-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Азорик

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.01.2010
Записей: 70
Комментариев: 35
Написано: 1483




А что значит для меня Приозёрск, я понял только его покинув…
Где бы Приозерец не был, куда бы не заносила его судьба, военная или гражданская, он всегда помнит о городе, он с любовью и нежностью, а теперь и со светлой грустью, вспоминает жаркое лето, медовые маслины, охапки весенних тюльпанов, ледяные торосы на Балхаше, своих друзей, которых жизнь разбросала по одной шестой части Земли, да и по всему Земному шару.

И очень часто, засыпая, будем мы в своих снах стремиться в Приозерск, бродить во сне по таким знакомым и, в то же время, странным улицам, узнавать и удивляться, и просыпаться с грустью, понимая, что действительно эта страница жизни перевернута. И будет болеть душа о том, что сейчас происходит с городом…

Но и понимать то, что никогда и никуда не уйдет от нас любовь к самому прекрасному и светлому городу нашей жизни – любовь к Приозерску, городу на берегу Балхаша…

По улице моей который год...

Среда, 01 Декабря 2010 г. 01:10 + в цитатник
По улице моей который год
звучат шаги - мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и - мудрая - я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда - из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959
Белла Ахмадулина.

Метки:  

ПРОЩАНИЕ

Среда, 01 Декабря 2010 г. 01:07 + в цитатник
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? - ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? - ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

1960
Белла Ахмадулина.

Метки:  

Оружие третьей мировой войны

Среда, 01 Декабря 2010 г. 01:01 + в цитатник
На полигоне Сары-Шаган была построена мощная лазерная установка "Терра-3", излучение которой испытали на себе члены экипажа "Челленджера" в 1984 году при полете над районом озера Балхаш. Лазерный луч нарушил работу электронной аппаратуры и вызвал сильнейшие недомогания астронавтов.
Работы над лучевым оружием продолжаются и в третьем тысячелетии. По сообщению журнала New Scientist (October 24, 2001) уже созданы генераторы микроволнового излучения, предназначенные для дистанционного воздействия на толпы людей. По сведениям журнала, излучатель воздействует на организм человека узким микроволновым пучком. Волны проникают под кожу и быстро "нагревают" зону воздействия до температуры 45 градусов по Цельсию и выше. Это неизбежно вызывает болевой шок и даже потерю сознания у людей, подвергнутых воздействию этого оружия.
К сожалению, все разработанные до сих пор излучатели еще очень мало соответствуют образу идеального лучевого оружия. Всему виной чрезвычайно малый коэффициент полезного действия любого излучателя, в том числе и лазерных устройств. В них лишь ничтожная доля энергии накачки трансформируются в энергию светового луча, что совершенно недостаточно для разрушения удаленных объектов. Не помогают никакие модификации, начиная от эксимерного лазера и кончая лазером с ядерной накачкой.
Необходимо создание новых источников энергии, которые были бы не менее мощными, чем ядерные и обладали точностью лазерного оружия, но при этом были бы экологически чистыми и легко управляемыми в широком диапазоне значений энергии. Это дало бы возможность освоить даже такой перспективный театр военных действий, как космическое пространство. Таким новым источником энергии может быть только искусственный распад протона (ИРП). При этом физическом процессе освобождается почти в сотню раз больше энергии, чем даже при термоядерном взрыве.
Современная наука уже вплотную подошла к возможности полного освобождения внутрипротонной энергии. Использование ИРП позволит совершить переход к новым революционным военным технологиям. В отличие от реакции ядерного деления протонные распады не требуют каких-либо критических значений масс или фиксированных значений других параметров. Важна лишь определенная их комбинация.
В России также интенсивно ведутся работы по созданию оружия нового поколения на базе ИРП, и, как отмечалось в газете Московские Новости (# 22, 2001), промышленные образцы будут готовы в течение ближайших нескольких лет. Уже наступает тот давно ожидаемый момент, когда отдельные успехи в этом направлении превращаются в технологический прорыв.
Накоплена критическая масса знаний о внутренней энергии протонов и методах ее освобождения в виде излучения. Появление таких технологий, безусловно, стимулирует создание оружия нового поколения и нарушит существующее равновесие сил в мире. Это оружие станет основным видом вооружения в Третьей мировой войне и его применение приведет ко всеобщему геноциду в планетарном масштабе.
Мощность лучевого оружия на базе использования энергии реакции ИРП теоретически не имеет пределов. Правильнее будет сказать, что при превышении определенного порога это оружие превращается в космическое оружие планетарного масштаба с любой необходимой точностью действия.
Результаты конкретных военных операций станут ясными уже в течение нескольких секунд. При надлежащей подготовке первый удар станет и последним.
Использование лучевого оружия так же кардинально изменит весь ход развития земной цивилизации, как и появление в свое время огнестрельного оружия. Многие страны будут стерты с лица земли, исчезнут целые народы, а мегаполисы станут пустыней. Немногочисленные оставшиеся в живых жители планеты будут сожалеть о том, что их не постигла общая участь. Мир погрузится в пучину глобального террора.
Современная эпоха занимает исключительное положение в истории человечества. Трудно решить, когда возникла современная цивилизация, однако уже четко обозначился ее закат. Последние поколения жителей нашей планеты живут в цивилизованных условиях, - приближается эпоха троглодитов и каннибалов.
Третья мировая война станет апофеозом современной цивилизации, ее последним красивым и трагическим криком. Очень важно в этих условиях достойно и без излишних истерик встретить приближающийся апокалипсис. Поэтому лучше первыми вовремя разработать новые военные технологии, чем заниматься ханжескими заклинаниями о всеобщем гуманизме современной эпохи.

Метки:  

Комплекс "Терра-3"

Среда, 01 Декабря 2010 г. 00:21 + в цитатник
Полигонный комплекс
Полигонный комплекс испытания лазерного оружия располагался на территории полигона разработки и испытаний средств стратегической противовоздушной и противокосмической обороны Сары-Шаган на берегу озера Балхаш на площадях Карагандинской и Жамбылской областей Республики Казахстан (координаты одного из объектов Терры-3 — Координаты: 45° с. ш. 73° в. д. / 45.848° с. ш. 73.518° в. д. 45° с. ш. 73° в. д. / 45.848° с. ш. 73.518° в. д. ).
В начале 70-х годов на ГНИИП № 10 МО СССР (в/ч 03080), площадке 38 (войсковая часть 06544) началось развёртывание экспериментальных работ по лазерной тематике .Генеральным конструктором экспериментальных работ на объекте 2506 (КСВ ПСО) был академик АН СССР Б.В. Бункин, а на объекте 2505 (КСВ ПРО и ПКО) - член-корреспондент АН СССР Н.Д. Устинов. Научный руководитель - вице-президент АН СССР академик Е.П. Велехов. От войсковой части 03080 анализом функционирования первых опытных образцов лазерных средств ПСО и ПРО руководил начальник 4 отдела 1 управления инженер-подполковник Г.И. Семенихин. От 4 ГУМО с 1976 года контроль разработки и испытаний В и ВТ на новых физических принципах с использованием лазеров проводил начальник отдела, ставший в 1980 году лауреатам Ленинской премии за этот цикл работ, полковник Ю.В. Рубаненко. На объекте 2505 были построены контрольно-огневая позиция (КОП) (5Ж16К) и зоны «Г» и «Д».Уже в ноябре 1973 года на КОПе была проведена первая экспериментальная боевая работа в условиях полигона.
В 1974 году, для обобщения проведенных работ по созданию В и ВТ на новых физических принципах, на полигоне, в «Зоне Г» была организована выставка с показом новейших средств, разработанных всей промышленностью СССР в этой области. Выставку посетил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко.
Была проведена боевая работа с использованием спецгенератора. Боевым расчетом руководил подполковник И.В. Никулин. Впервые на полигоне была поражена лазером мишень размером с пятикопеечную монету на малой дальности.
Достигнутые успехи ускорили работы по созданию экспериментального боевого лазерного комплекса (5Н76). Основным элементом комплекса было сооружение 41/42 В. В нем был размещен командно-вычислительный пункт на базе трех вычислителей М-600, точный лазерный локатор (5Н27), СПД, CЕВ, огромная система спецтехнического оборудования, связи, сигнализации. Испытательные работы на этом сооружении проводил 5-й отдел 3-го испытательного комплекса: начальник отдела полковник И.В. Никулин. Однако , На комплексе 5Н76 узким местом было отставание в разработке мощного спецгенератора для реализации технических характеристик комплекса. Было принято решение установить экспериментальный модуль генератора с достигнутыми на тот момент характеристиками для отработки боевого алгоритма. Пришлось недалеко от сооружения 41/42В построить для этого модуля сооружение 6А. В такой конфигурации комплекс являлся достаточно эффективным противоспутниковым оружием.Так на малой мощности комплекс 10 октября 1984 г. осуществил зондирование космического корабля Челленджер, [ транспортной системы Спейс Шаттл (Space Shuttle Challenger) в ходе его полета STS-41-G над территорией Казахстана, вызвавшее сбои в работе бортовых систем и жалобы экипажа на неприятные ощущения, что повлекло, по неподтвержденным данным, официальный протест со стороны США.

Проблема спецгенератора достаточной мощности для ПРО так и не была решена.

На комплексе были проведены испытания по воздействию излучения на мишень, наведения лазерного луча на цель. С помощью комплекса выполнялись исследования по наведению луча маломощного лазера на аэродинамические мишени и по изучению процессов распространения лазерного луча в атмосфере.
В рамках программы «Омега» уже в 1976 году лазером удалось сбить аэродинамическую мишень в полёте. Однако все созданные установки не смогли по техническим характеристикам превзойти существующие ЗРК.
В 1994 году Н.Г.Басов, отвечая на вопрос об итогах лазерной программы “Терра-3”, сказал:
“Ну, мы твердо установили, что никто не сможет сбить боеголовку БР лазерным лучом, и мы здорово продвинули лазеры… “
Установка на "Терре" не была введена в строй и в полном объеме не работала, боевых задач не решала.

Россия в конце 90-х годов свернула на площадках программ „Терра“ и „Омега“ все работы и передала площадки Министерству Обороны Республики Казахстан. Перед этим часть зданий и сооружений была целенаправлено уничтожена. В настоящее время юридический статус площадок неясен. Все площадки испытательного комплекса заброшены и не рекультивированы, загрязнены отходами жизнедеятельности полигона. Одно из наиболее острых экологических последствий преступного разрушения испытательных площадок — загрязнение окружающей среды стойкими органическими загрязнителям, сохраняющими свой токсический потенциал в течение сотен и тысяч лет. В силу тематической специфики лазерных разработок, почти на всех объектах программ «Терра» и «Омега» использовались мощные электроустановки, заполненные смесью полихлорди(-би)фенилов (ПХД или ПХБ) в качестве диэлектрика. ПХД относятся к одним из наиболее опасных СОЗ. Из-за недостаточного внимания государственных органов к проблемам экологической безопасности, почти все площадки объектов «Терра» и «Омега» в ходе демонтажа загрязнены ПХД выше разрешенных норм.
В настоящее время комплекс заброшен, ржавеет, портится уникальная оптика, электроника устарела морально и физически - Казахстану объект не по силам.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 11)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:38 + в цитатник
Перспективы

В настоящее время ОАО "РТИ системы" разработало станции дальнего обнаружения высокой заводской готовности (ВЗГ) типа "Воронеж" на основе технологий создания твердотельных РЛС с любыми заданными характеристиками и гибко меняющейся конфигурацией. При этом до минимума сокращаются затраты на капитальное строительство, монтажно-наладочные работы и эксплуатацию РЛС по сравнению с ранее созданными станциями. Дальнейшим шагом в этом направлении является разработка мобильной (перебазируемой) многофункциональной адаптивной РЛС типа “Марс” (экспортный вариант “Марс-Э”) полной заводской готовности с высокой степенью универсальности. Она может быть использована в системах ПРН, ККП, ПРО ракетно-космической обороны, нестратегической ПРО в варианте наземного и морского базирования, в качестве базового информационного средства зон и районов ПВО (ВКО), а также высокоточного экспериментально-измерительного инструмента на полигонах и космодромах.
Источники: http://vs.milrf.ru, www.sistema.ru, www.fsvts.gov.ru, www.rpmonitor.ru, http://narod.yandex.ru, www.rti-mints.ru, http://vs.milrf.ru, www.fsvts.gov.ru, www.pvo.guns.ru, www.jst-ru.livejournal.com, www.pechora-portal.ru, www.weaponsas.narod.ru, www.psiterror.ru, www.nr2.ru, www.newsru.com

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 10)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:37 + в цитатник
Многофункциональная РЛС типа "Дон-2Н" (Pill Box)

РЛС "Дон-2Н" (главный конструктор В.К. Слока) разработана в Радиотехническом институте АН СССР имени А.Л. Минца. При строительстве станции под Москвой (район г. Пушкино), которое началось в 1978 г., было использовано более 30 тыс. т металла, 50 тыс. т бетона, 20 тыс. км кабеля, сотни километров водопроводов и более 10000 чугунных задвижек к ним. После установки, монтажа и наладки оборудования (1980-1987 гг.) в 1989 г. станция была принята на вооружение, а в 1996 г. – поставлена на боевое дежурство.
Станция является стационарным наземным комплексом радиотехнической аппаратуры, сопряженным с вычислительной системой КВП-135 и размещенным в одном из двух сблокированных зданий специального инженерного сооружения. Оно представляет собой усеченную правильную пирамиду, с размерами стороны нижнего и верхнего оснований 144 м и 100 м соответственно, общей высотой 33,6-35 м и большими сооружения под ней. На всех четырех боковых сторонах пирамидального здания размещены круглые ФАР диаметром 16 м для сопровождения целей и противоракет и квадратные (10.4х10.4 м) ФАР для передачи команд наведения на борт противоракет.
При ракетном нападении РЛС способна вести боевую работу в автономном режиме вне зависимости от внешней обстановки, что обеспечивается своими системами электро- и водоснабжения, мощным холодильным оборудованием, ремонтными подразделениями, а также запасами продовольствия и воды. Для связи с внешним миром имеет подземный тоннель длинной в километр. Обслуживающая смена станции включает 100 человек. В мирной обстановке РЛС "Дон-2Н" работает в режиме малой излучаемой мощности.
Многофункциональная РЛС "Дон-2Н" кругового обзора предназначена для обнаружения баллистических целей на высоте до 40000 км, их сопровождения (до 100 целей), определения координат и наведения противоракет (несколько десятков) при контроле воздушного пространства России и стран Содружества. Это моноимпульсная радиолокационная станция сантиметрового диапазона с крупномодульными фазированными активными антенными решетками (ФАР), электронным управлением характеристиками и положением в пространстве передающей и приемной диаграммами направленности, цифровой обработкой радиолокационных сигналов. Радиолокационная станция "Дон-2Н" обеспечивает одновременный обзор всей верхней полусферы в зоне ответственности комплекса. Она отличается высокой помехозащищенностью, адаптивностью к условиям обстановки, высокой информативностью, модульностью построения и высокой степенью автоматизации. В настоящее время "Дон-2Н" входит в состав системы ПРО Центрального промышленного района А-135 и может использоваться в системах ПРН и ККП.

Свои высокие боевые возможности РЛС "Дон-2Н" подтвердила в ходе совместного российско-американского эксперимента ("Одеракс") по отслеживанию малоразмерных космических объектов, когда с космического корабля "Шаттл" в 1994 г. в открытый космос были выброшены металлические шары диаметром 5,10 и 15 сантиметров. Два последних были обнаружены локаторами США, а пятисантиметровый – только РЛС "Дон 2Н" на дальности 1500-2000 км. После обнаружения целей станция их сопровождает, автоматически отстраивается от помех и селектирует ложные цели. Станция такого типа развернута и на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) в усеченном варианте.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 9)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:35 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Волга"

РЛС "Волга" предназначена для обнаружения в полете баллистических ракет и космических объектов на расстоянии до 5000 км, а также сопровождения, идентификации и измерения координат целей на западном ракетоопасном направлении с последующей выдачей информации о состоянии воздушного пространства на Центральный командно-вычислительный пункт СПРН.
РЛС "Волга" (главный конструктор С. Миронов) СПРН разработана в НИИДАР (70-80 гг.) и представляет собой уникальную принципиально новую первую отечественную твердотельную цифровую станцию с возможностью перестройки частоты в широком диапазоне волн и работы в 2 частотных диапазонах. Управление передающими и приемными модулями осуществляется с использованием расположенной внутри РЛС зеркальной антенной. Высокопотенциальная станция с антеннами в виде активных ФАР, состоящих из нескольких тысяч приемных и передающих модулей, включает передающую и приемную позиции. Высокие точностные характеристики станции обеспечиваются за счет использования цифровых вычислительных комплексов, а ее модульное исполнение обеспечивает возможность ее поэтапного создания, развития и последующей модернизации без вывода станции из состояния дежурного режима.
Ее строительство было начато в 1981 г. (пос. Ганцевичи, 48 км юго-восточнее г. Барановичи) в Белоруссии, когда в Германии и Италии базировалось 180 американских ракет "Першинг-2". После их вывода из Европы строительство станции законсервировали, а функции контроля северо-западного направления осуществляла РЛС "Днепр" в Латвии. Там же возводилась еще одна станция типа "Дарьял". Но после ухода российской армии из Латвии "Днепр" был демонтирован и вывезен в Россию, а здание новой РЛС было взорвано местными властями в середине 90 годов. Поэтому, несмотря на прикрытие этого направления силами орбитальной группировки Космических войск и другими РЛС СПРН. В связи с этим было принято решение достроить законсервированный объект в Барановичах для восстановления единого радиолокационного поля на западном и северо-западном направлениях, а также повысить его эффективность и надежность.
15 декабря 1999 г. были начаты предварительные (конструкторские) испытания РЛС "Волга", в 2002 г. принята в боевой состав Космических войск, а в 2003 г. была поставлена на боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении. В секторе ответственности (120 град. по азимуту) она обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в 5000 км и наблюдение за космическими объектами размером с шарик диаметром в несколько миллиметров на любой из орбит. Один из лучших на сегодняшний день вычислительных комплексов позволяет мгновенно определить любую зафиксированную пусковую вспышку и предполагаемую траекторию полета ракеты. В последующем информация поступает на командный пункт Космических войск РФ.
В результате постановки станции на боевое дежурство на 85% была закрыта брешь, образовавшаяся после закрытия РЛС в Скрунде, возобновлен контроль районов патрулирования американских и британских подводных лодок с МБР "Трайдент" в Северной Атлантике и Норвежском море. В целом же восстановлено единое радиолокационное поле на западном и северо-западном направлениях, а также повышена эффективность СПРН, которая совместно системой контроля космического пространства (ККП) и средствами противоракетной обороны (ПРО) обеспечивают Ракетно-космическую оборону (РКО) страны.
РЛС СПРН "Волга" полностью автономно функционирующий объект со своими источниками энерго- и водоснабжения (ледяная вода необходима для охлаждения ФАР), созданный совместными усилиями предприятий ОПК России и Белоруссии. В автоматическом режиме станция поддерживает связь с многофункциональной станцией "Дон-2Н" под Москвой.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 8)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:34 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Дарьял"

Непрерывное развитие средств воздушного нападения повысили требования к эффективности СПРН. В связи с этим РТИ был предложен проект новой практически глобальной космической системы обнаружения стартов БР и создания двухдиапазонного периферийного радиолокационного поля и новой сверхмощной помехозащищенной РЛС для СПРН. Они должны были стать основой новых узлов и заменить РЛС на уже существующих, "замкнув" тем самым кольцо периферийного радиолокационного поля страны.
Были разработаны два альтернативных проекта: первый (РЛС "Дарьял") представили сотрудники РТИ во главе с В.М. Иванцовым (1971–1972 гг.), второй ("Дарьял-С") - сотрудники НИИДАР во главе с А.Н. Мусатовым (1973 г.). Станция проекта РТИ предполагала использование нового (фазового) метода сканирования пространства на основе использования фазированной антенной решетки (ФАР), возможность технического и технологического прорыва в области создания высокопотенциальных РЛС. РЛС второго проекта сохраняла принципы построения станции семейства "Дунай" (частотный метод сканирования с непрерывным излучением), а также позволяла использовать при его реализации существующей технологической и производственной базы, но не обещала существенного прогресса в области радиолокационной техники. Несмотря на то, что оба проекта отвечали требованиям задания, победил первый проект с РЛС "Дарьял", а ее главным конструктором был назначен В.М. Иванцов, первым заместителем – А.М. Скосырев.
Суть первого проекта базировалась на поэтапном развитии радиолокационного поля СПРН метрового диапазона с доведением характеристик всех радиолокационных узлов до характеристик РЛС "Дарьял". Основу этой программы составляли так называемые универсальная приемная позиция (УПП) и типовая передающая позиция (ТПП). УПП позволяла принимать и обрабатывать отраженные от цели сигналы, излучаемые локатором "Днепр", и отличалась от приемной позиции РЛС "Дарьял" большими возможностями по управлению и помехозащищенности. Дальнейшее совершенствование узла обеспечивалось заменой "Днепра" на ТПП, работающую совместно с ранее созданной на узле УПП.
РЛС "Дарьял" отличается повышенным энергетическим потенциалом (мощность излучения около 2 МВт), который обеспечивает обнаружение целей размером с футбольный мяч на дальности до 6000 км в секторе обзора 110 град. по азимуту, повышенной точностью измерения параметров, высоким быстродействием и пропускной способностью, помехоустойчивостью, способностью обнаружения и одновременного сопровождения около 100 объектов.
Станция состоит из 2 разнесенных между собой позиций – универсальной приемной позиции (УПП), которая имела лучшие показатели по управлению и защищенности в сравнении с приемной частью РЛС "Днепр", и типовой передающей позиции (ТПП). При этом обе позиции совместимы с позициями РЛС "Днепр". Это позволяет поэтапно модернизировать функционирующий узел с РЛС "Днепр" до характеристик РЛС "Дарьял". На первом этапе на ОРТУ размещалась УПП, способная принимать и обрабатывать сигналы, излучаемые РЛС "Днепр", а на втором - заменить саму РЛС "Днепр" на ТПП. Передающий центр представлял собой многоэтажное здание высотой около 100 м., на передней наклонной части которого размещалась ФАР, основу которой составляли антенны размером 40х40 м, состоящие из 1260 передатчиков. Приемная часть РЛС "Дарьял" представляла собой первую в мировой практике адаптивную ФАР метрового диапазона, состоявшую из 4048 приемных крест-вибраторов с 8096 усилителями. Антенна размещалась 18 этажном здании. Многие достоинства РЛС "Дарьял" обеспечивались высокопроизводительным вычислительным комплексом, который управлял работой РЛС, контролировал функционирование ее устройств и автоматически обрабатывал информацию, а также решал другие дополнительные задачи. Отработка РЛС осуществлялась на макетах приемного и передающего центров без создания экспериментального образца. В качестве макета приемной части использовалась РЛС "Даугава", передающей части макет (9 передатчиков и антенна из 27 вибраторов) на полигоне Сары-Шаган рядом с бывшей РЛС ЦСО-П.
По решению 1975 г. на базе РЛС "Дарьял" создавалось 2 узла - РО-30 (в районе г. Печора) и РО-7 (в районе г. Габала, Азербайджан). Весной 1975 г. началось ускоренное строительство узла РО-30, который в конце 1983 г. успешно завершил совместные испытания, а в марте 1984 г. был принят на вооружение. Габалинская РЛС (узел РО-7) успешно прошла испытания к концу 1984 г., а 19.02.1985 г. была принята на вооружение. Станция рассчитана на обнаружение стартов БР в акватории Индийского океана, не способна обрабатывать информацию самостоятельно, и работает совместно с центрами ее приема и обработки “Квадрат” и “Швертбот” под Москвой. С вводом этих узлов в строй СПРН могла обнаруживать атакующие МБР и БР подводного базирования.

РЛС "Дарьял-У" (главный конструктор А.А. Васильев) от станции "Дарьял" отличалась более низким энергетическим потенциалом, меньшим в 2 раза количеством передатчиков на передающей позиции и существенным ростом возможностей по управлению этим потенциалом. При этом обеспечивалось оптимальное распределение излучаемой энергии в режиме обзора и сопровождения цели за счет дробления сигнала. Были увеличены разрешающая способность по дальности, помехозащищенность (за счет реализации режима адаптации приемной ФАР), мощность вычислительного комплекса на базе многопроцессорной ЭВМ М-13 (до 2,4 млрд. операций в секунду, что позволило реализовать цифровую обработку сигнала и значительно усовершенствовать алгоритм работы РЛС).
Модифицированная РЛС "Дарьял-УМ" (главный конструктор В.М. Иванцов) отличалась изменениями в приемной и передающей позициях. В УПП были увеличены секторы сканирования и уменьшены потери на его краях, в ТПП - увеличены секторы сканирования, коэффициент полезного действия передатчиков, улучшена их конструкция и другое.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 7)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:33 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Даугава"

РЛС "Даугава" (главный конструктор А.А. Васильев) была создана в 1977 г. Она представляла собой макет приемного центра станции нового поколения "Дарьял" с уменьшенной в 2 раза по высоте приемной антенной и неизменными приемной аппаратурой и вычислительным комплексом. В станции впервые были использованы крупноапертурные ФАР с фазовым управлением и гибридная СВЧ-технология. В 1978 г. РЛС "Даугава" с целью повышения основных характеристик ОРТУ в Оленегорске на северном ракетоопасном направлении была поставлена на боевое дежурство и дополняла приемную часть РЛС "Днепр". Это повысило помехозащищенность и живучесть всего комплекса, достоверность информации и ее оценки. В новом качестве двухпозиционный радиолокационный узел вошел в состав СПРН.
В последующем на основе РЛС "Днепр" и "Даугава" были созданы станции нового поколения серии "Дарьял".

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 6)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:32 + в цитатник
Загоризонтная РЛС обнаружения типа "Дуга" (Steel Yard)

Загоризонтная (ЗГ) РЛС типа “Дуга” предназначена для раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет по их стартовому факелу. В основу ее создания положен принцип загоризонтной локации на основе отражения радиосигнала от ионосферы в диапазоне коротких волн, впервые предложенный в 1946 г. конструктором Н.И. Кабановым. Работы по созданию ЗГ РЛС типа "Дуга" были начаты в 1960 гг. (НИИДАР, главный конструктор Ф.А. Кузьминcкий). В 1970 г. опытный образец ЗГ РЛС типа "Дуга" был успешно испытан при пусках отечественных БР в условиях средних широт и относительно спокойной ионосферы. Ракеты отслеживались с момента старта на Дальнем Востоке и в акватории Тихого океана до момента достижения ими полигона на Новой Земле.
Первая ЗГ РЛС в районе г. Николаев (Украина) на узле "Дуга" начала работу 7.11.1971 г. Приемная антенна, высотой 135 м и шириной 300 м, была оснащена 330 вибраторами размерами около 15 м каждый. Передающая антенна имела ширину 210 м и 85 м по высоте. Наряду с антеннами стационарный комплекс, кроме того, включал 26 передатчиков размером с двухэтажный дом каждый, которые собирались Днепропетровским машиностроительным заводом. Станция обеспечивала просмотр воздушного пространства, включая и Китая. По неофициальным данным в настоящее время эта станция демонтирована и сдана на металлолом, а бывший Николаевский филиал НИИДАР (ныне Украинский радиотехнический институт - УРТИ), проводивший работы по этой тематике, практически не функционирует. После нее были построены еще две ЗГ РЛС типа "Дуга" с целью надежного обнаружения группового и массового старта МБР с территории США.

Вторая станция серии "Дуга" была построена на узле "Дуга-1" под Чернобылем (Украина) и после завершения ее строительства в 1985 г. стала эксплуатироваться. Размещение вблизи Чернобыльской АЭС было обусловлено ее высокой энергоемкостью. Первые электромагнитные посылки (1976 г.) в диапазоне частот 3,26-17,54 Мгц блокировали рабочие частоты связи и авиации, что привело к модификации станции. РЛС была способна обнаружить старт крылатой ракеты "Томагавк" с подводных лодок в Атлантическом океане. Ее работу можно было обнаружить по звукам в радиоприемниках, напоминающих характерный стук дятла. Государственные испытания станции были начаты в начале 1986 г., но после аварии на ЧАЭС станция была законсервирована, а в 1987 г. принято решение о ее закрытии.
Еще одна станция ЗГ РЛС была построена в районе г. Комсомольск-на-Амуре на узле "Дуга-2". Поставленная на боевое дежурство 30 июня 1982 г., она имела зону ответственности с охватом Тихого океана до границ США. Вследствие низкой эффективности двухскачковой загоризонтной радиолокации во второй половине 1980 гг. возник вопрос о целесообразности использования по прямому назначению узла "Дуга-2" и в 1987 г. его задачи были уточнены. Но в начале 1990 гг. на узле произошел пожар и, в результате этого, станция прекратила свое функционирование в составе СПРН.
При эксплуатации загоризонтных РЛС в условиях северных широт, через которые могли пролегать трассы МБР, нормальному их функционированию серьезные помехи оказывали хаотические возмущения ионосферы. В результате этого, а также ряда других причин, в окончательную эксплуатацию эти узлы приняты не были.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 5)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:31 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Днепр"

С середины 1960 гг. на базе РЛС "Днестр" проектировалась новая РЛС "Днепр" с дальностью обнаружения 2500 км. В это же время, была поставлена задача создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая должна обеспечить контроль всех ракетоопасных направлений. Первый эскизный проект СПРН был предложен РТИ АН СССР в 1968 г. на основе модернизированных РЛС "Днепр" и перспективной РЛС "Дарьял". В последующем узлы СПРН были созданы в 1968-72 гг. на Западной Украине (ОРТУ "Берегово"), в Крыму (ОРТУ "Николаев"), Казахстане (ОРТУ "Балхаш"), Сибири (ОРТУ "Мишелевка") и на Кольском полуострове (ОРТУ "Оленегорск").
Одновременно с их созданием модифицировалась и РЛС с названием "Днепр-М" (главный конструктор В.Е. Орданович). Она отличалась улучшенным зондирующим сигналом, использованием систем его обработки, когерентного накопления импульса, улучшенным управлением излучением антенн и повышенной помехоустойчивостью. Станция излучала зондирующие сигналы в дециметровом диапазоне волн (длина волны 0,1 м) в секторе ответственности 50 град. Приемник от передатчика был удален на 3 км, дальность обнаружения достигала 4800 км.
Строительство РЛС "Днепр-М" было начато в начале 70 гг. на указанных ОРТУ. Государственные испытания РЛС "Днепр-М" прошла в 1968-1976 гг. в Заполярье на радиотехническом узле в Оленегорске. Несмотря на истечение сроков гарантийной эксплуатации РЛС типа "Днепр" в 1995-1996 гг. эксплуатация некоторых из них была продолжена за счет своевременного проведения регламентных работ и замены аппаратуры.
Первая станция типа "Днепр" (ОРТУ "Балхаш") была принята на вооружение в 1974 г., находится в функциональном состоянии. РЛС "Днепр" на ОРТУ "Мишелевка" модернизирована до уровня "Днепр-М" и функционирует. ОРТУ "Берегово" (Мукачево) с РЛС "Днепр" следила за территорий Атлантики и Европы, находится в функциональном состоянии. РЛС "Днепр" на мысе Херсонес (ОРТУ "Николаев") была модернизирована уровня "Днепр-М" и постоянно следила за территорией Турции, Саудовской Аравии, Израиля и части Ирана. Она первая обнаружила пуски БР "Скад" во время войны в Персидском заливе, а также единственный пуск БР "Иерихон" на испытаниях в Израиле. ОРТУ "Берегово" и "Николаев" контролировали ракетоопасные западное и юго-западные направления.
РЛС "Днепр", кроме того, несут основную нагрузку по контролю космического пространства. Они способны выявить и определить координаты космического объекта на дальности до 1900 км со временем предупреждения 10-15 мин.
После распада СССР РЛС, на ОРТУ "Николаев" и "Берегово" стали собственностью Украины, организационно вошли в состав украинских Вооруженных сил и эксплуатируются украинским военным персоналом. В оперативном отношении они решали задачи в интересах СПРН Российской Федерации.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 4)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:29 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Днестр"

Работа над созданием принципиально новой РЛС "Днестр" (главный конструктор Ю.В. Поляк), предназначенной для обнаружения головных частей БР и космических аппаратов, началась в середине 1950 гг. в Научно-исследовательском радиотехническом институте (НИРИ) АН СССР под руководством А.Л. Минца. После успешной отработки опытного образца этой станции на 10 государственном полигоне (июль 1962 г.) была поставлена задача (ноябрь 1962 г.) на создание четырех РЛС "Днестр" в районах Оленегорска, Скрунде, Мишелевки и Балхаша. Их строительство началось в период 1963-1964 гг.
Первая станция "Днестр" комплекса ПРН и ККП была успешно испытана в 1967 году. Основой работы комплекса был принцип использования информации от разнесенного на местности радиолокатора (информация от РЛС поступала на КПК РО, который по ней строил траекторию полета БР и космических объектов с определением параметров их движения в автоматическом режиме). Отдельные радиотехнические узлы (ОРТУ) РО-1 и РО-2 обеспечили надежный контроль ракетных баз США, а ОРТУ обнаружения спутников (ОС) ОС-1 (Иркутск) и ОС-2 (Балхаш), принятые на вооружение 13.02.1973 г. - существенно расширили возможности по контролю космического пространства и прикрыли юго-восточное ракетоопасное направление.
По расчетным данным, максимальная дальность обнаружения БР надгоризонтными наземными РЛС при стрельбе на 1600, 3200 и 8000 км дальность их обнаружения составляет 1440, 2400 и 3520 км соответственно в секторе обзора площадью в 6000 км. В РЛС "Днестр" была применена управляющая машина М-4.
На ОС-1 и ОС-2 (1967-1968 гг. (приняты на вооружение 13.02.1978 г.) был развернут радиолокационный комплекс систем ПРН и ККП, который включал 8 сдвоенных РЛС "Днестр" и 2 командно-вычислительных центра (КВЦ) на разнесенных (более 1000 км) позициях. Комплекс (главный конструктор Ю.В. Поляк) обеспечил создание сплошного радиолокационного барьера протяженностью 5000 км и возможность автоматического обнаружения КА на высотах до 3000 км. На 2 и более смежных витках комплекс обеспечивал обнаружение и определение параметров ИСЗ, определение их орбит, идентификацию космических объектов и прогнозирование их движения, ведение каталога объектов, подготовку и выдачу целеуказаний на их перехват.
На ОРТУ "Балхаш" было развернуто 5 сдвоенных РЛС и один КВЦ, на ОРТУ "Мишелевка" – 3 сдвоенных РЛС и один КВЦ. Эти узлы существенно расширили возможности по контролю космического пространства, прикрыли юго-восточное ракетоопасное направление и функционируют по настоящее время.
Через 8 лет после принятия решения о создании РЛС "Днестр" на вооружение Советской Армии был принят (25.08.1970 г.) комплекс раннего обнаружения (РО) атакующих БР в составе командного пункта (КПК РО) и узлов РО-1 (Мурманск), РО-2 (Рига).

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть 3)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:28 + в цитатник
РЛС обнаружения типа "Дунай"

РЛС дальнего обнаружения (ДО) воздушных целей "Дунай-2" (Hen Roost, разработана НИИ-37, главный конструктор В.П. Сосульников) предназначена для обнаружения боевых частей баллистических ракет (БР) на дальности до 1200 км. Была построена на полигоне Сары-Шаган (берег озера Балхаш) и вошла в состав первой отечественной экспериментальной системы противоракетной обороны (ПРО) "А" как станция дальнего обнаружения. После обнаружения БР или ее головной части информация о них передавались на радиолокаторы точного наведения. Лучший результат был получен на испытаниях 4.03.1961 г., когда она обнаружила БР Р-12 на максимальной дальности в 1500 км сразу после ее выхода выше уровня радиогоризонта. Аналогичная ей РЛС США в составе системы ПРО Nike-Zeus имела дальность обнаружения 1600 км. Модификации - "Дунай-3М" и "Дунай-3У".
По результатам конкурсного отбора в конце 1959 г. лучшей РЛС для системы ПРО А-35 была признана станция "Дунай-3". В 1974 г. были завершены заводские испытания узла с РЛС "Дунай-3", а в 1975 г. головная РЛС "Дунай-3" была состыкована с объектами системы ПРО А-35 и подготовлена к государственным испытаниям. В 1977 г. станция модернизирована в РЛС "Дунай-3М". В мае 1978 г. система А-35М (узлы с РЛС ДО "Дунай-3М" и "Дунай-3У", огневые комплексы "Енисей" и "Тобол" с противоракетами А-350Р, техническая база, др. элементы) поставлена на боевое дежурство в составе отдельного корпуса ПРО.
РЛС "Дунай-3У" является автоматической секторной станцией с непрерывным излучением сигнала в секторе 51 град. по азимуту и 48 град. по углу места. Предназначена для обнаружения, слежения, определения координат и параметров траектории полета баллистических ракет и искусственных спутников Земли и является частью системы ПРО, принятой на вооружение в 1978 г. РЛС имеет разнесенные по местности передающую и приемную волноводнощелевые фазированные антенные решетки с частотным управлением положением луча по азимуту и фазовым по углу места. Отличается большим диапазоном, высокой точностью измерения параметров траектории полета целей благодаря узкой диаграмме излучения, высокими возможностями по обработке высокоскоростных целей, повышенной помехозащищенностью за счет высокой частотной избирательности антенны, способностью обнаружения малозаметных целей, доступностью отдельных каналов для пяти измерений координат цели. Управление РЛС и обработка информации осуществляется автоматически высокопроизводительной вычислительной системой с тройным резервированием. РЛС обнаруживает с высокой вероятностью 90% всех составляющих сложных баллистических целей на расстоянии не менее 2000 км в секторе ответственности при низкой вероятности ложных тревог и высоком коэффициенте безотказной работы при малом количестве обслуживающего персонала. РЛС может сопровождать одновременно не менее 30 сложных баллистических целей и рассчитана на долговременную непрерывную работу.
Из-за недостаточного финансирования 8.05.1988 г. на узле произошел пожар, в результате которого командный центр станций выгорел. Для имитации работы комплекса передающая часть РЛС продолжала некоторое время работать. В настоящее время не функционирует.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть2)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:26 + в цитатник
Центральная станция обнаружения баллистических объектов (ЦСО-П) метрового диапазона волн (главный конструктор Ю.В. Поляк) является принципиально новой мощной РЛС и начала создаваться в 1957 года. Построенная в сентябре 1961 г. в районе г. Сары-Шаган (озеро Балхаш), в автоматическом режиме она реально обеспечивала обнаружение и сопровождение баллистических ракет, запускаемых с полигона Капустин Яр. При конструктивной дальности действия 1500 км РЛС могла обнаруживать и сопровождать одновременно несколько объектов с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) около 1 кв.м.
В результате модернизации на основе ЦСО-П были созданы ее модификации – РЛС "Днестр", "Днестр-М" и "Днепр". Они были установлены на радиолокационных узлах в Мурманске, Мукачево, Севастополе, Балхаше, Иркутске и использовались для контроля космического пространства (ККП) и предупреждения о ракетном нападении (ПРН). В 1968 г. из 8 РЛС "Днестр" был создан и поставлен на боевое дежурство радиолокационный комплекс (РЛК) контроля космического пространства, создававший сплошной радиолокационный барьер протяженностью 6000 км на высотах до 3000 км.

Метки:  

Радиолокационные станции дальнего обнаружения баллистических ракет и космических объектов (Часть1)

Суббота, 13 Ноября 2010 г. 01:24 + в цитатник
История создания.

Впервые в мире идея раннего (загоризонтного) обнаружения самолетов в коротковолновом диапазоне волн на дальности до 3000 км была предложена в 1946 г. конструктором Н.И. Кабановым. В дальнейшем была проведена научно-исследовательская работа "Веер", которая в 1949 г. завершилась построением макетного образца загоризонтного радиолокатора, осуществлявшего слежение на дальности 2500 км за пусками ракет с Байконура. Необходимость создания радиолокационных станций (РЛС) дальнего обнаружения, предназначенных для решения задач предупреждения о ракетном нападении и обнаружении объектов в космосе, была обусловлена появлением на вооружении межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и космических аппаратов (КА), ужесточением военной доктрины США и ростом гонки вооружений.
Работы по созданию РЛС дальнего обнаружения (РЛС ДО) начались в 1954 г. по специальному решению Правительства СССР, которым было поручено разработать предложения по созданию противоракетной обороны (ПРО) Москвы. В качестве ее важнейших элементов рассматривались РЛС ДО, над созданием которых стал работать коллектив специалистов под руководством А.Л. Минца. Эти мощные станции на расстоянии нескольких тысяч километров должны были обнаруживать ракеты противника, их головные части и с высокой точностью определять их координаты. В 1956 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О противоракетной обороне" А.Л. Минц был назначен одним из главных конструкторов РЛС дальнего обнаружения. В том же году в Казахстане были развернуты работы по исследованию отражающих параметров реальных головных частей баллистических ракет, запускаемых с полигона Капустин Яр.
В конце 1960 гг. по периметру государственной границы СССР началось строительство первых станций СПРН "Днестр" и "Днепр", которые образовали сплошной радиолокационный барьер протяженностью более 5 тысяч километров. В Подмосковье был создан командный пункт с линиями связи до космодрома Байконур, где в то время монтировался комплекс противокосмической обороны. В ходе очередных испытаний, проведенных в ноябре 1968 г., впервые в мире удалось сбить без использования ядерного оружия спутник-мишень. Впоследствии этот модернизированный комплекс, принятый на вооружение в 1979 г., получил название ИС-1 ("Истребитель спутников").
Радиолокационные узлы (РЛУ) и комплексы (РЛК) на основе РЛС типа "Днестр", "Днепр", "Даугава", "Дарьял" и "Дон-2Н" являются основой ракетно-комической обороны (РКО) страны и функционируют в составе систем контроля космического пространства (СККП), предупреждения о ракетном нападении (СПРН), противокосмической (ПКО) и противоракетной (ПРО) обороны. РЛУ обнаружения спутников (ОС) и раннего обнаружения (РО) межконтинентальных баллистических ракет (МБР) решают задачи их своевременного обнаружения и последующей выдачи информации о них для наведения средств поражения. Узлы ОС систем ПКО и ККП в составе нескольких РЛС типа "Днестр" с высокопроизводительными вычислительными комплексами были созданы в Иркутске (ОС-1) и на Балхаше (ОС-2) и связаны с Центральным командным пунктом (ЦКП) систем ПКО и ККП.
Узлы РО СПРН (в Мурманске - РО-1, в Риге - РО-2, в Севастополе - РО-4, в Мукачево - РО-5, в Печоре - РО-30, в Габале - РО-7), кроме РО-30 и РО-7 были оснащены РЛС типа "Днестр-М" и "Днепр" в комплектации из двух секторных РЛС. На узлах РО-30 и РО-7 были установлены РЛС типа "Дарьял" с высокой излучаемой мощностью, разнесенными активными передающими и приемными ФАР с цифровой обработкой сигналов при обнаружении и сопровождении целей.
Узел РО-1 (г. Мурманск) был усилен вводом в его состав принципиально новой приемной РЛС типа "Даугава" с крупноапертурной ФАР метрового диапазона, в результате чего был создан активно-пассивный РЛК, работающий на основе зондирующих сигналов РЛС "Днепр". Это значительно повысило возможности РО-1 по работе в сложной ракетно-космической и помеховой обстановке. В последующем технические решения, примененные в РЛС "Даугава", использовались при разработке приемных ФАР для РЛС серии "Дарьял".
Отдельные РЛС, радиолокационные узлы и радиолокационные комплексы, командные пункты, размещенные по периметру территории страны и удаленные друг от друга на тысячи километров, были объединены в единую систему предупреждения о ракетном нападении. После проведения модернизации РЛК узлов ОС-1 и ОС-2 систем ПКО и ККП они были включены в состав единой СПРН. С середины 80 гг. развитие и совершенствование систем ПРН, ККП, ПКО и ПРО осуществлялось в рамках единой системы ракетно-космической обороны страны.
В настоящее время из наземных средств обнаружения имеются: Печорский, Мурманский, Минский, Габалинский (Мингечаурский), Балхашский и Иркутский узлы; средства дальнего обнаружения из системы ПРО; основной и запасной КП СПРН с системой "Крокус".
В начале 2002 г. был определен статус, принципы и условия использования узла РО-7 в Азербайджане, который используется Россией на правах аренды сроком в 10 лет и служит для ведения разведки космического пространства и отслеживания пуска БР на ближневосточном и центрально-азиатском направлениях. Не смотря на изменения и ряд потерь за последние десятилетия, современная РКО, после пуска станций "Волга" (Барановичи) и РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" (пос. Лехтуси), обладает необходимыми возможностями и контролирует все потенциальные ракетоопасные направления.

Метки:  

Мы уходим

Четверг, 21 Октября 2010 г. 02:02 + в цитатник
Хазилов А.

С покоренных однажды небесных вершин
По ступеням обугленным на землю сходим,
Под прицельные залпы наветов и лжи
Мы уходим, уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,
Кем были мы в краю далеком,
Пускай не судит однобоко
Нас кабинетный грамотей.

До свиданья, Афган, этот призрачный мир.
Не пристало добром поминать тебя вроде
Но о чем-то грустит боевой командир:
Мы уходим, уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,
В чем наша боль и наша слава.
Чем ты, земля Афганистана,
Искупишь слезы матерей?

Нам вернуться сюда уже не суждено,
Сколько нас полегло в этом долгом походе,
И дела не доделаны полностью, но
Мы уходим, уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,
Какую цену здесь платили,
Врага какого не добили,
Каких оставили друзей.

Друг, спиртовую дозу дели на троих
Столько нас уцелело в лихом разведвзводе...
Третий тост - даже ветер на склонах затих:
Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,
Что мы имели, что отдали
Надежды наши и печали
Как уживутся средь людей.

Биографии наши с полдюжины строк
Социологи втиснут, теперь они в моде
Только разве подвластен науке Восток
Мы уходим с Востока, уходим, уходим.

Прощайте, горы, вам видней,
Кем были мы в краю далеком,
Пускай не судит однобоко
Нас кабинетный грамотей.
Прощайте, горы, вам видней,
Какую цену здесь платили,
Врага какого не добили,
Каких оставили друзей.

Мы уходим с Востока, уходим.

Метки:  

Александр Розенбаум

Среда, 20 Октября 2010 г. 02:02 + в цитатник
Налетела Грусть
Налетела грусть ну что ж пойду пройдусь
Ведь мне её делить не с кем
И зеленью аллей в пухе тополей
Я иду землёй невской

Может скажет кто мол климат здесь не тот
А мне нужна твоя сырость
Здесь я стал мудрей и c городом дождей
Мы мазаны одним мирром

Хочу я жить среди каналов и мостов
И выходить с тобой Нева из берегов
Хочу летать я белой чайкой по утрам
И не дышать над вашим чудом Монферран

Хочу хранить историю страны своей
Хочу открыть Михайлов замок для людей
Хочу придать домам знакомый с детства вид
Мечтаю снять леса со Спаса на Крови

Но снимая фрак детище Петра
Гордость не швырнёт в море
День гудком зовёт Кировский завод
Он дворцам своим корень

Хочу воспеть я город свой мастеровой
Хочу успеть покуда в силе и живой
Хочу смотреть с разбитых Пулковских высот
Как ты живёшь врагом не сломленный народ

Налетела грусть ну что ж пойду пройдусь
Ведь мне её делить не с кем
И зеленью аллей в пухе тополей
Я иду землёй невской

Может скажет кто мол климат здесь не тот
А мне нужна твоя сырость
Здесь я стал мудрей и c городом дождей
Мы мазаны одним мирром.

Метки:  

ЭВМ в космонавтике.

Среда, 20 Октября 2010 г. 01:39 + в цитатник
12 апреля – всенародный день космонавтики – знаменательный день не только для Космических войск РФ, но и для учёных, конструкторов, инженеров и всех, кто принимал и принимает участие в этой грандиозной работе.

Космонавтика для большинства ассоциируется с именем Главного конструктора (в самом деле – Генерального) С.П. Королёва. Хотя в этой весовой категории было, как минимум, три выдающихся генеральных конструктора ракетно-космической техники: Королёв, Челомей и Янгель (в алфавитном порядке). А ещё Макеев, Надирадзе, Бармин, Пилюгин, Решетнёв, Кисуненко и т.д.

ЭВМ, применяемые в космонавтике, делятся на две части: бортовые (БЦВМ, те, которые летают) и ЭВМ наземной инфраструктуры.

Бортовые разрабатывались, в основном, в СКБ-245 – НИЭМ – НИЦЭВТ – НИИ «Аргон» (всё это одна контора в разное время). Сергей Крутовских - Главный конструктор БЦВМ космического применения.

Наземная инфраструктура состояла из «больших» ЭВМ и средств связи. Это были, в основном, М-220, М-222 а, позже, ЭВМ серии «Ряд» (ЕС ЭВМ) и вычислительные комплексы на их основе, выпускаемые в Казани. Они были установлены в институтах МО и АН СССР, ГВЦ (Галицино-2), центрах дальней космической связи (Симферополь, Евпатория), на космодромах и НИПах (Щёлково, Балхаш (Приозёрск), Колпашево, Улан-Удэ, Галёнки (Уссурийск), Ключи (Камчатка). «На подхвате» применялись также «Мински».

Важным компонентом наземной инфраструктуры являлись средства связи. Космическими объектами (КО) нужно управлять. Для этого на борт должны быть загружены команды и программы через командные радиолинии. Командные радиолинии (КРЛ) – это локаторы (Куб, Коралл), которые сопровождают КО в зоне видимости и передают на бортовые ЭВМ информацию. На КРЛ, установленных на научно-измерительных пунктах (НИПах), разбросанных по всей территории страны, нужно доставить командную информацию и данные об орбите, так называемые целеуказания – эфемериды (склонение, прямое восхождение и т.п.), т.е. когда и откуда спутник вынырнет в данной местности из-за горизонта, чтобы его поймать, сопровождать и передать на борт программы и команды.

Естественно, эти данные готовились на больших ЭВМ в центре. Для доставки этой информации на конкретные НИП был разработан комплекс СПД аппаратуры «Луч», состоящий из трёх устройств. Луч-1 – передатчик, установленный в центре. В него вводилась с перфоленты передаваемая информация. По телеграфным каналам (самым надёжным на то время) данные передавались на приёмник – Луч-2 на соответствующем НИП и фиксировались на перфоленте. При прохождении КО в зоне видимости НИП, команды и программы загружались на борт через Луч-3 и КРЛ.
Загрузка выполнялась трёхкратно. Естественно, по линиям «Луч-1» - «Луч-2» передавались не только программы для КО, но и другая информация, в частности эфемериды, т.е. расчётные данные о времени и координатах появления КО в зоне конкретного НИП. Данные рассчитывались ВЦ вначале НИИ-4, а позднее КИКом (командно-измерительный комплекс) по данным орбитальных измерений, осуществляемых наземными пунктами. Они выдавались в виде целеуказаний для каждого НИПа и зависели от наклонения и высоты орбиты полета спутника, а также от географической широты, на которой располагался данный НИП.

Луч-3 имел существенный лимит по объёму передаваемой на КРЛ информации в связи с ограничениями по механике (скорость перфоввода и искрового контрольника) – не более 32 слов за один цикл, которых необходимо было выполнить три раза за один сеанс связи с КО. КО-низколёты (орбита 100 – 300 км) были в зоне видимости НИП всего около 6 минут. А на новые объекты необходимо было передавать программы объёмом в несколько сот 36-разрядных слов. Существующие средства не обеспечивали загрузку такого объёма данных на борт.

Следует отметить, что вначале указанная СПД не была непосредственно связана с ЭВМ наземной инфраструктуры ввиду небольшого объёма передаваемой командной информации (до 32 слов). С усложнением программ и увеличением мощности БЦВМ (серия «Аргон») возникла необходимость загрузки на борт программ большого объёма. Конструктивные ограничения Луч-3 не обеспечивали возможность передачи на борт программ такой величины за время прохождения КО «низколётов», в том числе обитаемых орбитальных станций, в зоне видимости НИП (несколько минут).

В рамках проекта «Алмаз» (орбитальная станция военного назначения, Генеральный конструктор Челомей) была выполнена модернизация наземной инфраструктуры, при которой Луч-2 и Луч-3 были сопряжены с ЭВМ НИПа. В начале 70-х годов СКБ Казанского завода ЭВМ разработало изделие УСЛ-2, которое обеспечивало приём информации с линий связи непосредственно в оперативную память ЭВМ М-220 и М-222. При прохождении КО в зоне видимости НИП был обеспечен темп загрузки на БЦВМ программ объёмом до 2 тысяч слов трёхкратно. Информация загружалась на БЦВМ непосредственно из оперативной памяти ЭВМ НИПа. Изделие серийно выпускалась на КЗЭВМ.
УСЛ-2 использовалось также и для загрузки телеметрии в ЭВМ (проект «Янтарь», Галицино-2).

По проекту «Алмаз» ЦКБМ МОМ (бывшая ОКБ-52 МАП) под руководством Генерального конструктора Владимира Николаевича Челомея велась разработка орбитальной посещаемой станции (ОПС) и транспортного корабля (ТК) для задач Министерства Обороны. Задачи были аналогичны тем, что и у разрабатывавшейся в то время американской станции MOL (Manned Orbiting Laboratory) — ведения фотографической и радиотехнической разведки и управления с орбиты наземными военными средствами. Станция была оборудована длиннофокусными фотокамерами для съемки Земли и бортовыми ЦЭВМ серии «Аргон». Для транспортного корабля была разработана отдельная модификация БЦВМ «Аргон».

КБ С.П. Королёва также разрабатывало долговременную орбитальную станцию (ДОС), многие элементы конструкции и систем управления были заимствованы от ОПС «Алмаз», в том числе и БЦВМ.

В последствии обе эти станции вперемежку запускались под общим наименованием «Салют». Салюты-2, -3, и -5 – это, в самом деле, ОПС «Алмаз». Одновременно иметь на орбите ОПС и ДОС было невозможно – центр управления не справлялся с такой нагрузкой. Позже были запущены ещё два «Алмаза» в беспилотном варианте.

Поскольку работы В.Челомея по ОПС были развёрнуты значительно раньше, чем ДОС С. Королёва, то и недостатки наземной инфраструктуры, в том числе по «ЛУЧУ» были выявлены загодя. В связи с этим модернизация системы закладки программ на борт выполнялась в рамках проекта «Алмаз».
Проектирование началось с разработки аванпроекта. Основная идея проекта – использование ЭВМ М-220 (позже М-222), которыми были оснащены НИП, для приёма данных, хранения их и выдачи непосредственно на КРЛ в момент прохождения КО в зоне видимости НИП. Этим устранялись ограничения по скорости, свойственной механическим устройствам старой системы, обеспечивался темп передачи данных на борт до двух тысяч слов трёхкратно за сеанс. Кроме того, существенно повышалась надёжность системы в связи с исключением из процесса механических устройств и бумажных перфолент. Попутно обеспечивалась он-лайн загрузка в ЭВМ любой другой информации, поступающей по линиям связи, превращая ЭВМ НИП а элемент сети.

Было предложено применить ранее не используемые (но заложенные при проектировании М-220) команды комплексирования ЭВМ, обеспечивающие параллельные приём и выдачу массива данных и управление этим процессом.

Физические проблемы передачи данных заключались в удалённости здания вычислительного центра от зданий КРЛ (до 1 км) и прохождения трассы линии связи между ними по территории с интенсивными импульсными помехами (антенные поля на территории НИП. Например, на центрах дальней космической связи в Симферополе и Евпатории работали передатчики с антеннами диаметром до 40 метров и мощностью 50 КВт). Было предложена оригинальная система помехозащищённого кодирования с квитированием и переспросами.

Максимальная сессия связи могла быть от Крыма (Симферополь) до Камчатки (Ключи). Выяснилось, что имеющиеся, современные и перспективные на то время цифровые СПД не могли обеспечивать устойчивую связь на таких протяжённых линиях связи. Аванпроектом было предложено сохранить существующую систему связи ЛУЧей как наиболее надёжную.

Более того, аванпроект предусматривал минимальное вмешательство в отработанные длительной эксплуатацией интерфейсы между компонентами существующей системы. В проекте было предложено не разрабатывать систему заново, а «врезать» ЭВМ в существующую путём создания «Устройства сопряжения ЭВМ М-220 с устройствами «ЛУЧ». Комплект УС должен был состоять из 2 устройств – стойки сопряжения с ЭВМ (на ВЦ), стойки сопряжения с Луч-2 и Луч-3 (в здании КРЛ) и скоростной помехозащищённой линии связи между стойками. Работа заключалась в следующем: в режиме приёма данные через Луч-1, протяжённую линию связи, Луч-2, стойку сопряжения с ЛУЧ, скоростную ЛС и стойку сопряжения с ЭВМ загружались непосредственно в оперативную память (ОП) М-220. Данные в режиме выдачи из ОП М-220 через стойку сопряжения с ЭВМ, ЛС, стойку сопряжения с ЛУЧ поступали на Луч-3 и далее на КРЛ. Все механические ограничения снимались, заданный ТЗ темп передачи данных обеспечивался, а существующие интерфейсы были полностью сохранены.

Всего было выпущено в 1971-1972 гг. 15 комплектов УСЛ-2 и установлено на НИП Симферополь, Щёлково, Балхаш, Колпашево, Улан-Удэ, Енисейск, Ключи и др., а также в Галицино-2.

Для наземной инфраструктуры ЦУКОС внедрение УСЛ-2 также было большим шагом вперёд в использовании вычислительной техники. Разрозненные (автономные) ЭВМ НИП на огромной территории СССР были объединены в единую сеть передачи данных уже в 1972 году.

Метки:  

Камбала (аэропорт)

Среда, 20 Октября 2010 г. 00:25 + в цитатник
Камбала — аэропорт в Карагандинской области Казахстана, обслуживающий военный полигон Сары-Шаган. Расположен в 14 км юго-западнее железнодорожной станции Сары-Шаган железной дороги Моинты-Шу.
Аэродром «Камбала» 1 класса, способен принимать самолёты Ил-76, Ан-22, Ту-154 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.
В 1960-1970-х годах на аэродроме базировалась смешанная авиационная дивизия, в конце 1980-х годов она была сокращена до полка. В октябре 1990 года 679-й отдельный транспортный авиационный полк был расформирован, а на его основе сформирована 54-я отдельная испытательная транспортная авиационная эскадрилья (самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты Ми-8Т). В октябре 1998 года на базе 54-й ОИАЭ сформирована 54-я отдельная вертолетная эскадрилья (54 ОВЭ), базирующаяся на аэродроме и по сей день. Эскадрилья вооружёна вертолётами Ми-8Т. В том же 1998 году 10-й Испытательный полигон министерства обороны России из состава войск ПВО и переподчинен 4-му Государственному Центральному Межвидовому полигону РВСН.
По данным некоторых источников взлетно-посадочная полоса (ВПП) «Камбалы» была реконструирована в 1980-х годах для того, чтобы в перспективе служить запасной ВПП для космического корабля Буран, наряду с тогда же построенной ВПП нового аэропорта Караганды

Метки:  

Сары-Шаган (полигон)

Среда, 20 Октября 2010 г. 00:19 + в цитатник
Сары-Шаган — военный полигон, расположенный к северо-западу и западу от озера Балхаш в пустыне Бетпак-Дала (Голодная Степь) на территориях Карагандинской и Жамбылской областей Казахстана.
Первый и единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия. В эпоху СССР официальное название полигона — Государственный научно-исследовательский и испытательный полигон № 10 Министерства Обороны СССР . В 1998 году полигон «Сары-Шаган» был выведен из состава войск ПВО и переподчинен 4-му Государственному Центральному Межвидовому полигону РВСН.
Полигон занимал во времена СССР 81200 кмІ (в том числе на территории Карагандинской обл. Республики Казахстан 49200 кмІ). Административный центр полигона — ранее закрытый город Приозёрск, расположенный на берегу оз.Балхаш (начиная с 2005 въезд в город осуществляется без пропусков. До 2009 г. казахстанская дорожная полиция на КПП фиксировала время въезда, модель автомобиля и госномер). С 2009 г. данные большинства въезжающих автомобилей не фиксируются.
Ближайшая к Приозёрску железнодорожная станция Сары-Шаган находится от него в 6 км в одноимённом населенном пункте на железной дороге Моинты — Шу, построенной в 1950. На территории полигона имеется действующий аэродром 1 класса «Камбала» и несколько заброшенных полевых аэродромов. Через полигон также проходит автомобильная дорога Екатеринбург—Алматы.
На территории полигона испытаны все советские и российские противоракетные системы, предназначенные для построения стратегической противоракетной обороны (ПРО) от межконтинентальных баллистических ракет (МБР). На Сары-Шагане также был создан испытательный комплекс для разработки и испытания боевых лазеров большой мощности в рамках (в том числе программы «Терра», «Омега»).
Согласно действующему Договору об аренде полигона доступ на полигон возможен только при наличии разрешения от Министерства обороны России. На практике же полигон «открыт» для всех желающих его посетить. Отсутствуют какие-либо обозначения границ полигона, нет информационных знаков и щитов, на которых было бы объяснено, чем рискуют несанкционированные посетители полигона и какую ответственность они могут понести за это. На территории полигона местное население зарабатывает себе на жизнь, собирая металлолом и «добывая» стройматериалы. Для получения же официального разрешения, при условии наличия всех необходимых документов, требуются многие месяцы. Летом 2009 г. прекратил работу единственный КПП при въезде непосредственно на территорию полигона (КПП на 7-й площадке).

Метки:  

Поиск сообщений в Азорик
Страницы: 3 [2] 1 Календарь