Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение C-300 » Пн 18 фев 2013 7:30 pm

Пожалуй, начнём.

Многоцелевой космический комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

В 1980 году НПО "Энергия" совместно с НПО точных приборов (директор О.Н, Шишкин) и НПО "Радиоприбор" (директор Л.И. Гусев) выступили с предложением о создании на базе орбитальных станций серии ДОС радиотехнической орбитальной станции РОС-7К, оснащенной радиотелескопом с тридцатиметровой зеркальной антенной КРТ-30. Предложению предшествовала двухлетняя научно-исследовательская работа "Большой космический радиотелескоп", в результате которой были выявлены и исследованы актуальные задачи, требующие своего решения с использованием космических радиотехнических инструментов; показана целесообразность создания космического радиотелескопа многоцелевого назначения и определены его основные технические параметры.
Первоначально создание РОС-7К планировалось в рамках программы ДОС, но, с учетом важности целевых задач, в окончательном виде было принято решение о развертывании работ по созданию многоцелевого космического комплекса наблюдения и целеуказания, названного "Галс".
Комплекс "Галс" предназначался для решения широкого круга исследовательских и прикладных задач в интересах народного хозяйства (исследование природных ресурсов Земли, мониторинг Земли), науки (геофизика, астрофизика) и обороны, связанных с всепогодным наблюдением Земли (суши и акваторий) и космоса в радиодиапазоне длин волн, Своим наименованием комплекс обязан тому, что должен был решать одну из актуальнейших задач в интересах Военно-Морского Флота.
Структурно комплекс "Галс" разделялся на орбитальный и наземный комплексы. Задачами последнего являлись целевое управление, прием, обработка информации и ее доведение до потребителей. Для обеспечения функционирования комплекса привлекались и другие космические средства (единая космическая навигационная система "Ураган", транспортная система ДОС с РН "Зенит" и др.), Выведение орбитальных средств комплекса предусматривалось с использованием как РН "Протон", так и МКС "Буран".
Основное звено комплекса — радиотехническая орбитальная станция РОС-7К — представляла собой космический аппарат, функционирующий в автоматическом режиме на круговой орбите высотой 600 км с наклонением 64,8°, Предусматривались кратковременное (до 7 сут) пребывание экипажа (2 чел.) на станции для проведения ремонтно-профилактических работ и пристыковка корабля-заправщика для пополнения запасов топлива и сжатых газов.
Конструктивно станция РОС-7К состояла из двух блоков: блока служебных систем и антенного блока. Блок служебных систем включал: герметичный рабочий отсек с переходной камерой и агрегатный отсек, в которых размещались аппаратура и агрегаты служебных систем и частично аппаратура бортового спецкомплекса (телескопа).
Если конструкция, служебные системы и оборудование БОСС создавались на базе материальной части ДОС-7 с максимальным заимствованием (коэффициент применяемости по отдельным позициям 0,7-1), то антенный блок представлял собой уникальное изделие и состоял из следующих частей: главного зеркала, фокального устройства, опор фокального устройства и силового корсета. В рабочем положении антенный блок образовывал радиооптическую систему, выполненную по однозеркальной схеме.
Геометрически главное зеркало являлось осесимметричной шестиугольной сферической вырезкой с диаметром описанной окружности 30 м и радиусом кривизны 35 м, Конструктивно оно было выполнено в виде складной пространственной фермы из углепластиковых стержней практически одной длины. На внутренней поверхности зеркала крепилось радиоотражающее сетчатое полотно.
Фокальное устройство было выполнено в виде герметичного отсека, внутри которого располагалась в основном аппаратура многоцелевого радиотехнического комплекса, а снаружи — его излучатели и приемники. Также снаружи фокального устройства устанавливалось высокоточное зеркало диаметром 1,5 м для радиоспектрометра и радиометров миллиметрового диапазона.
Фокальное устройство было связано с БОСС кабельной сетью, а на главном зеркале оно фиксировалось с помощью восьми складных опор ферменной конструкции, так же, как и зеркало, изготавливаемых из углепластиковых стержней.
В сложенном положении антенный блок представлял собой компактный пакет, вместе с БОСС размещаемый в зоне полезного груза штатного обтекателя РН "Протон" или грузового отсека МКС "Буран". Для удержания этого пакета в транспортном (сложенном) положении и крепления антенного блока к БОСС предназначалась специальная силовая конструкция — корсет. Приведение антенного блока в рабочее положение осуществлялось пружинными замками (зеркало) и электроприводом (опоры).
Для контроля геометрии АБ в рабочем положении предусматривалась специальная система контроля с перспективой ее использования для коррекции этой геометрии.
Бортовой специальный радиотехнический комплекс включал радиолокационные и радиометрические средства. Предусматривались различные режимы работы комплекса в зависимости от конкретной задачи. В составе БСРТК первого этапа предполагалась установка пяти радиолокационных модулей (по пяти каналов в каждом), работающих в диапазоне длин волн 5-10 см, 18 радиометров диапазона 6 см, 18 радиометров диапазона 18 см, 10 радиометров диапазона 0,8 см и одного радиоспектрометра на длинах волн 1,35; 0,8; 0,3 см. Специально для астрофизических наблюдений устанавливались три радиометра диапазонов 6, 18 и 72 см. Предусматривалось использование средств БСРТК для решения служебных задач (навигация, точность наведения).
В разработке комплекса "Галс" принимала участие широкая кооперация предприятий и организаций, традиционная для программы станции ДОС. В 1981 году был выпущен эскизный проект комплекса "Галс", а в 1982 году — дополнение к эскизному проекту.
По различным причинам работы по комплексу "Галс" замедлились и к 1987 году были практически прекращены на различных стадиях у разных участников.
На базе разработок по БСРТК "Галс" в НПО "Энергия" готовился натурный эксперимент на МКС "Буран", получивший наименование "Карат", который не состоялся из-за прекращения работ по программе "Буран".
Не получив завершения, работы по комплексу "Галс" тем не менее оставили заметный след в истории ракетно-космической отрасли вообще и истории НПО "Энергия" в частности. Прежде всего, эти работы позволили с единых позиций оценить потенциал отрасли в области создания радиотехнических средств космического базирования, выявить узкие места и стимулировали развитие отдельных специализированных производств и предприятий. Так, например, для создания антенного блока КРТ в Ташкентском КБ машиностроения было заново создано производство деталей из композиционных материалов для антенн зеркальных космических радиотелескопов, а около Ташкента в короткие сроки (от рекогносцировки по выбору строительной площадки до окончания строительства прошло около двух лет) была построена уникальная высокогорная монтажно-испытательная база "Невичи" для сборки, механических и радиотехнических испытаний таких телескопов. Практически впервые в стране производство крупногабаритных космических трансформируемых конструкций было поставлено на промышленную основу.
Комплект отработанной рабочей документации на уникальное изделие — тридцатиметровую зеркальную антенну в бортовом исполнении — имеет самостоятельную ценность и может быть при необходимости востребован.
В НПО "Энергия" в процессе работ по теме "Галс" был найден и детально разработан целый ряд прогрессивных технических решений, часть из которых уже использована на последующих космических изделиях, а другая часть ждет своего применения в будущих разработках. К числу таких решений следует отнести силовые гиростабилизаторы в системе управления движением, высоковольтные линии переменного напряжения для передачи электроэнергии между удаленными друг от друга отсеками, волоконно-оптические бортовые линии для передачи широкополосной информации и некоторые другие.
В работах по теме "Галс" принимали участие все тематические подразделения ГКБ НПО "Энергия", которые создавали станцию серии ДОС. Проектные работы по комплексу "Галс" в целом, а также по РОС-7К и конструкции антенны КРТ велись под руководством заместителя генерального конструктора B.C. Ильина. Наибольший вклад непосредственно по комплексу "Галс" внесли Г.А. Долгополов, Г.К. Сосулин, Н.М. Авдеев, Б.Г. Супрун, Н.И. Зеленщиков, Н.П. Береснев, А.И. Фролов, Ю.В. Заблацкий, С.С. Сычев, B.C. Аистов, А.Б. Лошкарев, Н.Ф. Тихонова, Е.Ф. Земсков, А.В. Шестаков, В.К. Алгунов, И.Д. Дордус, Ю.З. Циринский, Ю.Л. Трещалин, Н.Я. Пинигин, B.C. Маслов, И.Е. Лубенец, Е.П. Белявский.
Изображение
Радиотехническая орбита станция РОС-7К
1. Фокальное устройство
2. Опоры фокального устройства
3. Основное зеркало
4. Силовой трансформируемый корсет
5. Рабочий отсек
6. Агрегатный отсек
7. Переходная камера
8. Агрегат ОНА
9. Солнечные батареи

Основные характеристики POC-7K

Стартовая масса, т 22,4
Масса бортового спецкомплекса, т 4,5
В том числе главного зеркала, кг 700
Площадь солнечных батарей, м2 119
Мощность системы электропитания, кВт 16
В том числе для БСРТК, кВт 5-6
Точность наведения электрической оси антенны, ...' До 8
Угловые скорости стабилизации, °/с 0,006-0,1
Наработка БСРТК на 1-м витке, мин До 45
Время непрерывного сеанса работы БСРТК, мин До 30
Длительность непрерывной связи в сутки, ч 15-18
Скорость передачи широкополосной специнформации, Мбод 32
Длительность автономного функционирования без связи с наземным комплексом управления, сут До 30
Полное время функционирования, лет 3-5

Тактико-технические характеристики в зависимости от режима работы БСРТК
Диапазон географических широт наблюдения:
по суше,... ° с. и ю. ш. 74
по акватории,... ° с. и ю. ш 68-79
Полоса обзора, км 100-900
Полоса захвата, км 15-900
Разрешение:
в радиометрическом режиме, км 3-6
в радиолокационном режиме, у.е. (17-30)(15-200)
Чувствительность в астрофизическом режиме, Вт/м2·Гц (4-10)·10^28
Разрешение в интерферометрическом режиме,..." До 10-3
Изображение
Монтажно-испытательная база "Невичи" (1983 год)
Изображение
Сборка фрагмента главного зеркала антенны KPT-30 в монтажном корпусе базы "Невичи"

http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/ener ... 12.html#40
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королёва. 1946-1996

От себя. "Одна из актуальнейших задач, решаемых в интересах Военно-Морского Флота", может быть:
1 версия. Обнаружение кораблей противника и выдача целеуказаний для средств поражения. В конце 80-х на волне антиядерной истерии было принято решение отказаться от запусков спутников УС-А системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда" с радарами на борту. В 1989 г. был произведён последний пуск. РОК-7К мог рассматриваться как неядерная (без реактора) замена УС-А. Для увеличения полосы обзора высоту орбиты планировали в 600 км против 250-260 км у УС-А, что также снимало ограничение на применение солнечных батарей. Для сохранения разрешения было, очевидно, принято решение применить антенну большого диаметра. В 60-х гг. не существовало технологии создания крупногабаритных раскладывающихся антенн. такие технологии появились лишь в 70-х гг. О этих технологиях я напишу позже.
2 версия, конспирологическая. Обнаружение ПЛАРБ противника. russians
Аватара пользователя
C-300
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср 22 сен 2010 6:23 am
Откуда: Златоуст

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение C-300 » Пн 18 фев 2013 7:39 pm

Разработка крупногабаритных трансформируемых антенн
Так называемая антенная тематика заключалась в разработке крупногабаритных трансформируемых конструкций, которые можно было разворачивать в космосе[9]. Эта тематика развивалась одновременно со строительством полигона «Невич» для их наземных испытаний.
В 1985 -1986 годах в ТашКБМ был разработан ряд больших трансформируемых антенных конструкций: АБ-01 с диаметром сферического зеркала 30 м, точностью поверхности 4 мм; АБ-02 - с диаметром параболоидного зеркала 10,2 м, с точностью поверхности 0,5 мм; АБ-05 – с размерами зеркала в форме вырезки параболоида 10 Х 22 метра. В этот период ТашКБМ стало сотрудничать по программе «Радиоастрон»[10], в которой участвовали СССР, США, Германия, Канада, Австралия, Финляндия и другие страны. В этой программе специалисты ТашКБМ занимались созданием космической антенны.
Наземный комплекс по программе «Радиоастрона» начали строить в Узбекистане[11], в горах Зааминского района на плато Суффа. Сейчас это Международная радиоастрономическая обсерватория «Суффа».

Ташкентское конструкторское бюро машиностроения
Аватара пользователя
C-300
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср 22 сен 2010 6:23 am
Откуда: Златоуст

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение C-300 » Пн 18 фев 2013 7:52 pm

Длинная простыня, но прочесть её следует: в ней рассказывается, как устроены антенны подобного типа.
Механические конструкции космических антенн. Большинство разработанных и проектируемых космических антенн относятся к так называемому зеркальному типу. Они достаточно универсальны, и их конструкция е техническом отношении более подходит для космических условий. В таких антеннах принимаемое радиоизлучение собирается в фокальную зону при помощи главного зеркала параболической или сферической формы. Отраженный главным зеркалом поток радиоизлучения попадает затем в приемное устройство либо непосредственно (однозеркальная система), либо после переотражения от вторичного зеркала меньшего размера (двухзеркальная система). Приемное устройство или вторичное зеркало размещается в фокальной зоне, соединяясь с главным зеркалом посредством механических опор.
Почти все уже использовавшиеся в космосе автоматически раскрывающиеся зеркальные антенны были зонтичного типа. Их зеркальную часть составляют радиально расположенные ребра жесткости, к которым прикреплена отражающая поверхность, изготовляемая из растягиваемых металлизированных пленок, тканей или сеток. По-видимому, зонтичная конструкция является оптимальной для небольших бортовых антенн, причем работающих только на достаточно длинных волнах. Последнее связано с тем, что, как показывают расчеты, отклонения реальной отражающей поверхности от теоретической здесь велики.
Наибольшая по размеру и наиболее интересная по конструктивному решению антенна зонтичного типа была установлена на американском спутнике «АТС-6». Зеркало этой антенны в сложенном виде имело диаметр 2,5 м, в развернутом – 9,1 м, Оно было жестким в своей центральной части (размером 2,2 м), к которой были присоединены 48 гибких ребер, растягивающих отражающую поверхность из металлизированного дакрона. Ребра из высокопрочного алюминиевого сплава представляли собой в сечении незамкнутый тонкостенный эллипс, а при складывании разворачивались так, что их поперечные сечения становились отрезками прямой линии и в такой форме ребра наматывались на жесткую центральную часть антенны.
Приемная система антенны в фокусе зеркала, расположенная в контейнере, крепилась к зеркалу при помощи нескладывающейся ферменной опоры.
К недостаткам космических антенн этого типа относят сравнительно низкую жесткость зеркала и большие отклонения реальной поверхности от теоретической. В этих антеннах натянутый между ребрами материал располагается по цилиндрической поверхности, и отклонения от теоретически заданной формы зеркала растут с увеличением расстояния между ребрами. В настоящее время проектируется космическая антенна зонтичного типа диаметром 30 м, и, видимо, этот размер близок к предельному для подобных конструкций. Поскольку же эффективность работы антенн зонтичного типа достигается лишь при условии D/λ ≤ 200 (здесь λ – длина волны, D – диаметр антенны), то, следовательно, минимальная рабочая длина волны для антенны диаметром 30 м составит 15 см.
Характерные для антенн зонтичного типа недостатки могут быть в существенной мере устранены в конструкциях типа пространственно стержневых ферм. В частности, широкое распространение получили так называемые двухсетчатые конструкции – структурные фермы, состоящие из двух сетчатых (ячеистых) куполов, соединенных между собой жесткими диагональными стержнями одинаковой длины. Сами же купола составлены из таких же жестких стержней, но с подпружинными шарнирами посередине, позволяющими им сгибаться. Так, например, в антенне с куполами из треугольных ячеек (рис. 2) в каждом узле каркаса будут сходиться шесть ломающихся и три диагональных стержня.
Изображение
Рис. 2. Схема конструкции типа пространственно стержневых ферм с двумя куполами из треугольных ячеек:
1 – ломающиеся стержни, 2 – диагональные стержни, 3 – узлы каркаса

К узлам каркаса стержни крепятся посредством цилиндрических шарниров. При складывании каркаса ломающиеся стержни сгибаются посередине и одновременно проворачиваются в шарнирах. Диагональные же стержни становятся вертикально, также проворачиваясь в этих узлах. В результате узлы сближаются и каркас укладывается в компактный пакет.
К узлам рабочей сетки каркаса крепится отражающая поверхность, обычно изготавливаемая из металлической сетки. В нашем случае с треугольными ячейками (см. рис. 2) такая отражающая поверхность представляет собой систему плоских треугольников. Причем по радиотехническим требованиям сторона треугольника не должна превышать величину (D/λ)1/2. В зависимости от значения отношения D/λ и условий эксплуатации диаметр зеркала в сложенном виде в 10 – 40 раз меньше, чем в раскрытом.
Конструкции пространственно стержневых ферм прошли соответствующую отработку в наземных условиях. В частности, 5-метровая складная антенна подверглась полному курсу механических и радиотехнических испытаний, которые показали хорошую работоспособность и высокую надежность такой конструкции. По-видимому, можно ожидать, что в ближайшее время они начнут работать и в космических условиях.
Космический радиотелескоп КРТ-10. В последние годы разработана модификация, несколько улучшающая некоторые характеристики космических антенн только что рассмотренного типа. Основу этой модификации составила замена всех ломающихся стержней натянутыми гибкими тросиками. При этом общая геометрическая разбивка конструкции антенны может оставаться той же, что и в ранее рассмотренном случае (рис. 3).
Изображение
Рис. 3. Схема конструкции космической антенны с гибкими тросиками

Раскрытие каркаса и натяжение гибких нитей в этих антеннах происходят за счет пружин, установленных в узлах верхней и нижней сеток. В состав механизма раскрытия входят жестко закрепленная в узле каркаса направляющая, а также перемещающаяся вдоль нее под действием пружины втулка и три вспомогательных стержня, шарнирно соединенных с втулкой и тремя диагональными стержнями. При раскрытии антенны пружина перемещает втулку с вспомогательными стержнями вдоль направляющей и раздвигает диагональные стержни.
Такой тип конструкции космических антенн довольно прост в изготовлении, требуемая же кривизна отражающей поверхности обеспечивается подбором соответствующих длин для гибких тросиков. Конструкция с гибкими элементами допускает и более компактную укладку (правда, и деформируемость ее больше).
Рассматриваемую конструкцию имела 5-метровая антенна, которая прошла отработку в наземных условиях, и 10-метровая антенна, испытанная вначале в наземных условиях, а затем установленная на орбитальной станции «Салют-6». Этот 10-метровый космический радиотелескоп (КРТ-10) был доставлен на станцию в июле 1979 г. с помощью грузового транспортного корабля «Прогресс-7». Причем вследствие малого объема, выделенного в «Прогрессе-7» для КРТ-10, последний был разбит на три отдельных блока: главное зеркало, фокальный контейнер с облучателем и тремя раздвижными опорами и механизм крепления антенны к станции.
Главное зеркало КРТ-10 представляло собой шестиугольную высечку из параболоида вращения. Каркас зеркала состоял из диагональных стержней (из алюминиевых сплавов) сечением 6 × 12 мм и тросиков диаметром 1 мм. Узлы были выполнены из алюминиевых сплавов, а пружины – из высокопрочных сталей. В качестве отражающей поверхности использовалось специально разработанное трикотажное сетчатое полотно из металлических проволочек диаметром 50 мкм. Масса зеркала составляла 65 кг, и в сложенном виде оно представляло собой шестиугольную призму с максимальным размером у основания 0,5 м и общей длиной 0,9 м.
На корпусе были укреплены облучатели антенны: четыре рупора для работы на длине волны 12 см и спиральный для работы на длине волны 72 см. На нем же размещался фокальный контейнер, внутри герметичного отсека которого находились высокочастотные усилители радиометров и система терморегулирования. Фокальный контейнер соединялся с зеркалом при помощи трех раскладных опор. В развернутом виде каждая опора представляла собой трехгранную форму длиной 5 м (в сложенном виде длина опоры составляла 27 см). Масса опор была около 7 кг.
Вдоль опор и к центру конструкции каркаса располагались кабели, соединяющие аппаратуру фокального контейнера и некоторые датчики, находящиеся на антенне, с установленной в рабочем отсеке аппаратурой (низкочастотными блоками радиометров, блоком времени и пультами управления). Общая масса КРТ-10 равнялась 300 кг.
Советские космонавты В. А. Ляхов и В. В. Рюмин провели стыковку и монтаж всех блоков КРТ-10, укрепили его на переходном люке станции, а также предварительно проверили взаимодействия его элементов. 18 июля 1979 г. грузовой транспортный корабль «Прогресс-7» отошел от станции, после чего радиотелескоп КРТ-10 автоматически был выдвинут и раскрыт. После ввода его в действие были произведены юстировка (привязка лучей антенны к осям станции «Салют-6») и снятие диаграмм направленности.
Эти измерения проводились в процессе поворотов всей станции. Они осуществлялись при регистрации радиоизлучения Крабовидной туманности (источника Кассиопея А), Солнца и наземного радиоисточника. Результаты измерений оказались близкими к расчетным. В процессе работы KPT-10 выполнялись астрофизические и геофизические исследования. Интересно отметить и наблюдения действовавшего в то время вулкана Этна.
Функционирование аппаратуры КРТ-10 продолжалось до 9 августа, когда было произведено отделение космического радиотелескопа от станции «Салют-6». Причем в процессе отделения четыре тросика зацепились за выступающую часть станции, и космонавтам пришлось выйти в открытый космос и перерезать их.
Перспективы развития механических конструкций. Теоретические и экспериментальные исследования космических антенн, имеющих конструкцию типа пространственно стержневых ферм, показали, что они вполне надежны и отвечают всем эксплуатационным требованиям. Подобные конструкции космических антенн обладают достаточной жесткостью и могут обеспечить точность выдерживания формы отражающей поверхности, необходимую для работы в сантиметровом диапазоне. Расчеты показывают, что отношение массы космической антенны к площади раскрыва зеркала для конструкций пространственно стержневых ферм в зависимости от условий эксплуатации варьирует от 0,2 до 1,0 кг/м2.
Тенденция развития космических антенн такова, что в будущем потребуются как можно бóльшие антенны, работающие на более коротких волнах. Однако максимальный размер автоматически раскрывающихся космических антенн сантиметрового диапазона не может превышать 200 м, а для космических антенн миллиметрового диапазона максимальный размер самораскрывающихся конструкций и еще меньше. Дело в том, что в последнем случае уже сильно сказываются как ошибки изготовления и деформация каркаса, так и механические свойства отражающей поверхности зеркала, изготовленной из сеток или пленок.
Этого, правда, можно избежать, если отражающую поверхность изготавливать из достаточно жестких щитов с точностью отклонений реальной поверхности от теоретической порядка 0,05 мм. Причем размеры щитов, определяемые массогабаритными возможностями используемых транспортных ракетно-космических средств, по-видимому, не смогут превысить несколько метров (по оценкам 4,5 – 5,0 м). К сожалению, подобную конструкцию космических антенн уже трудно изготовить автоматически раскрывающейся, поэтому сооружение коротковолновых космических антенн даже при размерах зеркала 20 – 30 м потребует проведения монтажных операций на орбите с участием людей (рис. 4).
Изображение
Рис. 4. Монтаж космической антенны размером 30 м для работы в коротковолновом диапазоне

Объем этих монтажных работ можно существенно уменьшить, поскольку при размерах зеркала меньше 200 м сам каркас можно сделать автоматически раскрывающимся. Кроме того, установка щитов на каркас может производиться при помощи специально сконструированных автоматов, управляемых людьми. Размеры ячеек каркаса должны соответствовать размерам щитов, а сами щиты, выполненные, скажем, в виде шестиугольной высечки из параболоида вращения, будут крепиться в трех точках к узлам каркаса.
Основная трудность при строительстве таких крупногабаритных коротковолновых космических антенн заключается в том, что деформация каркаса существенно превышает допуск на точность отклонения реальной отражающей поверхности от теоретической, и поэтому требуется автоматическая регулировка. Система такой регулировки должна включать в себя логический блок, средства контроля и компенсации ошибок. Последняя может осуществляться путем перемещения щитов по отношению к каркасу, для чего каждый щит крепится к каркасу при помощи трех шпилек, перемещающихся по нормали к отражающей поверхности. В настоящее время разработаны так называемые линейные двигатели, способные обеспечить перемещения до долей микрометра, но важной проблемой остается достаточно оперативный контроль поверхности.
При строительстве космических антенн, размеры которых превышают 200 м, а сейчас имеется потребность в антеннах размером 1 км и более (скажем, для спутниковых солнечных электростанций), уже необходимо проводить сборку и несущего каркаса. Причем для сборки каркаса можно использовать складные, автоматически раскрывающиеся модули, что позволит свести до минимума монтажные операции на орбите. Кроме того, такой способ монтажа космических антенн дает возможность наращивать уже работающую антенну. Прогноз развития ракетно-космических транспортных средств указывает, что размер этого стандартного модуля будет около 200 м. Согласно оценкам каркас рассматриваемого модуля, выполненный в виде пространственно стержневой конструкции и изготавливаемый из композиционных материалов, может иметь массу около 4 т.
Максимальный размер космической антенны, которая может быть собрана на орбите из модулей данного типа, определяется жесткостью и массой модуля, а также условиями эксплуатации. Максимальная же жесткость при заданной массе устанавливается наибольшей строительной высотой конструкции. Опять же исходя из прогнозируемых возможностей ракетно-космических транспортных средств, строительную высоту рассматриваемой конструкции типа пространственно стержневых ферм оценивают в несколько метров (10 м при размерах стержня 15 м).
Вообще говоря, для каждой определенной орбиты имеется свой максимальный размер космической антенны, поскольку увеличение диаметра зеркала связано с резким возрастанием массы конструкции. Так, например, расчеты показывают, что, скажем, на геостационарной орбите максимальный диаметр зеркала космической антенны составляет около 10 км.

http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/zna ... troit.html
A. С. Гвамичава, кандидат технических наук, B. А. Кошелев СТРОИТЕЛЬСТВО В КОСМОСЕ в приложении этого номера: НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ КОСМОНАВТИКИ Издательство «Знание» Москва 1984
Аватара пользователя
C-300
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср 22 сен 2010 6:23 am
Откуда: Златоуст

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение PPP » Пн 18 фев 2013 11:00 pm

C-300 писал(а):От себя. "Одна из актуальнейших задач, решаемых в интересах Военно-Морского Флота", может быть:

Радиоразведка - в пассивном варианте был не основным режимом. Главное - попытка (неудачная) создать РЛС бокового обзора с достойным разрешением. Но, насколько знаю, большая антенна не "задалась" (не смогли выдержать "геометрию" и именно из-за подпружиненных шарниров, из-за которых антенна напоминала "желе" - по расчетам тряслась по несколько суток даже после ориетационных маневров (их даже пытались поменять на шарниры с использованием нитинола (мой планируемый диплом с прицелом на аспирантуру по "Советской" специальности... :cry: )), а меньше было нельзя - из-за нехватки мощности вычислителей повышать разрешение с помощью синтезированной апертуры "по взрослому" не получалось). Так и умер Советский "Лакросс", не родившись... :(
P. S. В принципе, насколько помню, антенну и БРЭО можно было "довести" до кондиции для научных задач (там с маневрами на орбите и временем ожидания "успокоения" куМпола проще критически). Но денег на такие "экзерсисы" просто не дали.
P. P. S. То, что "это" называлось "Галс" узнал только тут. "Тогда" мне (студенту) даже номер изделия (не всего аппарата - только его АФУ основное) не сообщали... :ROFL:
Jeder für sich und Gott gegen alle.
Аватара пользователя
PPP
Ветеран Military
Ветеран Military
 
Сообщения: 7186
Зарегистрирован: Пт 28 май 2010 1:42 am

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение C-300 » Вт 19 фев 2013 8:03 am

PPP писал(а):
C-300 писал(а):От себя. "Одна из актуальнейших задач, решаемых в интересах Военно-Морского Флота", может быть:

Главное - попытка (неудачная) создать РЛС бокового обзора с достойным разрешением.

Т. е. подтверждается моя первая гипотеза... Спасибо за информацию!
Аватара пользователя
C-300
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Ср 22 сен 2010 6:23 am
Откуда: Златоуст

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Serg Ivanov » Ср 14 авг 2013 7:07 pm

C-300 писал(а):Пожалуй, начнём.
От себя. "Одна из актуальнейших задач, решаемых в интересах Военно-Морского Флота", может быть:
1 версия. Обнаружение кораблей противника и выдача целеуказаний для средств поражения. В конце 80-х на волне антиядерной истерии было принято решение отказаться от запусков спутников УС-А системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда" с радарами на борту. В 1989 г. был произведён последний пуск. РОК-7К мог рассматриваться как неядерная (без реактора) замена УС-А. Для увеличения полосы обзора высоту орбиты планировали в 600 км против 250-260 км у УС-А, что также снимало ограничение на применение солнечных батарей. Для сохранения разрешения было, очевидно, принято решение применить антенну большого диаметра. В 60-х гг. не существовало технологии создания крупногабаритных раскладывающихся антенн. такие технологии появились лишь в 70-х гг. О этих технологиях я напишу позже.
2 версия, конспирологическая. Обнаружение ПЛАРБ противника. russians

Интересная монография на http://www.vega.su/upload/iblock/551/5510dafe61b43b1e07a116b1afa4e8a7.pdf
Там и о недавно запущенном http://www.sdelanounas.ru/blogs/35697/ Кондоре-Э есть - не нужны уже такие гиганты как Лакросс или Галс..
Вложения
Кондор-Э.JPG
чайка1.JPG
Последний раз редактировалось Serg Ivanov Ср 14 авг 2013 7:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Serg Ivanov
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: Пт 21 сен 2012 12:47 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Sierra » Ср 14 авг 2013 7:11 pm

Кстати, есть и английский аналог. К сожалению, его трут отвсюду (не отсюда - местные модеры о ней ваще не в курсе). С раздач и файлообменников. Если обложка в базе сторожа сохранилась - скину. Серьезный такой талмуд.

А, вот и она. Я её в свое время листал с год назад.
Вложения
37.jpg
37.jpg (14.13 Кб) Просмотров: 14537
Последний раз редактировалось Sierra Ср 14 авг 2013 7:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Sierra
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 23801
Зарегистрирован: Вс 21 мар 2010 10:22 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Sierra » Ср 14 авг 2013 7:19 pm

Кстати, могу поискать (правда англ версию) "Radar Technology Encyclopedia" от Бартона и Леонова. Свистите, если нужно.
Аватара пользователя
Sierra
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 23801
Зарегистрирован: Вс 21 мар 2010 10:22 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Sierra » Ср 14 авг 2013 7:24 pm

В принципе, есть один файлообменник с кучей литературы по радарам. Все, хоть и отечественных авторов, на английском и трется тамошними английскими орлами постоянно. Я там часто пасусь.
Аватара пользователя
Sierra
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 23801
Зарегистрирован: Вс 21 мар 2010 10:22 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Serg Ivanov » Ср 14 авг 2013 7:35 pm

К стати, с этим Кондором-Э - мелькало сообщение от наблюдателей спутников, что он корректировал свою орбиту синхронно с китайским аналогичного назначения. Возможно есть соглашение об обмене информацией с КНР..
Serg Ivanov
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: Пт 21 сен 2012 12:47 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение PPP » Ср 14 авг 2013 10:21 pm

Serg Ivanov писал(а):Там и о недавно запущенном http://www.sdelanounas.ru/blogs/35697/ Кондоре-Э есть - не нужны уже такие гиганты как Лакросс или Галс..

1. Эти машины разделяют десятки лет.
2. ХЗ, какое там разрешение в реальности получено. У Лакросса - до 0,5 м, если не ошибаюсь...
3. Про "Галс" можно забыть. Его решения - от технической отсталости.
Jeder für sich und Gott gegen alle.
Аватара пользователя
PPP
Ветеран Military
Ветеран Military
 
Сообщения: 7186
Зарегистрирован: Пт 28 май 2010 1:42 am

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение Sierra » Ср 14 авг 2013 10:25 pm

1. Эти машины разделяют десятки лет.
2. ХЗ, какое там разрешение в реальности получено. У Лакросса - до 0,5 м, если не ошибаюсь...
3. Про "Галс" можно забыть. Его решения - от технической отсталости.


Последнее верно. Второе - источник от вас - поржем тута....
Аватара пользователя
Sierra
Завсегдатай Military
Завсегдатай Military
 
Сообщения: 23801
Зарегистрирован: Вс 21 мар 2010 10:22 pm

Re: Комплекс наблюдений и целеуказаний "Галс"

Сообщение PPP » Ср 14 авг 2013 10:36 pm

Sierra писал(а):Последнее верно.

Вы в этих вопросах величина отрицательная - посему Ваше мнение не серьезно.
Второе - источник от вас - поржем тута....

Источников множество. Например - http://www.soldiering.ru/space/usa_spy-satellite_tab1.php
Так что - ржите дальше, если такой элементарщины не читали...
Jeder für sich und Gott gegen alle.
Аватара пользователя
PPP
Ветеран Military
Ветеран Military
 
Сообщения: 7186
Зарегистрирован: Пт 28 май 2010 1:42 am


Вернуться в КОСМОС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

123456



Яндекс цитирования Rambler's Top100 АвиаТОП

12345