俄罗斯军队进入轨道“苔原”

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1月初,俄罗斯计划从今年的2019中撤出其军事卫星Kosmos-2430,这是Oko导弹攻击预警系统(SPRN)的一部分,该系统由1982运行。 这首先报告给北美航空航天防御司令部(NORAD)。 之后,这次活动成为俄罗斯媒体讨论最多的话题之一。 卫星的坠落帧在新西兰的板球比赛的电视广播中播出,然后传播到世界各地,从而促进了这一点。

据NORAD称,1月5,俄罗斯制造的Kosmos-2430军用卫星在地球大气层中燃烧。 在媒体刊登后,俄罗斯联邦国防部正式对此情况进行了评论。 俄罗斯联邦空军和太空部队的指挥部指出,俄罗斯军事卫星Kosmos-2430被排除在2012的轨道星座之外,计划于1月上旬5(在9:48莫斯科时间)离轨,并在大西洋上空被烧毁。 据报道,这颗卫星在大西洋领土上的地球大气层密集层中完全燃烧,海拔约为100公里。 俄罗斯联邦俄罗斯航空兵部队的执勤部队控制着所有地点的航天器从轨道下降 RF国防部.



Kosmos-2430军用卫星在2007进入轨道并运行至2012,之后将其从俄罗斯联邦的轨道星座中移除,军方指定的代表。 这颗卫星是用于探测从美国大陆地区发射洲际弹道导弹的卫星系统的一部分--Oko(UC-KS),从1982到2014全年运行。 该系统是太空飞行SPRN - 导弹攻击预警系统的一部分。 该系统包括高椭圆轨道的第一代US-K卫星和地球静止轨道的US-CS。 位于地球静止轨道上的卫星具有明显的优势 - 这种航天器没有改变它们相对于行星的位置,可以为高椭圆轨道上的卫星星座提供持续的支持。 在2008开始时,该组仅由三颗卫星组成,一颗71X6“宇宙-2379”在地球静止轨道上,两颗航天器73Д6“宇宙-2422”,“宇宙-2430”在高椭圆轨道上。

俄罗斯军队进入轨道“苔原”

卫星系统“Oko-1”


自2月1991以来,位于地球静止轨道的第二代1X71卫星的Oko-6系统已在我国并行部署。 与Oko系统的第一代卫星相比,第二代71X6 US-KMO(海洋,海洋的通用控制系统)的卫星也可以记录从海面制成的潜艇发射的弹道导弹。 为此,该航天器接收了一个红外望远镜,一个直径为一米的镜子和一个测量4,5仪表的太阳能保护屏。 完整的卫星星座应该包括位于地球静止轨道上的7卫星以及高椭圆轨道上的4卫星。 该系统的所有卫星都能够探测到地球表面和云层背景下的弹道导弹发射。

Oko-1系统的第一个航天器于今年2月14 1991上发布。 总的来说,8 US-KMO设备已经发射,因此,卫星星座从未在规划尺寸之前部署。 在1996中,在地球静止轨道上使用US-KMO航天器的“Oko-1”系统正式投入使用。 该系统从1996到2014年运行。 第二代71X6 US-KMO卫星的一个显着特点是使用垂直观测弹道导弹在地球表面的背景下发射,这使得不仅可以记录发射导弹的事实,而且可以确定其飞行的方位角。 俄罗斯国防部Oko-1系统的最后一颗卫星在4月失去了2014,这颗卫星由于出现故障而在距离计划的5-7运行年仅两年的轨道上运行。 在最后一颗卫星退役之后,原来俄罗斯联邦在没有任何有效导弹攻击预警系统卫星的情况下停留了大约一年,直到2015发射了新的统一空间系统(CEN)的第一颗卫星,该卫星被命名为“Tundra”。

俄罗斯从苏维埃时代继承的国防部的“Oko”系统早在2005就受到了批评。 当时担任军备太空部队副指挥官的奥列格·格罗莫夫将军将地球同步卫星71X6和高椭圆73D6列为“绝望过时”航天器。 军方对Oko系统提出了严重的抱怨。 整个事情是,即使有完整的系统部署,71X6卫星只能检测到从敌方领土发射弹道导弹的事实,但无法确定其弹道轨迹的参数,该报在2014年写道 “生意人报”


沃罗涅日-M雷达的天线天线仪表元素,照片:militaryrussia.ru


换句话说,在发射一枚发射敌方弹道导弹的信号后,地面雷达连接工作,直到洲际弹道导弹处于视野范围内,无法追踪敌方导弹的飞行。 新的苔原太空船(产品14Ф142)从议程中删除了指出的问题。 根据生意人报,新的俄罗斯卫星很可能表明破坏的区域不仅是弹道导弹,还包括其他类型的敌方导弹,包括从潜艇发射的导弹。 在这种情况下,Tundra太空船将被部署到作战控制系统,因此,如有必要,可以通过航天器发送信号以报复敌人。

值得注意的是苏联最着名的案例 故事当系统错误可能引发第三次世界大战。 26 9月1983,系统发出虚假导弹袭击警告。 该警报被S.Ye.Petrov中校认定为错误决定,他当时是Serpukhov-15指挥中心的作战指挥官,距离莫斯科约100公里。 正是在这里,TsKP所在地 - 美国KS Oko导弹攻击预警系统的中央指挥所,从这里也开始了对USS卫星的控制。

在接受报纸采访时 “视觉” “祖国阿森纳”杂志的军事专家兼编辑阿列克谢·莱昂科夫指出,Oko系统曾被用来警告美国领土和冷战期间从欧洲发射洲际弹道导弹。 该系统的主要功能是修复俄罗斯战略导弹部队应对的洲际弹道导弹的发射。 该系统在报复性打击原则的框架内运作。 目前,俄罗斯已经建立了一个新系统,该系统已获得CEN的称号。 9月,2014,俄罗斯国防部长谢尔古斯强调,这一制度的发展是“核威慑力量和手段发展的关键领域之一”。 值得注意的是,美国目前正在研究同一个问题。 新的美国太空系统被称为SBIRS(天基红外系统)。 它应该取代过时的DSP(国防支持计划)系统。 众所周知,在美国系统的组成中,应该部署至少四个高椭圆卫星和六个地球静止卫星。


从俄罗斯国防部的一段视频中发射第二颗CEN“Tundra”卫星进入Soyuz-2.1b火箭的轨道


正如阿列克谢·莱昂科夫在与Vzglyad报纸记者的谈话中所说,新的俄罗斯统一太空系统的主要特征是由苔原太空船组成,是另一种学说。 该系统将根据报复性罢工原则运作。 新的俄罗斯卫星“Tundra”能够跟踪从地球和水面发射的弹道导弹。 “除了新卫星跟踪此类发射的事实外,它们还形成了一种算法,可以让您准确确定探测到的导弹可以击中的位置,并形成必要的报复数据,”Leonkov说。

众所周知,CEN系统的第一颗卫星早在2014的第四季就要发射到轨道,但结果是发射被推迟并仅在2015结束时发射。 此外,之前计划在2020年度完全部署该系统,当时它包括10卫星。 后来,这些日期至少转移了2022年。 根据来自开源的信息,目前只有两颗卫星在轨道上运行 - Cosmos-2510(今年11月2015)和Cosmos-2518(2017 5月),这两颗卫星都处于高椭圆轨道。 据俄罗斯军事专家称,进入轨道的卫星数量可能超过两颗,因为俄罗斯国防部不愿意分享有关哪些卫星进入轨道的信息。

根据TASS军事观察员退役上校Viktor Litovkin的说法,导弹攻击预警系统由几个梯队组成。 例如,在该国的周边是地面站,用于警告火箭袭击。 “外层空间有一个地面控制系统,有光学系统,这三个组件共同确保了警告系统的运行,”Litovkin在接受Vzglyad报采访时说。 TASS专家相信,目前MSSS系统已全面运作。

根据阿列克谢·莱昂科夫的说法,今天导弹袭击警告的功能不仅由航天器执行,而且还由Daryal,Dnepr和Voronezh类型的站装雷达探测器执行。 这些站点和ICBM护送。 然而,这种超视距雷达不能完全替代卫星,因为它们只能在大约3700 km的距离探测到目标(Voronezh-M和Voronezh-SM台站可以探测距离达6000 km的目标)。 只有在非常高的海拔高度才能确保最大探测范围,“专家指出。


卫星在“Tundra”轨道运动的一个例子


值得注意的是,CEN Tundra系统(14F112产品)的现代卫星信息被分类,因此公共领域关于新俄罗斯系统的信息很少。 众所周知,统一空间系统的航天器取代了Oko和Oko-1系统,新卫星的首次发射发生在17年11月的2015上。 最有可能的是,“Tundra”这个名称来源于卫星所在轨道的名称。 “Tundra”轨道是倾斜度为63,4°的高椭圆轨道类型之一,在恒星天数内旋转一段时间(这比4分钟的太阳日少)。 位于该轨道上的卫星处于地球同步轨道,这些卫星的路径最接近于数字八。 众所周知,日本导航系统的QZSS卫星和服务于北美的Sirius XM无线电广播卫星使用Tundra轨道。

众所周知,新的Tundra卫星是在Kometa中央研究所(有效载荷模块)和Energia火箭和太空公司(平台开发)的参与下开发的。 早些时候,Kometa已经参与了第一代和第二代洲际弹道导弹空间预警系统的开发和设计,以及太空飞行SPRN(Oko系统)。 此外,在创建Tundra航天器的目标设备模块时,S.A。Lavochkin科学生产协会的工程师参与了开发支撑结构元件(特别是带有和不带设备的蜂窝板,隔室框架),外部和内部连接(热管,散热器,接收机,定向天线,定向天线),还提供动态和强度计算。

与Oko-1系统的卫星不同,Oko-15系统只检测发射弹道导弹的火炬,并确定其轨迹被传送到预警导弹系统的地面服务,这大大增加了收集信息所需的时间,新的Tundra系统可以确定弹道导弹的参数探测到的导弹的轨迹及其可能的破坏区域。 一个重要的区别是航天器上存在战斗控制系统,它允许你通过卫星发送信号以击退敌人。 据报道,Tundra卫星以及前两个系统的卫星的管理是从位于Serpukhov-XNUMX的EWS的中央指挥站进行的。
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11 评论
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  2. 0
    24 1月2019 09:30
    如果只有卫星星座没有变成水下! hi
  3. +2
    24 1月2019 17:23
    该示例无法准确传达卫星如何在轨道上运动。 称卫星轨迹在地球表面的投影更为正确。
  4. +2
    24 1月2019 21:53
    这篇文章很有意思,但重复很多。 作者应仔细准备文本。
  5. +1
    24 1月2019 21:58
    该事件已成为俄罗斯媒体上讨论最多的话题之一。 卫星镜头落入新西兰板球比赛的电视广播中,然后传播到世界各地,这也促进了这一点。

    有趣的是,没有人甚至注意到新西兰几乎位于太平洋中部,而我们的MO坚信这颗卫星在大西洋被淹死了:)

    同样,有人在作曲。 要么莫斯科地区混淆了海洋(他们的新闻服务所拥有的海洋),要么记者没有意识到地球是圆形的,并且仍然对三头大象和三根柱子充满信心,整个大气层从头到尾都是可见的。 :))
    1. -1
      27 1月2019 03:53
      引用:Saxahorse
      有趣的是,没有人甚至注意到新西兰几乎位于太平洋中部,而我们的MO坚信这颗卫星在大西洋被淹死了:)

      从卫星轨道的质量和高度来看,我看不出有任何奇怪之处,它必须高速且空洞地进入大气层。 他进入了新西兰上方的大气层(开始燃烧),经过了太平洋,越过了美国(很可能是越过中部地区),并在大西洋上空燃烧了。 在您的地球平坦的版本中,这将无效
      1. 0
        27 1月2019 20:39
        从新西兰到南大西洋,至少9600公里。 (到中心一个– 15000公里)卫星已经在100公里的高度烧毁。 有大西洋或太平洋。 抱歉,您的版本根本无法使用:)我只想提醒您,可见范围为18公里,在100公里的高度上大概有100-200公里。
        1. 0
          29 1月2019 19:43
          好吧,在100公里的高空,它燃烧了,他开始在哪一个上燃烧? 并在什么轨迹上减少了? 他们在新西兰什么高度见过他? 记住,那颗卫星的重量不是50公斤,而是一吨多(这是所有燃料都算出来的)。 然后
          工作轨道是高度椭圆形的,顶点约39,7万公里,近地点约600公里
          这意味着从轨道进入大气层时,可能会有不止一个进入大气层。 从200公里的海拔开始大约100公里的地平线-这片土地肯定是圆形的,但比您想象的要大。 如果我们考虑地球的大小,那么从100 km的高度看到的地平线大约为1200 km
          1. 0
            29 1月2019 22:30
            Quote:faridg7
            如果我们考虑地球的大小,那么从100 km的高度看到的地平线大约为1200 km

            如果考虑到地球的大小,那么到大西洋中部15000公里就是地球的一半。 球的反面,可以这么说:)

            在100 km的高度,大气才刚刚开始,并且吸引了大气,卫星不再在任何地方飞行,而是急刹车,俯冲并迅速燃烧。 甚至通古斯陨石也不能飞行1200公里,只能飞行1000公里,而且据信它的质量为100万吨至1万吨。
            1. 0
              30 1月2019 13:19
              引用:Saxahorse
              在100 km的高度,大气才刚刚开始,并且吸引了大气,卫星不再在任何地方飞行,而是急刹车,俯冲并迅速燃烧。 甚至通古斯陨石也不能飞行1200公里,只能飞行1000公里,而且据信它的质量为100万吨至1万吨。

              物体在大气中燃烧(飞行)的时间不仅取决于物体的质量,还取决于其速度以及其进入大气的方向。 什么时候能到达你? 谁告诉你,这架飞越新西兰的航天器是在100公里的高度看到的? 您为何确定在新西兰上空该航天器是向下移动,而不是相对于表面向上移动,是从高椭圆轨道上降下来的? 您为什么确定通古斯人的身体如果不爆炸就不能飞出大气层?
  6. 0
    25 1月2019 17:52
    一个重要的区别是航天器上装有作战指挥系统,该系统可使您通过卫星发送信号以对付敌人。

    这不是优点,而是缺点。 最好将通信卫星分开放置-这样可以减少由于常见原因而导致故障的可能性,例如电源故障,失去控制,微陨石造成的损坏等。
  7. 0
    26 1月2019 12:54
    最主要的是,这个“ Tunda”不会掉入苔原中。

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