Потенциальная роль оптико-электронных средств ОАО «НПК «

advertisement
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
Потенциальная роль оптико-электронных
средств ОАО «НПК «СПП» в обнаружении и
мониторинге опасных небесных тел
Заместитель генерального конструктора Гришин Е.А.
2
Оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов
(изделие 14Ш33) Минобороны
3
Оптико-электронный комплекс обнаружения элементов
космического мусора ОЭК ОКМ (Роскосмос)
Основные характеристики
телескопов
Сова-75-О:
Диаметр входного зрачка – 750 мм;
Угловое поле зрения – 7 град.;
Линейное поле зрения – 170,0 мм;
Масса с фотоприемником – 640 кг.
Сова-25:
Диаметр входного зрачка – 250 мм;
Угловое поле зрения – 10 град.;
Линейное поле зрения – 72,3 мм;
Масса с фотоприемником – 55 кг.
Сова-5:
Диаметр входного зрачка – 50 мм;
Угловое поле зрения – 40 град.;
Линейное поле зрения – 72,3 мм;
Масса с фотоприемником – 39 кг.
Поставка первого образца в 2014 году
Итаджуба (Бразилия).
Поставка двух образцов в рамках ФКП 2016 - 2018 гг
(ЮАР, Аргентина)
4
Оптико-электронный комплекс обнаружения элементов
космического мусора ОЭК ОКМ (Роскосмос)
5
Телескоп «Сова-75-О» с мозаичным ФПУ-М
Основные ТТХ объектива
«Сова-75-О»:
Диаметр входного зрачка – 750 мм;
Угловое поле зрения – 7 град.;
Рабочее поле зрения
фотоприемника – 5,4х4,8 град.
ФПУ-М на базе
сборки ПЗС-матриц
общим форматом
75,5 Мп
6
Основные характеристики изделий ОЭК ОКМ и 14Ш33 в режиме обнаружения КО
•
Модуль обнаружения НОКО на базе объективов «Сова-25»
с рабочим полем зрения 98 кв. град.
Наименование показателя
Производительность обзора (кв.град./час)
Полученный результат
> 12 000
Точность измерения УК (угл. сек.)
1…3
Проницающая способность (m)
15,2
•
Модуль обнаружения ВОКО на базе объектива «Сова-75-О»
с рабочим полем зрения 26 кв. град.
Наименование показателя
Полученный результат
Производительность обзора (кв.град./час)
> 5 000
Точность измерения УК (угл. сек.)
0,3…0,5
Проницающая способность (m)
18,0…18,5
7
Демонстрация работы модулей обнаружения НОКО
на базе объективов «Сова-5» и «Сова-25» (орбиты от 120 до 500 км и от 500 до 3500 км)
Наименование параметра
Производительность обзора (кв. град / час)
Средняя производительность поиска КО (КО / час)
Проницающая способность
Кадр изображения телескопа «Сова-5»
( 28х28 град , экспозиция 2 сек, обнаружено 5 НОКО)
Модуль «Сова-5»
Модуль «Сова-25»
> 100 000
> 12 000
до 120
до 60
8.9m
12.9m
Кадр изображения телескопа «Сова-25»
( 7х7 град , экспозиция 1 сек, обнаружено 3 НОКО)
8
Демонстрация работы модуля обнаружения ВОКО
на базе объектива «Сова-75-О» (геостационарные орбиты)
Наименование параметра
Производительность обзора (кв. град / час)
Точность измерения угловых координат (угл. сек)
Проницающая способность
Фрагмент изображения телескопа «Сова-75-О» 40х30 угл. мин,
экспозиция 4 сек., обнаружено 5 ГСКО и 2 ВОКО
Модуль «Сова-75-О»
> 2 000
0.8
18.2m
Фрагмент кадра изображения телескопа «Сова-75-О» 10х10 угл. мин.
(фотометрическая площадка SA18, угол места 30 град, экспозиция
4 сек). Визуально определяются звезды 17,12m ÷ 18.11m
9
Районы дислокации комплексов 14Ш33 на территории Российской Федерации
- ОЭК 14Ш33
- ЛОЛ
- ОЭК «Окно»
Евпатория
Сторожевая
Приморье
Монды
Змеиногорск
Нурек
10
Зоны обслуживания ГСКО специализированными оптико-электронными средствами
Минобороны (ОЭК 14Ш33) и Роскосмоса (ОЭК ОКМ)
ОЭК «Прицел»
Алтай
ОЭК «Прицел»
Крымск
ЛОЛ 30Ж6М
140 град. з.д.
Сан-Хуан
ОЭК ОКМ
(Аргентина) Итаджуба
(Бразилия)
ЮАР
ОЭК «Прицел»
Монды
ОЭК «Прицел»
Яковлевка
151 град. з.д.
О. Таити
11
НОЛС ТИ АОЛЦ, январь 2015 года
12
Основные параметры Алтайского оптико-лазерного центра в задаче
обнаружения и мониторинга опасных небесных тел
20.5m
-получение изображений КО
-фотометрия и измерение угловых координат КО
Максимальная проницающая способность для измерения угловых соответствует
20-22 зв.вел. , что соответствует видимому угловому размеру наблюдаемого
объекта порядка 0.001 угловой секунды (см. таблицу). При средней скорости
астероидов из основного пояса - 25-30 км/c дальность до астероида для времени
упреждения несколько часов составляет порядка 200 000 – 300 000 км, что
соответствует размеру объекта 2-10 м. (зависит от альбедо и фазового угла Солнца).
13
Модернизация телескопа (3.12 м) Алтайского оптико-лазерного центра с целью
его использования для наблюдения малоразмерного космического мусора,
наблюдения астероидов и комет.
Основные параметры комплекса
обнаружения малоразмерного КМ:
Диаметр главного зеркала…….3.12 м;
Поле зрения……не менее 1.4x1.4 град;
Проницающая способность
не менее 24m (20 с).
14
Создание специализированного обзорного оптико-электронного комплекса
с проницающей способностью не менее 23m-24m
с целью обнаружения опасных астероидов и комет
Телескоп-аналог (Pan Starrs)
Оптимальные
параметры
наземных
телескопов,
предназначенных для обнаружения сближающихся с
Землей объектов размером до 140 м:
Диаметр главного зеркала…………………………не менее 1.8 м;
Поле зрения……………………………………….не менее 3x3 град;
Проницающая способность ……………..…..не менее 23m-24m;
Число пикселей фотоприемника……………….не менее 1 млрд.
15
Лазерный оптический локатор системы контроля
космического пространства введен в сентябре 2011 г.
Командновычислительный
центр
Приемно-передающий
канал ЛОЛ
Канал автономного обнаружения,
КВЦ ЛОЛ
Приемный канал
ЛОЛ
16
Детальные изображения КА «Космос-1220»
Антенна
( ~ 2,5 Х 1 м)
Корпус
( ~ 2,5 Х 1,2 м)
1 угл. сек.
1 угл. сек.
Панель
солнечных
батарей
( ~ 9 Х 3 м)
1 угл. сек.
Корпус
Панель
солнечных
батарей
Антенна
Внешний вид КА «Космос-1220»
За счет применения адаптивной
оптической системы достигается
разрешение 0.2 угл.сек
17
Детальные изображения КА «Лакросс» и МКС
18
Предложения ОАО «НПК «СПП» по развитию существующих и созданию
перспективных оптико-электронных и лазерных средств в интересах единой
системы предупреждения и парирования космических угроз
1.
Выполнение планов по развертыванию сети широкопольных автоматизированных средств
поиска, обнаружения, получения координатной и некоординатной информации,
идентификации КА и элементов космического мусора на базе «ОЭК ОКМ» (Роскосмос) и
ОЭК 14Ш33 (Минобороны);
2. Модернизация информационного телескопа (3.12 м) Алтайского оптико-лазерного центра с
целью его использования для наблюдения астероидов, комет и малоразмерного
космического мусора в окрестности группировок Российских КА;
3.
Создание специализированного обзорного оптико-электронного комплекса с проницающей
способностью не менее 23m-24m с целью обнаружения и сопровождения опасных астероидов
и комет.
Благодарю за внимание !
Download