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保卫莫斯科的导弹拦截雷达站,现役33米高的大型堡垒内景

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发表于 2021-8-13 11:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1953年,苏联7个元帅致函苏共中央,要求建立反导防御系统,应对新出现的核导弹袭击的危险。
1961年3月4日,一枚带有2兆吨弹头的单级弹道导弹飞向苏联,在距离攻击目标1500公里处,导弹攻击检测系统计算出导弹的弹道轨迹,并在2万5000米的高空进行了拦截,这是世界上第一次进行弹道导弹拦截的导弹防御演习。


Don-2N(ДОН-2Н)雷达站的始建于1978年,位于莫斯科郊区索弗里诺村附近,北约代号药盒“Pill Box”。


在长达10年的建造过程中,使用了超过30,000吨金属,50,000吨混凝土,20,000公里电缆,数百公里水管。苏联军方称之为世界第八大奇迹,直到1989年才进行设备安装和调试;并于同年测试;1995年,正式投入使用,由第9导弹防御师担负莫斯科的防御任务。


Don-2N雷达站是一个固定的多维厘米波环视雷达站,四个面上各有一个直径为18 米的有源相位雷达天线格栅。外形呈无顶金字塔形状,高33米,底部边长130米,屋顶边长90米。


雷达站周围装有屏蔽雷达辐射的金属防护板,避免雷达波伤害附近的居民和生物,当防护板升起时,就是雷达在大功率运转。




雷达站构建成一座堡垒,独立的电源和供水系统,强大的制冷,维修设备,大量食品储备和水源供应,使它在受到攻击时,仍能够以自主模式进行战斗。


不远处有一个紧急出口。


除了雷达本身外,该系统还包括指挥所、信息处理和通信中心,以及一个A-235超音速反导系统发射器。
入口处有一枚53T6(Gazelle)拦截导弹。


运输和发射导弹的发射筒,




弹道导弹飞行由三个主要阶段组成:
第一阶段,起飞和加速阶段,火箭发动机工作,卫星或侦察飞机可以探测到导弹的热辐射,此阶段速度最小,最容易摧毁导弹,然而,此阶段不在本国空域。
第二阶段,导弹进入大气层外的太空中,关闭发动机,依靠惯性飞行。此阶段雷达越早探测到导弹轨迹越好,因为离导弹下一阶段往往只剩15分钟。
第三阶段,导弹返回大气层,多枚弹头与火箭分离,为了迷惑反导系统,释放物可能有10枚核弹头,10枚相同质量的空弹,100个金属涂层充气球,主动干扰发生器和一堆金属垃圾。反导系统通过目标飞行路径的变化,和目标在大气中制动特征,判断哪些是真正的弹头,在最后攻击前的数十秒发射拦截导弹。
53T6和51T6拦截导弹以6-7公里/秒的速度飞行。


Don-2N雷达站下有卡车可以通过的地下隧道,用以安全疏散。


然后是保密通道。




地下6层的指挥所第一厅,


对高速飞行目标轨迹参数的测量,天线的高频率选择,干扰保护。监视器上的图像是严格保密的。


在雷达运行期间,雷达向站外辐射,对于雷达站内部的人没有危险。


1980年代,美国所有洲际弹道导弹指挥所的所有数据都是从8英寸软盘输入的,这台在Don-2N雷达站中运行的计算机足以应对,一直到2019年。


雷达的主要组成部分之一是高性能计算机,假如没有它,就不可能准确计算出拦截导弹的拦截轨迹。Don-2N上的计算机每个计算单元每秒可执行高达1.25亿次运算,该计算机使用的是俄罗斯产的埃尔布鲁斯-90“Эльбрус-90”处理器。


2020 年以来,俄罗斯军方对Don-2N的计算机进行了升级,计算机占用的空间减少了4倍,功耗减少了40倍,计算能力达到了每秒1000亿次运算,性能提高10000倍以上。


主厅,有关检测到的空中的物体的地图和信息会投影到莫斯科和俄罗斯东部的屏幕上。中间的屏幕显示卫星观测的结果,卫星是通过从导弹发动机喷嘴中的红外辐射热气体来探测导弹。


中间的卫星屏幕以粉色轨迹显示卫星观测结果。


1994年,美国进行了一项所谓以检测“太空碎片”为目的的STS-60实验——从“发现号”航天飞机释放6个直径分别为5厘米、10厘米和15厘米的金属球到外层空间,所有15个参加实验的美俄雷达站都发现了直径为15厘米的金属球。只有2个俄罗斯雷达站和1个美国雷达站观测到了10厘米的金属球。唯一发现并绘制出5厘米球轨迹的,只有Don-2N雷达站。
以莫斯科为中心(屏幕上的红字),以白色虚线标识出4个监视区域,尤其是北部2个区域是美国来袭导弹的必经区域。


面向4个方向的外墙上的圆形,是相控阵雷达天线的接受天线。


4个相控阵雷达的发射天线之一,黄色金属架的左侧是楼梯和人员平台。


雷达的方位角达到360度,仰角1–90度;可以检测5厘米直径大小在空中的物体,检测距离1500-2000公里,高度至4万公里;能同时跟踪的120个雷达波反射目标(真假弹头),同时制导20枚近距离拦截反导和16枚远程拦截导弹。
左下角的一个相位天线阵列模块被完全抽出,长度惊人。


相位天线阵列是什么?雷达波速像光波一样有很好的方向性,而不像声波一样发散开来。刚发明的雷达因此需要不断旋转天线,但是天线的旋转速度有限,每1-2秒会再次寻找同一目标。相位天线格栅由许多单独的模块组成,每个模块的天线都用作发射和接收一个信号,每个独立信号发射器的相位变化,从而接收不同形状和方向的雷达波束,加强信号。


发射雷达格栅越大,发射模块越多,就能形成更窄、更精确、更强大的雷达波束。发射天线位于模块的最末端,前端是独立的信号放大器和控制单元。


Don-2N采用遥控面板插入或退出雷达的独立模块,控制面板类似行车操作手柄,有前后左右方向键,移动,上升,后退按钮等。

遥控面板


移动和定位雷达模块的传送带。


更换模块中。






中央指挥所,用于控制雷达站设备和监视情况。平常,雷达站以低功率运行,当卫星发现有火箭发射后,或是训练导弹发射时,战斗值班人员便开启雷达。






最后是多道气密门封闭的武器库。


新升级的ESL-100芯片构成的Elbrus-2处理器,由于高功耗产生的大量热量,雷达站外墙上安装着强大的空调冷却设备,屋顶四角是水冷却塔。


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