники-инспектора – мини-шаттлы, которые могут совершать манёвры и при необходимости даже помимо инспекции, если реализуется концепция шаттла, могут стать космическим манипулятором, если космический аппарат малогабаритный и просто помещён и доставлен дальше на Землю? Такая техническая возможность реализуема?

А. КАЛЮТА: Да, такая техническая возможность реализуема. Вы правы, говоря о том, что есть возможность подхода к малогабаритным космическим аппаратам, их снятия с орбиты и вывода на Землю с использованием технологий шаттла.

И. КОРОТЧЕНКО: Где готовят офицеров, которые проходят службу у вас?

А. КАЛЮТА: Основной кузницей кадров для космических войск, для Главного центра разведки космической обстановки, является Воздушно-космическая академия имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Также офицеров для нас готовят в Военной академии воздушно-космической обороны Твери имени маршала Г.К. Жукова.

И. КОРОТЧЕНКО: У вас организовано непрерывное боевое дежурство?

А. КАЛЮТА: В Главном центре дежурство ведётся непрерывно, ежесуточно более 300 специалистов заступают за боевое дежурство, круглосуточное и непрерывное.

И. КОРОТЧЕНКО: Как развивался Ваш центр, с чего всё начиналось, почему были приняты соответствующие решения, которые, как сегодня показывает практика, были абсолютно правильными?

А. КАЛЮТА: Решение о создании системы контроля космического пространства было принято после первых шагов освоения Космоса, после первого запуска космического аппарата появилась необходимость наблюдать за ним. Средства, которые управляли космическими аппаратами, не позволяли в случаях аварий и выхода из строя прекратить его активное существование и дальше наблюдать за ним. Появилась необходимость создать специальную систему контроля космического пространства для слежения за такими космическими аппаратами.

И. КОРОТЧЕНКО: Можно отметить крупные этапы развития? Сначала это были радиотехнические или оптические методы?

А. КАЛЮТА: Для слежения за отечественными космическими аппаратами и космическими кораблями в конце 50-х годов прошлого столетия в Советском Союзе был создан наземный автоматизированный комплекс управления, который использовал радиотехнические системы командно-измерительного комплекса на принципе так называемого активного ответа. В случае выхода из строя радиотехнической аппаратуры космического аппарата наблюдать за ним уже не было возможности. Наземный автоматизированный комплекс управления лишался возможности слежения за такими космическими объектами и не мог определять их орбиты, сопровождать их. По тем же причинам он не мог следить за иностранными космическими аппаратами и кораблями.

Слежение за первыми иностранными космическими объектами происходило в нашей стране с помощью оптических астрономических средств. В первую очередь, это были оптические средства Астрономического совета Академии наук СССР. Обработка этой информации, определение орбит и сопровождение космических объектов проводились специалистами 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны вручную с использованием графоаналитического метода.

В этот же период, в 50-е годы, ведущие учёные этого института и специального 45-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны провели анализ возникшей проблемы и пришли к выводу о необходимости создания в стране специальной службы, а в дальнейшем и системы для наблюдения за околоземным космическим пространством.

И. КОРОТЧЕНКО: С тех пор развитие шло, и в современном виде Главный центр разведки космической обстановки надёжно решает задачи, связанные с контролем того, что делается на околоземных орбитах и вносит существенный вклад в потенциал, которым обладают сегодня Воздушно-космические силы нашей страны. Спасибо за этот разговор!

Хотелось бы поздравить всех слушателей, а также Вооружённые силы нашей страны, ветеранов с 23 февраля, с Днём защитника Отечества. Для ветеранов это, по-прежнему, день Советской армии и военно-морского флота, а армия и флот России сегодня находятся на достойном уровне, надёжно обеспечивают безопасность нашей страны и её союзников. С праздником, удачи и всего самого доброго!

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://rg.ru/2016/02/24/nad-rossiej-sozdadut-sploshnoe-radiolokacionnoe-pole.html

Увидят все за шесть тысяч километров
Над Россией воссоздается сплошное радиолокационное поле

Единое радиолокационное поле над всей страной создается впервые со времен СССР. Его основу составят самые мощные в мире РЛС "Воронеж". Их строительство сейчас поставлено на поток.

Они будут сканировать воздушно-космическое пространство над Россией, а также за тысячи километров от ее границ по всему их периметру. Первую такую станцию "Воронеж-М" (М обозначает, что станция метрового диапазона) начали строить в мае 2005 года в поселке Лехтуси Ленинградской области. А уже в декабре 2006 года она была поставлена на опытно-боевое дежурство. Это стало мировым рекордом по скорости строительства и введения в эксплуатацию, пусть и пробную, столь сложного радарного комплекса.

Как оказалось, специалисты НИИ дальней радиосвязи и других предприятий, входящих в специализированный концерн "Радиотехнические и информационные системы", разработали не просто новейшую и очень мощную РЛС, но и первыми в мире реализовали технологию так называемой высокой заводской готовности.

Радар, способный обнаруживать малоразмерные и высокоскоростные цели на удалении в тысячи километров, имеет модульную конструкцию, собирается из построенных и отлаженных еще на заводе блоков. Раньше станции с аналогичными характеристиками возводили в сроки от пяти до девяти лет. Сейчас за полтора года.

Станции метрового диапазона очень органично дополняют станции дециметрового диапазона "Воронеж-ДМ".

В феврале 2009 года в районе города Армавир в Краснодарском крае на опытно-боевое дежурство была поставлена первая РЛС "Воронеж-ДМ". Два корпуса РЛС имеют высоту с десятиэтажный дом. В них расположен, образно говоря, электронный мозг станции. Немаловажно, что самая современная аппаратура в основном отечественного производства.

На огромном экране командного пункта высвечивается сектор обзора в юго-западном и юго-восточном стратегических направлениях от Европы до Индии. Армавирская РЛС способна засекать старты баллистических и крылатых ракет с воздуха, земли и с подводных лодок на дальности до шести тысяч километров. Сверхскоростной компьютер мгновенно определяет траекторию полета ракеты и место вероятного падения боеголовки.

Всего лишь один "Воронеж-ДМ" под Армавиром дает ту информацию, которую раньше собирали с трех огромных РЛС, находившихся на территории Азербайджана и Украины.

РЛС "Воронеж-ДМ" создана под руководством генерального конструктора НИИ дальней радиосвязи Сергея Сапрыкина.

Для читателей "РГ" Сергей Дмитриевич раскрыл некоторые секреты. По его словам, модульность конструкции отечественных РЛС высокой заводской готовности позволяет строить и вводить в эксплуатацию мощнейшие радарные комплексы в любой точке России всего за полтора - два года. Обслуживать их могут не более двухсот специалистов. Для сравнения, на аналогичных объектах, построенных по старым проектам, должны служить и работать тысячи специалистов высокой квалификации.

Про то, что США активно создают ЕвроПРО, знают, наверное, все. Американцы всегда утверждали о высочайшей эффективности противоракетной обороны, которую они навязали европейцам. Однако недавно появилась информация, что защита ЕвроПРО не очень и эффективна. Впрочем, для наших специалистов это никогда секретом и не было.

Генконструктор Сергей Сапрыкин считает, а в компетентности его мнения сомневаться не стоит, что у американцев есть всего одна-единственная радиолокационная станция ПРО, которая имеет характеристики, схожие с теми, которыми обладает "Воронеж-ДМ". Это циклопическая по размерам и весьма дорогая в обслуживании РЛС UEWR, которая стоит на острове Гренландия и входит в систему национальной ПРО США. По облику она схожа с еще советскими противоракетными радарами типа "Дарьял". Работает в дециметровом диапазоне, имеет две антенны. Других РЛС, близких по своим характеристикам к возможностям "Воронежа-ДМ", ни в Соединенных Штатах, ни в других странах НАТО нет. А у нас сборка таких радаров поставлена на конвейерный поток.

Российские технологии позволяют, например, в перспективе собирать модульные РЛС не только военного назначения, но и те, которые будут способны отслеживать космические опасности глобального масштаба, в частности, своевременно обнаруживать астероиды и крупные метеориты, опасно сближающиеся с нашей планетой. Получается, "воронежи" могут защищать не только Россию, но и всю Землю.

Сейчас идет строительство радиолокационных станций нового поколения как метрового, так и дециметрового диапазонов в Оренбургской области и в Республике Коми. На боевое дежурство заступили РЛС типа "Воронеж-ДМ" под Калининградом и "Воронеж-М" недалеко от Иркутска. А еще две РЛС под Красноярском и в Алтайском крае на юге Средней Сибири начнут работать в режиме опытно-боевого дежурства.

В дальнейшем планируется построить и ввести в строй еще несколько РЛС типа "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ" в Амурской области, недалеко от Орска, Воркуты и Мурманска. Дальность действия этих станций будет не менее шести тысяч километров. Россия обретет радиолокационную защиту не только воздушного, но и космического пространства.

Появление РЛС типа "Воронеж" оказалось очень своевременным. И будет вполне уместно вспомнить недавнюю историю.

В СССР существовала одна из лучших для своего времени система предупреждения о ракетном нападении. В ее основе были РЛС, находившиеся на территории Азербайджана, Белоруссии, Латвии и Украины. Распад Союза разрушил ее целостность. В Прибалтике демонстративно взорвали вполне работоспособную станцию типа "Дарьял" вскоре после обретения независимости. Как предполагают эксперты, под давлением НАТО Киев закрыл свои противоракетные радары типа "Днепр". Еще одна РЛС была в Азербайджане в районе поселка Габала. Считалась самой мощной в мире. Но и она прекратила свою работу. Лишь Беларусь выполняла и выполняет договор с Россией по своей РЛС "Волга".

К 2000 году Россия фактически потеряла возможность получать своевременные данные о ракетном нападении. Более того, еще в середине 1990-х с деградацией радиотехнических служб Войск ПВО наша страна лишилась единого радиолокационного поля.

Если в СССР все воздушное пространство над огромной страной круглосуточно контролировалось многочисленными радарными комплексами, то РФ это было уже не по силам.

Об этом не говорилось, но и секретом не являлось - небо над новой Россией оказалось в очень многих местах бесконтрольным. Не то что легкие самолеты, но и большие авиалайнеры могли летать без всякого радиолокационного сопровождения. И случалось, когда пассажирский самолет, а тем более вертолет, падал где-нибудь в тайге, его искали неделями, так как не было точно известно, где именно он пропал.

И вот сейчас благодаря введению в строй мощнейших РЛС типа "Воронеж" единое радиолокационное поле над территорией России практически воссоздается заново.

Поскольку делается это на новой технологической базе, плотность контроля воздушно-космической обстановки над всей территорией нашей страны и на самых дальних подступах к ней будет выше, чем в советские времена.

Радиолокационная станция "Воронеж". Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3660235-ssha-postroiat-voennyi-radar-na-hranytse-rossyy

США построят военный радар на границе России

США намерены построить новый военный радар в норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на норвежское издание NRK.

Новый радар станет модернизированной версией уже установленного там в конце 1990-х годов "Глобус-2". Работы начнутся летом 2017 года и продлятся около трех лет. На модернизацию "Глобус-2" США намерены потратить около 118 млн долларов.

С помощью этих радаров Норвегия будет наблюдать за объектами в космосе и следить за обеспечением ее интересов в регионе, утверждает норвежская разведка.

Мэр города Варде, где построят радар, Роберт Иенсен в ответ на вопрос журналиста, не сделает новый радар эту территорию целью военной атаки России в случае вооруженного конфликта, отверг эти опасения.

Йенсен считает, что вокруг достаточно других целей, если дойдет до войны.

Установка "Глобус-2" вызвала протесты России в начале 2000-х годов. В Москве считали, что радар на самом деле предназначен для обнаружения пусков баллистических ракет и до перемещения ее в Норвегию из США использовалась при испытаниях американской стратегической ПРО.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
http://vpk-news.ru/articles/30070

Про СККП

15-я армия Воздушно-космических сил (особого назначения) включает Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки, Главный испытательный космический центр имени Г. С. Титова. Рассмотрим задачи технические возможности наземного компонента этих сил.

ГЦ ПРН с главным командным пунктом в Солнечногорске организационно состоит из отдельных радиотехнических узлов (орту). Таких подразделений 17. На вооружении наземного эшелона ПРН имеются радары «Днепр», «Даугава», «Дарьял», «Волга», «Воронеж» и их модификации.

C 2005 года идет создание сети орту с радарами «Воронеж». В настоящее время находятся на боевом или опытно-боевом дежурстве 571 орту в Лехтуси Ленинградской области с радаром «Воронеж-М», «Воронеж-ДМ» в поселке Пионерский Калининградской области, Барнауле (Алтайский край) и Енисейске (Красноярский край). В Армавире (Краснодарский край) стоят две секции системы «Воронеж-ДМ» (818 орту), сектор обзора – 240 градусов, а в Усолье-Сибирском Иркутской области – две секции «Воронеж-М». Строятся «Воронеж-М» в Орске (Оренбургская область), «Воронеж-ДМ» в Печоре (Республика Коми) и Зее (Амурская область). В Оленегорске Мурманской области будет «Воронеж-ВП». Все указанные радары должны быть сданы в 2018 году, после чего над Россией будет сплошное радиолокационное поле ПРН. Надо отметить, что Советский Союз аналогичную задачу не реализовал.

Радар «Воронеж-ДМ» работает в дециметровом диапазоне радиоволн, «Воронеж-М» – в метровом. Дальность обнаружения целей – до шести тысяч километров. «Воронеж-ВП» – высокопотенциальный радар, работающий в метровом диапазоне.

Помимо «Воронежей» на вооружении стоят радары советской эпохи. В Оленегорске (57 орту) имеется «Днепр» как передающая часть для приема системой «Даугава». В 2014 году в состав ГЦ ПРН вернулся 808 орту в Севастополе также с «Днепром». Он, возможно, будет возвращен в работоспособное состояние с целью дополнительного создания радиолокационного поля на юго-западном направлении. Еще один «Днепр» имеется в Усолье-Сибирском.

За пределами Российской Федерации СПРН использует два радара. В Белоруссии вблизи Барановичей – «Волгу» дециметрового диапазона, около озера Балхаш в Казахстане – еще один «Днепр». Последний из монстров советской эпохи «Дарьял» – в Воркуте. Это самый мощный в мире радар метрового диапазона. Его планируют модернизировать, равно как и другие радары советской постройки, до плановой замены на РЛС ВЗГ.

В 2013 году началось развертывание радаров загоризонтного обнаружения (ЗГО) воздушных целей системы «Контейнер». Первым объектом с таким радаром стал 590 орту в Ковылкино (Мордовия). Создание узла будет полностью закончено в этом году. В настоящее время данный радар работает на Западном стратегическом направлении, планируется расширить его возможности на Южное. РЛС ЗГО системы «Контейнер» создается для работы на Восточном направлении в Зее в Амурской области. Окончание работ намечено на 2017 год. В будущем из таких РЛС будет сформировано кольцо, способное обнаруживать воздушные цели на расстоянии до трех тысяч километров. Узел загоризонтного обнаружения «Контейнер» предназначен для слежения за воздушной обстановкой, вскрытия характера деятельности авиационных средств в зоне ответственности в интересах информационного обеспечения органов военного управления, а также обнаружения пусков крылатых ракет.

«Окна» возможностей

ГЦ РКО с Центральным командным пунктом в Ногинске обеспечивает планирование, сбор и обработку информации от существующих и перспективных специализированных средств ККП. Среди основных задач – ведение единой информационной базы, иначе именуемой Главным каталогом космических объектов. В нем содержатся сведения о 1500 характеристиках каждого космического объекта (номер, признаки, координаты и др.). Россия способна видеть в космосе предметы диаметром 20 сантиметров. Всего в каталоге примерно 12 тысяч космических объектов.

Радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона», являющийся одним из основных средств ГЦ РКО, расположен в станице Зеленчукская на Северном Кавказе. Этот орту работает в радио- и оптическом диапазонах. Он способен распознать тип спутника и его принадлежность на высотах 3500–40 000 километров. Комплекс поставлен на дежурство в 2000 году и включает РЛС сантиметрового и дециметрового диапазонов и лазерно-оптический локатор.

Радиооптический комплекс «Крона-Н», предназначенный для обнаружения низкоорбитальных КО, создается в районе города Находки в Приморском крае (573-й отдельный радиотехнический центр).

В Таджикистане вблизи города Нурека расположен 1109-й отдельный оптико-электронный узел, эксплуатирующий комплекс «Окно». Он поставлен на боевое дежурство в 2004-м и предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик и выдачи информации обо всем этом. В прошлом году закончена модернизация узла по проекту «Окно-М». Теперь комплекс позволяет обнаруживать, распознавать космические объекты и вычислять их орбиты в автоматическом режиме на высотах 2–40 000 километров. Низкоорбитальные летящие цели также не останутся незамеченными. Комплекс «Окно-С» создается в районе города Спасск-Дальнего в Приморском крае.

В перспективах развития ГЦ РКО создание радиолокационного центра контроля космического пространства в Находке (ОКР «Находка»), развитие комплекса «Крона», создание сети мобильных оптических комплексов обзора и поиска «Прицел», РЛС обнаружения и контроля малоразмерных космических объектов «Развязка» на базе радара «Дунай-3У» в подмосковном Чехове. Для сети комплексов контроля радиоизлучающих космических аппаратов «Следопыт» создаются объекты в Московской и Калининградской областях, Алтайском и Приморском краях. Планируется ввести в эксплуатацию комплекс вычислительных средств четвертого поколения на замену ЭВМ «Эльбрус-2». В результате к 2018 году ГЦ РКО сможет наблюдать объекты размером менее 10 сантиметров.

Зеркало мира

Главный испытательный космический центр с командным пунктом в Краснознаменске решает задачи обеспечения управления орбитальными группировками КА военного, двойного, социально-экономического и научного назначения, в том числе системой ГЛОНАСС.

Ежесуточно дежурными силами ГИКЦ осуществляется около 900 сеансов управления спутниками. Центру подконтрольны порядка 80 процентов отечественных КА военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

Для снабжения потребителей Минобороны России навигационно-временной, а при необходимости и прецизионной информацией от навигационной системы ГЛОНАСС создан прикладной потребительский центр.

В 2014 году в состав Космических войск был возвращен центр дальней космической связи в Евпатории. Наиболее мощными и оснащенными являются 40 ОКИК в Евпатории и 15 ОКИК в Галенках (Приморский край). В Евпатории находится радиотелескоп РТ-70 с диаметром зеркала 70 метров и площадью антенны 2500 квадратных метров. Это один из самых больших полноподвижных радиотелескопов в мире.

На вооружении данного ОКИК имеется космический радиотехнический комплекс «Плутон», оснащенный тремя уникальными антеннами (две приемные и одна передающая). Они имеют эффективную поверхность около 1000 квадратных метров. Излучаемая передатчиком мощность радиосигнала достигает 120 киловатт, что позволяет осуществлять радиосвязь на дальности до 300 миллионов километров. От Украины данный ОКИК достался в крайне плохом техническом состоянии, но он будет оснащен новыми командно-измерительными системами управления и комплексами для контроля космического пространства.

В Галенках также есть радиотелескоп РТ-70.

ОКИК ГИКЦ (всего 14 узлов) размещены по всей территории страны, в частности в Красном Селе Ленинградской области, в Воркуте, Енисейске, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Уде, на Камчатке.

Работу и состав оборудования ОКИК можно оценить на примере Барнаульского узла. Своими радиотехническими средствами и лазерным телескопом он проводит до 110 сеансов управления космическими аппаратами в сутки. Отсюда поступает информация для контроля вывода на орбиты КА, запущенных с Байконура, обеспечивается голосовая и телевизионная связь с экипажами пилотируемых космических кораблей и МКС. В настоящее время здесь строится второй лазерный телескоп диаметром 312 сантиметров, массой 85 тонн. Планируется, что он будет крупнейшим в Евразии и на дальности 400 километров сможет различать конструктивные особенности деталей космических аппаратов размером восемь сантиметров.

В интересах ГИКЦ может использоваться корабль измерительного комплекса проекта 1914 «Маршал Крылов» – последний представитель кораблей КИК.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57193
Спутники шпионы и Российская система контроля за ними.

https://youtu.be/pcpr0GwTNf0