| 別名 | AN/FYQ-93 |
|---|---|
| メーカー | ヒューズ・エアクラフト・カンパニー[1] |
| 発売日 | 1983 |
| 製造中止 | 2006 |
| オペレーティング·システム | JSSジョビアル |
| 前任者 | 半自動地上環境(SAGE) |
FYQ-93は1983年から2006年まで使用されたコンピュータシステムで、ヒューズ・エアクラフト社が統合監視システム(JSS)用に構築した。[1]このシステムは、 2つのストリングコンセプトを使用したフォールトトレラントな中央コンピュータ複合体で構成されており、多くの表示コンソールとインターフェースし、外部レーダーとインターフェースして航空交通の地域セクター表示を提供した。
このシステムは、地上レーダー システムからプロット データを受信し、追跡処理を実行し、追跡データを武器コントローラーの前方および横方向の通信リンクの両方に提示するように構成された一連のコンピューターと周辺機器で構成されていました。HMD-22 コンソールには、AN/GSQ-235 を含むさまざまなレーダーからのデータが表示されました。データは、米国本土 (CONUS)、カナダ、アラスカ、ハワイにある施設から シャイアン マウンテン コンプレックスにルーティングされました。
FYQ-93 システムの必要性は、半自動地上環境(SAGE) システムが技術的に時代遅れとなり、ロジスティック的にサポート不可能になった 1970 年代に明らかになりました。FYQ-93 システムは 1970 年代後半に考案され、仕様が定められました。1980 年代前半に製造され、納品され、1984 年末までに 9 つの施設がすべて設置されました。1983 年半ばには十分なシステムが設置され、SAGE システムは正式にシャットダウンされ、JSS が米国とカナダの防空システムとなりました。軍用長距離レーダー サイトの大規模なネットワークは閉鎖され、はるかに少数 (43) の FAA 共同使用サイトが代わりに設置されました。
JSS は、 USAFとFAA の共同レーダー使用プログラムでした。JSSのACC部分は、FYQ-93 コンピューターを備えた 4 つの CONUS SOCC と、地上設置型 FPS-93 捜索レーダー 47 基で構成されていました。FAA の装備は、航空路監視レーダー(ARSR) 1、2、および 3 システムの混合でした。ほとんどのレーダー サイトには、UHF地上空対地 (G/A/G) 送信機/受信機 (GATR) 施設が併設されていました。14 のサイトにはVHF無線も設置されています。GATR 施設は、 SOCC から 戦闘機およびAWACS 航空機への無線アクセスを提供しました。
JSS レーダーは監視データを SOCC に送信し、SOCC は関心のある軌跡を CONUS ROCC と北米防空軍司令部(NORAD) に転送しました。レーダーと軌跡のデータは、 TADIL-Bデータとして地上回線経由で送信され、TADIL-AデータとしてHF無線リンク経由で送信されました。両方の TADIL リンクは、レーダー データ情報リンク (RADIL) によって提供されました。CONUS SOCC は、音声とデータの地上回線を使用して CONUS ROCC および NORAD と通信しました。
内部的には、FYQ-93 システムの単一の「ストリング」には、ヒューズ H5118ME 中央コンピュータ 1 台とヒューズ HMP-1116 周辺コンピュータ 2 台が含まれていました。レーダー データは 1 台の 1116 に入力され、5118 に整然と転送されるようにバッファリングされ、その後「航空写真」が構築されました。ストリングの 2 台目の 1116 は、プログラムの読み込み、コンソール コマンド、およびデータ ストレージを処理しました。ストリングの出力は、「ディスプレイ コントローラ」(DC) と呼ばれる別の 1116 に送られ、HMD-22 コンソールにデータを送信し、スイッチ操作を受信しました。通常、2 つのストリングと 2 つの DC が並列処理され、1 つは相手側の故障に備えてスタンバイ状態になります。どちらのストリングも、機器の信頼性を高めるためにどちらの DC にも送信できます。
ソフトウェアは、JSS JOVIAL と呼ばれるプログラミング言語JOVIALの独自バージョンで作成されました。システムは、テープ ドライブをディスク カートリッジに、シングル ライン プリンタをマルチ ライン プリンタに変更するなど、時間の経過とともに更新されました。H5118ME のメモリは、システム最大値の 512,000 18 ビットワードまで少なくとも 2 倍拡張されました。
H5118E は最終的に H5118M コンピュータにアップグレードされました。このコンピュータは 1メガバイトのメモリを搭載し、1 秒あたり 120 万命令を処理できますが、元のモデルは 256キロバイトのメモリと1 秒あたり 150,000 命令のクロック速度でした。H5118M はNATO 統合防空システムの一部でしたが、JSS が同じアップグレードを受けたかどうかは不明です。
ヒューズ社内では、 JSS の配備に合わせて次世代の防空・航空管制システムの開発が進められていた。次世代は、5118 コンピュータを特定の処理クラスの任意のコンピュータで置き換えることを基本としていた。例としては、 DEC VAXやNorsk Data Systemsなどがある。これは、自国のコンピュータを国内システムに使用したいというさまざまな主権国家のニーズによって部分的に推進された。また、コンピュータ ハードウェアの大幅な小型化によっても推進された。次世代ヒューズ システムは、2K x 2K 解像度の 20" x 20" カラーラスター ディスプレイ、タッチ エントリ、音声合成および認識コンソール、すべてのコンソールとコンピュータをリンクする二重冗長光ファイバー トークン リングバス、ミッション処理を含むコンソールでの広範な処理、およびプログラミング言語Adaで記述されたソフトウェアへの移行を採用した。[2]
FYQ-93は、1950年代に始まった防空システム開発の長い歴史の一部です。FYQ-93は、ソフトウェア開発に科学と工学の原理を広範に使用した最初のシステムの1つであるコンバットグランデシステムに基づいていました。[3]これにより、ヒューズシステムをインストールして使用する各国のニーズに合わせて、広範な再利用と最適化が可能になりました。
レーダーシステムの分類
統合電子機器型式指定システム(JETDS)に基づき、すべての米軍レーダーおよび追跡システムには、固有の識別英数字の指定が割り当てられています。「AN」(陸軍と海軍の略)の文字が3文字のコードの前に付けられます。[4]
- 3 文字コードの最初の文字は、電子機器をホストするプラットフォームの種類を示します。A は航空機、F は固定式 (陸上ベース)、S は船舶搭載型、T は地上輸送可能型です。
- 2番目の文字は機器の種類を示します。P=レーダー(パルス)、Q=ソナー、R=無線、Y=データ処理
- 3 番目の文字はデバイスの機能または目的を示します。G は射撃管制、Q は特殊目的、R は受信、S は捜索、T は送信です。
したがって、AN/FYQ-93は陸海軍の「固定式、データ処理、特殊用途」電子機器の93番目の設計を表しています。[4] [5]
参照
参考文献
- ^ ab D. ケネス・リチャードソン (2011)。 『ハワード後のヒューズ:ヒューズ・エアクラフト・カンパニーの物語』シーヒル・プレス。ISBN 978-0-9708050-8-9 。
- ^ Walter Sobkiw (2011). システムプラクティスは常識である。CassBeth. ISBN 978-0-9832530-8-2。
- ^ 技術レポート CMU/SEI-98-TR-006 ESC-TR-98-006 ヒューズ・エアクラフトによる継続的改善ソフトウェアプロセスの広範な導入 [1]
- ^ ab Avionics Department (2013)。「ミサイルおよび電子機器の指定」。電子戦およびレーダーシステムエンジニアリングハンドブック(PDF) (第4版)。カリフォルニア州ポイントマグー:海軍航空戦センター兵器部門。p. 2-8.1。
- ^ Winkler, David F. (1997)。「レーダーシステムの分類方法」。空を探る: 米国冷戦時代の防衛レーダー計画の遺産(PDF)。バージニア州ラングレー空軍基地: 米国空軍本部航空戦闘コマンド。p. 73。LCCN 97020912 。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
