Військові топографи

Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Форум військових геодизстів, топографів, картографів


    Космические средства ВВС США

    Yevhen
    Yevhen
    Admin


    Кількість повідомлень : 1509
    Дата реєстрації : 27.12.2014
    Вік : 69
    Звідки : Українець

    Космические средства ВВС США Empty Космические средства ВВС США

    Повідомлення автор Yevhen Ср Вер 20, 2017 11:08 am

    Космические средства ВВС США

    Современный взгляд США на использование космоса в военных целях
    В конце 80-х годов, с завершением эпохи «холодной войны», в космической политике США наметились существенные сдвиги.

    Результатом обобщения опыта «первой космической войны» и пересмотра подходов к проблемам космоса, стала новая «Космическая политика США», введенная в действие директивой президента PDD-NSC-49/NSTC-8 в сентябре 1996-го.

    В ней определены основные цели этой политики:
    - расширение знаний о Земле, солнечной системе и Вселенной путем проведения исследований с использованием пилотируемых и автоматических КА;
    - поддержание и укрепление национальной безопасности Соединенных Штатов;
    - повышение конкурентоспособности национальной экономики, расширение научных и технических возможностей;
    - поощрение инвестиций, направленных на использование космических средств и технологий;
    - расширение международного сотрудничества для продвижения интересов США в сфере внутренней и внешней политики и обеспечения национальной безопасности.

    При этом должно обеспечиваться решение следующих задач:
    - предупреждение о подготовке и начале противником агрессивных действий;
    - недопущение ситуации, воспрепятствования США в использовании собственных космических систем и средств или даже хотя бы заметно снизить их эффективность;
    - противодействие применению противником космоса во враждебных США целях;
    - повышение за счет активного применения космических систем оперативных и боевых возможностей американских и союзнических войск вне зависимости от их видовой принадлежности, административной или оперативной подчиненности.

    Для успешного решения указанных задач ВС США в соответствии с требованиями президентской директивы должны быть подготовлены к ведению действий и операций, функционально охватывающих следующие области:
    - обеспечение деятельности в космосе;
    - боевое и техническое обеспечение боевых действий войск, действующих в других средах (на суше, на море, в воздухе), из космоса;
    - ведение непрерывного контроля и управление ситуацией с помощью КС;
    - применение силы в космосе и из космоса.

    Политическое руководство обязывает МО организовывать интегрированную систему управления спутниковыми системами, скоординированную с другими ведомствами.

    Таким образом, «Космическая политика США» оказала существенное влияние на взгляды военного руководства и нашло отражение в ряде руководящих документов.

    Одним из важнейших среди них стала концептуальная разработка КНШ ВС США «Единая перспектива-2010» и ее расширенный и дополненный вариант - «Единая перспектива-2020», где сформулирован основополагающий на обозримую перспективу принцип построения американских вооруженных сил - «всеохватывающее господство».

    В соответствии с этим принципом они должны быть готовы к проведению военных операций, в том числе крупномасштабных, с самыми решительными целями и во всех областях оперативной деятельности: в космосе, на море, на суше, в воздухе, а также в информационном пространстве.

    Анализ представленных в «Единой перспективе-2020» оперативных концепций применения ВС показывает, что их разработка велась с учетом обязательного, весьма активного и широкого применения КС и средств. Организация действительно «всеобъемлющей зашиты» невозможна, если в космосе не будут развернуты противоспутниковые средства, а также космические компоненты систем противоракетной обороны.

    Аналогичные оценки по перспективам использования космоса в военных целях даются также в таких руководящих документах, как «Всесторонний обзор состояния и перспектив развития ВС США» (1997), «Национальная военная стратегия США» (1997), ежегодные доклады министра обороны президенту и конгрессу.

    Таким образом к концу 90-х годов взгляды американского военного руководства в отношении космоса были в основном сформированы. В наиболее общем виде они выражены в директиве министра обороны № 3100.10 «Космическая политика МО США», подписанной в июле 1999 года.

    Вследствие этого руководство министерства обороны США было вынуждено коренным образом пересмотреть свои взгляды сразу по многим важным направлениям, в связи с чем директива в целом приобрела принципиально новый смысл.

    Например, произведена переоценка самой значимости космоса для США. Возможность доступа в космическое пространство и использования его без ограничений, исключая добровольно взятые на себя международные обязательства, объявлена жизненно важным национальным интересом, который американцы готовы защищать всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствам и самым решительным образом.

    В отношении же космоса как среды, в которой могут проводиться различные по масштабу, задачам и применяемым средствам военные операции, обозначено его «равноправие» с сушей, морем и воздухом.

    В соответствии с положениями директивы господство в космосе играет существенную роль в достижении информационного превосходства, реализации принципа стратегического сдерживания, повышении эффективности вооруженных сил государства в целом, расширении выгодного для США международного сотрудничества в военной и других сферах.


    Военные аспекты освоения космического пространства [2]

    В развитие директивных документов ВВС США в 2004 г. подготовили и опубликовали доклад, в котором рассматриваются военные аспекты космических исследований на ближайшие годы и на более длительную перспективу. Документ получил название Transformation Flight Plan.

    В докладе содержится перечень тех технических средств, которые должны быть созданы в ближайшие десятилетия и указаны возможные сроки их создания. Это

    O Противоспутниковые системы воздушного базирования (2015 год),
    O Системы космического базирования, предназначенные для вывода из строя телекоммуникационных космических аппаратов и СПРН противника (2010 год),
    O Системы космического базирования, предназначенные для уничтожения или противодействия работы разведывательных спутников потенциального противника,
    O Мощные лазеры воздушного и космического базирования, а также устройства, позволяющие ретранслировать луч лазера, сгенерированный на Земле,
    O Мощные лазеры наземного базирования для использования в противоракетных системах с возможностью управления их работой со спутников,
    O Системы изучения дальнего космоса,
    O Космический корабль для обслуживания и ремонта боевых систем космического базирования в период их эксплуатации на околоземной орбите (2015 год),
    O Система предупреждения о ракетном нападении следующего поколения и пр.

    Особо подчеркивается необходимость создания космических кораблей, которые обеспечит возможность уверенного доступа в космос. Эти аппараты должны обеспечить возможность запуска в пределах 48 часов с момента объявления готовности.

    Современная орбитальная группировка ВС США [3]

    Космические системы военного назначения (КСВН) позволяют существенно повысить эффективность всех видов повседневной деятельности вооруженных сил США.

    Рассматривая космическое пространство как возможный ТВД, США большое внимание уделяют военной направленности в использовании космических систем. С их помощью решают в основном две задачи:
    – определение военно-экономического потенциала противника;
    – повышение эффективности боевого применения своих средств нападения.

    В области создания КСВН основное внимание уделяют следующим направлениям:
    – поддержание в БГ состоянии существующих систем и развертывание новых;
    – расширение возможностей бортовой аппаратуры КА;
    – повышение оперативности доставки информации со спутников;
    – увеличение времени активного существования КА;
    – размещение на одном КА аппаратуры для решения двух и более задач;
    – создание новых ракет-носителей одноразового и многоразового применения;
    – совершенствование наземных средств управления КСВН;
    – объединение результатов всех видов разведки;
    – разработка КА для противокосмической и противоракетной обороны.

    Рассмотрим основные программы и группировки военных КА США.

    Основные военные космические программы США

    Разведка
    Навигация
    Геодезия и картография
    Противоракетная оборона
    Метеорология
    Связь
    СПРН

    1) КА оптикоэлектронной разведки "КН-11"

    В группировке 2-4 КА (сейчас в оперативном использовании 2 КА, один – в резерве).

    Группировка обеспечивает наблюдение объектов и передачу данных разведки по радиоканалам в реальном масштабе времени в Центр сбора и обработки информации, где производится ее обработка и выдача потребителям. Минимальное время доставки информации потребителям – 1,5-2 часа.

    Орбитальное построение системы и возможности бортовой аппаратуры позволяют вести оптико-электронную разведку территории России в полосе 3600 км двумя КА более 8 часов в сутки, тремя КА более 12 часов в сутки.

    2) КА радиолокационной разведки "Лакросс"

    В группировке предусмотрено 2-4 КА "Лакросс" (в настоящее время в оперативном использовании 3 КА), 3 КА-ретранслятора "СДС" и 3-4 КА-ретранслятора "ТДРС".

    КА позволяют с помощью РЛС с синтезированной апертурой получать изображения земной поверхности глобальным охватом и обеспечивать просмотр полярных районов Земли и результаты наблюдения передавать по радиоканалам в реальном масштабе времени в Центр сбора и обработки. Возможна разведка территории России 2-мя КА при полосе обзора 4000 км – более 9 часов в сутки, 3-мя КА – более 14 часов в сутки.

    Основной тенденцией развития КА видовой разведки, является расширение возможностей по разведке бортовой аппаратуры КА, главным образом путем реализации многоспектральной оптико-электронной съемки и режима слежения за движущимися целями при радиолокационной съемке.

    Одним из направлений совершенствования КА видовой разведки является проведение предварительной обработки получаемых данных на борту КА в интересах повышения качества получаемых изображений и снижения объема данных для передачи по радиоканалу.

    3) КА морской радиотехнической разведки ССУ

    В группировке предусмотрено - 3-6 группы КА "ССУ-1" и "ССУ-2" (по 3 КА в группе). В настоящее время ОГ состоит из 9 "ССУ-2" и 3 "ССУ-1" и позволяет определять координаты надводных кораблей с точностью до 1 км, а также производить полный просмотр акватории Мирового океана за 1,5-2,5 часа.

    4) КА радиотехнической разведки "Феррет"

    В составе орбитальной группировки системы РТР используются не менее двух оперативных и один-два резервных КА. В настоящее время группировка состоит из двух КА "Феррет" и двух усовершенствованных КА "Феррет-Д".

    Система из 2-х КА "Феррет" обеспечивает одновременное наблюдения района разведки на средних широтах с различных ракурсов с минимальным интервалом повторной разведки экваториального района 11 ч. Такое же время требуется для осуществления обзора всей поверхности Земли.

    Система из 2-х КА "Феррет-Д" обеспечивает до 5,5 ч минимальный интервал повторного наблюдения района разведки и время обзора всей поверхности Земли.

    Возможна разведка территории России 4-мя КА при полосе обзора 5600 км – в течение всех суток. Основным направлением развития является интеграция всех видов РТР для повышения точности и оперативности решения задач, а также снижения расходов на обслуживание систем.

    5) КА радио- и радиотехнической разведки

    ОГ КА радио- и РТР (6 КА "Джампсит" и "Джампсит-2", 5 КА "Джеробоум", 1 КА "Магнум", 1 КА "Ментор", 3 КА "Шале") позволяет обеспечить непрерывный контроль за работой РЭС на территории СНГ в масштабе времени, близком к реальному в Северном полушарии в течении 10–11 ч. на каждом витке каждым КА, а также непрерывную разведку тремя КА в течение суток.

    6) КА обнаружения стартов баллистических ракет и ядерных взрывов

    В настоящее время ОГ состоит из семи КА "Имеюс-2" (DSP), находящихся на геостационарных орбитах над Тихим, Атлантическим, Индийским океанами и европейской зоной. Она позволяет при этом иметь: по долготе - глобальную зону обзора, по широте – от 830 сш до 830 юш и время поступления информации на КП НОРАД – 1-4 мин после обнаружения старта БР спутниками системы. Максимальная ошибка определения координат старта БР – около 3 км. Ошибка определения районов падения головных частей – до 1000 км.

    Разрабатывается новая СПРН SBIRS-High, предназначенная для замены системы DSP. Ее орбитальный сегмент будет состоять из следующих элементов:
    – 4 спутника на геостационарной орбите;
    – 2 спутника на высокоэллиптической орбите.

    7) КА навигационной системы "Навстар"

    В настоящее время ОГ состоит из 28 КА типа "Навстар-2", позволяющих объектам навигации постоянно находиться в зоне действия не менее 4 КА, что обеспечивает им непрерывное определение (уточнение) своего местоположения и скорости движения.

    Предполагается, что к 2010 г. группировка навигационных КА будет состоять только из аппаратов 4-го поколения "Навстар-2Ф". Расчетный срок активного существования новых КА составит 12,7 лет.

    Аппараты будут оборудованы усовершенствованной системой обнаружения ЯВ, созданной с применением новых технологических решений. Эта система позволит также обнаруживать ядерные испытания малой мощности по возникающему при их проведении импульсу в радиодиапазоне, что позволит осуществлять эффективный контроль за соблюдением договора о запрещении ядерных испытаний.

    Cool КА связи

    В настоящее время МО США эксплуатирует систему стратегической связи на базе КА "ДСЦС-3", систему тактической связи ВМС на базе КА "Флитсатком" и "Уфо", систему сбора и передачи данных на базе КА "СДС", систему стратегической и тактической связи на базе КА "Милстар", систему связи ВВС "Афсатком".

    Космическая связь обладает следующими свойствами: глобальностью, своевременностью, надежностью, достоверностью и скрытностью, а также позволяет организовать связь одновременно в любых комбинациях, в любых направлениях, когда одновременно работает большое число наземных станций. Он позволяет многим наземным станциям одновременно работать через один и тот же ретранслятор за счет уплотнения сигналов по частоте и времени.

    9) КА стратегической системы связи США на базе КА "ДСЦС"

    На орбитах находится 13 КА этого типа, постоянно обеспечивающие связью высшее командование вооруженных сил США практически с любой воинской частью, размещенной вне территории США, или с авианосными соединениями, находящимися в акватории Мирового океана.

    10) КА системы стратегической и тактической связи США "Милстар"

    На орбитах находится 2 КА, обеспечивающие в глобальном масштабе закрытую помехоустойчивую связь в стратегическом и оперативно-тактическом звеньях управления и характеризующаяся высокой выживаемостью за счет использования защиты от лазерного и электромагнитного оружия, автономностью за счет использования бортовой навигационной системы и малой потребности в управлении с Земли, скрытностью за счет использования кодирования, восстановления ошибок, шифрования информации, а также использования лазерной связи по линии "спутник–спутник".

    11) Система тактической связи ВМС США

    В системе функционирует 9 КА "Уфо", 3 КА "Флитсатком", перекрывающие зонами обзора всю территорию земного шара, за исключением полярных районов свыше 76 град, что позволяет постоянно поддерживать связь с кораблями, подводными лодками (используя самолеты-ретрансляторы "Такамо"), находящимися в акватории Мирового океана, и самолетами в полете. С помощью спутников обеспечивается односторонняя связь со всеми мобильными средствами (только передача) и двусторонняя связь с крупными надводными кораблями, подводными лодками и самолетами.

    12) Система сбора и передачи данных на базе КА "Сдс"

    В системе функционирует 10 КА типа "Сдс".

    13) Система связи ВВС США "Афсатком"

    Система своих спутников не имеет, а использует каналы связи КА "Флитсатком", "Милстар", "Сдс", "Уфо" и "Дсцс", которые позволяют постоянно поддерживать связь между штабом Стратегического командования США и воздушными командными пунктами со стратегическими бомбардировщиками в полете, постами управления запуском МБР, а также самолетами–ретрансляторами "Такамо" для связи с ПЛАРБ. Кроме того, такое размещение КА обеспечивает связь с любым объектом, находящимся в любом районе (над любым районом) Земного шара.

    Планируется создание нового КА, на котором будет установлено экспериментальное оборудование оптической и УВЧ–связи. Он может стать прототипом для КА четвертого поколения системы "Сдс".

    Улучшением основных характеристик систем управления и связи высших органов управления и ракетно-ядерных сил и повышение их надежности и живучести является внедрение космической системы связи, работающей в миллиметровом диапазоне частот.

    14) КА топогеодезической системы "Геосат"

    На орбите находится 1 КА "Геосат", который способен определять расстояния от спутника до океанской поверхности с точностью до 10 см, что обеспечивает повышение точности стрельбы БР на 10 % с периодом просмотра всей поверхности Мирового океана – 6 месяцев.

    15) КА метеорологической космической системы

    КА "Дмс" метеорологической системы "НПОЕСС", обеспечивающий интервал связи со станциями 5–15 мин., обзор одним КА всей поверхности Земли 2 раза в сутки с полосой 3000 км и разрешающей способностью 0,55км, определяющий температурный профиль атмосферы до высоты 30 км от уровня моря с точностью 0,5 град С.

    Разрабатываются спутники нового поколения с целью увеличения срока активного существования до 5 лет и повышения срока автономного полета до 2 месяцев.

    16) Перспективные боевые КА

    КА наблюдения STSS будут обеспечивать сопровождение объектов в космосе, селекцию боеголовок и ложных целей, выдачу целеуказаний на перехватчики наземного базирования и орбитальные перехватчики. При этом предварительное наведение целевой КА на цели предполагается осуществлять по сигналам с борта спутников предупреждения о ракетном нападении DSP ("ИМЕЮС") или SBIRS-High.

    В составе ОГ предполагается использовать до 24 КА. Для точного измерения дальности и определения вектора состояния цели на спутниках STSS будут использоваться лазерные локаторы.

    Аппараты-инспекторы "XSS" обеспечат решение задач инспекции и нейтрализации КА с ретрансляцией получаемых данных на Землю через в реальном масштабе времени. Удачное испытание КА на орбите было осуществлено в 2003 г.

    Космический перехватчик "KE ASat" должен обеспечить выведение из строя КА противника кинетическим воздействием.

    2 Противоспутниковое оружие

    В настоящее время в мире отсутствуют развернутые системы противоспутникового оружия. Однако, в той или иной степени подобным потенциалом будут обладать следующие перспективные средства США, находящиеся в различных степенях отработки:
    - противоракеты прямого попадания воздушного (типа Asat), наземного (типа GBI – Ground Based Interceptor) и морского базирования (типа Standard Missile – 3);
    - лазерное оружие воздушного (AirBornLaser на самолете Боинг-747) и наземного базирования (лазер Miracle).

    В более отдаленной перспективе –противоракеты и лазеры космического базирования.

    2.1 Противоспутниковая ракета ASAT (Anti-Salellile) [4],[5],[6],[7]

    Авиационный ракетный комплекс перехвата (АРКП) разрабатывался с 1977 по 1985 г. Он предназначался для поражения ИСЗ на низких орбитах.

    В состав комплекса входил самолет-носитель (модернизированный истребитель F-15) и 2-х ступенчатая ракета ASAT. Вес ракеты 1200 кг, длина 6,1 м, диаметр корпуса 0,5 м. Ракета подвешивалась под фюзеляжем самолета-носителя.

    В качестве двигательной установки первой ступени применен ракетный ТТДУ тягой 4500 кг, второй - ТТДУ тягой 2720 кг. Полезная нагрузка - малогабаритный самонаводящийся перехватчик MHIV (Miniature Homing Intercept Vehicle) массой 15,4 кг, длиной 460 мм и диаметром около 300 мм.

    Наведение ракеты ASAT в расчетную точку пространства после ее отделения от самолета-носителя производится инерциальной системой, установленной на 2-й ступени.

    Перехватчик состоял из нескольких десятков небольших двигателей, инфракрасной системы самонаведения, лазерного гироскопа и бортового компьютера. На его борту нет взрывчатого вещества, поскольку поражение ИСЗ-цели осуществлялось за счет кинетической энергии при прямом попадании в нее.

    К концу работы второй ступени перехватчик раскручивается до 20 об/с с помощью специальной платформы. Это необходимо для нормальной работы инфракрасной системы самонаведения и обеспечения стабилизации перехватчика в полете. К моменту отделения перехватчика его инфракрасные датчики, ведущие обзор пространства с помощью восьми оптических систем, должны захватить цель.

    ТТДУ перехватчика расположены в 2 ряда но окружности его корпуса, причем сопла размещаются посредине. Это позволяет MHIV перемещаться вверх, вниз, вправо и влево. Моменты включения в работу двигателей для наведения перехватчика на цель должны быть рассчитаны, чтобы сопла ориентировались в пространстве нужным образом. Для определения ориентации самого перехватчика служит лазерный гироскоп, являющийся, по существу, высокоточными часами, которые отсчитывают обороты. Принятые инфракрасными датчиками сигналы от цели, а также информация с лазерного гироскопа поступают в бортовой компьютер. Он устанавливает, какой двигатель должен включиться для обеспечения движения перехватчика по направлению к цели. Кроме того, компьютер рассчитывает последовательность включения двигателей, чтобы не нарушалось динамическое равновесие и не началась нутация ПР.

    Пуск ракеты ASAT с самолета-носителя предполагался осуществлять на высотах 15-21 км как в горизонтальном полете, так и в режиме набора высоты.

    Для превращения серийного истребителя F-15 в носитель ASAT требовалась установка специального подфюзеляжного пилона и связного оборудования. В пилоне размещалась небольшая ЭВМ, оборудование для связи самолета с ракетой, система коммутации, резервная батарея питания и газогенератор, обеспечивающий отделение ASAT.

    Вывод самолета в расчетную точку пуска ракеты предусматривалось производить по командам с центра управления воздушно-космической обороны, которые будут отображаться в кабине летчика. Большинство операций по подготовке к пуску выполняется самолетной ЭВМ. Задача пилота - выдерживать заданное направление и пуска ПР при получении сигнала от ЭВМ в интервале 10-15 с.

    Первый пуск экспериментальной ракеты ASAT с самолета F-15 по условной космической цели был произведен в начале 1984 года , а первый перехват - 13 сентября 1985 г. Запущенная ПР уничтожила американский спутник «Солуинд» па высоте 450 км.

    Аналогичная система создавалась и в СССР. Противоспутниковые ракеты запускались с истребителя МиГ-31Д.

    В начале 1990-х гг. работы по системе ASAT в США прекращены. Однако работы по подобным системам не ограничены никакими официальными договорами и проводятся в настоящее время в рамках программы KE ASAT.

    2.2 Противоракета GBI [8]

    Противоракета GBI – трехступенчатая твердотопливная противоракета дальнего радиуса действия шахтного базирования – предназначается для заатмосферного перехвата высокоскоростных целей за счет кинетической энергии прямого соударения.

    В основу противоракеты GBI, состоящей из ступени перехвата и ракеты-носителя (РН), заложены следующие принципы:
    • боевая ступень имеет свои датчики среднего ИК- и видимого диапазона, двигательную установку, средства связи и наведения, а также бортовой процессор;
    • РН с использованием информации от инерциального измерительного блока выводит боевую ступень в область захвата цели головкой самонаведения (ГСН), после чего отделившаяся от РН боевая ступень (БС) осуществляет маневрирование для сближения и поражения цели путем соударения с ней.

    Основной элемент противоракеты – боевая ступень перехвата EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) с жидкостной ДУ наведения и ориентации. EKV фирмы Raytheon Missile Systems имеет длину 1,1…1,4 м, диаметр около 0,6 м, а массу в ~60 кг.

    Высота перехватываемых целей до 1500 км, дальность – до 4000 км, т.е. – это ИСЗ на низкой и средней орбите.

    2.3 Противоракета SM-3

    Противоракета «Standard-3» (RIM-161) – твердотопливная ракета среднего радиуса действия морского базирования (головной разработчик Raytheon Missile Systems) - получена путем размещения легкого внеатмосферного перехватчика LEAP (Lightweight ExoAtmospheric Projectile) и дополнительной 3-й ступени на разработанной ранее 2-х ступенчатой ракете SM-2ER block 4.

    Четвертая ступень – боевая ступень-перехватчик с кинетической боеголовкой (Kinetic Warhead – KW) LEAP – содержит ИК-датчик самонаведения с дальностью действия против типовых целей 300 км (в диапазоне среднего и дальнего ИК) и твердотопливную ДУ системы управления движением и ориентацией CDACS.

    Высота перехватываемых целей до 250 км, а дальность – до 300 км, т.е. применительно к космическим целям – ИСЗ на низкой орбите.

    2.4 ABL (в настоящее время проект приостановлен, прим ред.)

    Противоракетные лазерные комплексы воздушного базирования разрабатываются по программе ABL (Airborne Laser) и рассматриваются как эффективное средство борьбы с баллистическими ракетами на активном участке траектории их полета и ИСЗ на низких орбитах. Проект осуществляется группой американских компаний: Boeing (системная интеграция, СБУ и С), Lockheed Martin (система фокусировки лазерного луча) и TRW (лазер).

    Программа ABL предусматривает создание воздушной платформы, несущей мощный лазер и систему его наведения – модифицированный авиалайнер Боинг-747 .

    Основа ПРК - высокоэнергетичный йод-кислородный химический лазер (Chemical oxygen iodine laser – COIL), работающий на длине волны 1,345 микрон.

    Мощность лазера – более 2 млн. Вт. Он имеет модульную конструкцию (состоит из 14 модулей, испытательный вариант – из 6). Для снижения веса в его конструкции широко используются новейшие пластмассы, композиты и титановые сплавы. Лазер размещается в хвостовой части самолета. Для «доставки» лазерного луча в носовую часть самолета используется сложная оптическая система, состоящая из лазеров малой мощности, датчиков, отклоняющих зеркал и адаптивной оптики, что обеспечивает точность сопровождения цели и компенсацию атмосферных искажений, и тем самым увеличивается дальность поражения цели.

    Расчетная дальность действия лазера при патрулировании на высоте 12 км составляет, по оценкам американских специалистов, 400…600 км. Считается, что лазер может обеспечить до 40 «выстрелов» длительностью 3…5 с при выходной энергии в 3…4 МДж .

    2.5 Перспективные противоспутниковые средства

    Kinetic Energy Interceptor (KEI) – твердотопливный высокоскоростной перехватчик - находится на ранней стадии разработки. Предусматривается возможность перехвата БР в период участка разведения до момента отделения боеголовок и ИСЗ на низких орбитах. Ожидается получение начальных боевых возможностей для варианта наземного базирования в 2011 гг., а варианта морского базирования – в 2013 г.

    Проект фирм Northrop Grumman/Raytheon включает:
    - подвижную ПУ наземного базирования с 2 ПР,
    - перехватчик, который будет более быстрым и более маневренным, чем любой другой перехватчик до настоящего времени с самонаводящейся СП типа LEAP;
    - систему командования, боевого управления и связи, а также спутниковые приемники, чтобы обработать сигнал целеуказания.

    Оборудование очень мобильно и может быть легко загружено на самолет C-17 и транспортироваться во всем мире.

    Противоракета KEI имеет 11 м в длину и 0,91 м в диаметре. Система не предусматривает использования собственных сенсоров, таких, например, как радары, а будет запускаться по внешнему целеуказанию.

    Противоракеты космического базирования типа «Brilliant Pebbles»

    Первоначальные оценки предлагаемого проекта были весьма оптимистичными как по массогабаритным и стоимостным параметрам подобных перехватчиков, так и по их эффективности.
    Приводились такие данные:
    - масса снаряда-перехватчика (без ракетного ускорителя) – 1,5-2,5 кг;
    - высота орбиты – 400-500 км;
    - количество ракет-перехватчиков – 4000-5000;
    - ракеты-перехватчики способны перехватывать БР, дальность полета которых превышает 2000 км, а также низкоорбитальные ИСЗ.

    Однако, учитывая целый ряд трудностей как технического, так и юридического порядка, можно полагать, что работы по перехватчикам космического базирования типа «Brilliant Pebbles», вряд ли в ближайшее время завершатся разработкой образца, который будет принят на вооружение и включен в систему перехвата. Поэтому центр тяжести работ по перехвату БР на АУТ сместился в сторону высокоскоростных перехватчиков наземного и морского базирования (KEI), а также проект ABL.

    Противоракетные лазерные комплексы космического базирования (SBL)

    В качестве одного из перспективных ударных средств разрабатываемой в США системы перехвата космических целей в течение многих лет рассматривается лазерное оружие космического базирования Space Based Laser (SBL). Работы по ней ведутся с участием компаний Boeing, Lockheed Martin и TRW.

    Несмотря на ряд проблем, связанных с созданием космического лазерного оружия, работа над ним в США продолжается.

    Поскольку лазерное излучение распространяется в космосе почти без потерь, то потенциальная дальность действия таких лазеров будет значительной. Таким образом, лазерные комплексы космического базирования позволяют оборонять обширнейшие территории.

    Судя по всему, США рассматривают лазерное оружие как одно из основных средств перехвата ракет на последующем этапе реализации программы создания ПРО.


    Текст лекции, состоявшейся 21 апреля 2005г. в Московском физико-техническом институте для слушателей курса

    http://pentagonus.ru/publ/materialy_posvjashheny/2000_nastojashhij_moment/kosmicheskie_sredstva_vvs_ssha_kratkij_obzor/122-1-0-2342
    Yevhen
    Yevhen
    Admin


    Кількість повідомлень : 1509
    Дата реєстрації : 27.12.2014
    Вік : 69
    Звідки : Українець

    Космические средства ВВС США Empty Re: Космические средства ВВС США

    Повідомлення автор Yevhen Ср Вер 20, 2017 11:08 am

    Использование США космической группировки в войне против Ирака

    Подполковник А. Чупарис

    Министерство обороны (МО) США подвело предварительные итоги использования космической группировки в войне (март-апрель 2003 года) против Ирака. Военные специалисты отмечают возрастание роли спутниковых систем в обеспечении группировки войск на всех этапах проведения операции, а также комплексное применение военных и коммерческих ИСЗ в интересах всех видов вооруженных сил Соединенных Штатов.
    При подготовке и в ходе боевых действий в Ираке ВС США широко использовались данные космической группировки для решения разведывательных, связных,, навигационных и метеорологических задач. Для этих целей активно привлекались спутники космической системы предупреждения о пусках баллистических ракет IMEWS , видовой, радио- и радиотехнической разведки, связи, радионавигационной системы NAVSTAR, контроля окружающей среды, ИСЗ NASA, коммерческие спутники и космические аппараты (КА) других стран.
    Слежение за пусками оперативно-тактических и тактических ракет вооруженных сил Ирака осуществляли американские спутники космической системы предупреждения о пусках баллистических ракет IMEWS. Сведения со спутни¬ков поступали в реальном масштабе времени на мобильную станцию приема, обработки и передачи данных предупреждения о ракетном ударе JTAGS (Joint Tactical Ground Station). Обработка сигналов поступающих от космической си¬стемы IMEWS непосредственно в регионе позволила американским войскам своевременно обнаруживать пуски ракет, рассчитывать траектории их полета, районы падения боеголовок и доводить данную информацию до органов управления войсками. Сведения также поступали на пункты боевого управления ЗРК «Пэтриот», благодаря чему повысилась эффективность их применения. Станция JTAGS впервые была использована американскими военнослужащими в 2001-2002 годах в ходе операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане.
    Космические разведывательные системы предназначались для обеспечения американских войск своевременными и достоверными данными о создаваемых группировках войск вооруженных сил Ирака, вероятном замысле их применения, боеспособности и готовности к нанесению ударов, а также для добывания сведений об особенностях местности и инфраструктуре. Система видовой разведки насчитывала до шести ИСЗ типов «Кихоул» и «Лакросс». Эти КА позволили получать изображения различных объектов, образцов вооружений и военной техники, вести наблюдение за дислокацией войск Ирака, результатами применения высокоточного оружия и в целом за ходом боевых действий.
    В целях расширения возможностей видовой разведки по обеспечению боевых действий национальное управление видовой разведки и картографии США в январе 2003 года заключило контракт с компаниями «Спейс имейджинг» и «Диджитал глоуб», которым принадлежат коммерческие ИСЗ «Айконэс-2» и «Квик бёрд-2», имеющие максимальную разрешающую способность 1 м и 0,61 м соответственно, на приоритетное использование снимков, сделанных с их помощью. Этим контрактом также были предусмотрены жесткие меры, исключающие реализацию материалов космической съемки другим потребителям.
    Наряду с данными, поступающими с коммерческих ИСЗ, обладающих высоким разрешением, министерство обороны США широко использовало материалы, полученные со спутников разведки природных ресурсов Земли. Среди них «Лэндсат-5», «Лэндсат-7», «Терра». Мобильная станция «Игл Вижн» обеспечила пополнение базы разведывательных данных снимками, полученными
    зарубежными космическими аппаратами, такими как, израильский «Эрос-1», канадский ИСЗ «Радарсат-1», французские ИСЗ типа «Спот».
    Получаемые с ИСЗ видовой разведки материалы активно дополнялись данными, добытыми с помощью КА систем радиотехнической разведки. Более десяти таких спутников использовались для определения местоположения разведываемых целей по сигналам входящих в их состав радиотехнических средств.
    Кроме того, при подготовке и в ходе боевых действий против Ирака для управления войсками и оружием с максимальным напряжением использовались военные спутниковые системы связи (ССС) США. Вместе с тем, по оценкам американских специалистов, они смогли обеспечить потребности войск в необходимых каналах связи только на 40-60 проц. В составе космической группировки задействовались спутники стратегической системы связи министерства обороны США DSCS (Defense Satellite Communications System), объединенной стратегической и тактической связи министерства обороны США MILSTAR (Military, Strategic, and Tactical Relay Satellite), системы связи AFSATCOM (Air Force Satellite Communications), системы оперативно-тактической связи на базе ИСЗ типа FLTSATCOM (Fleet Satellite Communications System) и других КА. Кроме того, традиционно использовались ИСЗ военной спутниковой системы связи Великобритании «Скайнет».
    Оперативно принятыми мерами возникший дефицит в каналах связи был ликвидирован за счет широкого использования коммерческих спутниковых систем. В ходе операции в Ираке американские войска наиболее интенсивно задействовали системы персональной связи «Инмарсат» и «Иридиум», которые позволили осуществить шифрование передаваемой информации и закрытие телефонных переговоров абонентов. Терминалами указанных систем были оснащены передовые группы штабов, мобильные ПУ боевых частей и соединений, подразделения сил специальных операций, части тыла и инженерные подразделения. Кроме того, группировка коалиционных войск широко использовала спутниковые каналы связи региональных систем типа «Евтелсат» и консорциума ИТСО (ССС «Интелсат»).
    Помимо обеспечения управления и связи ССС использовались для решения следующих задач: перенацеливание КРМБ «Томахок», изменение данных целеуказания высокоточных боеприпасов JDAM (Joint Direct Attack Munition) GBU-31 непосредственно на борту самолета, выполняющего боевую задачу; управление БЛА RQ-1A «Глобал Хок», в том числе при проведении операции по освобождению американских военнослужащих, попавших в плен.
    Повышению эффективности действий бомбардировочной авиации способствовало широкое применение американскими войсками высокоточных боеприпасов, в процессе наведения которых используются сигналы КРНС NAVSTAR. Данная система, включающая в себя 24 оперативных ИСЗ, позволила осуществить высокоточное, пассивное, непрерывное, всепогодное навигационно-временное обеспечение коалиционной группировки в реальном масштабе времени.
    В целях метеорологического обеспечения группировки войск США задействовались космические аппараты национальной системы контроля окружающей среды. Кроме того, использовались данные коммерческих ИСЗ «Орбвью», «Терра» и «Айссат». Получаемые материалы учитывались при выборе маршрутов полетов авиации, планировании направлений продвижения сухопутных войск, а также при выборе средств поражения. Информация об изменении солнечной активности позволила своевременно обращать внимание на корректность функционирования спутников связи, разведки и навигации, что в конечном счете положительно сказалось на эффективности ракетно-бомбовых ударов и управлении войсками.
    В целом использование американскими войсками космических средств для обеспечения боевых действий в Ираке стало одним из важных факторов успеха в проведении операции. Военное руководство США отмечает, что спутниковые системы внесли существенный вклад в достижение быстрой и эффективной победы над противником при минимальных потерях.

    Зарубежное военное обозрение 2003 №11

    http://pentagonus.ru/publ/14-1-0-288
    Yevhen
    Yevhen
    Admin


    Кількість повідомлень : 1509
    Дата реєстрації : 27.12.2014
    Вік : 69
    Звідки : Українець

    Космические средства ВВС США Empty Re: Космические средства ВВС США

    Повідомлення автор Yevhen Ср Вер 20, 2017 11:09 am

    Применение космической группировки США в ходе операции в Афганистане

    Подполковник В. Чупарис

    Американскими военными экспертами дана предварительная оценка использования космической группировки США в ходе антитеррористической операции «Несокрушимая свобода». Отмечается существенный вклад спутниковых систем в решение разведывательных, коммуникационных, радионавигационных и метеорологических задач.
    Космические разведывательные системы применялись в целях обеспечения американских войск своевременными и достоверными данными о группировке сил Исламского движения талибов, замысле действий противника, его боеспособности и готовности к нанесению ударов, а также для добывания сведений об особенностях местности.
    Космические системы оптоэлектронной и радиолокационной разведки задействовались в полном объеме. В их состав входило шесть ИСЗ: три оптоэлектронной разведки типа Kh-11 и три радиолокационной разведки типа «Лакросс». Они обеспечивали получение изображений различных объектов, образцов вооружений и военной техники, наблюдение за дислокацией группировки войск Исламского движения талибов и в целом за ведением боевых действий в Афганистане. Спутники разведки вели съемку с максимальным разрешением и использовались совместно с ИСЗ-ретрансляторами типов SDS и TDRS. Кроме того, для обеспечения функционирования КА типа Kh-11 задействовались ИСЗ метеорологической системы.
    В целях расширения возможностей видовой разведки по обеспечению боевых действий национальное управление видовой разведки и картографии в октябре 2001 года приобрело эксклюзивное право на использование снимков территории Афганистана, сделанных коммерческим аппаратом «Айконэс-2», обладающим максимальной разрешающей способностью 1 м.
    Вооруженными силами США также активно использовались данные, получаемые спутниками системы разведки природных ресурсов Земли «Лэндсат-7», «Терра», «Орбвью-2», что расширило их возможности по составлению, обновлению и своевременному уточнению карт местности, облегчило проведение инженерной оценки зоны боевых действий.
    В ходе антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» было принято решение продлить срок использования экспериментального спутника оптоэлектронной съемки земной поверхности «ЕО-1», принадлежащего национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА, в целях улучшения разведывательного обеспечения американских войск. С его помощью были получены изображения земной поверхности с разрешением около 30 м, которые использовались для оценки степени поражения объектов на основе сравнения многоспектральных снимков, сделанных до и после нанесения воздушных ударов, а также для принятия решения о необходимости повторных бомбардировок.
    Из состава спутников радиоэлектронной разведки для обеспечения контртеррористической операции в Афганистане привлекались два космических аппарата типа «Аквакейд» («Магнум» и «Ментор»), которые позволили осуществить перехват сигналов радио-, радиорелейных, и тропосферных линий связи, сигналы бортовых передатчиков ИСЗ, баллистических ракет, самолетов и других летательных аппаратов. Отмечалось, что талибы наряду с устаревшими образцами коммуникационных средств использовали самые современные образцы мобильной спутниковой связи. Спутники радиоэлектронной разведки позволили осуществлять перехват переговоров командиров талибов, своевременно вскрывать их планы и дислокацию. Военные спутниковые системы связи работали с максимальным напряжением, однако, смогли обеспечить лишь 40 - 60 проц. потребности сил, участвовавших в операции «Несокрушимая свобода». В состав спутниковой группировки вошли: шесть спутников стратегической системы связи DSCS, три спутника объединенной стратегической и тактической связи «Милстар», два ИСЗ типа UFO оперативно-тактической системы связи ВМС, ВВС и сухопутных войск и шесть спутников системы передачи данных SDS. Кроме того, традиционно использовались ИСЗ принадлежащей НАСА системы слежения и ретрансляции данных TDRSS. Вместе с тем резко возросшие потоки данных (по сравнению с операцией «Буря в пустыне» объемы передаваемой информации возросли примерно в семь раз), необходимых для обеспечения проводимой операции, потребовали активного привлечения коммерческих систем связи. Особо отмечается система мобильной спутниковой связи «Иридиум», насчитывающая 66 оперативных ИСЗ на низких орбитах. Она обеспечила группировке войск США доступ к каналам объединенной системы цифровой связи министерства обороны США DISN, системе связи федеральных органов управления Соединенных Штатов «ФТС-2000», национальной системе открытой телефонной связи и глобальной компьютерной сети «Интернет». При этом осуществлялось шифрование передаваемой информации и закрытие телефонных разговоров корреспондентов.
    Космическая радионавигационная система NAVSTAR, включающая в себя 24 оперативных ИСЗ, обеспечивала непрерывное, всепогодное (практически в реальном масштабе времени) навигационно-временное обеспечение группировки вооруженных сил США. Для повышения точности определения координат были сокращены промежутки времени между корректировкой спутников системы КРНС NAVSTAR станциями контрольно-измерительного комплекса ВВС США, что позволило более эффективно применять высокоточное оружие.
    При планировании и проведении операций (особенно нанесения ракетно-бомбовых ударов) большое внимание уделялось использованию данных, получаемых от космических аппаратов национальной системы контроля окружающей среды НПОЕСС. Эта система используется для составления метеосводок, метеокарт, глобальных и локальных прогнозов сроком от одних суток до двух недель и позволяет осуществлять сбор данных о состоянии облачного покрова, параметрах атмосферы и околоземного пространства. Наиболее интенсивно использовались метеорологические ИСЗ МО «Блок-5Д2-8» и «Блок-5ДЗ-1». Повышение эффективности работы системы НПОЕСС позволило обеспечить группировку войск метеорологическими данными в полном объеме. В частности, получаемые предупреждения об изменении солнечной активности дали возможность своевременно обращать внимание специалистов на корректность функционирования спутников связи, разведки и навигации, что, в конечном счете, положительно сказалось на эффективности ракетно-бомбовых ударов и управлении войсками. Для метеорологического обеспечения группировки ВМС также использовалась аппаратура установленная на ИСЗ НАСА «Квиксат», позволяющая определять скорость и направление ветра над океанской поверхностью.
    Предварительный анализ показал, что спутниковые системы США использовались с максимальной отдачей и во многом обеспечили успешное проведение контртеррористической операции. Вместе с тем отмечается ряд недостатков, в том числе отсутствие радиолокационных и оптоэлектронных разведывательных систем, ориентированных на потребителя тактического звена, что в ряде случаев привело к несвоевременному получению пользователями разведывательных данных. Кроме того, недостаточная периодичность наблюдения района ведения боевых действий не позволила в полном объеме проконтролировать перемещение сил и средств талибов.

    "Зарубежное военное обозрение" 2007 №8 с.30-31

    http://pentagonus.ru/publ/14-1-0-272
    Yevhen
    Yevhen
    Admin


    Кількість повідомлень : 1509
    Дата реєстрації : 27.12.2014
    Вік : 69
    Звідки : Українець

    Космические средства ВВС США Empty Re: Космические средства ВВС США

    Повідомлення автор Yevhen Ср Вер 20, 2017 11:09 am

    Секретные «посылки» с орбиты

    40 лет со дня первого запуска по программе CORONA

    28 февраля 1959 г. состоялся первый успешный запуск в рамках проекта CORONA – первой американской программы космической фоторазведки. Санкционированная президентом Эйзенхауэром в феврале 1958 г., она была призвана дать достоверную информацию о ракетно-ядерном потенциале СССР и заменить рискованные полеты самолетов-разведчиков U-2, проводившиеся с июля 1956 г.

    М.Тарасенко, И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

    Космические средства ВВС США CXZvL

    Программу осуществляли совместно ВВС и ЦРУ США. В ходе ее реализации 1 августа 1960 г. было образовано Национальное разведывательное управление (National Reconnaissance Office), которое с тех пор отвечает за космическую разведку. Головным разработчиком КА назначили фирму Lockheed, основными субподрядчиками – Itek (по фотоаппаратуре) и General Electric (по возвращаемой капсуле).

    Проекты получения фотографий наземных объектов с орбиты рассматривались задолго до «Короны». К началу практических полетов в космос основной трудностью была передача снимков на Землю. Несовершенство аппаратуры не позволяло установить на спутнике телекамеру и передать изображение по радиоканалу. Создатели «Короны» выбрали другой способ.

    CORONA – система обзорной фоторазведки с возвращением отснятой пленки в малогабаритной капсуле. Конструктивно КА создавались на основе ракетной ступени Agena, разработанной в рамках проекта WS-117L и обеспечивающей выведение, трехосную ориентацию и стабилизацию, а также энергопитание и управление интегрированного с ней КА в орбитальном полете.

    Целевая аппаратура состояла из панорамной сканирующей камеры с фокусным расстоянием 610 мм и системой компенсации сдвига изображения. Оптическая ось камеры располагалась перпендикулярно продольной оси КА (и вектору скорости), а сканирование велось перпендикулярно направлению полета. При полном угле обзора 70° и типичной высоте орбиты на каждом кадре отображалась полоса размером примерно 10x120 миль (16x190 км). Отснятая пленка перематывалась в отделяемый контейнер-капсулу в передней части аппарата.

    Космические средства ВВС США GqbUR

    Спутник КН-4В CORONA на ракетной ступени Agena D:
    1 – возвращаемые капсулы; 2 – промежуточный ролик перемотки пленки; 3 – фотопленка; 4 – конструкция фотокамер; 5 – кассета подачи фотопленки; 6 – система наведения; 7 – система управления ракеты; 8 – бак горючего; 9 – баллон с азотом системы наддува; 10 – двигатель многократного запуска; 11 – газореактивные сопла системы ориентации; 12 – задний блок приборов; 13 – бак с окислителем; 14 – блок гироскопов; 15 – система камер J-3; 16 – камера DISIC; 17 – тормозной РДТТ капсулы
    По завершении съемки капсула отстреливалась от КА, стабилизируясь закруткой вокруг продольной оси, и импульсом встроенного тормозного РДТТ сводилась с орбиты. Абляционная оболочка предохраняла ее от нагрева при входе в атмосферу. Иногда наземные наблюдатели видели светящийся след снижающейся капсулы. С момента отстрела до падения на поверхность Тихого океана она проходила расстояние от Аляски до Гавайских островов.

    Космические средства ВВС США T2ueF

    Подготовка разведывательного
    спутника KH-4A CORONA к запуску
    На высоте 15 км раскрывался парашют, вытягивающий контейнер с аппаратурой из теплозащитной оболочки. Для обнаружения капсулы в период его спуска на парашюте использовались металлизированные ленты, радио- и проблесковые маяки.

    В штатном варианте капсулу захватывал на участке парашютного спуска самолет C-119 (позже С-130), оборудованный специальным тралом-трапецией. Если воздушный перехват не удавался, капсула вылавливалась из воды кораблями и вертолетами ВМС США.

    Такая схема была ранее отработана для перехвата разведывательных шаров-зондов GENETRIX, запускавшихся в начале 1956 г. (Фотоаппаратура, созданная в рамках этой программы, послужила прототипом для камер CORONA.)

    Первую попытку запуска для отработки системы космической разведки предприняли 21 января 1959 г. – менее чем через год после санкции Эйзенхауэра. Однако она не удалась: в ходе предстартовой подготовки произошло несанкционированное срабатывание пироболтов и РДТТ разведения на второй ступени. Компоненты топлива пролились на незаправленную первую ступень, и ее пришлось отправить на завод-изготовитель для ремонта.

    Для того чтобы довести систему до рабочего состояния, потребовалось еще более полутора лет и 13 запусков. 28 февраля 1959 г. был запущен экспериментальный КА, получивший открытое название Discoverer 1. Спустя шесть минут связь с ракетой была потеряна и, хотя в официальных каталогах этот пуск числится успешным, вероятно, аппарат вышел на суборбитальную траекторию и упал в районе Южного полюса. Discoverer 2 был успешно выведен на орбиту 13 апреля 1959 г., но из-за ошибки оператора команда на отделение капсулы была выдана преждевременно, и капсула приземлилась в нерасчетном районе в окрестности о-ва Шпицберген. (Не исключено, что ее подобрали и тайно вывезли в СССР советские шахтеры, работающие на острове.)

    Космические средства ВВС США 9vJgZ

    Ступень Agena-A, применявшаяся для
    запуска первых спутников Corona
    Продолжавшаяся полоса неудач и отказов к марту-апрелю 1960 г. поставила программу под угрозу закрытия. Однако 1 мая 1960 г. самолет-разведчик U-2 был сбит над Свердловском. Последующее прекращение разведывательных полетов в воздушном пространстве СССР обострило потребность США в космической системе разведки. 10–11 августа 1960 г. экспериментальный Discoverer 13 наконец полностью отработал всю циклограмму полета «Короны» и его капсула стала первым объектом, штатно возвращенным с орбиты.

    В процессе летных испытаний системы в капсуле находились приборы для научных исследований и телеметрические передатчики; в неудачном пуске КА Discoverer 3 в нее были помещены четыре черные мыши.

    18 августа 1960 г., через 110 дней после прекращения полетов U-2, КА CORONA (№9009*) осуществил первое фотографирование советской территории, отсняв свыше 5.6 млн км2 – больше чем во всех 24 полетах самолетов U-2. Разрешение изображений достигало 10 метров.
    ----------------------
    *) Первые КА серии CORONA, начиная с «Дискаверера-4», носили программные номера серии 9000. Запущенным ранее экспериментальным аппаратам без фотоаппаратуры номера не присваивались.


    Помимо прямого назначения, эксперименты с капсулой дали много информации для разработки техники полета человека в космос по программе Mercury, позволили исследовать методы спасения «посылок», содержащих разведывательные данные и, по мнению экспертов, до некоторой степени оценить возможность применения т.н. «орбитальной пикирующей бомбы» (orbital diving bomb).

    Поначалу надежность системы была невысока. Иногда капсулы приземлялись далеко от намеченных районов, в частности, в Венесуэле и даже в СССР. Проблема решалась в процессе отработки систем ракеты Agena.

    В ходе эксплуатации КА оптическая система неоднократно усовершенствовалась. В общей сложности CORONA эксплуатировалась с шестью типами фотоаппаратуры (см. таблицу). Наиболее значительным стал переход в 1962 г. от одной камеры к системе из двух камер: одна вела съемку под углом 15° вперед по трассе полета, а вторая – под таким же углом назад. Совмещение снимков позволяло получать стереоскопические изображения местности.

    Одновременно с введением первой стереосистемы, носившей кодовое обозначение M или MURAL, оптическим системам разведывательных КА стали присваиваться обозначения серии КН (от Key Hole – замочная скважина). Камера MURAL имела название КН-4, а предыдущие модели C, C' и C''' были задним числом обозначены КН-1, -2 и -3 соответственно (см. таблицу). Именно по этим обозначениям они в основном и известны сторонним наблюдателям.

    Космические средства ВВС США 028Jb

    Венесуэльские фермеры с капсулой
    КА Corona (миссия 1005, август 1965 г.)
    Совершенствовалась не только фотоаппаратура – менялись носители и ракеты Agena. Дальнейшим направлением модернизации КА стала установка второй возвращаемой капсулы, что позволило как минимум вдвое увеличить продолжительность полета КА, не снижая оперативности доставки информации. Аппарат с одной капсулой работал 4 суток, с двумя – 8 суток.

    Космические средства ВВС США DRJEh

    Запуски спутников с аппаратурой КН-4А и -4В продолжались до 25 мая 1972 г. За это время было отснято свыше 600 км пленки и получено свыше 800 тыс снимков, разрешение которых улучшилось с 8–9 до 2 м.

    Всего по программе CORONA было проведено 145 пусков. Кроме спутников с вышеупомянутой аппаратурой детальной фоторазведки (от KH-1 до KH-4B), в рамках программы было осуществлено четыре экспериментальных запуска, не относящихся к фоторазведке, а также 15 пусков по программам ARGON* и LANYARD*.
    ------------------------
    *) Топогеодезическое обеспечение ВВС США с использованием картографической камеры KH-5.
    **) Попытка ЦРУ отработать систему детальной фоторазведки с субметровым разрешением.

    После того, как 23 февраля 1995 г. президент Клинтон подписал исполнительное распоряжение №12951 о рассекречивании программ космической разведки CORONA, ARGON и LANYARD, все фотографии, полученные в рамках этих программ, переданы в распоряжение Национального управления архивных записей (National Archives Record Administration – NARA) и Геологоразведочной службы США (U.S. Geological Survey Service). Теперь желающие могут получать интересующие их снимки (копии негативов, позитивы, фотоотпечатки на бумаге) из Центра данных Системы наблюдения за природными ресурсами Земли (Earth Resources Observation System (EROS) Data Center) по цене их воспроизведения.




    Источники
    1. Robert A. McDonald. CORONA: Success for Space Reconnaissance, A look into the Cold War, and a Revolution for Intelligence/In: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol.66, no.6, June 1995, p.695.
    2. Jonathan McDowell. US Reconnaissance Satellite Programs. Part 1 / Quest, vol.4 No.2, Summer 1995, pp.22-28.

    http://88.210.62.157/content/numbers/195/57.shtml

    Спонсорований контент


    Космические средства ВВС США Empty Re: Космические средства ВВС США

    Повідомлення автор Спонсорований контент


      Поточний час Пн Лист 25, 2024 6:13 am