米軍アーティストによるドニエストルM/ドニエプルのコンセプト | |
| 原産国 | ソビエト連邦、ロシア |
|---|---|
| デザイナー | ミンツ無線技術研究所 |
| 紹介された | 1963年(ドニエストル=M) |
| 建造数 | 15 |
| タイプ | 宇宙監視(ドネトル) 早期警戒レーダー(ドネプル-M、ドニエプル、ドニエプル-M) |
| 頻度 | 154–162 MHz ( VHF ) [1] |
| ビーム幅 | 0.5°(南北)、10°(東西) [1] |
| パルス幅 | 0.8ミリ秒長[2] |
| 範囲 | 3,000キロメートル(1,864マイル)[3] 1平方メートルの面積の目標の場合1,900キロメートル(1,181マイル)[2] [4] :75 |
| 直径 | 各アレイの長さは244メートル(801フィート)、高さは20メートル(66フィート)、幅は12メートル(39フィート)です[1] |
| 方位角 | 30°、[5]送信機1台あたり30個、合計120個[2] [4] : 75 |
| 標高 | 5°から35° [4] : 75 |
| 精度 | ± 1 kmの範囲、10分方位、50分仰角、5 m/sの範囲速度[4] :75 |
| 力 | 送信機あたりのピーク出力1.25MW [2] [4] : 75 放射電力200kW [4] : 75 消費電力2100kW [4] : 75 |
| その他の名前 | NATO : ヘンハウス[6] GRAU : 5N15 (ドネトル)、5N15M (ドネトル-M)、5N86 (ドニエプル) |
ドニエストルレーダー(ロシア語:Днестр)とドニエプルレーダー(ロシア語:Днепр)は、NATOの報告名 ヘンハウスで知られており[注 1]、ソビエトの宇宙監視および早期警戒レーダーの第一世代です。このタイプのレーダー6基は、 1960年代からソビエト連邦の周辺部に建設され、さまざまな方向からの攻撃に対して弾道ミサイル警報を発しました。これらは、後期冷戦のほとんどの期間、ソビエト連邦の主要な早期警戒レーダーでした。他のソビエトおよびロシアの早期警戒レーダーと同様に、ドニエストル川とドニエプル川にちなんで名付けられています。[注 2]
ドニエストル/ドニエプルレーダーは、1990年代からより新しいダリヤルレーダーに置き換えられる予定だった。ソ連の崩壊などの問題により、計画されていたダリヤルレーダーのうち2台のみが運用された。2012年現在、ロシアの早期警戒ネットワークは、この年代のレーダーで構成されている。既存のレーダーはすべて、2020年までに第3世代のヴォロネジレーダーに置き換えられる可能性が高い。
TsSO-P
ドニエストルレーダーは、1950年代後半から1960年代前半にかけて行われた弾道ミサイル防衛の研究から生まれた。A -35弾道ミサイル防衛システムのプロトタイプであるシステムAは、カザフスタン社会主義共和国のサリシャガン試験場に設置された。[7] : 123 このシステムの作業は、 VHFレーダーRTN(ロシア語:РТН)とDunay-2 UHFレーダーの使用を提案した設計局KB-1によって主導された。ソ連の産業界から他の代替案が求められ、RTIはVHFレーダーTsSO-P(ロシア語: ЦСО-П)とUHFレーダーTsSS-30(ロシア語:ЦСС-30 )の使用を提案した。[8]
TsSO-P(ロシア語:центральная станция обнаружения – полигонная、つまり中央検出局 – テストサイト)は、Dunay-2とともにさらなる開発のために選ばれました。[8] TsSO-Pには、長さ250メートル(820フィート)、高さ15メートル(49フィート)の長いホーンアンテナがありました。これは、オープンリブ構造のアレイを持ち、200マイクロ秒のパルスを使用しました。意図したM-4コンピューターは動作できなかったため、信号処理にはハードウェア方式が設計されました。サリ・シャガンのエリア8に建設され、北緯46°00′04.65″ 東経73°38′52.11″ / 北緯46.0012917° 東経73.6478083° / 46.0012917; 73.6478083に位置していた。1961年9月17日に初めて物体を検出した。[8]
TsSO-Pは、1961年と1962年にサリシャガン射程範囲で行われたソ連のプロジェクトKの核実験に参加し、高高度核爆発がミサイル防衛ハードウェアに与える影響を調査した。[8]
ドニエストル
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TsSO-Pは衛星追跡に効果的で、イストレビテル・スプートニコフ(IS)対衛星計画のレーダーとして選ばれた。この計画では、緯度を隔てた2つの地点を建設し、長さ5,000キロメートル(3,100マイル)、高度3,000キロメートル(1,900マイル)のレーダーフィールドを形成することになっていた。選ばれた2つの地点は、シベリアのイルクーツク近郊のミシェレフカ村(OS-1)と、サリ・シャガン近郊のバルハシ湖畔のグルシャド岬(OS-2)だった。各地点には、扇形に配置された4つのドニエストルレーダーシステムが設置された。[8] [9] [10] [11] : 421 [11] : 433 [12]
ドニエストルレーダーは、共同コンピュータシステムと指揮所を備えた2階建ての建物でつながれた2つのTsSO-Pレーダー翼で構成されていた。各レーダー翼は0.5度の走査ビームで30度のセクターをカバーした。仰角走査パターンは幅20度の「スペード」だった。レーダーシステムは扇形の障壁を作るように配置されていた。セル(ロシア語:РЛЯ、ローマ字: RLYa、おおよそ無線位置セル)と呼ばれる4つのレーダーのうち、2つは西に、2つは東に面していた。すべてのレーダーは仰角+10度から+90度の間で走査した。[8]
2つのサイトでの建設は1962年から1963年の間に始まり、TsSO-Pテストモデルの改良が配備されたユニットにフィードバックされました。彼らは半導体を備えたM-4 2-Mコンピューターを手に入れましたが、レーダーの残りの部分は真空管を使用していました。レーダーシステムは1966年後半に完成し、バルハシの4番目のドニエストルがテストに使用されました。[8] 1968年には、ドニプロペトロフスクのスプートニク目標衛星DS-P1-Yuがシステムの能力をテストするために使用されました。[12] [13]
ドニエストルレーダーは1967年4月にソ連防空軍に採用され、宇宙監視ネットワークSKKPの一部となった。[8] [11] : 434 [14]
ドニエストル-M
ドニエストル宇宙監視ユニットの実装と並行して、オリジナルのドニエストルユニットの改良版であるドニエストルMレーダーが、弾道ミサイルによる攻撃を識別するための早期警戒レーダーとして機能するように開発されていました。最初の2つはロシア北部のムルマンスク(オレネゴルスク– RO-1)と当時のラトビアSSRのリガ近郊(スクルンダ– RO-2)に建設されました。これらは、 NATOのBMEWSに相当するソビエトSPRNネットワークの始まりを構成しました。[11] : 421 [8] [15]
オレネゴルスクにある最初のドネストロMレーダーは1968年までに完成した。[8] 1970年にはオレネゴルスクとスクルンダのレーダーとソルネチノゴルスクの関連指揮センターが運用開始となった。ポドヴィグ(2002)によると、これらのレーダーはノルウェー海と北海のNATO潜水艦からのミサイル発射を識別するために設置されたようだ。[5]
ドネストルMには、パルス長が200μsから800μsに増加して識別対象の範囲が拡大されたこと、半導体の数が増えたこと、その他多くのスキャンおよび処理の変更など、以前のバージョンに比べて多くの改良が加えられました。[8]
このレーダーのバージョンはサリ・シャガン試験場で構築され、TsSO-PM(ロシア語:ЦСО-ПМ)と呼ばれていました。これが1965年にテストを完了した後、2つのOSサイトのノード1と2をDnestr-Mにアップグレードし、ノード3と4をDnestrのままにすることが決定されました。これらのレーダーは、ミサイル警告レーダーの+10度から+30度のスキャンと比較して、+10度から+90度をスキャンする宇宙監視レーダーとして残りました。4つのDnestrと4つのDnestr-M、および2つのコマンドポストからなる宇宙監視ネットワークは、1971年に正式に運用されました。[8]

ドニエプル
レーダーの改良作業は続けられた。30度ではなく60度をカバーする改良されたアレイが設計された。最初のドニエプル・レーダーは、新しいレーダー、セル5としてバルハシに建設され、1974年5月12日に運用を開始した。 [2] 2番目は、セヴァストポリの新しい早期警戒ステーションであった。新しいドニエプルは、ミシェレフカとスクルンダにも1つ、そしてムカチェヴォにも1つ建設された。残りのレーダーはすべてドニエプルに改造されたが、バルハシとミシェレフカのセル3と4は宇宙監視レーダーのままであった。[5] [8] [11] : 422
現在運用中のレーダーはすべてドニエプルと記載されており、段階的に更新されている。[2] [16]
技術的な詳細
ドニエプルの各アレイは、長さ250m、幅12mの二重扇形ホーンアンテナです。 [2] 2つの導波管内に2列のスロットラジエーターがあります。2つのアレイの両端には、送信機と受信機のセットがあります。方位角30度、仰角30度のセクターをカバーする信号を発し、スキャンは周波数によって制御されます。4セットあると、レーダーは方位角120度、仰角30度(5〜35度)をカバーします。[2]
ドニエプルではホーンアンテナの高さが20メートルから14メートルに削減され、偏光フィルターが追加されました。[8]
現在の状況
これらのレーダーは6つの異なるレーダー基地に設置されており、2012年現在、バルハシ、ミシェレフカ、オレネゴルスクの3か所で運用されている。[2] [16] [17] 1972年の弾道ミサイル防衛条約では、早期警戒レーダーは国土の周辺に外側を向いて設置することが義務付けられていた。 1991年にソ連が崩壊したとき、多くのレーダー基地が独立国になったため、このことが問題となった。[5] [15] [18] [19]最初に閉鎖された基地は、独立したばかりのラトビアのスクルンダであった。1994年にロシアとラトビアの間で締結された協定では、そこにある2つのドニエプル川レーダーは1998年に機能を停止し、2000年までに完全に破壊されることが合意された。[20] : 129 [21] : 65 [11] : 426
ロシアは1992年にウクライナと協定を結び、セヴァストポリとムカチェヴォのドニエプル・レーダーを引き続き使用することを認めた。レーダーはウクライナ人によって運用され、データはソルネチノゴルスクにあるロシアの早期警戒システム本部に送られた。[22] [23] 2008年にロシアはウクライナとの協定から離脱し、レーダーからロシアに提供される最後のデータは2009年になると発表した。[24] : 76 [25]ウクライナ政府は、レーダーを宇宙監視のためにパートタイムで使用すると発表した。[26] [27]
ロシア国内外の残りのレーダー局は、ヴォロネジレーダーに置き換えられている。イルクーツク州ミシェレフカのドニエプルは、新しいヴォロネジレーダーの2番目のアレイが稼働すると閉鎖される。[要出典]ムルマンスク州オレネゴルスクのドニエプルもヴォロネジに置き換えられる。2017年に建設を開始する予定である。[17] [28]
注記
参考文献
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外部リンク
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- 2012 年 5 月、ノヴォスチ・コスモナフティキ紙に掲載されたイルクーツクのドニエプル川の写真集。2013 年 1 月 15 日にWayback Machineにアーカイブされました。
