미사일 발사 범위. 2 부

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미국 미사일 방어의 해군 구성 요소에 대한 테스트는 태평양 미사일 범위 미국 해군 "Barking Sands"에서 수행됩니다. 이곳은 이곳에 위치한 공군 기지를 양도 한 후 1966 년에 설립되었습니다. 함대. 매립지의 주요 해안 인프라는 카우아이 섬의 서해안에 집중되어 있습니다. 해수면 11km, 총 면적 14,7km²에는 제어 센터, 공기, 지표면 및 수중 조건에 대한 제어점, 미사일 발 사용 장비가있는 발사대 및 1830x45m 길이의 지구가있는 비행장이 있습니다 매립지의 일부는 약 3,1의 인접한 수역입니다 , 천 km². 700 ~ 4 미터 깊이의 인근 해역에서 수중 상황을 제어하기 위해 600 개 이상의 수중 청음기가 설치되었습니다. 공식적으로이 시험장에는 하와이 제도 항공 방어 구역으로 알려진 60 억 킬로미터 이상의 면적 인 하와이 제도 주변의 통제 된 공역이 포함됩니다. 매립지의 장점은 인구 밀도가 높은 땅과 온화한 열대 기후로부터 멀리 떨어져 있다는 것입니다.

여기에 작성된 객관적인 제어 시스템의 복합체는 잠수함, 수상함 및 항공기 승무원을위한 전투 훈련을 제공합니다. 이 사이트에서는 전투에 가까운 상황에서 무기 및 해군 장비의 테스트 및 평가가 수행되었습니다. 이를 위해 연습 및 테스트 중에 EW를 사용하여 복잡한 용지 걸림 환경이 만들어집니다. 미사일 방어 시스템의 개발이라는 틀 안에서의 작업은 지상이 설립 된 순간부터 시작되었습니다. 카우아이 섬의 발사 기지에서 스타의 표적 로켓은 콰이어 레인 섬에서 발사 된 스파르탄 미사일 발사 시험에서 발사됐다.



1958 년 이래 Barking Sands 훈련장에서 미 국방부, 미국 에너지 부 및 NASA의 이익을 위해 6000 가지가 넘는 테스트와 연습이 실시되었습니다. 또한 군함과 항공 호주, 캐나다, 한국 및 일본의 군대. 1962 년, Barten Sands 훈련장에서 Eten Allen 미사일 순양함에서 핵탄두를 장착 한 미사일이 발사되었습니다. 2km를 비행 한이 섬은 태평양의 크리스마스 섬 근처에서 200 미터의 고도에서 폭발했습니다.


Google 어스 스냅 샷 : 짖는 모래 레이더 단지


STARS 표적 로켓은 초기 미사일 경보 시스템을 시험하고 구성하기 위해 카우아이 섬의 미사일 시험 지점에서 발사되었다. 이 부스터 로켓은 Polaris-A3 SLBM의 첫 번째 두 단계를 사용하여 만들어졌으며 ORBUS-1A 고체 연료 장치가 세 번째 단계로 사용되었습니다.

최근에이지 스 (Aegis)와 THAAD 미사일 방어 시스템의 최종 단계는 바킹 샌즈 (Barking Sands) 테스트 현장에서 테스트를 마쳤습니다. 가장 중요한 미사일 방어 테스트 중에 하와이의 레이더 및 원격 측정 스테이션은 테스트 현장에서 사용할 수있는 객관적 통제 수단과 연결됩니다. 따라서 오아후 섬 공군이 원격 측정 한 정보를 수신하면 광섬유 케이블이 매립 지휘 센터로 전송됩니다. 비디오 녹화는 마우이 섬에있는 공군의 광학 방송국에서 제공됩니다.

태평양 미사일 범위에서 수행 된 가장 중요한 작업은 선박의 다기능 제어 시스템의 개발 및 개선 중에 수행 된 시험으로 간주됩니다. 무기 "이지스".

반대로 로켓 "Standard-3"mod의 시험 도중. Lake Erie URO 순양함에서 1의 3 2 월에 발사 된 24 (SM-2005 Block I)은 Barking Sands 지상 발사체에서 발사 된 표적 미사일을 파괴했습니다.


Google 어스 스냅 샷 : 짖는 모래 미사일 범위


이 현장에서 수행 된 미사일 방어 계획 작업은 목표 로켓 발사에 국한되지 않습니다. 그래서 4 August와 28 August 2005가 출시되었습니다. 이 발사의 목적은 탄도 표적의 서명을 수집하는 작업을 탐지하고 수행하는 시스템을 테스트하는 것이 었습니다.

2006에서 지상군 THAAD의 미사일 방어 시스템은 미국 본토의 화이트 샌즈 (White Sands) 시험 지역에서 최종 시험 단계를 위해 짖는 모래 (Barking Sands)에 배달되었습니다. 반동 미사일 시스템은 반동 미사일에 의한 직접 타격을 의미한다. 테스트 기간 동안 태평양의 모바일 플랫폼에서 시작된 스커드 미사일을 모의 실험하는 타격이 성공적으로 이루어졌습니다. 스커드 미사일 표적 시뮬레이터는 스커드 시뮬레이터 (첫 단계는 업그레이드 된 상사 OTR 엔진이고 두 번째 단계는 Minmitmen-1 ICBM의 세 번째 단계 임)와 Hera (두 번째 및 세 번째 ICBM 수준 기반) Minuteman-2 ").

테스트가 끝난 2007은 10 월 말 카우아이 섬 동부에서 테스트 용 전투 임무를 수행하기 시작했습니다. 5 June 2008, 또 ​​다른 유형의 표적 미사일이 떠있는 플랫폼에서 발사되어 약 22 km 고도에서 성공적으로 도청되었습니다. 11 월 2006에서 10 월 2012에 이르기까지 Barking Sands 범위의 14 번의 출시 중 11 건이 성공했습니다. 중거리 미사일의 고지대 대기 과도 차단을위한 지상 기반의 이동식 미사일 방어 시스템 THAAD는 현재 미국에서 채택하고 있습니다. Fort Bliss (텍사스)의 다섯 번째 배터리 세트는 2015으로 완성되었습니다. 카타르, 아랍 에미리트 연합 및 한국은 THAAD 미사일 방어 시스템을 확보 할 예정이다.

테스트 중, CS-50 자기 추진 반 잠수정 오일 플랫폼에 설치된 떠 다니는 레이더 스테이션 인 AFAR가 장착 된 SBX 해저 기반 레이더를 사용하여 미사일 표적의 비행 매개 변수를 조정했습니다. 이 플랫폼은 러시아 Vyborg 조선소에서 2001 년에 지어졌습니다. CS-50은 원래 북해 선반의 석유 생산을 위해 제작되었습니다. SBX 레이더는 고속 및 소형 우주 물체를 탐지 및 추적하고 미사일 방어 시스템을 겨냥한 데이터를 생성하기위한 것입니다. 미국 데이터에 따르면, 1 EPR EPR로 목표 탐지 범위는 4 900 km에 이릅니다. 알래스카에서는, Adak 항구에서, 특별한 부두가 SBX 떠 다니는 레이다를 위해 지어졌습니다. 이 지역에있는 SBX는 서부 미사일 경향을 통제하고 필요한 경우 알래스카에 배치 된 미국 반독성 시스템에 표적을 지정하는 문제를 해결할 것으로 간주됩니다.


Google 어스 스냅 샷 : 진주만에 주차 한 SBX Pro 레이더


매립지 수역에서 올해의 27 April 2007는 두 탄도 미사일의 이지스 시스템을 동시에 사용하여 파괴 가능성을 성공적으로 테스트했습니다. 10 월 2009에서 8 월 2010에 이르기까지 한국과 일본의 해군 함정이 참여하여 해상 미사일 시스템의 시험이 수행되었습니다.

21 2 월 2008 올해의 순양함 URO "Lake Erie"는 미사일 "Standard-3"에 의해 발사되었습니다. 1A (SM-3 Block IA)는 247 km 고도에서 미국 위성을 성공적으로 공격했습니다.

30 July 2009은 카우아이 발사 기지에서 미 해군 훈련 중에 탄도 미사일을 발사했다.이 발사 기지는 구축함 HRO DDG-70의 해독 미사일에 의해 차단되었다.

미사일 발사 범위. 2 부


미 해군은 Aegis 62 구축함과 22 순양함에 Ajis 미사일 방어 시스템을 장착 할 계획이다. 결과적으로, 3의 미 해군 군함에 대한 SM-2015 해체 총 수는 436 단위로, 2020 단위는 515 단위로 줄어 들었을 것입니다. 또한 카우아이 섬에서는 4 월 2015에서 토지 기반의 이지스 시스템 테스트 기지가 가동되었습니다.



Idzhis 시스템의 기초 테스트 기지에서는 정보 처리 시스템을 수용 할 수있는 건물, 라디오 투명한 레이돔에 안테나를 설치하는 위치, 미사일 발사 지점, 백업 발전기 및 기타 인프라 요소가 건물에 세워져 있어야합니다. 또한 뉴저지 주 무어 스 타운 (Moorstown)에있는 미국 대륙 지역의 이지스 시스템 구축을 위해 제공되었습니다.

따라서 미국 Baring Sands Pacific 시험장은 THAAD 지상군과 이지스 선상 해독 시스템의 시험에 핵심적인 역할을한다는 것을 알 수 있습니다.

알래스카 연안에있는 같은 이름의 섬에 위치한 Kordyak 발사 단지는 태평양 지역에서 가장 많은 북미 미사일 시험장입니다. 발사 시설은 Cape Narrow Island Kodiak Island에 세워졌습니다. 이 시설은 1998 해에 위임 받아 주주 돈을 사적 계약자가 건설했으며, 코디 악 단지의 통제 지분은 알래스카 주에 의해 통제됩니다.

발사 단지 인 코디 악 (Kodiak)은 미국 정부와 민간 계약자의 성공적인 협력의 사례입니다. 1998이 끝날 때부터 미 정부가 포함 된 2008에 이르기까지 미사일 방어 장비를 개발하는 과정에서 3이 끝날 때부터 XNUMX까지 미사일 표적이 시작되었습니다. 이 역량에서 폐기 된 SLBM Polaris-AXNUMX가 사용되었습니다.

공식 선언문에 따르면, 알래스카 연안의 발사 단지는 주로 경량의 캐리어 로켓을 사용하여 극 소형 또는 타원형 궤도에 소형 우주선을 발사하기위한 것입니다. 그러나 많은 전문가들에 따르면,이 물체는 코디 악에서 발사 된 발사 미사일이 가능한 한 현실에 가깝게 놓여 러시아에서 미국으로 발사 된 ICBM의 궤적을 모의 할 수 있도록 특별 제작되었습니다. 미국이 ABM 조약에서 철수 한 후 지난 10 년간의 추세는 대포 미사일의 강도와 태평양 지역에 대한 대미 미사용 무기 시험의 주요 몫의 점진적 이동으로 나타난다는 것을 알 수있다.


발사 단지 "코디 악 (Kodiak)"발사 차량 "미노타 우르 (Minotaur)


Kodiak 단지의 또 다른 흥미로운 특징은 여기에 우주선을 발사하기위한 Minotaur 발사체의 사용이었습니다. Minotaur 계열의 미국 고체 연료 발사체는 ICPM "Psikeper"와 "Minuteman"의 무대에 기반한 미국 공군의 명령으로 Orbital Scientific Corporation에서 개발했습니다. 미국 법은 정부 군사 장비의 판매를 금지하고 있기 때문에 미노타 우르 미사일은 정부 우주선 발사에만 사용될 수 있으며 상업적 용도로는 사용할 수 없습니다.


Kodiak Island의 발사대에서 Athena-1 발사체 발사


외관상으로는, Kodiak 발사 단지는 가까운 주식 회사의 상태에도 불구하고, 가까운 장래에 미 국방성의 이익을 위해서만 발사를 다룰 것입니다. 1998 이후, 여기에 군사 발사 외에도 Athena-1 경량 미사일을 발사 할 계획이었습니다. Starshine-3 경량 위성을 궤도에 올린 Cape Nerrow의이 첫 번째 그리고 가장 가능성있는 시험은 NASA의 이익을 위해 29에서 9 월 2001에서 열렸습니다.

25 8 월 2014, Kodiak 섬에서 발사 한 지 몇 초 후, 3 단 고체 추진제 STARS IV가 제어 시스템의 고장으로 인해 지상으로부터 명령에 의해 훼손되었습니다. STARS IV 발사체를 만들 때, Polaris-A3 미사일과 ORBUS-1A 고체 연료 장치의 두 단계가 사용되었습니다. 발사의 목적은 유망한 극 초음속 항공기 인 AHW를 시험하는 것이 었습니다. 이 무기는 "Fast global strike"프로젝트의 틀에서 만들어졌습니다. 미 국방부 (US Department of Defense)의이 개념에 따르면, 발사 후 1 시간 이내에 세계의 모든 지역에서 목표를 달성 할 수있는 세계 무기 시스템이 개발되고 있습니다.

Wallops Cosmodrome은 가장 오래된 미국 미사일 시험 센터 중 하나입니다. 발사대는 같은 이름의 섬에 위치해 있으며 얕은 수심의 늪지대에 의해 동해안과 분리되어 있습니다. 우주선은 25 km²의 전체 면적을 가진 세 개의 분리 된 섹션으로 구성됩니다 : 발사 단지가있는 Wallops Island, 본토의 기본 및 비행장.

cosmodrome은 원래 1945 년에 "Wallops Test Center"로 설립되었습니다. 제트 엔진, 경량 로켓, 고소도 풍선 및 무인 항공기에 대한 공기 역학적 연구 및 시험이 여기서 수행되었습니다. 처음 존재하는 Wallops에서 수행 된 연구는 음속 및 저속 초음속에서의 운동에 대한 데이터 획득에 중점을 두었습니다. 태초부터 시험 센터의 대부분의 연구 작업은 민간 전문가가 주도했습니다. 1958 년이 설립 된 후 NASA 시험 센터는 우주국으로 옮겨졌고 고다드 우주 비행 센터에 종속되었습니다.


로켓 시작 "작은 조"


센터 직원의 경험 축적과 재료 및 기술 기반의 향상으로 출시 된 로켓의 질량과 크기가 커졌습니다. 40의 시작 부분에 50이 끝나갈 무렵에는 SuperLocke 형 경량 미사일이 대부분이었습니다. Little Leonie의 연구용 미사일이 유인 캡슐과 구조 장비를 테스트하기 위해 이곳에 착수했습니다.

미국의 50-s에서는 고체 추진 제트 엔진 SAM, SLBMs, ICBMs 및 PH의 효과적인 제형 개발에 많은 관심이있었습니다. 아시 다시 시겠지만 고체 연료 미사일은 안전하고 운영비가 낮습니다.

Wallops 섬에서 경험이 풍부한 2 단 고체 연료 로켓 "Scout-X"를 발사하려는 시도가 실패한 것은 18 사의 1960에서 이루어졌습니다. 시작 자체는 성공적 이었지만, 첫 번째 단계가 분리되는 동안 로켓은 공중에서 부서졌다. 미래에는 로켓이 정교하게 진행되고 단계 수가 4 개로 늘어 났으며 군용 로켓 UGM-27 Polaris 및 MGM-29 상사에서 성공적으로 테스트 된 구성 요소와 구성품이 사용되었습니다.


RN "스카우트"시작


9 년 2 월 15에서 상층 대기를 연구하기 위해 Explorer 1961 인공위성을 갖춘 경량급 발사체 Scout를 처음 성공적으로 출시했습니다. 스카우트 발사체의 여러 변형이 만들어졌으며, 엔진, 단계 수 및 제어 시스템이 서로 다릅니다. 이러한 충분히 신뢰할만한 발사체는 국제 우주 프로그램의 시행을 포함하여 군대와 NASA에서 모두 사용되었습니다. 총 1994까지 120 스카우트 미사일 이상 발사됐다.


Google 어스 스냅 샷 : Wallops 우주선 모니터링 및 측정 시스템


1986에서 NASA는 우주선의 영토에 추적 및 비행 제어를위한 제어 및 측정 시스템을 구축했습니다. 안테나 지름이 2,4 - 26 m 인 송수신기 장비는 객체로부터 수신자에게 고속 데이터 전송을 직접 제공합니다. 측정 콤플렉스의 기술적 특징은 60 m 거리의 ​​정확도와 3 cm / s 속도의 거리에서 9 천 km 거리에서 물체의 궤도 측정을 허용합니다. Wallops 우주 비행장의 통제 센터는 과학적 지원을 제공하고 모든 궤도 우주선과 과학 행성 간 역의 비행 통제에 참여하며 동부 공군 미사일 범위의 이익에 관여한다. Wallops Cosmodrome에서 그것의 존재 동안에, 각종 유형의 15 000 미사일 발사는 실행되었다.



2006에서 우주 우주선의 일부는 개인 항공 우주 회사에 의해 임대되었고 "Mid-Atlantic Regional Spaceport"라고 불리는 상업용 발사에 사용되기 시작했습니다. 2013에서는 달을 연구하기 위해 설계된 음력 대기 및 먼지 환경 탐색기 프로브가 Wallops PH "Minotaur-V"에서 시작되었습니다.

90에서 미국 회사 인 Aerojet Rocketdine은 SNTK와 계약을 체결했습니다. Kuznetsova는 50 산소 - 케로 센 로켓 엔진 NK-33을 1 만 달러의 가격에 구입했습니다. 미국에서는 Aerojet으로 업그레이드하고 미국 인증서를받은 후 AJ-26이라는 제품을 받았습니다. 그들은 Antares LV의 첫 번째 단계에서 사용되며 Wallops Cosmodrome에서도 시작됩니다. 10 월 28 2014는 발사를 시도 할 때 발사대에서 간신히 바라 보았을 때 Signus 우주선이 설치된 Antares 발사체가 폭발했습니다. 이 경우 발사 시설이 심각하게 손상되었습니다.

최근 우주 대장 (cosmodrome) 행정부는 해안선 강화와 댐 건설에 막대한 자금을 투입해야만했다. 해수면 상승으로 Wallops Island는 해마다 3-7 미터의 해수면을 잃습니다. 지난 5 년간 일부 접근 도로와 시설이 여러 번 복원되었습니다. 그러나 미국의 우주 계획에 우주 공간이 중요하다는 점을 감안할 때 NASA는이를 극복해야합니다.

위의 시험용 미사일 시험장과 미국 발사 기지 외에도 미사일 기술 시험과 우주 산업과 관련된 연구가 수행되는 여러 시설이있다. 전통적으로 가장 큰 테스트 센터는 방위 부서의 관할하에 있습니다.

특별한 장소 역사 미국 항공 및 우주 비행사는 미국 공군 비행 테스트 센터라고도 알려진 에드워즈 항공 기지에 의해 점령되었습니다. 그것은 1932 년 폭격을위한 훈련의 땅으로 설립되었습니다. 공군 기지에는 미국에서 가장 긴 착륙장 인 11,9 km 길이가 있습니다. 그것은 "셔틀"의 착륙을위한 것입니다. 스트립 근처,지면에 약 1 마일의 지름을 가진 거대한 나침반이 있습니다. 여기에서, 재사용 할 수있는 우주 왕복선 우주 왕복선은 시험되고 공간에서 인 후에 반복적으로 도착했다. 기지의 장점은 독특한 지리적 위치입니다. 그것은 표면이 매우 매끄럽고 내구성이있는 건조 된 소금 호수의 바닥에 사막이 빽빽하게 살고있는 지역에 위치하고 있습니다. 이것은 활주로의 건설 및 확장을 크게 촉진합니다. 건조하고 맑은 날씨로 연중 맑은 날이 많으며 항공 및 로켓 기술의 비행 시험을 선호합니다.


Google 어스 스냅 샷 : Edwards Air Base


19 7 월 1963 - 실험 유인 장치 X-15에서 속도 기록 (6,7 M) 및 고도 (106 km)를 설정합니다. 1959에서는 8 최초의 고체 연료 ICBM "Minuteman"이 실험용 격납고에서 출시되었습니다. 우주 왕복선 재사용 유인 우주선 프로그램의 일환으로 22 12 월 1966에서 17 항공 기지까지, 7 월 1970은 Northrop HL-10 리프팅 바디 미사일 비행기로 테스트되었습니다.


에드워즈 공군 기지의 영구 주차 구역에있는 노스 롭 HL-10 로켓 발사기


매우 특이한 HL-10 리프팅 바디는 낮은 공기 역학적 품질의 항공기에서 착륙 가능성과 안전한 기동성을 연구하고 테스트하는 데 사용되었습니다. 그것은 3 개의 용골과 평평한, 약간 아치형의 바닥을 가진 거의 둥근 상부 중앙 표면을 가졌다. Rocketplan은 이전에 X-15에서 사용 된 엔진을 장착했습니다. 시험 비행 중에 HL-10은 공중으로 날아가 B-52 폭격기로 정지되었습니다. 전체 시험 기간 동안 37 비행이 수행되었습니다. 동시에, HL-10는 속도 (1,86 M) 및 비행 고도 (27,5 km)의 휴대 케이스로 모든 로켓 비행기에 대한 기록에 도달했습니다.

13 9 월 에드워즈 공군 기지 1985는 업그레이드 된 F-15 전투기가 작동하지 않는 Solneind 위성 Р135-78의 ASM-1 로켓을 파괴 한 곳이되었습니다.

공군 기지의 영토 중 북동쪽 부분은 "1953 년에 설립 된 공군 연구소의 지점"에 의해 점령되었습니다. 여기서 고체 연료 및 액체 제트 엔진과 로켓이 개발되고 테스트되고 있습니다. 지점 전문가들은 Atlas, Bomark, Saturn, Thor, Titan 및 MX뿐만 아니라 주요 셔틀 엔진 개발 및 테스트에 큰 공헌을했습니다. 최신 업적은 극장 미사일 방어 시스템 인 THAAD를 포함한 새로운 세대의 대 미사일 시스템 구축을위한 프로그램 실행에 참여하는 것입니다.

"비행 연구 센터. Armstrong "(1, 3 월 2014 이전, Dryden의 이름을 따서 명명 됨)은 NASA에서 관리하며 군대와 Edwards 공군 기지를 공유합니다. 현재이 센터의 주요 활동은 대체 연료, 태양 에너지를 사용하는 엔진, 극 초음속에서의 대기 비행 연구 및 100 시간 이상의 연속 비행 시간을 가진 무인 차량의 생성에 관한 연구입니다.


Google 어스 스냅 샷 : 글로벌 호크 무거운 UAV 옆에 우주 왕복선 발사에 사용 된 견고한 로켓 승압기

공군 기지와 다른 프로그램들과 함께 초음속 크루즈 미사일을 만들기위한 극저온 로켓 엔진 분야의 연구가 진행되고있다. 미사일 X-51A의 개발은 "빠른 글로벌 파업"의 개념 안에 들어갑니다. 이 프로그램의 주요 목표는 고정밀 순항 미사일의 비행 시간을 줄이는 것입니다.

서부 해군 시험장은 주로 해군 미사일 무기 체계를 시험하는 데 사용됩니다. 매립의 기반 시설과 객관적 통제 수단은 공군, 육군, NASA의 이익을 위해 사용되며 또한 우호적 인 외국 군대와 합동 훈련을 제공하기 위해 사용됩니다. 캘리 포니 아주 테스트 사이트에서 미사일 발사 사이트, 추적 및 궤적 측정 지점 및 제어 센터와 같은 복잡한 테스트를 수행하는 데 필요한 모든 인프라가 제공됩니다. 모든 물체는 측정 지점 인 무구 (Mugu)가있는 공동 지역의 해안을 따라 위치하고 있습니다. 1955에서 2015에 이르는 West Navy의 범위에서 3000 미사일에 대한 해를 시작했습니다. 대부분이 목표는 지상 목표를 파괴하기 위해 고안된 대공 미사일, 대함 및 순항 미사일이다. 그러나 OTR 및 SLBM의 테스트 및 테스트 교육 출시도있었습니다. 2010에서는 Boeing 747-400에서 테스트 한 다음 전장 레이저가이 지역에서 테스트를 통과했습니다. 목표물은 매립지의 물 속에서 떠 다니는 플랫폼과 Point Mugu의 San Nicolas 100 km에서 발사 된 탄도 미사일입니다.


Google Earth 스냅 샷 : Point Mugu 비행장에 주차 된 C-2 및 E-2ICS 항공기


In Point Mugu는 주요 활주로 길이가 3380 m 인 해군 항공 기지와 동일한 이름입니다. 1998 이후 미국 해군 태평양 함대의 DRLO E-2С "Hokai"항공 모함의 고향입니다. 활주로에 인접 해 미사일 발사대의 콘크리트 영역이 준비되어 있습니다. 연안에 더 가깝고, 광학, 레이더 추적 및 궤도 측정, 원격 측정 정보 수신 장비 및 단일 시간 서비스 스테이션이 배치됩니다.


Google 어스 스냅 샷 : Point Mugu 비행장에서 적을 시뮬레이트하는 데 사용되는 항공기


또한 공항에서는 특수 공기 그룹의 항공기를 기반으로 훈련 및 테스트 미사일 발사를 보장하고 통제합니다. 전함과 해군 항공의 대규모 운동을 수행하기 위해 전투 상황의 최대 사실감을 만들기 위해 민간 회사 인 ATAK에 속한 외국 제작 전투기가 사용됩니다. 항공기 외에도이 회사는 대함 미사일의 재밍 장비와 시뮬레이터를 보유하고 있습니다.

최근 미국에서는 민간 우주 비행사 (private astronautics)가 활발히 발전하고 있습니다. 우주 비행 애호가들에 의해 설립 된 상대적으로 작은 회사들은 궤도와 우주 관광에화물 운송 서비스 시장에 진입하기 시작했습니다. 아마도 가장 특이한 것은 Scaled Composites LLC의 SpaceShipOne 인 "우주 관광 비행기"입니다.



잘 알려진 항공기 디자이너 Burt Rutan이이 장치의 개발에 참여했습니다. 모하비 비행장에서 우주에서 "우주 관광객"이 탑승 한 SpaceShipOne은 특별한 White Knight 항공기에 의해 해제됩니다. 14 km 고도에서 도킹을 해제하고 폴리 부타디엔 및 이산화질소에서 작동하는 제트 엔진을 시동 한 후에도 SpaceShipOne은 50 km를 얻으며 탄도 궤도를 따라 계속 이동합니다. 장치는 약 3 분간 우주에 있으며 승객은 무중력 상태입니다. 17 km의 고도로 하강 한 후에, SpaceShipOne은 비행 미끄럼 비행 비행장으로 들어가 공항에 착륙합니다.

그러나 "우주 관광"의 목적을 위해 개발 된 장치 SpaceShipOne은 다소 이색적입니다. 대부분의 사설 우주 회사들은 NASA와의 계약에 따라 발사체의 개발과 건설 및화물의 궤도로 돈을 벌기 위해 노력하고 있습니다. NASA의 이러한 현상은 대체로 강제적이다. 우주 왕복선 비행이 끝나고 별자리 프로그램이 취소 된 후 미국은화물을 궤도에 진입시키는 문제에 직면했으며 상당한 재정적 어려움을 겪고있는 미국 우주국은 유망한 발사체를 만드는 데 따르는 위험을 최소화하기로 결정했으며 새로운 선수가이 시장에 진입 할 수 있도록했습니다. 예 : 궤도 과학, SpaceX, Virgin Galactic, Bigelow Aerospace, Masten Space Systems. 미국의 새로운 물결에 대한 민간 항공 회사에 대한 법안은 이미 수십억 달러에 달합니다. 아시다시피 수요가 공급을 창출합니다. 이 경우, 사설 우주 회사들과 함께, 미국 납세자의 예산 돈은 최종 서비스 비용을 지불한다. 즉, 우주선에서 궤도로의 탑재 물의 ​​납부가 이루어진다. 물론 미국은 미사일 개발을위한 자원과 기금을 돌릴 필요가 없기 때문에 매우 유익하다. NASA는 현재 통신 및 일부 "우주 관광"을 제외하고 가능한 최대 고객이자 우주 사업이 아니며 정부 명령이 없으면 오랫동안 존재할 수 없습니다.

저자는 Anton (opus) 출판물을 준비하는 데 도움을 주신 것에 감사드립니다.

이 시리즈의 기사 :
미사일 발사 범위. 1 부

자료에 따르면,
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Pacific_Range/Makaha_000.png
http://pentagonus.ru/publ/osnovnye_amerikanskie_poligony_i_drugie_raketno_ispytatelnye_obekty_tikhookeanskoj_zony_2013/13-1-0-2409
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3 의견
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  1. +6
    19 2 월 2016 09 : 15
    세르게이! 플러스 플러스 상세 검토 나는 잘 몰랐거나 중요하지 않았다.
  2. +10
    19 2 월 2016 09 : 24
    솔직히, 나는 미국에서 우주선을 발사하기위한 미사일 시험장과 발사대가 너무 많다는 것을 몰랐다. 이 책에서 Sergey는 다음에주의를 기울입니다.
    ... STARS 표적 로켓 발사. 이 부스터 SLBM의 처음 두 단계를 사용하여 생성 "Polaris-A3", 고체 연료 블록 ORBUS-1A가 세 번째 단계로 사용됩니다.

    표적 미사일 "Shtorm"(첫 번째 단계는 현대화 된 OTR "Sergeant"엔진이고 두 번째 단계는 세 번째 단계입니다. ICBM Minuteman-1) 및 Hera (기준 두 번째 및 세 번째 단계 ICBM "Minuteman-2").

    Minotaur 계열의 미국 고체 연료 발사체는 미국 공군의 명령으로 Orbital Scientific Corporation에서 개발했습니다. 행진 단계에 따라 ICBR "Piskiper"와 "Minuteman"
    그러나 추세. 뭐 어떤 이유로 미국인들이 폐기 된 ICBM을 전적으로 사용할 수 없다면, 그들은 분리 된 단계를 사용하여 서로 결합시켜 새로운 발사체를 만드는 것으로 밝혀졌습니다. 매우 실용적이고 탁월한 접근 방식. 우리는 또한 전투 의무에서 제거 된 ICBM의 도움으로 위성 발사를했지만, 어떻게 든이 문제는 실속했습니다. 의뢰 아니면 우리가 너무 부자가되어서 스크랩을 할 수있는 능력있는 미사일을 감당할 여력이 있습니까?
  3. +2
    4월 1 2016 21 : 59
    기사 감사합니다! 매우 흥미롭고 방대한 노동.

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