История создания системы предупреждения о ракетном нападении. Чать I. Система предупреждения о ракетном нападении


СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ (США)
THE SYSTEM OF MISSILE ATTACK WARNING (USA)

31.03.2016
На севере Норвегии к 2020 году будет введена в строй новая американская радиолокационная станция, предназначенная для слежения за баллистическими ракетами и космическими объектами. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на источник в разведывательных службах.
Как пишет издание, строительные работы начнутся не позднее лета 2017 года с прицелом на то, чтобы сдать станцию в течение трех лет. Это следует из доклада главы военной разведки Норвегии генерал-лейтенанта Мортена Хага Лунде.
Новая станция будет работать на площадке в Варде совместно с уже действующей станцией Globus II (AN/FPS-129 Have Stare), запущенной в 2001 году.
Официальной задачей радиолокационного комплекса в Варде является отслеживание космического мусора. Однако российские и западные эксперты однозначно указывают, что этот объект, расположенный поблизости от проекции вероятных траекторий ракет, стартующих из европейских районов России (включая базы Северного флота), является одним из ключевых звеньев в американской системе предупреждения о возможном ракетно-ядерном ударе.
Лента.ру

15.04.2016


Норвежская вещательная корпорация (NRK) опубликовала компьютерное изображение РЛС «Глобус» в городе Варде.
Это первое официально разрешенное к публикации изображение радаров, направленных в сторону России, отмечает NRK.
«Военные обнародовали эту иллюстрацию новой РЛС в Варде. Чем она на самом деле будет заниматься, лучше спросить у американских источников», - говорится в подписи под картинкой.
Система «Глобус» - совместный проект Космического командования ВВС США и норвежской разведывательной службы. Развертывание системы должно завершиться к 2020 году и обойдется в один миллиард норвежских крон (около 107,5 миллионов евро), сообщает NRK.
Норвежская сторона заявила, что с помощью нового радара будет собирать научную информацию, наблюдать за космическим объектами и следить за соблюдением национальных интересов. При этом в пресс-релизе норвежские ВС не говорят о том, почему проект выгоден американским партнерам.
В NRK обнаружили документы американской стороны, которые предполагают совсем иную версию.
Согласно бумагам, «Глобус» тесно связан с американской РЛС во Флориде, а обе станции подчиняются 1-й эскадрилье космического контроля в Колорадо. Эскадрилья, в свою очередь, находится в подчинении у 21-го Космического крыла, которое занимается предупреждением ядерных атак против США и космических угроз.
Таким образом, главным предназначением РЛС должна стать разведка.
РИА Новости

08.07.2016

Компания Raytheon и ВМС США работают над установкой первого радара AMDR (Air and Missile Defense Radar) на побережье острова Кауаи на Гавайях, сообщает «Военный Паритет».
Как сообщают разработчики, выполнено первое маломощное включение радара, есть разрешение на вывод РЛС на полную мощность для слежения за спутниками на орбите, которое будет осуществлено к концу лета. Радар, имеющий обозначение SPY-6(V), предназначен для замены корабельных РЛС ПВО/ПРО SPY-1D на эсминцах класса Arleigh Burke начиная с корабля DDG-127, которые строятся по модернизированной программе Flight III на верфи компании General Dynamics Bath Iron Works.
Отмечается, что радар имеет масштабируемое оборудование (scalable sensor) – большие корабли могут получить оборудование с расширенными возможностями, корабли меньшего водоизмещения могут оснащаться меньшим количеством модулей. К сентябрю 2017 года испытания должны быть полностью завершены, после чего будет принято решение о начале производства первой партии.
«Станция на Кауаи не является прототипом, а скорее полномасштабной производственной версией, которая может пойти в серию хоть сегодня», сообщает компания. Первый оперативный радар для эсминца DDG-127 планируется поставить в 2019 году.
Военный Паритет


СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ (СПРН)

SYSTEM OF THE PREVENTION OF ROCKET ATTACK (SPRN)

06.01.2018


Космические войска РФ обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности системы предупреждения о ракетном нападении России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В рамках несения боевого дежурства в 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — уточнили в военном ведомстве.
Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж», созданные на территории России по технологии высокой заводской готовности. Сейчас уже семь новых станций «Воронеж» в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и в Республике Коми.

06.01.2019


В рамках несения боевого дежурства в 2018 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г. Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства в интересах информационного обеспечения решения задач сдерживания от нанесения ракетных ударов по Российской Федерации и повышения эффективности ответных действий Вооруженных Сил РФ.
Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы ПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж», созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности.
В настоящее время уже семь новых РЛС «Воронеж», развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях Краснодарского, Красноярского и Алтайского краях, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республики Коми.
В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность
и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.

11.01.2019


5 января в 9:48 (мск) российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведен с орбиты.
Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км.
Схождение аппарата с орбиты на всех участках траектории контролировалось дежурными силами Космических войск ВКС РФ.
Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году после выработки ресурса был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Что такое СПРН России.

СПРН России - Российская система предупреждения о ракетном нападении. Ее основной задачей является обнаружение ракетной атаки в момент пуска и передача данных об атаке системе противоракетной обороны. Оперируя полученными от СПРН сведениями о масштабе и источнике атаки, оборонные системы рассчитывают варианты ответных действий. СПРН состоит из наземных радиолокационных станций с дальностью обнаружения 6 000 км и группы орбитальных спутников, способных обнаруживать запуск межконтинентальных ракет из любой точки планеты.

Разработка СПРН в России началась в середине ХХ века, в разгар холодной войны между Америкой и Советским Союзом. Всплеск научных разработок в области ядерного оружия привел к появлению межконтинентальных баллистических ракет, и, как следствие, возник вопрос об эффективном противодействии в сфере ПВО. В 1954 году начались работы по созданию радиолокационной станции дальнего обнаружения.

Первые РЛС раннего предупреждения были развернуты в конце 60-х годов по периметру границы Советского Союза. Их задачей было обнаружение запущенных ракет и их головных частей, а также вычисление координат местонахождения ракет в реальном времени с максимальной точностью, определения района падения и прогноз предполагаемых масштабов разрушения. После успешно проведенных испытаний была создана единая система предупреждения о ракетном нападении, объединившая отдельные радиолокационные станции, узлы, комплексы и командные пункты управления, размещенные на территории СССР.

Наряду с этим шла работа над программой создания космической составляющей СПРН. В 1961 году к рассмотрению был представлен проект системы космического наблюдения, и в 1972 году после ряда испытаний и доработок на орбиту был выведен спутник, оснащенный приборами обнаружения инфракрасного и телевизионного типа.

Таким образом в 1972 году система состояла из наземных надгоризонтных и загоризонтных РЛС и космических спутников СПРН, чьей задачей было регистрировать запуски баллистических ракет. Инфракрасные датчики, размещенные на спутниках, должны были улавливать излучения выхлопов ракетного двигателя во время прохождения активного участка траектории. Загоризонтные РЛС, размещенные на территории СССР, могли регистрировать сигнал ракетного пуска в США, принимая отражение этого сигнала через ионосферу. РЛС надгоризонтного типа обнаруживали боевые части ракет при прохождении более поздних участков баллистической траектории.

Развитие СПРН происходило до начала 90-х годов. К существующим РЛС «Днестр-М» , РЛС «Днепр» и «Дунай» были добавлены станции «Волга» и новая РЛС «Дарьял» (с фазированной антенной решеткой). В середине 80-х годов была произведена модернизация космических спутников системы ПРН в рамках программы размещения космических аппаратов на геосинхронных орбитах. Новые спутники могли распознавать запуск ракет на фоне облаков или поверхности земли. В результате сектор обзора СПРН охватывал акватории Северного и Норвежского морей, Тихого и Индийского океанов, Северную Атлантику, а также покрывал территории США и Европы.

После распада СССР работа над некоторыми проектами приостановилась, что привело к задержкам в их реализации. Несмотря на это, СПРН, унаследованная Россией от Советского Союза, не понесла особых потерь и не утратила своей оборонной мощи. На начало 2012 года в состав СПНР России входят 9 отдельных радиотехнических узлов (5 из них находятся на территории России) и 4 космических аппарата, размещенных на высокоэллиптических орбитах. Развитие систем ПРО РФ, после распада СССР немного приостановилось в связи с активным вмешательством США и НАТО. Кроме того, был утрачен контроль над рядом РЛС на территории бывших стран Советского Союза. Работы по восстановлению и разработке новых РЛС приостановились, но затем подписанный договор об ограничении систем ПРО в 1972 году, был нарушен США (в 2001 году) и это окончательно обозначило позиции Штатов. Если до этого нужды в разработках СПРН не было, даже больше – это бы в некоторой степени противоречило условиям договора и введение РЛС в боевое дежурство могло бы быть истрактовано неоднозначно, то в условиях активности США, восстановление всех РЛС и создание новых – шаг оправданный.

Загоризонтная радиолокационная станция РЛС Дуга в г. Чернобыль-2

Загоризонтная РЛС Дуга, которая известна также под кодовым обозначением 5Н32, предназначена для вычисления и обнаружения баллистических ракет. На сегодняшний день, известны три объекта, которые работали по этой системе:

Установка под Николаевом (демонтирована);
станция в п. Большая Картель близ Комсомольска-на-Амуре (снята с эксплуатации в 1989 году, сейчас демонтирована);
Чернобыль-2, которая остановлена в 1986 году в связи с аварией на ЧАЭС и частично демонтирована. Некоторые части были перевезены в Комсомольск-на-Амуре.
РЛС «Дуга» позволяла следить не только за всеми перемещениями надземных объектов на территории Европы, но и за запусками МБР по всей серверной Америке. Именно благодаря разработкам такой технологии, которые велись не одно десятилетие, и воплощению их в жизнь, станция получила свое название – «Дуга».

Центр «Дуга-1», который располагался в Чернобыле-2, был разработан НИИ Дальней Радиосвязи. В создании и проектировке принимали участия светлейшие головы Советского Союза, а именно: Кузьминский, Васюков, Шамшин, Штырен и Шустов.

Частота работы радара составляла 5-28 МГц, при этом антенны были созданы на основе технологии фазированной решетки. Всего было два вида антенн, между которыми был и был поделен диапазон. Это было обусловлено тем, что одна установка не справилась бы с рабочим диапазоном. Низкочастотная и высокочастотная антенны, а также весь комплекс в зоне Чернобыля (точнее его остатки) и сейчас очень хорошо заметен на любом расстоянии, так как масштабы объекта действительно поражают воображение.
Также на станции существовала уникальная система «Круг», которая состояла из двух рядов антенных вибраторов (высота каждого 12 метров, количество – 240 единиц), размещенных по кругу и одного центрального, на возвышении. Система посылала сигнал и тут же засекала свой сигнал, который успевал обойти за это время всю планету (!).

К сожалению, судьба станции оказалась весьма плачевной из-за аварии на ЧАЭС. Построенная РЛС, впервые включенная в 1980 году, как раз перед аварией прошла модернизацию и была готова к дежурству, но произошло иначе. До 1987 года было принято решение законсервировать станцию, в надежде попытаться возобновить ее работу настолько, насколько это было бы возможным после аварии. По истечению этого времени стало ясно, что в боевую готовность она уже не вернется из-за последствий выбросов на ЧАЭС.
Далее последовало решение правительства СССР, согласно которому наиболее ценное и дорогостоящее оборудование на РЛС «Дуга-1» было демонтировано и перевезено в Комсомольск-на-Амуре. В связи с ростом мародерства на территории Чернобыля после распада СССР, а также массового сталкерства, с которым не всегда успешно справлялись патрули военных, части РЛС «Дуга-1» были растащены, но разграбить станцию до конца или незаметно демонтировать оставшиеся мощности, не под силу мародерам из-за колоссальных размеров основных конструкций. Экспертиза состояния основных опорных металлических конструкций не проводилась, но заметны следы эрозии.

17 мачт по 140 метров в высоту каждая и 12 по 90 метров, которые, несмотря на отсутствие экспертизы, все-таки смогут справиться с определенной дополнительной нагрузкой (такие объекты выливали из высококачественной стали), дали основание для выдвижения проекта о создании ветряной электростанции на базе остатков РЛС «Дуга-1». По проекту предлагалось установить около 20 ветротурбин (6х14 метров каждая) на все мачты бывшей РЛС. Учитывая то, что крепить их можно было бы на вибраторы, а расположение станции идеально подходит для добывания ветровой электроэнергии, кроме того, транспортировка электроэнергии тоже была бы удобной, в этом проекте есть рациональное зерно. Но, опять же, все сводится к проведению исследований, получению разрешений и глобальной незаинтересованности правительства в развитии этой территории.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) относится к стратегической обороне наравне с системами противоракетной обороны, контроля космического пространства и противокосмической обороны. В настоящее время СПРН входят в состав Войск воздушно-космической обороны в качестве следующих структурных единиц - дивизии противоракетной обороны (в составе Командования противовоздушной и противоракетной обороны), Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного центра разведки космической обстановки (в составе Космического командования).



СПРН России состоит из:
- первого (космического) эшелона - группировки КА предназначенных для обнаружения стартов БР из любого места планеты;
- второго эшелона, состоящего из сети наземных РЛС дальнего (до 6000км.) обнаружения, включая РЛС ПРО Москвы.

КОСМИЧЕСКИЙ ЭШЕЛОН

Находящиеся на космической орбите спутники системы предупреждения непрерывно ведут наблюдение за земной поверхностью, с помощью инфракрасной матрицы с низкой чувствительностью фиксируют запуск каждой МБР по излучаемому факелу и немедленно передают информацию в КП СПРН.

В настоящее время достоверных данных о составе российской спутниковой группировке СПРН в открытых источниках нет.

По состоянию на 23 октября 2007 года, орбитальная группировка СПРН состояла из трёх спутников. На геостационарной орбите находился один УС-КМО (Космос-2379 выведен на орбиту 24.08.2001 года) и два УС-КС на высокоэллиптической орбите (Космос-2422 выведен на орбиту 21.07.2006 года, Космос-2430 выведен на орбиту 23.10.2007 года).
27 июня 2008 года был запущен Космос-2440. 30 марта 2012 года на орбиту был выведен ещё один спутник этой серии Космос-2479.

Российские спутники СПРН считаются весьма устаревшими и не в полной мере соответствуют современным требованиям. Еще в 2005 году высокопоставленные военные не стеснялись критиковать как сами спутники этого типа, так и систему в целом. Тогдашний заместитель командующего космическими войсками по вооружению генерал Олег Громов, выступая в Совете федерации, заявил: "Мы даже не можем восстановить на орбите минимально необходимый состав аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении за счет проведения запусков безнадежно устаревших спутников 71Х6 и 73Д6".

НАЗЕМНЫЙ ЭШЕЛОН

Сейчас на вооружении Российской Федерации находится ряд станций СПРН, которые управляются со штаба в Солнечногорске. Также существует два КП в Калужской области, недалеко от посёлка Рогово и недалеко от Комсомольске-на-Амуре на берегу озера Хумми.


Спутниковый снимок Google Earth: основной КП СПРН в Калужской области

Установленные здесь в радиопрозрачных куполах 300-тонные антенны непрерывно отслеживают группировку военных спутников на высокоэллиптических и геостационарных орбитах.


Спутниковый снимок Google Earth: запасной КП СПРН близ Комсомольска

На КП СПРН ведётся непрерывная обработка информации, получаемая с космических аппаратов и наземных станций, с последующей передачей её в штаб в Солнечногорске.


Вид на запасной КП СПРН со стороны озера Хумми

Непосредственно на территории России размещались три РЛС: «Днепр-Даугава» в городе Оленегорске, «Днепр-Днестр-М» в Мишелевке и станция «Дарьял» в Печоре. На Украине остались «Днепры» в Севастополе и Мукачеве, от эксплуатации которых РФ отказалась из-за слишком высокой стоимости аренды и технического устаревания РЛС. Так же принято решение отказаться от эксплуатации Габалинской РЛС в Азербайджане. Здесь камнем преткновения стали попытки шантажа со стороны Азербайджана и многократное увеличение стоимости аренды. Это решение российской стороны вызвало шок в Азербайджане. Для бюджета этой страны арендная плата была не малым подспорьем. Работа по обеспечению деятельности РЛС была единственным источником дохода для многих местных жителей.


Спутниковый снимок Google Earth: Габалинская РЛС в Азербайджане

Прямо противоположна позиция республики Беларусь, РЛС «Волга» предоставлена РФ на 25 лет безвозмездной эксплуатации. Кроме того, действует узел «Окно» в Таджикистане (часть комплекса «Нурек»).

Заметным добавлением СПРН в конце 90 годов явилось строительство и принятие на вооружение (1989 г.) РЛС "Дон-2Н" в подмосковном г. Пушкино, заменившая станции типа "Дунай".


РЛС "Дон-2Н"

Являясь станцией противоракетной обороны, она одновременно активно используется в системе предупреждения о ракетном нападении. Станция представляет собой усеченную правильную пирамиду, на всех четырех боковых сторонах которой размещены круглые ФАР диаметром 16 м для сопровождения целей и противоракет и квадратные (10.4х10.4 м) ФАР для передачи команд наведения на борт противоракет. При отражении ударов баллистических ракет РЛС способна вести боевую работу в автономном режиме вне зависимости от внешней обстановки, а в условиях мирного времени - в режиме малой излучаемой мощности для обнаружения объектов в космосе.


Спутниковый снимок Google Earth: РЛС ПРО Москвы "Дон-2Н"

Наземным компонентом Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) являются РЛС контролирующие космическое пространство. РЛС обнаружения типа «Дарьял» - надгоризонтная РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).


РЛС «Дарьял»

Разработка велась с 1970-х годов, в 1984 году станция сдана в эксплуатацию.


Спутниковый снимок Google Earth: РЛС «Дарьял»

На смену станциям типа «Дарьял» должно прийти новое поколение радиолокационных станций «Воронеж», которые возводятся за год полтора (ранее требовалось от 5 до 10 лет).
Новейшие российские РЛС семейства «Воронеж» способны обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты. Существуют варианты, работающие в диапазоне метровых и дециметровых волн. Основой РЛС является фазированная антенная решётка, быстровозводимый модуль для личного состава и несколько контейнеров с радиоэлектронным оборудованием, что позволяет быстро и с небольшими затратами модернизировать станцию в процессе эксплуатации.


ФАР РЛС Воронеж

Принятие «Воронежа» на вооружение позволяет не только существенно расширить возможности ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземную группировку системы предупреждения о ракетном нападении на территории Российской Федерации.


Спутниковый снимок Google Earth: РЛС Воронеж-М, п. Лехтуси Ленинградской области (объект 4524, в/ч 73845)

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС «Воронеж» позволили отказаться от многоэтажных сооружений и возводить её в течение 12-18 месяцев (РЛС предыдущего поколения вступали в строй через 5-9 лет). Вся аппаратура станции в контейнерном исполнении с предприятий-изготовителей доставляется в места последующей сборки на заранее забетонированной площадке. При монтаже станции «Воронеж» используется 23-30 единиц технологической аппаратуры (РЛС «Дарьял» - более 4000), потребляет она 0,7 МВт электроэнергии («Днепр» - 2 МВт, «Дарьял» в Азербайджане - 50 МВт), а количество обслуживающего её персонала не более 15 человек.

Для прикрытия потенциально опасных в плане ракетного нападения районов всего планируется поставить на боевое дежурство 12 РЛС этого типа. Новые радиолокационные станции будут работать как в метровом, так и в дециметровом диапазоне, что расширит возможности российской системы предупреждения о ракетном нападении. Минобороны РФ намерено полностью заменить в рамках госпрограммы вооружения до 2020 года все советские РЛС дальнего обнаружения пусков ракет.

Для слежения за объектами в космосе предназначены корабли измерительного комплекса(КИК) проекта 1914.


КИК «Маршал Крылов»

Изначально планировалась постройка 3 кораблей, но в состав флота вошли только два - КИК «Маршал Неделин» и КИК «Маршал Крылов» (построен по изменённому проекту 1914.1). Третий корабль, «Маршал Бирюзов», был разобран на стапеле. Корабли активно использовались, как для обеспечения испытаний МБР, так и для сопровождения космических объектов. КИК «Маршал Неделин» в 1998 году был выведен из состава флота и разобран на металл. КИК «Маршал Крылов» в настоящее время находится в составе флота и используется по прямому назначению, базируясь на Камчатке в п. Вилючинск.


Спутниковый снимок Google Earth: КИК «Маршал Крылов» в Вилючинске

С появлением военных спутников способных выполнять множество ролей, возникла потребность в системах их обнаружения и контроля. Такие сложные системы были необходимы для идентификации иностранных спутников, а также обеспечения точных орбитальных параметрических данных для использования систем вооружения ПКО. Для этого служат системы «Окно» и «Крона».

Система «Окно» является полностью автоматизированной оптической станцией слежения. Оптические телескопы сканируют ночное небо, в то время как компьютерные системы анализируют результаты и отфильтровывают звезды на основе анализа и сравнения скоростей, светимости и траекторий. Затем вычисляется, отслеживаются и регистрируются параметры орбит спутников. «Окно» может обнаруживать и отслеживать спутники на орбите Земли на высотах от 2000 до 40000 километров. Это совместно с радиолокационными системами увеличило возможности наблюдения за космическим пространством. РЛС типа «Днестр» были не в состоянии отслеживать спутники находящиеся на высоких геостационарных орбитах.

Развитие системы «Oкно» началось в конце 1960-х годов. К концу 1971 года прототипы оптических систем, предназначенных для использования в комплексе «Окно» были опробованы в обсерватории в Армении. Предварительные проектные работы были завершены в 1976 году. Строительство системы «Окно» вблизи города Нурек (Таджикистан) в районе кишлака Ходжарки началась в 1980 году. К середине 1992 года монтаж электронных систем и части оптических датчиков была завершена. К сожалению, гражданская война в Таджикистане прервала эти работы. Они возобновились в 1994 году. Система прошла эксплуатационные испытания в конце 1999 года и была поставлена на боевое дежурство в июле 2002 года.

Основной объект системы «Окно» состоит из десяти телескопов, охваченными большими раскладными куполами. Телескопы делятся на две станции, с комплексом обнаружения, содержащего шесть телескопов. Каждая станция имеет собственный центр управления. Также присутствует одиннадцатый купол меньшего размера. В открытых источниках его роль не раскрывается. Возможно, он содержит какую-то измерительную аппаратуру, используемую для оценки атмосферных условий до активации системы.


Спутниковый снимок Google Earth: элементы комплекса «Окно» вблизи города Нурек, Таджикистан

Предусматривалось строительство четырех комплексов «Окно» в различных местах по всему СССР и в дружественных странах, таких как Куба. На практике комплекс «Окно» был реализован только в Нуреке. Так же существовали планы постройки вспомогательных комплексов «Окно-С» на Украине и восточной части России. В конце концов, работа началась только на восточном «Окно-С», который должен быть расположен в Приморском крае.


Спутниковый снимок Google Earth: элементы комплекса «Окно-С» в Приморье

«Окно-С» является системой высотного оптического наблюдения. Комплекс «Окно-С» предназначен для мониторинга на высоте между 30 000 и 40 000 километров, что позволяет обнаруживать и наблюдать геостационарные спутники, которые расположены по более широкой площади. Работа на комплексе «Окно-С» началось в начале 1980-х годов. Неизвестно, была ли эта система завершена, и доведена до боевой готовности.

Система «Крона» состоит из радара дальнего обнаружения, и оптической системы слежения. Она предназначена для идентификации и отслеживания спутников. Система «Крона» способна классифицировать спутников по типу. Система состоит из трех основных компонентов:

Дециметровая РЛС с фазированной антенной решеткой для идентификации целей
-РЛС сантиметрового диапазона с параболической антенной для целевой классификации
-Оптическая система, сочетающая оптический телескоп с лазерной системой

Система крона имеет дальность 3200 километров и может обнаруживать цели на орбите на высоте до 40000 километров.

Развитие системы «Крона» началось в 1974 году, когда было установлено, что нынешние системы пространственного слежения не могли точно определить тип отслеживаемого спутника.
Радиолокационная система сантиметрового диапазона предназначена для точной ориентации и наведения оптико-лазерной системы. Лазерная система была разработана, чтобы обеспечить освещение для оптической системы, которая производит захват изображения отслеживаемых спутников в ночное время или в ясную погоду.
Место расположения для объекта «Крона» в Карачаево-Черкесии выбранос учётом благоприятных метеорологических факторов и низкой запылённостью атмосферы в этом районе.

Строительство объекта «Крона» началось в 1979 году рядом со станицей Сторожевая на юго-западе России. Объект первоначально планировалось разместить совместно с обсерваторией в станице Зеленчукской, но опасения по поводу создания взаимных помех при столь близком размещении объектов, привели к переселению комплекса «Крона» в район станицы Сторожевая.

Возведение капитальных сооружений для комплекса «Крона» в этом районе было завершено в 1984 году, но заводские и государственные испытания затянулись до 1992 года.

До распада СССР в составе комплекса «Крона» планировалось использовать истребители-перехватчики МиГ-31Д, вооруженные ракетами 79М6 «Контакт» (с кинетической боевой частью) для уничтожения вражеских спутников на орбите. После развала СССР 3 истребителя МиГ-31Д достались Казахстану.


Спутниковый снимок Google Earth: РЛС сантиметрового диапазона и оптико-лазерная часть комплекса «Крона»

Государственные приемо-сдаточных испытания были завершены к январю 1994 года. Из-за финансовых трудностей система была сдана в опытную эксплуатацию только в ноябре 1999 года. По состоянию на 2003 год, работы по оптико - лазерной системе не были полностью завершены из-за финансовых трудностей, но в 2007 году было объявлено, что «Крона» поставлена на боевое дежурство.


Спутниковый снимок Google Earth: дециметровая РЛС с фазированной антенной решеткой комплекса «Крона»

Изначально во времена СССР планировалось построить три комплекса «Крона». Второй комплекс «Крона» должен был быть расположен рядом с комплексом «Окно» в Таджикистане. Третий комплекс начали строить недалеко от Находки на Дальнем Востоке. Из-за распада СССР работы на втором и третьем комплексам были приостановлены. Позже работы в районе Находки были возобновлены, эта система достраивалась в упрощённом варианте. Систему в районе Находки иногда называют «Крона-N», она представлена только дециметровой РЛС с фазированной антенной решеткой. Работа по строительству комплекса «Крона» в Таджикистане не возобновлялась.

Радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении, комплексы «Окно» и «Крона» позволяют нашей стране вести оперативный контроль космического пространства, вовремя выявлять и парировать возможные угрозы, и дать своевременный адекватный ответ в случае возможной агрессии. Эти системы служат для выполнения различных военных и гражданских миссий, в том числе для сбора информации о «космическом мусоре» и расчёта безопасных орбит действующих космических аппаратов. Функционирование систем космического мониторинга «Окно» и «Крона» играет важную роль в области национальной обороны и международном освоении космического пространства.

В статье представлены материалы, полученные из открытых источников, список которых указан. Все спутниковые снимки любезно предоставлены Google Планета Земля.

Источники
http://geimint.blogspot.ru/search/label/ICBM
http://bastion-karpenko.narod.ru/SPRN.html
http://www.arms-expo.ru/049051051056124050056052048.html