러시아 연방 항공 우주국 (Russian Aerospace Force of Russian Federation)의 반 미사일 (anti-missile) 링크에있는 "Nebo-M"단지의 장점은 "보로 네제 (Voronezh)"와 "포들 레토프 (Podletov)

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폭기 레이다 모듈 RLN-D (L-band)는 특정 특수 이동 레이더 55 X X X М "Sky-M"


XXI 세기의 네트워크 중심 전쟁에서 5 세대의 유망 전술 전투기와 장거리 미사일 무기의 장거리 레이더 탐지는 해군을 비롯한 모든 주 공군의 지상 및 항공 구성 요소의 신뢰할 수있는 방어 전술을 구축하기위한 기본 기반으로 간주됩니다. 80-x부터 - 90-x. 지난 세기, 기술적으로 진보 한 지역 및 세계 초강대국은 능동 및 수동 헤드 라이트를 기반으로 한 전자 지능 및 수동 위치 파악을위한 고도로 민감한 시스템은 물론 포괄적 인 영공 개요가있는 링 모양의 헤드 라이트를 개발하기 위해 모바일 고 잠재력 레이더 시스템을 개발하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 다른 클래스, 작은 크기 조절 싸움 "장비"미사일 M26 스웨덴 미국 MLRS GLSDB (수정 된 소형 ASD GBU의 탄도 미사일의 탄두 : 못지 않게 중요한이 포함 낮은 레이더 서명, 높은 초음속 및 극 초음속 공기 공격의 조기 발견도 없다 -39SDB) 및 기타 정밀 무기.



이러한 목적을 위해 러시아 및 중국 군대는 미터, 데시 미터 및 센티미터 파장 범위에서 작동하는 탁월한 전력 및 전송 기능을 갖춘 고정 및 이동식 레이더 시스템의 전체 범위를 사용합니다. 고정식 시스템에는 Voronezh-M, Voronezh-DM, Voronezh-SM (현재 프로젝트에만 해당) 유형의 레이더 미사일 공격 경보 시스템 및 알 수없는 번호가있는 레이더 스테이션의 신규 중국 프로젝트가 포함됩니다. 무선국은 0,1에서 2 천 km에 이르는 거리에서 3 e5 EPR을 사용하여 WTO의 공수 공간 요소를 탐지하고 동반 할 수 있습니다. 가장 일반적인 러시아 방송국 인 RTV 및 방공망 Opponnik-G, Gamma-С1, Podlet-K1, 96L6UE 및 Gamma-DE뿐만 아니라 중국 JY-26 및 YLC-2V도 모바일로 간주됩니다. 종종 SAM 장거리 C-300PM1 / C-400 및 C-300V4 및 HQ-9, 혼합 방공 미사일 소방대 형 9S52 "레이드-D4M1의 자동 제어 시스템을위한 데이터 버스를 통해 후자 공액 타겟팅의 부착 수단으로 이러한 레이다 ". 이러한 레이더의 특징은 빠른 전개 시간, 다양한 작동 범위 및 저고도 목표물 작업을위한 보편적 인 타워의 통일입니다. 예를 들어, L- 밴드 데시 메터 레이더 (1-2 GHz 주파수) 59H6M "Opponnik-G"는 200 km (저궤도 구간)까지의 고도에서 항공 우주 물체의 장거리 탐지 및 추적을 목적으로합니다. 역은 감옥 С1 유형의 전투 형태의 더 정확한 센티미터 레이다 역뿐만 아니라 방공 미사일 체계의 표적 지정을 발행 할 수있다. 후자는 ARGSN과 PARGSN으로 대공 미사일의 표적 지정 및 조명 작업에 잘 적용될 수있다.

48 Я6-К1 "Podlet-K1"스테이션은 근본적으로 개선 된 저고도 탐지기 76NXXXXX로 간주 될 수 있습니다. 표적 탐지 천장은 6 m이고 범위는 10000 km입니다. 동시에, 센티미터 X- 대역에서 작동하는 고체 상태의 PFAR은 통로에서 동행 할 수있을뿐만 아니라 레이더 서명이 작은 저고도 순항 미사일을 포착 할 수 있습니다. 방탄 물체에 대한 작업 가능성에도 불구하고, -300에서 + 2까지의 고도보기 범위는 저고도 목표물 전용 미사일 방어 시스템의 위치를 ​​확인하고 위치를 확인하기 위해 방송국이 "예리하게"되어 있음을 나타냅니다. 다른 말로하면, "Plyot-K25"는 다기능 저고도 레이더 중 유일하게 세계에서 아날로그가없는 레이더입니다. 뒤따라 오는 물체의 최대 속도에 관해서는, 1 ↑ 49-К6는 1 m / s에서이 매개 변수에 대한 제한을 가지고있다. (속도가 ≥1200М 인 "극 초음속 EHV"는 작동하지 않는다.) 레이더 "Opponnik-G"는 5 m / s를 추적하는 속도 제한이 있습니다. 그러나 "Podlyota-KHNUMX"과 달리 DM 범위에서 작동하며 3 ~ 5 만 미터의 정확도로 공기 표적을 자동 캡처하는 것을 허용하지 않습니다.


km (대류권 역), 작품의 센티미터 범위, "도달-K10을"200 전시 센터 통로에 동반뿐만 아니라 다기능 레이더 단지의 정확한 추적에 그 중 일부를 캡처를 할 수 1까지 낮은 고도 및 중간 고도 스테이션에 우수한 검토 성능에도 불구하고 독립형 레이더로 사용됩니다. 표고의 시야각은 + 25도까지 도달하므로 거대한 310도 섹터가있는 맹목적인 "사각 지대"깔대기가 RLC를 통해 형성됩니다. 겹치는 부분에는 BBO 96L6E와 같은 RLC가 필요합니다.


성층권과 대기권 외 공간의 "Flying-K1"를 보완하는 레이더 단지는 96LINNNXXUE 고도 탐지기입니다. 이 복합 단지는 C-6PS / PM300 및 C-1 "Triumph"방공 미사일 시스템의 분할 링크에서 주요 목표물 표적 수단으로 사용되며 가장 높은 전술 및 기술적 특성을 가지고 있습니다. BBO 400LE96UE에는 6 km 이상의 감지 구역의 상한선이 있으며 100 km / h의 최대 속도가 있으며 10000 통로에서 EPN에서 100 м5까지의 항공 표적을 2 km 거리에서 추적 할 수 있습니다. 다중 빔 안테나 어레이를 가진 BBO 400L96E는 고도 평면에서 방사 패턴을 형성하는 데 매우 유연한 하드웨어 기능을 보여줌으로써 저고도 공기 표적을 탐지하는 작업에서 Podlyot-KHNUMX를 교체 할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

중국어 대기 레이더는 또한 국내 제품을 따라 잡습니다. 그리고 천계의 가장 흥미로운 모델은 레이더 JY-26 레이더 탐지입니다. 처음으로 방송국은 2014의 Zhuhai에있는 International Aerospace Exhibition에서 발표되었으며 1 년 후 모든 서구 언론과 인터넷은 한국의 F-22A 전투기가 레이더 데이터로 탐지 된 것에 대한 스캔들로 폭발했습니다. 랍스터는 2013 봄에 오산 한국 공군 기지에 배치되어 북한에 대한 북한의 핵 미사일 계획에 대한 의견 차이와 미국 - 한국의 가르침 Fool Eagle (Foal Eagle) .

중국어 JY-22 레이더에 의한 F-26A 랩 터 탐지 - 뉴스 X-YNX는 26-300 km 거리에 산동 성 (22 km 황해로 발행)의 동쪽 끝 부분에 JY-250을 배치했기 때문에 서쪽에서는 정말 놀랍습니다. 300과 0,07 내에서 EPR을 보유하고있는 "Raptors"는 2-120 km 이하의 거리에있는 무선 기술 부대의 현대 지상 기반 레이더에 의해 감지 될 수 있다는 것이 잘 알려져 있습니다. 미국과 영국의 전문가들은 JY-150은 영공에서 저주파의 전파가 잘되어 장거리 작은 표적을 탐지하는데 아주 좋은 이점을 제공하는 미터와 데시 미터 대역 (VHF / UHF- 26에서 136 MHz)으로 작동한다고 말합니다. 그러나 JY-512 스테이션의 능동 페이즈 배열의 512 수신 - 송신 모듈간에 분산 된 높은 에너지 잠재력에 의해 여전히 큰 역할이 수행됩니다. 이러한 장거리 지시기로 인도한다면, 26 m3 EPR이있는 전투기 타깃이 2에서 600 km까지 거리에서 탐지 될 수 있다고 주장 할 수 있습니다. 비교를 위해, 750XXXUMUU "Sky-U"가있는 미터기 범위의 국내 레이더 탐지기조차도 55 킬로미터 이하의 거리에서 비슷한 레이더 서명을 가진 목표를 감지 할 수 있으며 6 킬로와트의 펄스 출력으로이를 탐지 할 수 있습니다. 이로부터 JY-420는 500 kW 이상의 펄스 파워를 가져야합니다.


중국 유망 레이더 -DRLO JY-26


다른 무선 기술 스텔스 방지 수단은 수동 전자 정보 스테이션으로 간주 될 수 있습니다. 국내 최고의 RTR 스테이션 및 패시브 위치 중 하나는 Valeria입니다. 수동 고리 형 위상 배열 안테나가 장착 된 안테나 포스트는 텔레스코픽 타워에서 20-25m 높이까지 상승하여 최대 500km의 거리와 지구 표면에서 최대 40km의 거리에서 먼 거리의 방사성 공기 물체를 찾을 수 있습니다. 고정 링 안테나 어레이로 인해 무선 방출 대상에 대한 정보 업데이트 속도는 XNUMX 초를 초과하지 않으므로 표준 회전 레이더보다 유리합니다. SRTR "Valeria"는 미터, 데시 미터, 센티미터 및 밀리미터 파 범위에서 작동하므로 UHF / VHF 대역, 항공 전술 및 전략 레이더의 무선 소스 위치를 지정할 수 있습니다. 항공 (LPI 및 주파수 호핑의 "낮은 가로 채기 기능"의 광대역 모드에서 작동하는 것 포함), 전술 및 전략적 순항 미사일 용 무선 고도계 및 자체 좌표를 밝히지 않는 능동적 홈밍 레이더 헤드. "Valeria"는 모든 작동 모드에서 공중 레이더 AN / APG-77 및 AN / APG-81 (F-22A 및 F-35A / B / C에 설치)의 방사선을 쉽게 감지하고 항공 전술 정보 교환 모듈의 방사선을 기록합니다. "링크 -16"JTIDS 및 IFDL 채널.

DWL-002는 유사한 중국 전자 정찰 및 수동 위치 스테이션입니다. 제품에 대한 정보는 2014년 9월 제2014회 군사전자제품 국제전시회(CIDEX-002)에 참가한 후 공개되었습니다. Valeria SRTR과 같은 중국 아날로그는 가장 약한 방사선 소스에도 가장 높은 감도를 가지므로 작동하는 레이더 시설이 있는 공중 표적뿐만 아니라 완전한 무선 침묵에서도 견딜 수 있습니다. 어떻게 이런 일이 발생합니까? 무선 기술 부대 및 방공 부대의 강력한 감시 및 다기능 레이더의 방사 외에도 적 항공기는 기상 레이더, 데시 미터 범위의 모바일 GSM 타워 등 수많은 다른 방사원을 조사 할 수 있습니다. 그들로부터의 복사는 다른 무선 신호의 원리에 따라 반사되며 DWL-002 수동 안테나에 의해 확실히 고정됩니다. 따라서 단일 공중 표적이 Valeria 또는 DWL-XNUMX 안테나 포스트 근처에서 눈에 띄지 않게 통과하지는 않지만 포함된 레이더보다 훨씬 더 가까운 거리에서 탐지된다는 차이점이 있습니다.


역 전자 지능 및 수동 위치 DWL-002 중국의 군대. 사진에서 알 수 있듯이, 한 스테이션에는 안테나 포스트를 수신하는 2가 장착되어 있습니다.


공지 된 바와 같이, 능동 레이다와 달리 패시브 로케이션 스테이션은 대개 미터, 데시 미터 및 센티미터 범위에서 작동하는 지상에 위치한 몇 개의 안테나 포스트에 의해 표시된다. 이러한 구성은 표준 레이더에 의해 사용되는 공기 물체까지의 거리를 결정하기 위해 표준 임펄스 방법을 사용할 수 없을 때 적의 방사체의 좌표를 정확하게 결정하는 것을 의미한다. 이 방법을 차동 거리 측정이라고합니다. 3-x로 분리 된 수동 안테나는 수동 안테나의 공간적 위치와 얻은 시간차의 쌍곡선의 교차점을 결정할뿐만 아니라 각 기둥과 표적 사이의 거리 차이 (신호 도달 시간 간의 차이)를 계산하는 데 필요합니다. 유사한 방법이 Kolchuga-M 수동 정찰 국에서도 사용됩니다.

위에서 언급 한 모든 전자 및 전자 정찰 수단의 많은 장점에도 불구하고 수많은 초소형 극 초음속 고정밀 소자에 접근하기 전에 경고 시간을 낼 수 있습니다 оружия (6-7М)의 합계 1,5 - 2 분. 네트워크 중심의 정렬, VKS의 대공 미사일 여단 및 군용 방공 부서의 전투 부서에서 모든 사람의 전투 준비 상태에 신속하게 들어갈 수있을 정도로 극히 불충분합니다. 7-4 분에 접근하기 전에 5 비행편 항공기에 연극의 특정 부분에서 미사일 링크를 통보 할 수있는 훨씬 높은 에너지 품질을 갖춘 추가 모바일 레이더 시설이 필요합니다.

이는 SPRN, DRLO의 특성과 대공 미사일 단위의 표적 레이더를 결합한 유망 다중 요소 간 특정 레이더 단지 55ЖХNUMXМ "Nebo-M"과 동일하지 않습니다. 러시아 국방부 소식통에 따르면 6 년 동안 2016 X-NUMX 레이더 시스템 "Nebo-M"이 항공 우주 부대로 이전되었습니다. 첫 번째 세트는 5 년 말부터 공군에 도착하기 시작했습니다. 따라서 2012의 경우 PTB에는 2017 Sky-M 키트 이상이 포함되어 있습니다. 단지는 동부 및 서부 군부 지구 RTV 부대와 함께 운용되고있다.

2009에서 지상 테스트를 통과 한 스카이 M 레이다 단지는 성공적으로 주 실험에 보내졌지만 완전히 장착되지는 않았습니다. 미터 길이의 레이더 모듈 RLM-M, UHF-RLM-D 및 KU RLK의 제어실 만이 완벽하게 준비되었다. 센티미터 RLM-S 모듈은 초안 설계 단계에있었습니다. 그러나 이러한 구성에서도 "Sky-M"은 동급의 고유 한 매개 변수로 구별됩니다. 미터 및 데시 미터 모듈의 높은 에너지 매개 변수로 인해 개요 모드에서도 1 2 EPR의 목표 감지 범위는 모든 현대 레이더 DRLO 중에서 기록적인 수치 인 550 - 600 km에 이르렀습니다. RLM-D (단일 소자로서)는 데시 미터 범위의 가장 강력한 모바일 레이더에 속하며 Nebo-M 콤플렉스의 다른 모듈과 마찬가지로 자체 100 kW 발전기가 장착되어 있습니다. 이 모듈은 각 MRP에 위상 변환기가 내장 된 다중 요소 고체 AFAR로 표현됩니다. 이러한 단계를 통해 원형 스캔 모드와 섹터보기 모드에서 스테이션을 사용하여 미사일 위험 방향을보다 면밀하고 장기간 관찰 할 수 있습니다.

섹터 모드 킬로미터 1800까지의 쓸모있는 범위를 허용 더 높은 펄스 전원 APM 레이더 모듈, 다른 : 같은 거리에서 "스카이-M은"단거리 탄도 미사일과 중거리 탄도 미사일을 시작하는 감지 할 수있다. 탐지 및 추적 대상의 속도 제한은 5000 m / s에 도달했습니다. 0,1-km의 2 - EPR 600 m650 (전투 유닛 MRBM 또는 TRUNC)와 목적은 다양한 0,01-km의 2 및 m300 350에서 검출 될 수있다. 따라서, "하늘-M"의 복합체는 ASD 시스템 대공 미사일 2V5-C 및 C-300«승리 "에 부착되는 방법 다원적 초기 발행 대상 파라미터 (4-400 최소)의 기록이다.

가족 77YA6 VORONEZH 가족의 공장 출하 준비가 잘되어있는 러시아 연방의 EKR의 성격 때문에 SKY-M 복합 건물이 필요합니까?



장기 경보 시스템 (EWS) 부대의 항공 우주 방위 러시아 오늘은 잠재력이 높은 미터 77YA6 레이더 "로네-M", 업그레이드 된 버전 77YA6-VP "로네-VP"와 UHF 버전 77YA6-DM "Voronezh-을 기반으로 DM ". 이 패밀리의 스테이션은 블록 컨테이너 구성의 가벼운 모듈러 요소를 기반으로 구축됩니다. 18 달 - 그리고, 레이더 "Daryal-U"와 같은 그런 거대한 구조는 대조적으로, 필요한 모든 요소의 설치는 일반적으로 24보다는 더 이상 수행되지 않습니다. 경고 "로네-M"역 N. Lekhtusi 레닌 그라드 지역 2 월 2012 년에 중보의 순간,에서., 동 카자흐스탄 지역은 이미 레이더처럼 7을 받았습니다. 올해는 예니 세이 스크와 바르나 울에서 "실행"2 "로네 - DM", 그리고 오르 스크에서 1 역 "로네 - VP"입니다. 러시아 주위에 형성된 스테이션의 네트워크에서 7이 거리의 모든 미사일 공기 방향에서 매우 조밀 한 레이더 필드 4200 - 6000 km 최대 150 4000 및 8000에 km의 고도. 분야 검토 남서쪽, 서쪽과 북쪽 - 서쪽 공기 방향으로 neprosmatrivaemye "차이"의 존재를 제외하고 전술 상황 통제를 유지할 수 500 목표의 각 레이더 스테이션 "로네"의 용량을 기록 러시아 중첩, 유럽 지역에서의 "보 로네 슈"역 적의 항공 우주 공격에 의한 대규모 공격시에도. 보기 영역의 하한은 약 77 km를 6YA100하기 때문에 그러나 그것은 단지 ekzoatmosfernogo 극 초음속 무기에 관한 것이다. 50-70 킬로미터까지의 고도에서 작동하는 모든 항공기는, 대상 목록 "로네"에 포함되지 않습니다.

라디오 존속의 문제를 무시할 수는 없습니다. 고급 통해 고정 "로네"전혀 이점을 제공하지 않습니다 77 km, - 심지어 6YA15 DM은 (km를 20하는 400에서) 저와 중간 고도의 목표에 작동하도록 된 경우 경우, 라디오 지평선 그들을 위해 단지 550 계정 것 "하늘 - M"과 같은 모바일 하늘 - 레이저. 즉, 레이더 단지 "스카이-M"- 도달에 상당한 시간을 제공하면서, 낮은 및 매체 높은 "기어»초음파 또는 극 초음속 미사일과 항공기 조기 경보 기능을 수행 할 수있는 전자 지능의 유일한 이동 수단은 통지뿐만 아니라 신속한 구축의 가능성이 로켓트 위험한 VN의 한 부분 또는 다른 부분에 우리 주에 비슷한 방향이 많이 있습니까? 그리 많지는 않지만 여전히 있습니다!

첫째, 항상 우리 EKO의 약점 중 하나가되었습니다 공기 (VL)의 북동쪽 방향이다. 이 방향에서, 계기 레이더 SPRN "Daryal-U". 다른 레이더와 같이, 역 "DTV"은, 막 지향성도 (DS)의 오른쪽 가장자리와 범위 감소를 의미 주사 섹터의 에지에서 상당한 에너지 손실은 랍 테프 해, 동 위에 노던 항공 경계가 "커버"아르 - 시베리아와 카라 바다. 그것은 시베리아와 야쿠 티아의 북부 지역에 걸쳐 하늘이 거의 보이지 페 초라 "Daryalom"아니라고 밝혀, 그리고 (120 학위 시청 부문 증가와 함께) 보르 쿠타에서 '미사일 단위 "레이더"로네 - VP "의 도입하기 전에 더 2 년 남아있다.

이러한 상황에서 완벽한 솔루션은 러시아를 둘러싼 북부 바다를 따라 숙박 3-X 레이더 복잡한 "스카이-M"이 될 수 있습니다. 첫 번째는 Norilsk 근처에 배치 될 수 있습니다. 두 번째 - 틱의 주변에 : 여기에 그가 레이더 조기 경보 시스템과 우리 나라의 AEW 북부 공기 테두리뿐만 아니라 역할을 수행 할뿐만 아니라, 대공 미사일 여단과 대공 방어, 주요 공군 기지를 덮고 "북극의 힘"에 대한 경고 메커니즘과 대상으로 초기 서비스를 제공 "Tiksi". 알려진 바와 같이, 올해는 틱이 점차 북쪽 전략적 방향에 전략적으로 중요한 공기 항구 VKS 러시아가되기 시작합니다. 이 AVB는 전략 폭격기 Tu-미사일 미사일 160 및 중거리 TU-22M3을 던질 수 있습니다. 아나 디리 부근에서 세 번째를 배치하는 것이 더 편리합니다. 우선,도 소대 또는 미그 31BM의 연대가 배치되고; 둘째, 복잡한 "스카이-M"의 섹터 작업이 전략적으로 중요한 접합 미 공군의 항공 우주 부분 커버 할 수있을 것입니다 - 연합 공군 기지를«엘멘 도르프 - 리처드슨»(알래스카), 아니라 극 초음속 세계 무역기구 (WTO)와 전술 및 전략 항공기를 배치 할 수있는 .

Sky-M 복합체가 주장 될 수있는 두 번째로 예측할 수없는 공기 방향은 남서풍의 고압선입니다. 이 지역에는 터키 공군과 아라비아 공군 기지를 기반으로 한 미 공군 전술 및 전략 정찰 항공기가 특히 활발하게 활동하고 있으며 앞으로 Yildirim 계열의 터키 작전 전술 탄도 미사일에 대한 시험이 더 자주 수행 될 것입니다. 이것은 기갑 부대와 패트리어트 PAC-3 또는 SAMP-T 단지의 여러 배터리로 구성된 Vaziani의 군사 기지에 NATO 군대의 큰 파병대를 배치 할 계획 인 조지아로부터 계속 증가하는 군사적 위협이다.

또한 미국과 영국군의 사령부는 일반적으로 최대 30-30 범위의 M70 및 XM95 유도 미사일이 장착 된 GMLRS 다중 발사 로켓 시스템의 유망한 수정으로 지상 부대를 강화하는 것으로 알려져 있습니다. km. 작년에 에스토니아로 파견된 영국 지상군 그룹을 강화하기 위해 비슷한 결정이 이미 내려졌습니다. BMP MCW-80 "Warrior", MBT "Challenger-2" 외에도 충격 무적의 MQ-9 "Reaper"와 강화 대대 (800 명)의 파견대 인 London은 M270A1 MLRS 발사대를이 발트해 연안 국가에 보낼 것입니다. 227mm 구경의 유도 발사체는 레닌그라드와 프스코프의 국경 지역에 있는 러시아군 부대에 심각한 위협이 됩니다. 그들은 OTBR ATACMS보다 덜 위험하지 않습니다. 주로 0,04m2의 작은 레이더 신호 때문입니다. Gamma-S1 레이더 스테이션은 약 100km 거리에서 이러한 발사체를 감지할 수 있으며 Nebo-M 단지는 섹터 모드에서 200-250km, 전체 모드에서 약 160km 거리에서 감지할 수 있습니다. 작은 표적의 탐지기로서 Nebo-M은 Iron Dome 단지의 이스라엘 EL / M-2084 레이더보다 몇 배 앞서 있습니다.


센티미터 레이더 모듈 RLM-CE는 Nebu-M에 최고의 다기능을 제공하는 주요 요소입니다. RLM-CE는 대공 미사일 유닛 및 대공 방어 전투기에 대한 정확한 표적 지정을 통해 정확한 자동 추적을 위해 항공 노선의 교정 및 캡처를 수행 할 수 있습니다. 이 모듈은 96L6E 고고도 탐지기와 Gamma-C1 다기능 레이더 탐지기의 개선 된 버전입니다


남서쪽 VN으로 돌아 가면, 감몽의 102 군 기지에 Sky-M RLC를 배치하는 것이 매우 논리적이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 아제르바이잔이 인수 한 이스라엘 그린 파인 기지는 터키, 이라크, 시리아, 조지아 등지의 거대한 영공 지역을 통제 할 수있을만한 가치가있다. 중동에있는 나토와 이스라엘의 승인되지 않은 전술적 행동은 KU RLK 단지의 통제실에 즉시 기록 될 것이다.

다양한 대기 레이더를 배경으로 Sky-M RLC의 가장 중요한 특징은 Opposnik-G 레이더보다 1200 km 높은 6 km 고도에서 대기 외 표적을 탐지 할 수 있다는 것입니다. 지구 대기권 밖의 중거리 탄도 미사일을 탐지하고, 동반하거나, 심지어 포착 할 수있는 뚜렷한 미사일 품질을 갖춘 첨단 레이더 개념이 전면에 자리 잡고있다. 그리고 300-400 km 범위의 표준 감시 또는 다기능 레이더를 제작하고 홍보하는 데 중점을 두었음에도 불구하고 PTB 장치는 Nebo-M과 같은 복합체 없이는 더 이상 수행 할 수 없습니다. 결국 조만간 WTO의 극 초음속 요소 설계가 진전되면 더 심각한 전쟁 규칙이 부과 될 것입니다.

정보 출처 :
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=12519
http://militaryrussia.ru/blog/topic-690.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-872.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-610.html
52 의견
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  1. +8
    18 1 월 2017 06 : 20
    제 생각에는 모든 것이 세밀하고 다채롭게 그려지고 선반에 배치되어있는 아주 훌륭하고 상세한 기사입니다. 우리 조국의 방어를 위해 필요한 "위치"에 단지와 그 배치. 그리고 외국 대응 물과의 비교도 명확하고 상세합니다 !! "화려한"기사에 대한 저자에게 대단히 감사합니다 !!
  2. +4
    18 1 월 2017 07 : 18
    이 기사는 정말 흥미롭고 상세합니다.
  3. +1
    18 1 월 2017 07 : 37
    유진 hi 작업 해 주셔서 감사합니다. 리뷰가 마음에 들었습니다. hi
  4. +1
    18 1 월 2017 09 : 23
    나는 해군에 더 있지만 매우 흥미로운 감사합니다. 지평을 넓힌 저자에게 대단히 감사합니다. 새로운 토지 탐험가의 제품에 익숙해지기 위해 항상 손을 뻗지는 않습니다.
  5. +2
    18 1 월 2017 09 : 30
    그리고 "한국에서 스텔스 F-22A 전투기의 발견에 대한 스캔들 보고서로 모든 서방 언론과 인터넷이 폭발했다"는 상황을 (영어로, 가급적이면) 언급 할 수 있습니까? 사건이 너무나 유명하다면 증거를 찾기가 어렵지 않죠?
    1. +2
      19 1 월 2017 00 : 40
      제품 견적 : ares1988
      "모든 서방 언론과 인터넷은 한국에서 스텔스 F-22A 전투기의 발견에 대한 스캔들 보도로 폭발했다"?

      그와 같은 CE LAZHA /
      중국 디자이너 Airshow China에서 미 공군은 한국 XY-26 레이더에 목격되었다. 최근 연습 /
      1. 서양이 아니라 중국인. 또한 러시아인을 태웠다.
      2. 11 월, 2014,전시회에서 그래서 주장 중국 개발자 레이더
      (두명의 F-22 랩터 전투기가 미국에 의해 한국 04.2013로 보내졌다)
      그들은 2013에서 11 월 2014 JY-26이 여전히 습기 찬 4 월에 어떻게 그것들을 XNUMX에 가져갈 수 있습니까?
      3.F-22은 특히 미국에서 대만을 거쳐 점프를했습니다.

      "새로운 중국 레이더 JY-26은 범위에서 미국 F-22 랩터를 감지 할 수 있습니다 km를 500하기"
      1. 0
        4월 20 2017 18 : 53
        그리고 F-22와 함께 프레 넬 렌즈가 제거 되었습니까? 그러나 그들은 미국 없이는 미국 밖으로 날아 가지 않았습니다. 제거되지 않은 경우 100500km 이상의 감지 범위. 중국 레이더에 대한 쓰레기 광고.
  6. +3
    18 1 월 2017 13 : 09
    읽기 좋습니다! 감사! 나는 나 자신으로부터 덧붙일 수있다 : 준비된 기차가 콜 추가 역에서 일할 때 (M 없이도), 정보는 스트림으로 흐른다 (특히 미국인들에게). 매우 유능한 하드웨어! 사실, 우리 시대에는 초고속 목표가 없었지만 그것 없이도 충분한 작업이있었습니다. 우리가 이라크에 몇 개의 방송국을 주었을 때 미국인들은 매우 분개했습니다. 그러나 그곳의 사람들은 그들이 가진 모든 기회를 깨닫지 못했습니다. 그것은 모두 훈련에 달려 있습니다. 기사에 대해 다시 한 번 감사드립니다. 좋아하는 부대가 어떻게 발전하고 있는지 아는 것이 좋습니다.
  7. +3
    18 1 월 2017 13 : 35
    하늘 M은 공역의 레이더 통제 임무를 검증 한 것이다. 라디오의 수평선은 30-40 km의 순서이며, 이는 정밀 유도 무기의 비행 시간의 몇 분에 해당합니다.

    레이더 제어의 유일한 최신 수단은 AWACS 또는 UAV 항공기에 탑재 된 공중 레이더입니다. 이러한 레이더가 RF 항공 우주군에 나타날 때까지이 분야의 모든 "신기함"은 예산 삭감에 지나지 않습니다.
    1. +2
      18 1 월 2017 17 : 28
      제품 견적 : 운영자
      라디오 수평선은 약 30-40km입니다

      높이는 50m입니다. 이 고도에서는 UAV와 KR 만 비행합니다. 그러나 탐지를 위해 Sky-M과 함께 Podlet 유형 레이더가 설치되었습니다.
      제품 견적 : 운영자
      AWACS 또는 UAV 기내 공중 레이더.

      물론 낮은 고도에서 감지 범위가 크게 증가하지만 모든 날씨와 거리가 멀어 대기 모드에서 사용할 수 없습니다. 방공 시스템의 임무에서 전투 모드로의 전환은 단 5 분이라는 점을 명심해야합니다. 따라서 전투 및 대기 체제의 정찰 시스템의 성능 특성은 크게 다르지 않습니다.
      Sky-M 레이더는 NATO 국가의 무기고에 들어가는 스텔스 F-35 항공기를 효과적으로 감지 할 수있는 유일한 관측소입니다. 이 관측소는 또한 무선 호라이즌 활용도가 낮고 주파수 안정성 및 송신기 위상 수준이 높기 때문에 순항 미사일을 잘 감지하므로 반사 표면에 대한 저고도 표적을보다 효과적으로 감지 할 수 있습니다.
      1. +4
        18 1 월 2017 18 : 04
        오래 전부터 공격기는 자동 지형 포위 모드에서 50 미터 아래로 비행 해 왔지만 우리는 그것에 대해 이야기조차하지 않고 있습니다.이 기사는 "새로운"레이더가 공격기보다 훨씬 낮게 비행하는 고정밀 무기를 감지하도록 설계되었다고 말합니다.

        Sky-M 미터의 독창성을 고안 할 필요가 없습니다. 스텔스 장치는 센티미터와 데시 미터 레이더로 완벽하게 감지되며, 모두 방사능에 따라 다릅니다. 유고 슬라비아에있는 소비에트 C-125 ADMS의 고대 센티미터 레이더는 117 킬로미터의 거리에서 F-22 (F-35 또는 F-13보다 눈에 띄지 않는다)를 점유했다.

        유일한 문제는 탐지 범위입니다. 지상 기반 Sky-M의 경우 방사능에 의해 공전 레이더 시스템의 경우 전파 지평선으로 제한됩니다.
        1. +2
          18 1 월 2017 19 : 44
          제품 견적 : 운영자
          스텔스 장치는 완벽하게 감지 가능한 레이더 센티미터 및 데시 미터 범위입니다.
          문제는 모든 스텔스 장치가 모든 레이더를 완벽하게 감지하고 온보드 컴퓨터를 통해 최적의 비행 경로를 계산할 수 있다는 것입니다.
          제품 견적 : 운영자
          유고 슬라비아의 소비에트 S-125 방공 시스템의 고대 표적 센티미터 레이더는 F-117의 포획을 수행했습니다.
          광 채널을 사용하여 비행 알림은 시각적 감지 후 휴대 전화로 수행되었습니다. 이는 12 분의 10에 한 번 실행되는 규칙에 대한 예외입니다. 유고 슬라비아에서 VHF 레이더 사용에 대한 흥미로운 사실은 P-150를 파괴하기 위해 미국인들이 XNUMX 개 이상의 "고정밀"미사일을 발사했으며 각각의 비용은 레이더 자체의 비용보다 높지만 파괴 할 수 없다는 것입니다. 모든 알람은 정확히 XNUMX 미터 아래에 있습니다. 그런 다음 밤새 헬리콥터에서 착륙 한 사보타주 그룹에 의해 파괴되었습니다.
          1. +2
            18 1 월 2017 20 : 49
            인용구 : Vita VKO
            광채널을 사용하는 것

            F-117은 어둠 속에서 격추되었다.
            인용구 : Vita VKO
            온보드 컴퓨터를 사용하면 최적의 비행 경로를 계산할 수 있습니다

            층계 항공 방어를 강타 할 때 최적화는 어떤 모습입니까?
            1. +2
              18 1 월 2017 21 : 25
              제품 견적 : Parsec
              층계 항공 방어를 강타 할 때 최적화는 어떤 모습입니까?

              전술과 운영 기술에 대해 여러 권을 쓸 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 실제로, 절대적으로 극복 할 수없는 방공 시스템을 구축하는 것은 불가능합니다. 수비측은 지상 작전에서 항상 전술적 이점이 있지만, 대공 작전에서는 상황이 정반대입니다. 레이더 분야의 많은 과학자들은 2000 년대 이래로 레이더에 위기가 있었으며 이는 현대식 방공 시스템이 훨씬 더 효율적이기 때문이라고 믿고 있습니다. 따라서 새로운 정찰 및 목표 파괴 시스템을 만들기위한 접근 방식을 근본적으로 변경해야합니다. 운수 나쁘게. 이것은 산업에 유리하지 않으며 모스크바 지역에서는 미확인 개발에 위험을 겪지 않기를 선호합니다.
              1. 0
                19 1 월 2017 00 : 55
                제품 견적 : Parsec
                층계 항공 방어를 강타 할 때 최적화는 어떤 모습입니까?

                답변 :
                인용구 : Vita VKO
                전술과 운영 기술에 대해 여러 권을 쓸 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다.

                Mdya 대답은 포괄적이며 이미 존재하는 것입니다.
                다시 한번 : 물체 주위에 병변 영역이 겹치면 무기는 발사 영역에 진입해야합니다. 미디어 경로는 어떻게 최적화됩니까?
                "최적화"라는 단어를들을 때마다 어떤 기준으로 질문하고 싶습니다.
                인용구 : Vita VKO
                방어면이 항상 지상 작전에서 전술적 이점이 있다면
                ...
                비 방어자는 시간, 장소, 공격 무기 및 적용 방법을 선택합니다. 의심스러운 논문.
                그런 다음 희소 한 층에서 방황하는 것이 있습니다 ...

                인용구 : Vita VKO
                ... 현대식 방공 시스템이 훨씬 더 효율적입니다.

                타격의 항공기 수가 항공 방어 그룹의 기술적 화력을 여러 배로 초과 할 경우, 타격 효과가 발생하여 큰 타격을 전달할 때 모든 효과를 얻을 수 있습니다. 첫 번째 이라크부터 시작해서 그 경우는 실제 전쟁에서는 상상할 수없는 거리에서 연합의 열렬한 항공 집중입니다. 누가 그 명령을 세었습니까?
                인용구 : Vita VKO
                따라서 새로운 정찰 및 목표 파괴 시스템을 만들기위한 접근 방식을 근본적으로 변경해야합니다.

                근본적으로. 변화. 구혼. 창조에. 당신은 기자입니까?
            2. 0
              18 1 월 2017 21 : 28
              제품 견적 : Parsec
              F-117은 어둠 속에서 격추되었다.

              프랑스 야간 투시 장치가 Yugoslav TOV S-125에 설치되었습니다.
              1. +6
                19 1 월 2017 00 : 28
                제품 견적 : 운영자
                하늘 M은 공역의 레이더 통제 임무를 검증 한 것이다. 라디오의 수평선은 30-40 km의 순서이며, 이는 정밀 유도 무기의 비행 시간의 몇 분에 해당합니다.

                ... 첫 번째 넌센스 ... 웃음
                제품 견적 : 운영자
                오래 전부터 공격기는 자동 지형 포위 모드에서 50 미터 아래로 비행 해 왔지만 우리는 그것에 대해 이야기조차하지 않고 있습니다.이 기사는 "새로운"레이더가 공격기보다 훨씬 낮게 비행하는 고정밀 무기를 감지하도록 설계되었다고 말합니다.

                ... 두 번째 넌센스 ... 웃음
                제품 견적 : 운영자
                미터의 독창성에 대해 생각할 필요가 없습니다. Sky-M-stealth 장치는 센티미터 및 데시 미터 레이더로 완벽하게 감지 할 수 있으며 모두 방사능에 달려 있습니다.

                ... 셋째 넌센스 ... 웃음
                ... 할 말이 없습니다 ... 완전한 욕설 ...
                ... 아, 나에게서 Yevgeny Batkovich에게 + ... 결함이없는 좋은 기사, 단단함, 너무 "Sky-M"이 가문비 나무로 번져서 이미 85 층으로 너무 반짝입니다 ...하지만 나는 근무중인 RTV 군대의 좋은 레이더에 동의합니다. .. 내가 틀렸을 지 모르지만 저자 중 첫 번째가 아마도 6 +를 넣을 것입니다. 그러나 확실히 소수 중 하나는 "Valeria"SRTR 및 RTR의 기능을 언급했습니다 ... 예를 들어 ... 그런 1 좌표 전자 지능 단지 30В1-В가 있습니다. ... 최소 XNUMXkm 거리에서 XNUMXW 방사원을 봅니다. ... 예를 들어 XNUMXW는 가정용 Wi-Fi 라우터입니다. 눈짓
                인용구 : Vita VKO
                전술과 운영 기술에 대해 여러 권을 쓸 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 실제로, 절대적으로 극복 할 수없는 방공 시스템을 구축하는 것은 불가능합니다.

                ... 동의합니다 ... 그러나 현재 우리는 가장 강력하고 깊이있는 항공 방어 및 미사일 방어 시스템을 중앙에서 관리하고 가장 강력한 탐지 및 파괴 수단을 가지고 있습니다 ... 그에 대한 작업은 아직 완료되지 않았으며 진행 중입니다. 70 년대 초, 이미 소련에 재단을 설립했습니다 ... 첫 번째 KSA / ASU 대공 방어, RTR, 전자전, 항공이 하나의 번들로 작동합니다 ... 이것은 추세입니다-네트워크 중심 제어 시스템 ...
                인용구 : Vita VKO
                수비측은 지상 작전에서 항상 전술적 이점이 있지만, 대공 작전에서는 상황이 정반대입니다.

                ... 동의하지 않는다 ...
                인용구 : Vita VKO
                레이더 분야의 많은 과학자들은 2000 년대 이래로 레이더에 위기가 있었으며 이는 현대식 방공 시스템이 훨씬 더 효율적이기 때문이라고 믿고 있습니다.

                ... 오-어떻게 ... 이것들은 예를 들어 무엇입니까? ... 여기에서 E. Damantsev가 기사에서 놓친 부분을 언급 할 가치가 있습니다. 예를 들어 ZGRLS "Monolith B"는 RTV 부대에 속하며 600km까지 "Bastion"에 연결됩니다. 지표 및 공중 표적의 감지 범위 ... ZGRLS "Volna"in Nakhodka, 캄차카에서 필리핀까지의 태평양을 3000km 거리에서 제어합니다. ZGRLS "컨테이너"Mordovia / Nizhny Novgorod 지역, Spitsbergen에서 이스라엘까지의 구간을 3000km까지 커버합니다. ...
                인용구 : Vita VKO
                따라서 새로운 정찰 및 목표 파괴 시스템을 만들기위한 접근 방식을 근본적으로 변경해야합니다. 운수 나쁘게. 이것은 산업에 유리하지 않으며 모스크바 지역에서는 검증되지 않은 개발을 위험에 빠뜨리지 않습니다.

                ... 다시 동의하지 않습니다 ... 우리는 KRET 발표, 30-300 GHz 대역의 EHF 국경 분야의 새로운 개발에 대해서는 언급하지 않을 것입니다 ... 공개 분야에서 언급 된 내용은 언급하기에 충분하지만 이미 2014 년 서부 군 지구에서 전투 임무를 시작했습니다. 출처 : http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm
                ?id=11990281@eg뉴스
                올해 말까지 Casta-2E2, Gamma-S1M, Podlet을 포함한 서부 군사 지구의 무선 기술 부대에 진입 할 다양한 행동 반경을 갖춘 XNUMX 개의 최신 스테이션이 추가 될 예정입니다. 공명.
                -레이더 "공명"... 그 반대의 놀라운 장치, 모든 항공기는 비록 전적으로 전파 흡수 재료로 만들어 졌더라도 여전히 새해 나무와 같습니다 ... 간단히 말해서 ... 레이더 "공명"은 표적에서 반사되는 소리 신호를 포착하지 못합니다. 그러나 그것은 경계 매질에서 신호의 재 반사 에너지를 포착하지만 방향 패턴, 주파수 ... 공진 반사는 원래 신호와 다르지만 레이더에는 이러한 개념이 있습니다. 가장 재미있는 것은 물체의 EPO (Effective surface of reflection)가 여러 번 성장한다는 것입니다. 이것은 ... 스텔스 및 소형 UAV의 감지 범위는 600 ~ 1100km입니다. ... 음, 모든 것이 전통적 인 것처럼 보이며 미터 및 추가 X 밴드에서 작동합니다 ... hi
                1. 0
                  19 1 월 2017 10 : 44
                  제품 견적 : Inok10
                  오 ... 예를 들어 이것들은 무엇입니까?


                  2000 년의 데이터입니다. 그 이후로 전자 억제 시스템의 개선이 중단되었다는 증거가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 모든 레이더, 심지어 유망한 레이더를 수십 배까지 보호하는 능력을 초과했습니다.
                  최근, PRR은 주로 미터 밴드 레이더 사용의 효율성을 높이기 위해 개선되었습니다. 그리고 이제 여러 전기 센터가 있어도 미터 레이더가 파괴되는 것을 막을 수 있다고 믿을만한 모든 이유가 있습니다. 소프트웨어 개발은 ​​복잡하지 않습니다.
                  1. +3
                    19 1 월 2017 23 : 34
                    인용구 : Vita VKO
                    2000 년의 데이터입니다. 그 이후로 전자 억제 시스템의 개선이 중단되었다는 증거가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 모든 레이더, 심지어 유망한 레이더를 수십 배까지 보호하는 능력을 초과했습니다.

                    ... 매우 대담한 진술 ... ... 수단의 목록을 듣지 못했습니다 ... 접시는 아름답지만 ... 그렇게 간단하지는 않습니다 ... 레이더 신호는 언뜻보기에 그리 간단하지 않습니다 ... 현대식 레이더는 신호를받으며 신호 변조, 주파수, 진폭 및 위상을 가지고 있으며 잡음을 억제하는 데 좋지 않은 필터를 가지고 있습니다 ... 그리고 AFAR 수신 경로를 억제하는 것은 매우 어렵습니다 ... 간섭은 동일한 무선 신호이며 모든 사람들이 적용하기 때문에 레이더 신호와 동일한 규칙 ... hi
                    1. 0
                      20 1 월 2017 17 : 15
                      제품 견적 : Inok10
                      간섭이 동일한 무선 신호이기 때문에 AFAR 수신 경로를 분쇄하기가 매우 어렵습니다.

                      사실 레이더 이론에 너무 깊이 빠져들지 않는 많은 전문가들은 현대 전자 제품을 도입 할 때 비슷한 환상을 경험합니다. 그들은 정찰 과정과 목표 탐지 과정의 물리학이 동일하게 유지되고 양자화 잡음이 여전히 일반적인 열 잡음에 추가되고 헤드 램프의 페라이트 위상 시프터가 유용한 신호를 크게 감쇠 시킨다는 것을 잊습니다. 그런데 현재 RTV 및 ZRV에는 AFAR 레이더가 거의 없으며 모든 스테이션은 스팬 기술을 사용하고 klystron 또는 마그네트론과 같은 강력한 송신기를 사용합니다.
                      내가 이미 말했듯이, 러시아 연방의 군사 과학자들에 의해 개발이 이루어지고 심지어 특허를 받았습니다.
                      http://bd.patent.su/2240000-2240999/pat/servl/ser
                      vlet6c22.html
                      http://www.freepatent.ru/patents/2472176
                      그것은 이상한 전통에 따르면 서구 회사가 사용하는 것입니다.

                      그러나 대부분 70 세 미만인 러시아 디자이너들은 이것이 막 다른 골목 인 것처럼 가장합니다.
                      1. +2
                        22 1 월 2017 01 : 40
                        인용구 : Vita VKO
                        사실 레이더 이론에 너무 깊이 빠져들지 않는 많은 전문가들은 현대 전자 제품을 도입 할 때 비슷한 환상을 경험합니다.

                        ... 아주 흥미로운 말이 아무것도 아닙니다 ... 눈짓
                        인용구 : Vita VKO
                        그들은 정찰 과정과 목표 탐지 과정의 물리학이 동일하게 유지된다는 것을 잊습니다.

                        ... 음성 및 간섭 원의 결정 및 SAM에 대한 지침 ... S-300PM 이후 기억하십시오 ... 눈짓
                        인용구 : Vita VKO
                        양자화 노이즈는 여전히 일반적인 열 노이즈에 추가되고, PAR의 페라이트 위상 시프터는 유용한 신호의 상당한 감쇠를 초래한다.

                        ...이 주제는 논란의 여지가 있고 몇 페이지입니다 ... 비교 대상과 방법에 따라 ...
                        인용구 : Vita VKO
                        그런데 현재 RTV 및 ZRV에는 AFAR 레이더가 거의 없으며 모든 스테이션은 스팬 기술을 사용하고 klystron 또는 마그네트론과 같은 강력한 송신기를 사용합니다.

                        ... S-400에서 PAPHAR의 사용에 대한 생각이 있습니다 ... 외관으로 판단 ... 반 액티브 위상 배열 ...이 경우 순수한 AFAR이 어떻게 중복되는지 ...
                        인용구 : Vita VKO
                        내가 이미 말했듯이, 러시아 연방의 군사 과학자들에 의해 개발이 이루어지고 심지어 특허를 받았습니다.
                        그것은 이상한 전통에 따르면 서구 회사가 사용하는 것입니다.

                        ... 나의 기억이 제게 도움이되는 한 ... 우리는 기존 러시아 사업자의 GSM 네트워크를 기반으로 운영되는 항공기 감지 시스템과 GSM 채널을 통해 직접 국방 센터로 데이터를 직접 전송하는 방식으로 여름에만 그렇지 않습니까? ... 그리고 동시에 같은 이동 통신사의 탑을 기반으로 한 전자전 시스템의 배포가 발표되었다는 것을 기억하십시오. 뉴스의 차이점은 약 7 일입니다 ... hi
                2. +1
                  21 1 월 2017 18 : 24
                  -LLC는 매우 흥미로운 의견입니다! 이 모든 단지에서 발견 한 항공기를 어떻게 내려 놓을 수 있는지 잘 모르겠습니다. SAM은 미사일에 대한 GOS가 오래된 원칙과 저전력을 사용하기 때문에 대상 지정을 보낼 수 있습니다.
                  제품 견적 : Inok10
                  -레이더 "공명"... 그 반대의 놀라운 장치, 모든 항공기는 비록 전적으로 전파 흡수 재료로 만들어 졌더라도 여전히 새해 나무와 같습니다 ... 간단히 말해서 ... 레이더 "공명"은 표적에서 반사되는 소리 신호를 포착하지 못합니다. 그러나 그것은 경계 매질에서 신호의 재 반사 에너지를 포착하지만 방향 패턴, 주파수 ... 공진 반사는 원래 신호와 다르지만 레이더에는 이러한 개념이 있습니다. 가장 재미있는 것은 물체의 EPO (Effective surface of reflection)가 여러 번 성장한다는 것입니다. 이것은 ... 스텔스 및 소형 UAV의 감지 범위는 600 ~ 1100km입니다. ... 음, 모든 것이 전통적 인 것처럼 보이며 미터 및 추가 X 밴드에서 작동합니다 ...
                3. 댓글이 삭제되었습니다.
              2. 0
                19 1 월 2017 01 : 01
                인용구 : Vita VKO
                프랑스 야간 투시 장치가 Yugoslav TOV S-125에 설치되었습니다.

                인용구 : Vita VKO
                광채널을 사용하는 것

                광학 채널과 적외선 채널을 구분하지 않습니다. 흥미 롭군
                첫 번째 보고서는 일반적으로 세르비아 대령이 적외선 헤드를 설치하여 로켓을 완성했다고 말했다. 해당 영역에서!
                보고서에 따르면 TOV (!)에는 레이더의 일반 제어 센터에 IR이 없습니다.
                1. +1
                  19 1 월 2017 10 : 29
                  제품 견적 : Parsec
                  보고서에 따르면 TOV에는 IR이 없습니다 (!), 레이더의 일반 제어 센터

                  유고 슬라비아 출신의 항공 방위 관들과 직접 공부를했습니다. 그들은 심지어 F-117 스킨을 우리 아카데미 박물관에 가져 왔습니다.
              3. +2
                19 1 월 2017 09 : 20
                이것이 필립스 회사이며 Dani Zoltan이 힘들게 번 돈으로 샀는가? 글을 읽고 CHP-125와 SOT와 누가 결합 했습니까? 그건 그렇고, 남부는 소련에서 평소와 같이 P-18 / 15가 아닌 P-19을 사용했습니다.
          2. +2
            19 1 월 2017 00 : 26
            Vita VKO

            1. 플라잉 레이더를 사용하면 단단한 레이더 필드를 만들 수 있습니다.

            2. F-117는 20 킬로미터의 거리에서 미터 범위의 분할 레이더에 의해 처음으로 감지 된 후 13 km의 거리에서 센티미터 범위의 배터리 목표 레이더를 지원하기 위해 취해진 다.

            풀 타임 목표 레이더 만이 C-125 SAM 미사일의 유도와 밀접하게 연결되어 있었기 때문에 다른 어떤 것도 포함하지 않았다. 그 당시의 광 채널 유도가 불가능했다. 열 화상 채널은 유고 슬라비아 전쟁 후 C-125에 추가되었습니다.

            또한 F-117는 6000 미터 고도에서 날고 있었고 흐린 구름의 높이는 1000 미터였습니다. 항공기의 광학 탐지는 불가능했습니다.
            1. +1
              19 1 월 2017 09 : 21
              하지만 네 대답을 몰랐어
          3. +1
            19 1 월 2017 09 : 23
            그리고 여기 좀 더 자세하게 미국인들은 PRR 미터 레이더를 조롱 했습니까? 흠, 자도르 노프가 옳았 어
            1. 0
              21 1 월 2017 20 : 18
              대부분의 출처는 다음과 같이 말합니다. "연합군 작전에서 유고 슬라비아 방 공군의 위치에 대한 공격의 최대 95 %는 고정밀 무기를 사용하여 전달되었습니다 (파업 효과는 최소 70 %).",
              동시에 "당시의 공습을 반영한 참가자 중 한 명에 따르면, 실제로 레이더 정찰을 수행하는 유일한 수단은 미터 범위의 소련 제 레이더 (P-12 또는 P-18)였습니다".
              아니면 미국에서 첫 프레 넬 지역에 대해 잘 모르십니까?
  8. +3
    18 1 월 2017 20 : 04
    저자는 논리에 약간의 문제가 있습니다.

    102 기지에 Sky-M을 설치했다고 가정 해 봅시다 이스라엘, 시리아, 이라크, 조지아, 아제르바이잔을 모니터링하기 시작했습니다. 중동을 감시하기 위해서는 러시아 군사 기지가있는 시리아에 두는 것으로 충분합니다.
    아르메니아에서 아제르바이잔을 추적합니까? 왜 러시아가 우리와 직접적인 국경을 가지고 있다면?
    그의 논리에 따라 모스크바에서 블라디보스토크까지 비행하려면 비행기가 칼리닌그라드를 통과해야합니다. 이 부분은 어떻게 든 그가이 기사에 넣은 작업을 장식하지 않았습니다.
    1. 0
      19 1 월 2017 07 : 10
      아마도 이것이 가장 좋은 위치일까요?
      레이더는 싸지 않고, 많이 살 수없고, 빨리 만들 수 없습니다 ... 다시 안심과 고양 + 정치 (아르메니아는 집단 보안 조약기구의 일원입니다).
      쓰여진 모든 것은 전적으로 내 추측입니다.
      진심으로 Arthur
  9. +1
    18 1 월 2017 20 : 12
    그래도 누가이 장비를 사용할 것인지 말할 것입니다. ..... 당신은이 전문가들을보고, 나는 살고 싶지 않습니다.
  10. 0
    18 1 월 2017 22 : 53
    육지와 미국 해상 선박의 발사 위치가이 거리보다 가까운 경우 왜 천 km의 초음속 표적 탐지 스테이션이 필요한지 잘 모르겠습니다.
  11. +2
    19 1 월 2017 00 : 26
    인용구 : 저자 : Eugene Damantsev
    다양한 대기 레이더의 배경에서 Sky-M RLC의 가장 중요한 특징은 1200 km 고도에서 대기 중 외계 표적을 탐지 할 수있는 능력이며 이는 6 배 더 높습니다

    바보
    "장작"은 어디에 있습니까?




    1800 km * sin80gr? 눈짓

    55Ж6М (Е) 종간 이동 레이더 감지 단지 중공업 및 고지대에서의 공기 역학 및 탄도적 인 물체.
    전력 소비 - 100 kW 급
    송신기 전력 :
    - 임펄스 파워 - 500 kW 급
    - 평균 송신기 ​​전력 - 5 kW

    상대방 GE (59H6-E)
    전력 소비 - 100 kW
    맥박 : 500 kW 급; 평균 송신기 ​​: 12 kW.


    복사 전자기 진동의 전력 속 밀도 р타겟의 위치에 u

    어디에서 Р레이더 - 목표물의 방향으로 레이더에 의해 방사되는 전자기 진동의 파워.


    200km, 여섯 시간이란 무엇입니까?
    그리고 그 200km ... 그것은 어떤 목표에 달려 있습니다. 10n ^ 2 &
  12. +1
    19 1 월 2017 02 : 40
    제품 견적 : Inok10
    "Resonance"레이더는 목표물에서 반사 된 사운 딩 신호를 포착하지 못하지만 경계 매체에서 신호의 재 반사 에너지를 포착하지만 방향 패턴, 주파수에서 원래 신호와는 다르지만 ... 공진 반사는 레이더의 개념입니다.

    역사를 위해 저축 된 - 나는 그다지 마시지 않는다. 웃음

    "Resonance-N"은 고정식 VHF 레이더 컴플렉스입니다. 방위각 시야각이 각각 60 도인 1,5 개의 감시 레이더로 구성됩니다. 위치 및 성능 특성의 원칙은이 범위의 레이더에 대한 표준입니다. 단점-고도의 제한된보기 (라디오 수평선 +20도, 개방 각도가 XNUMX 도인 단지 위에 "데드 퍼널"이 있음).
    쇼 이네 (러시아 연방 네 네츠 자치구)가 2014 년에지었습니다. "Resonance-NE"는이란-Germsar (2014) 및 Akhvaz (2015)에서 지어졌습니다.
    1. +5
      20 1 월 2017 01 : 02
      제품 견적 : 운영자
      역사를 위해 저축 된 - 나는 그다지 마시지 않는다.

      ... 음, 당신은 당신에게 아무것도 마시지 않을 것입니다 ... 똑같이 말은 먹이를 먹지 않을 것입니다 ... 똑똑한 단어를 외 웠습니다. 웃음
      ... 무선 지대에 대해 너무 ...
      -첫째, 무선 지평선은 무선 통신의 정의이며 레이더와는 아무 관련이 없습니다. 레이더에는 "레이더의 가시선"에 대한 정의가 있습니다. 이것들은 다소 다른 것입니다. 영재에게는 전파가 직선으로 전파되지 않습니다. 선은 레이저 포인터의 빔과 같지만 지구를 도는 현상을 굴절이라고하며 다르게 보일 수 있습니다. Pic.1

      ... 모든 것이 분명하다:
      -표준 굴절-레이더에 적합
      -임계 굴절-레이더에 매우 적합
      -굴절 이상 또는 표면 도파관-레이더에 놀라움
      -Subrefraction-레이더에 매우 나쁨
      ... 이제 나는 모든 Kamrads가 레이더의 가시선이 무엇인지 이해하기를 바랍니다. 아, "라디오 호라이즌 개인"이 재료를 가르치고 연기하기 위해! ... 계산을 위해 대지의 반경은 빔을 곧게 펴는 데 사용됩니다. 더 쉬웠습니다.하지만 사실 모든 것은 그림 1과 같습니다. 2 및 Fig. XNUMX ... 오직 개인 만이 지평선 너머에서 모든 것이 끝났다고 믿습니다. 같은 시간에 지구는 평평하다고 주장했다 ... 웃음
      제품 견적 : 운영자
      "Resonance-N"은 고정식 VHF 레이더 컴플렉스입니다. 방위각 시야각이 각각 60 도인 1,5 개의 감시 레이더로 구성됩니다. 위치 및 성능 특성의 원칙은이 범위의 레이더에 대한 표준입니다. 단점-고도의 제한된보기 (라디오 수평선 +20도, 개방 각도가 XNUMX 도인 단지 위에 "데드 퍼널"이 있음).

      ... 표준이 아님 ...
      -첫째-네 개의 좌표, 세 개의 전통 및 하나의 매우 흥미로운 하나-방사형 속도를 측정합니다 ...
      -둘째로 사용 빔 공명 반사이것은 반사보다 더 많은 재 방출이지만 ...
      ... 여기서 정글로 조금 올라 가야한다고 느꼈습니다 ... 레이더의 기초를 조금 걸어보세요 ...
      전파 반사에는 세 가지 유형이 있습니다.
      -확산-가장 간단한 광선이 그림의 레이더를 포함하여 모든 방향으로 날아와 반사되었습니다 ...

      ...이 유형의 반사는 전통적인 레이더가 사용합니다 ... 광선이 도착하고 레이더로 일정량을 반환하는 것을 포함하여 모든 방향으로 반사됩니다 ...
      -거울-여기서는 기본의 기본 사항을 기억할 가치가 있습니다. "입사각은 반사각과 같습니다."모두가 기억하기를 바랍니다. 예를 들어 잔잔한 바다 또는 넓은 평평한 공간, 예를 들어 비행장의 활주로 ... 이제 빔이 동일한 각도로 반사되지만 그 반대입니다. "스텔스"기술의 기초가되는 방사원의 측면 ... 모두가 "미국 스텔스 펀 더폴"의 평평한 표면과 각진 모양을 기억합니다. 여기에서 여전히 공기 역학적 품질과 같은 문제를 다루어야합니다. 그러나 이것은 이미 공기 역학입니다. 아래 ...
      -공명 반사는 오늘날 많은 사람들에게 가장 흥미롭고 이해할 수없는 행동이며, 특히 "강을 건너는 아이들"에게 ... 미터 범위에 특유한, 파장이 반사 평면의 치수에 가까워서 매우 예리한 각도로 떨어질 때 ... 흥미로운 순간이 발생합니다. 신호는 이미 완전히 다른 매개 변수, 주파수, 방향 다이어그램 등을 가지고 있지만 방사선 소스를 향한 반사 신호가 증가하면서 재 방출됩니다. 그러나 범위 내에 남아 있습니다. 기본 사운드보다 더 큰 일종의 에코 ... 즉, 이미지 강화 튜브가 증가합니다.-효과적인 반사 표면 ... "스텔스 플라이"를 평범한 코끼리 ... 이제 다시-공기 역학적 품질, 대체로 그것은 ... 항공기 글라이더 주변의 매끄러운 공기 흐름이고 더 매끄러 울수록 항공기에 더 좋으며 공기 저항이 적습니다 ... 여기서 층류에 대해 "스텔스"에 대해 말할 수 없습니다. 부드러움) 흐름은 ... 다른 각도에서 짝을 이루는 단단하고 평평한 표면 만 꿈꿀 수 있습니다. 이는 난류, 유선형 중단 등과 같은 많은 문제를 생성하여 항공기의 여러 장소에서 공기 압축 영역을 생성합니다. 국경 환경 ... 우리 모두는 레이더가 구름을 볼 수 있다는 것을 기억합니다. 그래서 스텔스 글라이더 주위에 생성 된이 물개와 점프 포인트는 일정한 밀도를 가진 동일한 구름이며 레이더에서 방출되는 전파와 관련하여 층류와는 완전히 다른 특성을가집니다. (부드러운 흐름) 공기 흐름이있는 항공기의 기체 ... 따라서 소련에서는 아니지만 현대 러시아에서는 스텔스 게임을하지 않습니다. 글라이더의 공기 역학적 품질을 손상시키지 않고 레이더 신호를 줄이는 수단 중 하나 일뿐입니다. T-50과 F-22 / 35 이후 ... F-117을 보지 않는 것이 좋습니다 ... 웃음
      ... 그리고 결론적으로 ... "Resonance"레이더 컴플렉스는 정확히 사용합니다.-공진 반사 / 재 방출 ... 결코 단순한 VHF 스테이션이 아닙니다. 주요 "클라이언트"는 소형 UAV 및 "스텔스 wunderfafli"입니다. ... hi
      1. 0
        20 1 월 2017 01 : 56
        제품 견적 : Inok10
        사실, 신호에는 이미 완전히 다른 매개 변수, 주파수, 방사 패턴 등이 있습니다.

        이 경우에는 방사선 패턴 s 및 gnala가 적용되지 않습니다.
        항공기의 공기 역학적 품질-주어진 공격 각도에서 흐름 좌표계에서 리프트 대 드래그의 비율 (또는 계수의 비율).
      2. 0
        20 1 월 2017 02 : 04
        당신이 완전히 폭음에 빠진 것-레이더는 구름을 일종의 공기 "두꺼워 짐"이 아니라 습도가 100 % 미만인 영공으로 둘러싸인 100 % 습도 영역으로 인식합니다.

        미터 및 낮은 범위의 레이더에서 굴절 사용에 대한 "스마트 한"생각-일반적으로 완전한 낭비 웃음
        1. 0
          20 1 월 2017 02 : 28
          위치 확인 무선 신호의 공진 재 반사에 대해-조사 된 몸체의 전도성 껍질에서 전하의 진동 주파수가 무선 신호의 주파수와 일치하는 경우에만 발생합니다.

          이 효과는 레이더에 의존하는 것이 아니라 항공기의 표면 전도도에 달려 있습니다. 따라서 표면에 강자성 흡수 (비 반사) 코팅이 적용된 스텔스 기술을 사용하여 제작 된 모든 항공기는 기본적으로 단어의 공진 반사에 영향을받지 않습니다.

          추신 : 스님, 기병대에서 어떤 병력을 복무하셨습니까? 웃음
          1. +2
            21 1 월 2017 00 : 13
            제품 견적 : 운영자
            위치 확인 무선 신호의 공진 재 반사에 대해-조사 된 몸체의 전도성 껍질에서 전하의 진동 주파수가 무선 신호의 주파수와 일치하는 경우에만 발생합니다.

            ... 음 ... 입사각은 아무 영향을 미치지 않습니까? ... 네, 그리고 손가락으로 물체를 엉망으로 만들었습니다 ... 주파수의 일치는 반사 표면 (안테나)에 대한 것입니다 ... 우리의 경우 우리는 레이더에 대해 이야기하고 있습니다 ... 각도는 중요합니다. 종:
            -간섭 유형과 순전히 흡수하는 것 ... 계산 된 파장 +/- 5 %에 ​​단단히 묶여 있기 때문에 첫 번째 것을 버릴 것입니다 ... 음, 우리는 흡수하는 것을 다룰 것입니다 웃음 ... 눈짓
            ... 당신이 "피사체에 떠 다니는"사실은 무장 한 눈 없이도 볼 수 있습니다. 깡패
            제품 견적 : 운영자
            이 효과는 레이더에 의존하는 것이 아니라 항공기의 표면 전도도에 달려 있습니다. 따라서 표면에 강자성 흡수 (비 반사) 코팅이 적용된 스텔스 기술을 사용하여 제작 된 모든 항공기는 기본적으로 단어의 공진 반사에 영향을받지 않습니다.

            ... 음, 여기 ... 심이 있습니다. 당신은 마침내 자신의 서명을했습니다. 무지 ... 우리는 미터 범위에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 최소 1 미터의 파장 (1 ~ 10m 파장의 미터 범위) ... 우리가 말한 것 레이더의 기초 ... 레이더 흡수 코팅의 길이는 두께의 절반 이상이어야합니다 파도 ... 즉, 0,5m 이상입니다! ... 이건 펭귄이 아니야- 비행기가 아닌 하마입니다. ... A, 하마는 날지 않습니다. 비록 미 공군-하마가 서비스에 등장하는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 웃음 ... 그리고 미터 범위에서 우리는 동일한 공진 반사 또는 오히려 재 방사선을 가지고 있습니다 ... 그리고 또 다른 순간 ... 신호의 공진 반사는 다른 범위에서 달성 될 수 있습니다 ... 글쎄, 당신은 정말로 많은 방사원으로 시도해야합니다. .. 이제는 GSM 타워, 라디오 타워 등이 많이 있지만 ... 당신은 Profan Mil Friend입니다 ... 그리고 이것은 사실입니다! ... hi
            1. 0
              21 1 월 2017 03 : 02
              라디에이터와 라디오 파 수신자의 작업의 기본을 이해하지 못합니다. 안테나 선택기가 파장과 같아서는 안되며, 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8 등과 같이 여러 개가됩니다.

              여유 시간에 휴대 전화 안테나의 선형 크기가 GSM 반송파 파장과 어떻게 비교되는지 생각해보십시오.
            2. 0
              21 1 월 2017 20 : 44
              권리 보장 문제에 대한 운영자 (SMV 및 UHF) : "첫 번째 단계는 제 XNUMX 차 세계 대전이 끝난 후 독일에서 수행되었습니다. 레이더가 장착 된 영국 항공기의 야간 공격으로 독일 잠수함의 손실이 급격히 증가했습니다. 그런 다음 벌채에 레이더 흡수 코팅을 적용하기 시작했으며 코팅에 사용되는 미세 분산 강자성 필러 생산을 위해 일련의 기술이 개발되었습니다."
              1. +2
                22 1 월 2017 01 : 14
                제품 견적 : KVIRTU
                SMV 및 UHF에 대한 권리 범위 문제의 운영자 :

                ... 당신은 볼 게임을 할 필요가 없습니다 ... Kiev Higher Engineering Radio Engineering School 수치심 ... am ... 그와 같은 말도 안되는 졸업생은 한 마디로 말하지 않을 때 ...
                제품 견적 : KVIRTU
                첫 번째 단계는 제 XNUMX 차 세계 대전이 끝난 후 독일에서 수행되었습니다. 레이더가 장착 된 영국 항공기의 야간 공격의 결과

                ... 대화는 미터 범위 파도 ... 이제 우리는 시간의 레이더를 읽습니다.
                해상에서의 행동을 위해 설계된 옵션은 잠수함 웰링턴 Mk입니다. Viii. MK 버전의 글라이더 및 엔진 사용. 1C, 디자이너들은 ASU Mk 리뷰 레이더를 설치했습니다. 일하는 II 데시 미터 범위 시야가없는 위치에서 잠수함을 탐지 할 수있을뿐만 아니라 개폐식 FN9 포탑에 장착 된 강력한 스포트라이트. 탐조등은 영국의 통제 된 비스 케이만을 통해 밤에 고속으로 물 속을 뚫고 분류 된 독일 잠수함을 호위하는 데 사용되었습니다. 스포트라이트의 효과는 군사 테스트로 확인되었습니다. 승무원은 레이더 운영자에 의해 증가하여 6 명에 달했습니다. 무장은 420 개의 191 파운드 (1kg)의 깊이 충전으로 구성되었으며 필요한 경우 항공기 어뢰가 정지되었습니다. 방어 무기는 MK.XNUMXC 버전에 해당합니다.
                1943 년 Wellington Mk.Kh.를 기반으로 한 수정이 Coast Command에 채택되기 시작했습니다. Hercules 엔진과 20 포인트 후미 터릿 FN XNUMXA 이들은 주간 해상 폭격기였다. 표적 수색 용 ASU Mk.II 레이더가 장착 된 Mk.XI와 주로 어뢰로 무장; Mk. 더 완벽한 XII 센티미터 레이더 동체의 코 아래 페어링에서 ASU MK.III. 그리고 De Haviland DH 720 및 Mosquito NF XII 야간 전투기와 같은 미국 제 SCR 98 전투기 레이더의 코 터렛 대신에 설치하여 특수 Wellington Mk 훈련 항공기가 등장했습니다. XVII, 레이더 운영자 교육용으로 설계되었습니다.

                ... 즉, ASU Mk 레이더입니다. II 데시 미터 범위 뿐만 아니라 레이더 ASU MK.III 센티미터 범위 ... 혐의와는 아무런 관련이 없습니다 운영자 파 흡수에 대하여 미터 범위 1 ~ 10 미터의 파장으로 ... 음, 당신은 SMV / UHF로 볼링 함으로써이 사실을 확인했습니다 ...이 사실 ... привет KVAIU에서. 키로프 웃음
                1. 0
                  22 1 월 2017 02 : 38
                  Inok - UHF 범위의 전파를 흡수하는 강자성 코팅의 UHF 두께에 대한 귀하의 생각을 진심으로 경탄했습니다. VKSh의 안녕하세요. S.M. Budyonny 웃음
                2. 0
                  22 1 월 2017 15 : 38
                  자신과 논쟁하십시오. 그리고 KVAIU는 부끄러운 일입니다.
                  내 설명을 줘 "(SMV 및 UHF 용)"해설에서 동일한 범위의 온보드 레이더의 성능 특성은 다음과 같습니다.
                  나는 MV에 대해 쓰지 않았습니다.주의 깊게 읽으십시오.
  13. 0
    22 1 월 2017 15 : 05
    제품 견적 : Inok10
    .. 내부 및 간섭 원의 결정 및 SAM에 대한 지침 ... S-300PM 당시의 기억 ... 윙크

    모든 것이 너무 단순하다면! 불행히도 재밍이 발생하면 S-400을 포함한 모든 다중 채널 방공 시스템이 단일 채널이되어 재머 만 발사 할 수 있습니다. 또한, 첫 번째 미사일은 사거리를 결정하는 역할 만하고, 두 번째 미사일은 PAP 자체를 파괴하는 역할을합니다.
    둘째, 20 년 이상 잠재적 인 적에게는 재밍을위한 거대한 견인 안테나가있어 안전한 거리에서 로켓을 폭발시킬 수 있습니다.
    셋째, 스트라이크 그룹 자체가 방해를받지 않도록 마스크 해제 될 때가 아니며 재머는 일반적으로 SAM 영역 외부에 있습니다.
    또한, 독방 장애는 거의 발생하지 않으며, 거의 항상 그룹 특성을 가지므로 공간 선택 및 방향 찾기의 가능성이 크게 줄어 듭니다.
    그리고 이것은 레이더 정찰에 효과적으로 대응할 수있는 모든 가능성과는 거리가 멀다는 것을 믿습니다. 수동 및 능동 간섭의 다양한 조합이 여전히 가능합니다.

    제품 견적 : Inok10
    기존 GSM 네트워크 기반 항공기 탐지 시스템

    GSM을 사용하는 것은 특별한 경우이며, 미분 범위 방법은 좌표의 명확한 결정 및 효율적인 에너지 사용과 관련하여 많은 문제를 야기합니다.
    재머 자체를 포함하여 감지 및 안내 문제를 해결하기 위해 모든 에너지를 사용할 가능성이 있지만 GLONASS, GPS 위성의 에너지가 가장 효율적입니다.
    1. +2
      24 1 월 2017 00 : 17
      인용구 : Vita VKO
      모든 것이 너무 단순하다면! 불행히도 재밍이 발생하면 S-400을 포함한 모든 다중 채널 방공 시스템이 단일 채널이되어 재머 만 발사 할 수 있습니다.

      ... 이해가 안 돼요 ... 어때요? ... 적의 편에서 재머가 많은 함대 ... 그리고 우리는 "가난하고 가난한"외로운 S-400 대대가 있습니까? ... 어쩌면 "누군가"가 왕겨에 모두를 번식 시키기로 결정했을까요? ... 아니 ? ... 방공 시스템에 대해 이야기합시다! ... 대기 모드의 RTV 수단, 전투 모드 수단, 안내 수단, 파괴 수단, RTR / RER 수단 및 항공 우주군의 전자전 수단을 포함하고 구분하며, 또한 모든 것이 지상군 (지상군)의 방공에서만 동일합니다. "Universal", "Baikal", "Polyana", "Rubezh", "Ranzhir", "PORI"로 시작하는 KSA / ACS ... 그리고 일반적으로 공군이 대규모 적의 공격을 격퇴하는 데 참여하지 않는다고 누가 말했습니까? ... 동일한 "바이칼"이 "Rubezh"를 통해 최대 3 개의 전투기 연대 (IAP)를 지휘합니다. 그리고 이미 9B-1103M-200PS 시커가 활성화 된 재머 RVV-SD / BD를 "잡으십시오"(최대 50 명 km.) 및 감지 범위가 최대 200km 인 추가 수동 채널. 매우 간단합니다 ... 그래서 누구에게 더 어려울 지 여전히 질문이 있습니다 ... 깡패
      인용구 : Vita VKO
      둘째, 20 년 이상 잠재적 인 적에게는 재밍을위한 거대한 견인 안테나가있어 안전한 거리에서 로켓을 폭발시킬 수 있습니다.

      ... 반복합니다 ... GOS 9B-1103M-200PS ... 여전히 9B-1103M-PA-활성 반 액티브 GOS 가능 ... 눈짓
      인용구 : Vita VKO
      셋째, 스트라이크 그룹 자체가 방해를받지 않도록 마스크 해제 될 때가 아니며 재머는 일반적으로 SAM 영역 외부에 있습니다.

      ... 오-에? ... "컨테이너"ZGRLS는 어떻습니까? ... 웃음 ... 귀하의 그룹은 이미 감지되었습니다! ... 고도는 없지만 3000km를 넘어서는 두 가지 방법으로 ... 방위각과 속도. ... 공기 역학 목표를 XNUMX 차 매개 변수와 속도로 분류하는 데 아무런 문제가 없습니다 ...
      인용구 : Vita VKO
      그리고 이것은 레이더 정찰에 효과적으로 대응할 수있는 모든 가능성과는 거리가 멀다는 것을 믿습니다. 수동 및 능동 간섭의 다양한 조합이 여전히 가능합니다.

      ... 나는 더 이상 그것을 믿지 않을 것입니다 ... 나는 후세인 시대의 이라크와 싸우지 말고 가다피 시대의 리비아가 아니라 싸울 것입니다 ... 당신이 쓰는 것처럼 간단하지 않습니다 ... 당신은 항공 방어 시스템과 싸워야합니다! ... 탐지와 파괴에 깊이 빠져있다 ...
      인용구 : Vita VKO
      GSM을 사용하는 것은 특별한 경우이며, 미분 범위 방법은 좌표의 명확한 결정 및 효율적인 에너지 사용과 관련하여 많은 문제를 야기합니다.

      ... 그리고 필요하지 않습니다 ... 차 국가 러시아, 리히텐슈타인이 아닌 ... 투명 레이더 ... 당신은 들었습니까? ... GSM 스테이션은 평소와 같이 작동합니다 ... 이미 변경 사항을보고하고 있습니다 ...
      1. 0
        24 1 월 2017 21 : 17
        제품 견적 : Inok10
        후세인 이후 이라크와 싸울 필요가 없습니다

        참고로 사막 폭풍 작전이 시작되는 동안 흑해 연안 해안 지역에서 근무중인 모든 레이더 기지가 완전히 제압되었습니다. 그 차이는 억제 정도였습니다. 방위 유형의 일부 m-range 레이더 만이 방위를 기록 할 수 있었고 나머지는 단순히 다이나믹 레인지가 충분하지 않았으며 화면이 꺼진 것처럼 검은 색이었습니다. 이제 거리를 추정하십시오. 그 이후로 전파 방해 방지 레이더 분야에서는 거의 변하지 않았습니다.
        그리고 당신의 칭찬은 "대부분"바보로 깡패 깡패 웃음 그들은 당신이 전자전 과정 자체의 물리학을 이해하지 못한다고 말합니다. 억제와 탐지에 필요한 에너지의 차이가 제곱근과 입방근의 범위에 따라 다르거 나 일반 트롤로 다릅니다.
      2. 0
        14 12 월 2017 12 : 34
        그. 핵무기는 이미 취소, 무장 해제, 원자력 발전소 연료 어셈블리에 투입 되었습니까?
        우리는 Armada와 Air Defense System의 관계에 대해 어떤 종류의 설명을하고 있습니까?
        유일한 옵션은 정확히 리비아, 시리아,이란 및 기타 리히텐슈타인입니다 ...
        그렇지 않으면 러시아 연방 국경에서 수천 킬로미터 떨어진 거리에서 ZGRLS (컨테이너, 해바라기, 무르만스크 또는 모노리스에서 중요하지 않음)가 발견 된 직후, 최고 사령관의 손이 "빨간색 버튼"에 긴장하고 트럼프 또는 누군가가 "빨간 전화"에서 여전히 일관되지 않은 것은 "실수"가 나오고 즉시 벗어난 모든 것이 "실속으로 돌아올 것"이기 때문에 그녀가 누르지 말 것을 간청합니다.
        그리고 훈련, 침투의 크기와 깊이를 측정하기 위해, 실제로, 우리는 "고양이에"있을 것입니다.
  14. +1
    29 1 월 2017 08 : 01

    중국 JY-22 레이더에 의한 F-26A 랩터 탐지는 서양에게는 정말 놀라운 소식입니다. 산 동성 동쪽 끝에 JY-26 위치를 고려하더라도 (황해까지 300km) F-22A는 멀리서 감지 되었기 때문에 250-300km. 결국, 0,07m2의 한계 내에서 EPR을 갖는 "랩터"는 120-150km 이하의 거리에서 현대의 지상 기반 무선 공학 부대 레이더에 의해 탐지 될 수 있음이 잘 알려져 있습니다. 미국과 영국 전문가들은 JY-26이 미터 및 데시 미터 대역 (136에서 512 MHz까지 VHF / UHF)에서 작동한다고 주장합니다.


    부 하하하 !!
    미국인들은 중국인이 파울 플레이를 비난 하는가 ??
    그들의 자랑스러운 "보이지 않는 자"는 전혀 보이지 않습니까?
    400km의 장파 레이더에 의해 탐지 될 것이며, 대공 미사일이 미리 준비 될 것이며, 단파이지만 정확한 레이더와 지역이 있습니다! 더 이상 보이지 않습니다!
  15. 0
    1 1 월 2019 09 : 58
    제품 견적 : 운영자
    레이더 제어의 유일한 최신 수단은 AWACS 또는 UAV 항공기에 탑재 된 공중 레이더입니다. 이러한 레이더가 RF 항공 우주군에 나타날 때까지이 분야의 모든 "신기함"은 예산 삭감에 지나지 않습니다.

    나는 잘 이해하지 못한다. RTV가 예산을 삭감합니까?
  16. 0
    1 1 월 2019 10 : 20
    Inok10 ... 동의합니다 ... 그러나 현재 우리는 가장 강력하고 깊이있는 항공 방어 및 미사일 방어 시스템을 중앙에서 관리하고 가장 강력한 탐지 및 파괴 수단을 보유하고 있습니다

    지시 사항이 모두 닫혀 있지는 않습니다 (조기 경보 미사일 시스템 만 복원되었습니다). "분리"에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?