Дальность работы радиолокатора МВРЛ 2700 превысила 400 километров, что в два раза выше требуемых параметров
Компания «Азимут» Госкорпорации Ростех при поддержке Минпромторга РФ разработала новый моноимпульсный радиолокатор МВРЛ 2700 для контроля воздушного пространства в зоне аэропортов. Разработка успешно прошла сертификационные испытания, продемонстрировав дальность работы в два раза выше требуемых параметров.
В Паланском отделении организации воздушного движения филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введено в эксплуатацию новое оборудование — аэродромный обзорный радиолокатор S-диапазона с вторичным каналом и комплекс средств автоматизации управления воздушным движением.
БГ-Оптикс разработало и запустило в серийное производство комбинированный основной модуль АЦП 1Б129.003, предназначенный для построения трактов эхолокаторов различной природы, измерительной и тестовой аппаратуры, приборов для физических экспериментов. Модуль обеспечивает формирования сигналов шкалы времени и стробов синхронизации, прием и анлогово-цифровое преобразование входного электрического сигнала, последующую его обработку и передачу потока данных в сеть Ethernet.
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершил приемо-сдаточные испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора с синтезированной апертурой «Касатка-Р», который обеспечит круглосуточную и всепогодную радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне. Это изделие представлено на экспозиции холдинга РКС на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
«Касатка-Р» создается для включения в состав целевой аппаратуры наблюдения космического комплекса «Обзор-Р», разрабатываемого АО «РКЦ «Прогресс». Применение космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Обзор-Р» с радаром «Касатка-Р» расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты.
14 сентября на территории Узловской метеостанции, расположенной
на улице Молодежная, состоялась торжественная церемония введения
в эксплуатацию Доплеровского метеолокатора. Это событие имеет
огромное значение не только для Тульской области, но и для всего
Центрального Федерального округа.
Метеолокатор последнего поколения — это уникальный прибор,
способный «видеть» зарождение самых сложных метеоявлений намного
раньше, чем при использовании обычных технических средств.
Метеолокатор представляет собой 36-метровую мачту, на которой в радиопрозрачном ветрозащитном укрытии в виде шара диаметром шесть
метров установлена антенна. Здесь же находится передатчик
сигналов и приемник с системой первичной обработки
радиолокационной информации, а также центральный управляющий
вычислительный комплекс.
В Доплеровском метеорологическом радиолокаторе нового поколения
использованы самые передовые технологии, применявшиеся ранее
только в локаторах управления воздушным движением и радиосистемах
противовоздушной обороны страны.
Коллектив молодых ученых-радиофизиков СФТИ и ТГУ был выдвинут
Ученым советом ТГУ для участия в конкурсе на получение премии
правительства РФ в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. Результаты
их проекта «Радиоволновые системы досмотра и обеспечения
безопасности» представляют большой интерес для создания новой
техники специального назначения
Руководителем коллектива является профессор, заведующий кафедрой
радиофизики ТГУ Владимир Якубов. В проекте принимают участие его
ученики, кандидаты наук — старший научный сотрудник Ксения
Завьялова, младший научный сотрудник Раиль Сатаров, старший
научный сотрудник Дмитрий Суханов и инженер-исследователь Иван
Федянин.
Разработанные молодежным коллективом методы и системы имеют
прямое отношение к инновационным разработкам в интересах обороны
и безопасности страны, для борьбы с террористическими угрозами.
В Томском государственном университете разработали новый метод
восстановления 3D-изображений скрытых объектов, благодаря
которому можно создавать «невидимые» системы радиоволнового
досмотра в аэропортах, на вокзалах, в метро и других местах
массового скопления людей.
«Мой подход к восстановлению 3D-изображений позволяет значительно
удешевить и упростить систему радиозондирования, — приводит
пресс-служба Томского государственного университета слова
научного сотрудника кафедра радиофизики вуза Ксении
Завьяловой. — В связи с тем, что нужно собирать меньше
данных — только измерение амплитуды волнового поля, сканирование
становится быстрее, проще и дешевле».
Существующие системы радиоволнового досмотра обладают рядом
недостатков: дороговизна, неудобство эксплуатации, недостаточно
высокая скорость получения изображений, а нередко и медицинские
ограничения. Кроме того, исключена возможность скрытого
сканирования.
22 января космические аппараты «Аист-2Д» и «СамСат-218»
доставлены в монтажно-испытательный комплекс ракет-носителей
космодрома Восточный
Малый космический аппарат «Аист-2Д», который будет выведен
на орбиту с космодрома Восточный, сможет «увидеть»
из космоса, что скрыто под густыми кронами деревьев
и поверхностью Земли, говорится в сообщении Центра
по связям с общественностью Самарского государственного
аэрокосмического университета (СГАУ).
«На «Аисте-2Д», который 22 января был доставлен на космодром
«Восточный», установлена радиолокационная аппаратура,
с помощью которой ученые планируют отработать возможность
наблюдения из космоса не только видимых поверхностей,
но и подповерхностных, а также замаскированных
растительностью структур и объектов. Наблюдение будет
происходить путем активной локации Земли в новом Р-диапазоне
частот.
Локатор разработан в Поволжском государственном университете
телекоммуникаций и информатики. По словам заведующего
кафедрой теоретических основ радиотехники и связи ПГУТИ
Олега Горячкина, установленный на «Аист-2Д» локатор
на сегодняшний день уникален.
«Подобной аппаратуры в мире пока нет. Моностатический
радиолокатор P-диапазона с разрешением 30 метров BIOSAR
планируется к запуску Европейским космическим агентством
в 2020 году», — уточнил Горячкин.
ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного
университета (ТГУ) разработали радиолокатор
«Радиоглаз-Антишахид», способный на расстоянии до 10 метров
определить электронные элементы, в том числе пусковые устройства,
скрытые для стандартных металлоискателей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Устройство „Радиоглаз-Антишахид“ представляет собой радиолокатор
с рефлектором диаметром 1,6 метра и позволяет дистанционно и скрытно обнаруживать спрятанные электронные предметы —
радиоэлектронные элементы, содержащие диоды, схемы, пусковые
устройства», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что прибор обладает большой
направленностью и дальностью действия до 10 метров и более. Он способен увидеть предметы, скрытые для стандартных
металлоискателей.
Разработка проводит разведку ледовой обстановки,
обнаруживаетайсберги и определяет степень их опасности.
Концерн «Вега» Объединенной
приборостроительной корпорации разработал аппаратуру,
которая используется для контроля за льдами в районе разведочной
скважины «Университетская-1» в Карском море, самой северной в России.Радиолокатор, установленный на самолете Ан-26, проводит разведку ледовой обстановки вокруг
платформы, обнаруживает айсберги и определяет степень их опасности.
В Архангельске на территории аэрологической станции (АЭ
Архангельск) Северного управления гидрометслужбы смонтировано
новое суперсовременное оборудование - доплеровский
метеорологический радиолокатор С-диапазона (ДМРЛ-С).
Этот радар является оперативным сетевым метеолокатором,
использующим технологию сложных сигналов, применявшуюся ранее
только в локаторах управления воздушным движением и в
радиотехнических системах противовоздушной обороны страны. Как
отмечает пресс-служба Северного УГМС, зарубежных аналогов у этого
оборудования нет.
Метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С разработан по
техническому заданию Росгидромета концерном ПВО "Алмаз-Антей".