#Военный_космос
Система предупреждения о ракетном нападении.
Чтобы понять важность орбитальной системы предупреждения, нужно представить себе гипотетический конфликт с применением стратегического ядерного вооружения, основными носителями которого являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могут базироваться на земле (шахты и подвижные комплексы) и на подводных лодках, а также стратегические бомбардировщики.
В случае массированного применения МБР перед обороняющейся стороной стоит одна единственная задача - нанести напавшему непоправимый урон ответными пусками. Возможность такого удара возмездия со стороны как РФ, так и США, делает вероятный глобальный конфликт бессмысленным и невозможным. Но для того, чтобы обеспечивать надёжное сдерживание, надо обладать возможностью как можно скорее узнать о состоявшихся пусках МБР, иначе может оказаться, что упреждающим ударом противник уничтожил большую часть носителей обороняющегося, и тому уже практически нечем ответить.
Задача заблаговременного обнаружения пусков встала перед СССР и США уже в начале 1960-ых, когда появились первые МБР. Поначалу ставка была сделана на радиолокаторы (РЛС), которые постепенно развивались, и сейчас уже достигли своих максимальных параметров по дальности обнаружения - до 6000 км, как для российских "Дарьялов" и "Воронежей", так и для американских РЛС системы BEMEWS (Ballistic Missile Early Warning System). Но есть одна заминка - учитывая высоту апогея баллистической траектории современных МБР равную примерно 1000 км, они могут быть обнаружены лишь на расстоянии около 3700 км. Максимальная дальность обеспечивается лишь на очень больших высотах (тот же "Воронеж" работает до высоты 8000 км).
Казалось бы, 3700 км - это довольно большое расстояние. Но стоит учитывать огромную скорость полёта МБР и её боеголовок. Сама траектория состоит из трёх частей:
1) Активный участок - во время него работают двигатели ракеты. Заканчивается он отделением блока с боеголовками от третьей ступени. Длится этот процесс у современных твердотопливных МБР (Тополь-м, Minuteman-III) около 3 минут. При этом ракета пролетает где-то 200 км.
2) Пассивный участок - полёт боевого блока по инерции. Занимает большую часть времени - примерно 30 минут.
3) Заключительный (атмосферный участок траектории) - вход боеголовок в атмосферу и их полёт к цели. Занимает не более 100 секунд.
Как можно заметить, при обнаружении на расстоянии в 3700 км, даже по очень грубым расчётам, лететь ракете остаётся всего около 10 минут. И за это время высшее командование должно получить информацию и принять решение об ответном ударе. В итоге, пока информация дойдёт до самих пусковых установок пройдёт минимум 4-5 минут. При этом, ещё самое меньшее 2-3 минуты пройдёт до старта самих ракет (в случае с жидкостными МБР ещё больше). Как мы видим, есть заметная вероятность просто не успеть ответить вовремя. Причём первая волна ядерных взрывов может заглушить системы связи над страной электромагнитным излучением, также осложнив встречную атаку.
А если усложнить задачу? Ведь вероятный противник обязательно будет использовать МБР базирующиеся на подводных лодках, которые могут подплыть достаточно близко. Тогда времени будет ещё меньше.
В итоге получается, что необходимо отследить сам момент пуска ракеты. И единственным таким способом пока является обнаружение с помощью специализированных спутников, имеющих очень чувствительный инфракрасный телескоп. С помощью него надо отличить тепло факела двигателей взлетающей ракеты от миллионов других огней на планете Земля. Такая задача была решена и в СССР/РФ и в США. Наша система получила название Око (позже Око-1), а американская DSP (Defense Support Program).
DSP полагалась изначально на геостационарные спутники (спутник висит на высокой геостационарной орбите, за счёт скорости движения, равной скорости движения Земли), так как у США имелась более чувствительная аппаратура. В целом система оказалась удачной, количество сбоев было небольшим и спутники в большинстве своём отрабатывали свой срок в 5 лет. На смену DSP уже приходит новая система - SBIRS (Space-Based Infrared System) - из необходимых системе 6-и геостационарных и 4-х высокоэллиптических спутника уже запущены 3 и 2 соответственно. Чувствительность системы позволяет определять пуски любых ракет, а также следить за боевыми блоками МБР до входа в атмосферу, отделяя истинные цели от ложных. Также система интегрирована с системами ПРО, и, возможно, обладает способностью выдавать целеуказание для пуска противоракеты уже через 20 секунд после пуска, для уничтожения МБР ещё на активном участке траектории полёта, пока не набрана большая скорость.
СССР же сделал ставку на спутники, находящиеся на высокоэллиптических орбитах. В таком случае спутник может зависать над целью около 6 часов в сутки, поэтому для постоянного слежения за областью требуется минимум 4 спутника. Зато при этом высота орбиты ниже и требует менее чувствительного оборудования. Несколько позже систему дополнили и геостационарными спутниками. Окончательный вариант системы Око-1 в идеале должен был включать в себя 7 геостационарных спутников и 4 высокоэллиптических. Но распад СССР так и не дал программе реализоваться в полной мере - первый спутник был запущен в 1991 году, а всего пусков было 8. К сожалению спутники этой системы оказались крайне некачественными - большая часть не проработала и двух лет после запуска, хотя срок годности составлял 5-7 лет.
Система «Око-1″
«Око-1″ представляет собой спутниковую систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет, входящую в состав космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Состав полной группировки неизвестен в связи с ее военным назначением. Включает в себя спутники второго поколения «Прогноз 71Х6″ (УС-КМО — Управляемый Спутник Контроля Морей Океанов) на геостационарной орбите.
Головным разработчиком системы является ЦНИИ «Комета», разработчик бортовой аппаратуры — ГОИ им. С.И.Вавилова и ВНИИТ, разработчик космических аппаратов — НПО имени Лавочкина. Космические аппараты системы выводились на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-К».
Работа над первым поколением «Око» велась в 1972-1979 годах, аппараты этой системы запускали с 1975 по 1997 годы. В 1979 году началась работа по проекту «Око-1″. Развертывание системы УС-КМО началось в феврале 1991 года. Через пять лет система «Око-1″ с КА УС-КМО на геостационарной орбите была принята на вооружение российской армии.
В отличие от первого поколения системы «Око», которая служила только для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с военных баз на территории США, УС-KMO также позволяет зарегистрировать запуски баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) с морской поверхности. Передвижения ракет улавливаются при помощи инфракрасного телескопа и солнечного защитного экрана.
Полная группировка спутников должна включать семь спутников на геостационарных орбитах и еще около четырех спутников на высоких эллиптических орбитах.
Всего было запущено восемь аппаратов УС-КМО, первый из которых стартовал 14 февраля 1991 года. Запуск последнего аппарата УС-КМО состоялся 30 марта 2012 года с космодрома Байконур.
В итоге мы имеем крайне устаревшую и несостоятельную систему, потерпевшую полный крах. На орбите всего 2 высокоэллиптических спутника, которые, к тому же, могут работать только 3 часа в сутки. И такая ситуация несёт в себе вполне явную угрозу безопасности страны, особенно учитывая вновь обострившиеся отношения США и РФ. Единственным верным решением в сложившейся ситуации было создание новой системы с чистого листа - такой пусть Минобороны России и выбрало.
На замену системе Око-1 разрабатывается Единая космическая система (ЕКС). Она будет иметь возможность не только обнаруживать пуски МБР, но и определять траектории полёта, засекать пуски более "маленьких" средств поражения - крылатых и оперативно-тактических ракет, а также решать гражданские задачи (обнаружение очагов пожаров и т.п.).
Космический аппарат Единой космической системы (ЕКС) пятого поколения "Тундра" (изделие 14Ф142).
17 ноября 2015 года «Союз-2.1б» стартовал со спутником «Тундра» в 9:34 мск с космодрома "Плесецк".
После того, как с момента старта прошло две минуты, от ракеты отделились четыре стартовых ускорителя первой ступени. Далее, в течение 8 минут, отработали еще две ступени, после чего произошло отделение разгонного блока со спутником. Через 5 часов «Тундра» была успешно доставлена на целевую орбиту.
Разрабатывается при участии центрального научно-исследовательского института «Комета» (Модуль Полезной Нагрузки) и ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработка платформы).
КА Тундра должен заменить спутники системы ОКО-1: геостационарные 71Х6 и высокоэллиптические 73Д6.
В отличие от ОКО-1, которая была способна только засечь факел стартующей баллистической ракеты, а определение траектории ложилось на наземные службы РЛС, что значительно увеличивало время, необходимое для сбора информации, система Тундра должна определять параметры баллистической траектории ракеты и вероятный район поражения.
Также на борту спутника установлена аппаратура специальной связи, которая в случае ядерной войны сможет обеспечить бесперебойную связь с командными пунктами.
В годовом отчете ОАО «РНИИ «Электростандарт» в 2010 году упоминается проведение «дополнительных и сертификационных испытаний электронных радиоизделий отечественного и иностранного производства, предназначенных для комплектования радиоэлектронной аппаратуры 14Ф142».
В настоящее время планируется вывести на орбиту шесть аппаратов до 2020. Следующий полет «Тундры» намечен на 2016.
источники:
nevskii-bastion.ru/kosmos-sprn/
masterok.livejournal.com/1969441.html