Ахияров В.В, Нефедов С.И., Николаев А.И. Радиолокационные системы (2-е издание, 2018) (1151780), страница 51
Текст из файла (страница 51)
Одна из них (на азимуте90°)имеет амплитуду, близкую к верхней границе динамического диапазона, и нулевой доплеровский сдвиг частоты и принормальной работе РЛС должна в большинстве случаев быть подавлена в аппаратуре СДЦ, а другая (на азимуте270°)имеет амплитуду на уровне собственных шумов приемных трактов и должна устойчиво наблюдаться на индикаторе каждый обзор. Параметры пилот-сигналов контролируются датчиками в различных сеченияхтракта,а характеристикиконтрольныхпачекоцениваютсяКВС. Система контроля и диагностики позволяет изменять еефункции при модификации РЛС или по желанию потребителя безсущественных доработок.Характеристики системы контроля и диагностикиХарактеристикаЗначениеОхват аIШаратуры РЛС,% .........................................
96Достоверность поиска неисправности ...................... Не хуже 0,95Глубина поиска отказавшего элемента:для85% аIШаратуры ..............................................для остальной аппаратуры ....................................До1 элементаДо 2-3 элементовСистема контроля РЛС «Каста-2Е2» по сравнению с аппаратурой РЛС старого парка имеет следующие преимущества:•автоматический контроль состояния основных систем производится без прекращения боевой работы;• для поиска отказавшего элемента в большинстве случаев нетребуется использования дополнительных контрольно-измерительных приборов;2868.5.Назначение, характеристики и принципы построения РЛС ...быстрота и высокая достоверность поиска отказавшего эле•мента в сочетании с выдачей оператору подсказки о месте хранения запасного элемента сокращает время восстановления РЛС;после восстановления РЛС оператор немедленно получает•информацию об эффективности проведенного ремонта.Первичноеэлектропитание.СистемаэлектропитанияРЛСразмещена в кузове-фургоне, установленном на шасси автомобиляКамАЗ-431 О, и обеспечивает непрерывное автономное питаниеРЛС на любой позиции, включая горные до высот 3000 м, а такжепозволяет питать РЛС от сети электроснабжения при ее наличиина позиции.
Эта же машина используется для буксировки прицепадополнительного оборудования, на котором перевозятся крупногабаритные укладки ЗИП, элементы штормового крепления машинРЛС и другое вспомогательное имущество.Для автономного питания РЛС используются дизель-электрические агрегаты мощностью30кВт: один основной, а второй-резервный. Агрегаты оснащены специальным насосным оборудованием, обеспечивающим при необходимости их дозаправку безпрекращения работы. Каждый агрегат рассчитан на8ч непрерывной работы.
Автоматизированная аппаратура управления дизельэлектрическими агрегатами обеспечивает переход РЛС на питаниес одного агрегата на другой без прекращения работы, что позволяет использовать РЛС в режиме круглосуточной непрерывнойработы.Питание отсети электроснабжения осуществляется с помощью преобразователя сетевой частоты мощностьючивающего при наличии на позициидачу на РЛС штатного питающего30 кВт, обеспенапряжения 380 В, 50 Гц понапряжения 220 В, 400 Гц.Переход с автономного энергоснабжения на питание от внешнейсети, и наоборот, производится скратковременным (не более4 мин)прекращением работы РЛС из-за трудности синхронизациинапряжения 400 Гц от дизель-генератора с напряжением внешнейсети50 Гц.Контрольные вопросы1.Как определяется максимальная дальность действия РЛС с учетомвлияния Земтr?2.Как рефракция радиоволн в тропосфере влияет на точность измерения координат?2878.Радиолокационные системы обнаружения маловысотных целей3.Перечислите основные трудности, возникающие при радиолокационном обнаружении МВЦ.4.Какие тактико-технические требования предъявляются к РЛС обнаружения МВЦ?5.6.Как осуществляется борьба со «слепыми» скоростями?Какие технические решения используются в РЛС обнаруженияМВЦ?7.8.Каковы эксплуатационные возможности РЛС «Каста-2Е 1 »?КакосуществляетсяуправлениережимамиработыРЛС«Каста-2Е1 »?9.
Назовите тип сигнала, который используется в РЛС «Каста-2Е2» .10. Как осуществляется контрольфункционированияРЛС«Каста-2Е2»?Глава9.Радиолокационные системыракетно-космической обороны9.1. Принципыпостроения системыракетно-космической обороны и назначениеинформационных систем, входящих в ее составРакетно-космическая оборона-комплекс организационныхмероприятий, технических средств и воинских формирований,объединенных единым командованием и единой логикой управле*ния для решения следующих основных задач•:информационного обеспечения высшего руководства страныи всех звеньев управления вооруженными силами полными, своевременными и достоверными данными о текущемсостоянии ракетной и космической обстановки во всем приземном пространстве и, особенно, о ее изменениях, несущих угрозу безопасностистраны;•уменьшения последствий состоявшегося ракетного нападения путем уничтожения атакующих баллистических ракет на траекториях полета;•обеспечения суверенных прав на беспрепятственное ведениезаконной космической деятельности и парирование угроз, исходящих изкосмическогопространства,путем уничтожениявоенных космических систем, несущих такие угрозы, если иные методы ликвидации угроз не достигли результатов.Исходя из этих задач, вся система ракетно-космической обороны разделена на четыре автономные подсистемы.
Две из них носятхарактер информационных систем, а две являются системами поражения.Кинформационнымсистемамотносятсяавтономнофункционирующие системы предупреждения о ракетном нападе-•Первов МА. Системы ракетно-космической обороны создавались2003. 432 с.так. М. : Изд-во АВИАРУС-ХХI,2899.Радиолокационные системы ракетно-космической оборонынии (СПРН) и контроля космического пространства (СККП).
Ксистемам поражения относятся противоракетная (ПРО) и противокосмическая оборона (ПКО).Информационные системы должны обеспечивать возможностьадекватной реакции на возникновение ракетной угрозы, т. е. определять источник исходящей угрозы, ее масштаб, а также возможный ущерб. Все эти данные позволяют выработать адекватнуюреакцию на возникающую угрозу .Системы поражения расширяют спектр возможных реакций навозникновение ракетной угрозы. В частности, противоракетныесистемы позволяют отражать ограниченный ракетный удар малогомасштаба с целью снижения рисков потери управления государством, а также исключают возможность нанесения провокационных одиночных ударов ракетными средствами.
Противокосмические системы предназначены для снижения эффективности боевого применения космических систем противника.Всоставе всех перечисленных систем применяются РЛС.В большей степени это касается информационных систем и системы ПРО. Особенности применения рассматриваемых РЛС в значительной степени согласованы с особенностями построения и задачами конкретных систем ракетно-космической обороны (РКО).Важной информационной системой является система предупрежде1-tия о ракет1-tом 1-tanaдe1-tuu.
Современная структура даннойсистемы сложилась в 1970-е годы и была отработана в рамках проекта «Экватор». В соответствии с этим проектом СПРН являетсятрехэmелонной с объединением данных в едином центре обработки информации[27].Первый эшелон СПРН строился на базе космической компоненты, включающей в свой состав группировку спутников, находящихсянавысокоэллиптических,азатемнагеостационарныхорбитах. На спутниках устанавливалось оптико-электронное оборудование, позволяющее обнаруживать старты баллистическихракет. Тем самым удается увеличивать время предупрежденияфактически до значений полетного времени ракеты.
Для управления положением спутников и приема информации от них применяется специальный радиотехнический комплекс.Второй эшелон СПРН строится на загоризонтных радиолокационных системах (ЗГ РЛС). Данная компонента, используя особенности распространения радиоволн декаметрового диапазона,позволяет обнаруживать ракеты на активном участке полета на2909.1.Принципы построения систе.мы ракетно-космической обороны ...дальностях до9ООО км. Недостатком ЗГ РЛС были низкие точности и малая достоверность получения информации. Исходя из этого, данные системы в боевую эксплуатацию приняты не бьши, несмотря на то, что были построены радиолокационные системы врайоне г.
Припяти и на Дальнем Востоке, используемые в режимеопытной эксплуатации.Третий эшелон СПРН состоит из РЛС дальнего надгоризонтного обнаружения и включает в себя так называемые радиолокационные узлы, расположенные вдоль границ территории страныи позволяющие обнаруживать и сопровождать объекты на дальностях3000 ... 6000км по всему периметру государственной границы.
Данный эшелон являлся самым первым среди средств системы ПРН. Он создавался с начала 1960-х годов и включал в себяРЛС «Днестр», «Днестр-М», «Днепр», позднее системы «Дарьял»и «Дарьял-У». В 1990-е годы был запущен радиолокационныйузел на базе системы «Волга». В2012г. на боевое дежурство заступили станции, созданные по технологии высокой заводскойготовности.Система контроля космического пространства строилась длярешения задач обнаружения космических аппаратов, их каталогизации и информационного обеспечения работы противокосмической системы.
Ядром данной системы являлся так называемыйцентр контроля космического пространства (ЦККП). В задачуданного центра входил сбор данных в режиме реального времениот всех существующих информационных систем, энергетическийпотенциал которых позволял осуществлять наблюдение и слежение за рассматриваемыми космическими аппаратами. В качествеисточников информации для данной системы первоначально применялись обсерватории Академии наук, позволяющие получатьинформацию о спутниках в оптическом диапазоне длин волн. Вдальнейшем в состав рассматриваемой системы были включенысредства на базе РЛС «Днепр».
В конце 1970-х-начале 80-х годов в состав системы контроля космического пространства быливключеныспециальныерадиолокационно-оптическиеиоптикоэлектронные комплексы «Крона» и «Окно». На проектную мощность комплекс «Крона» вышел несколько лет назад*.• Борло ГЛ, Босов В.В. Системы вооружения космических войск иосновы их боевого применения.