Свод международного права · обновляется ежедневно
VK Telegram Дзен
Conventions.ru
Международное право и практика
Поиск по конвенциям, законам, практике…

Постановление № 6 Совета Министров Союзного государства О предложении о разработке проекта Научно-технической программы Союзного государства Разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов на 2007 - 2010 годы (Вместе с Системой программных мероприятий и ресурсным обеспечением...) (Принято 26.04.2007)

07.05.2021 · обновлено 07.05.2021

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

О ПРЕДЛОЖЕНИИ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПРОГРАММЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА "РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО

МОБИЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ

ИЗМЕРЕНИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ

ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(26 апреля 2007 года)

Совет Министров Союзного государства постановляет:

1. Одобрить предложение Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь о разработке проекта Научно-технической программы Союзного государства "Разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов" на 2007 - 2010 годы.

2. Определить государственными заказчиками указанной Программы от Российской Федерации - Федеральное агентство по промышленности (с возложением на него функций государственного заказчика-координатора) и от Республики Беларусь - Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.

3. Государственному заказчику-координатору совместно с государственным заказчиком Программы подготовить и внести проект Программы в установленном порядке в Совет Министров Союзного государства для рассмотрения и утверждения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Совета Министров

Союзного государства

М.ФРАДКОВ

Одобрено

Постановлением

Совета Министров

Союзного государства

от 26 апреля 2007 г. № 6

Председатель

Государственного

военно-промышленного комитета

Республики Беларусь

Н.И.АЗАМАТОВ

Руководитель

Федерального агентства

по промышленности

Б.С.АЛЕШИН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СОЮЗНОГО

ГОСУДАРСТВА "РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ

СИСТЕМ И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ"

ШИФР - "ТРАЕКТОРИЯ"

1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения

Инициатором постановки вопроса о разработке Научно-технической программы Союзного государства "Разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов" на 2007 - 2010 годы (условное наименование "Траектория") являются от Российской Федерации - Федеральное агентство по промышленности, от Республики Беларусь - Государственный военно-промышленный комитет.

В "Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2008 года" подчеркивается необходимость сосредоточить усилия и ресурсы на развитии критических технологий, обновлении и совершенствовании экспериментальной и испытательной базы. Испытательная и экспериментальная база в значительной степени определяет уровень создаваемой техники.

В Программе действий России и Беларуси по реализации положений Договора о создании Союзного государства (раздел 17) предусмотрено проведение работ в области создания перспективных и модернизации существующих образцов вооружений и спецтехники, обеспечения безопасности программных продуктов.

Для создания новых перспективных образцов вооружения и спецтехники, модернизации существующих систем в интересах национальной безопасности необходимо совершенствование испытательной и экспериментальной базы Российской Федерации и Республики Беларусь.

Средства внешнетраекторных измерений (ВТИ) являются неотъемлемой частью испытательных комплексов при создании авиационной и ракетно-космической техники на протяжении всей истории ее существования. Начиная с простейших средств визуального наблюдения, кинотеодолитных комплексов, по мере развития радио, оптоэлектроники и радиолокации они превращались в сложные радиооптические комплексы, объединяющие в своем составе сложнейшую радиолокационную и оптикоэлектронную аппаратуру.

Однако в последнее десятилетие их развитие остановилось. В то же время постоянное совершенствование авиационной техники и воздушно-космических аппаратов приводит к необходимости проведения больших объемов летных испытаний и предъявляет новые, более высокие по сравнению с ранее действовавшими тактико-техническими требованиями к радиоэлектронным системам и испытательным комплексам.

Для достоверного анализа летных качеств испытываемых аппаратов и соответствия реально получаемых тактико-технических характеристик испытываемых образцов предъявляемым требованиям необходимо иметь высокоточные внешнетраекторные измерения, позволяющие:

- выявлять отклонения реальной траектории от заданной (эталонной);

- оценивать эффективность функционирования испытываемых аппаратов;

- определять причины, вызвавшие несоответствие технических характеристик предъявляемым требованиям.

Результаты анализа получаемой при этом информации позволяют вносить обоснованные изменения в конструкторско-технологическую документацию, осуществлять доработки экспериментального образца для проведения повторных испытаний.

Таким образом, испытательно-эталонная база в значительной степени определяет качество и эффективность разработки, достоверность определения технических характеристик создаваемых образцов. Одним из ключевых звеньев при создании и проведении испытаний летательных аппаратов нового поколения являются многофункциональные комплексы, обеспечивающие получение эталонных внешнетраекторных измерений. Отсутствие таких комплексов делает невозможным дальнейший технический и научный прогресс в области разработки образцов новой техники.

Другой сферой применения высокоточных средств внешнетраекторных измерений является испытание и калибровка вновь создаваемых РЛС и оптико-электронных комплексов различного назначения.

Проблема создания нового поколения средств внешнетраекторных измерений возникла в связи с тем, что используемые в настоящее время стационарные комплексы внешнетраекторных измерений (КТИ) разработаны и изготовлены несколько десятилетий назад, морально и физически устарели и не соответствуют современным требованиям по точности измерения траекторий и количеству сопровождаемых объектов.

Моральное и физическое устаревание комплексов состоит в:

1) низких точностных характеристиках и высоком энергопотреблении;

2) в стационарном исполнении и больших массогабаритных характеристиках;

3) значительном увеличении числа сбоев и отказов в работе элементов, физическом их старении;

4) потере технологической и производственной баз, позволявших производить ремонт старых комплексов;

5) невозможности работать по малогабаритным одиночным объектам в различных метеорологических условиях.

К тому же, содержание существующих стационарных КТИ сопряжено с неоправданно большими эксплуатационными затратами на поддержание полигонного хозяйства в исправном состоянии, включая затраты на инфраструктуру и охрану, и при резком сокращении количества испытаний становится экономически неоправданным.

Существующая мировая тенденция, определяющаяся экономической целесообразностью, заключается в создании мобильных или перебазируемых высокоточных КТИ, которые доставляются на полигоны только на период проведения замеров и различных видов испытаний (предварительных, государственных, приемочных). Тем самым обеспечивается маневренность и высокий коэффициент их использования, что значительно повышает эффективность и снижает удельные расходы на их эксплуатацию. Разрабатываемые унифицированные мобильные многофункциональные комплексы, в отличие от стационарных, могут устанавливаться и использоваться на различных полигонах, в том числе временных. Модульный принцип построения позволяет подбирать минимально необходимую комбинацию элементов и узлов, исходя из конкретно поставленной задачи.

Основными преимуществами новых мобильных комплексов должны стать более высокие технические характеристики, обеспечивающие требуемые точности внешнетраекторных измерений движения современных и перспективных летательных аппаратов различного назначения с высокими скоростями и ускорениями, способность одновременного обслуживания большого числа аппаратов, что позволяет существенно решать сложные задачи и повышать производительность работы.

Для создания современных унифицированных мобильных комплексов внешнетраекторных измерений необходимо:

- развить теоретическую базу, обеспечивающую разработку и создание алгоритмов обработки сигналов и информации, учитывающих влияние мешающих факторов, в т.ч. атмосферы и электромагнитной обстановки;

- использовать современную элементную базу;

- разработать принципиально новые узлы, имеющие заданные характеристики;

- создать современную технологическую базу, позволяющую получать элементы комплекса с заданными техническими характеристиками;

- создать экспериментальную базу;

- обеспечить наличие высококвалифицированных кадров по различным направлениям, объединенных в коллектив для решения поставленной задачи.

2. Обоснование актуальности разработки Союзной программы,

ее экономическая эффективность для Республики Беларусь

и Российской Федерации

Для решения проблемы, изложенной в разделе 1, предлагается Научно-техническая программа Союзного государства "Разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов", целью которой является разработка унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений.

Современные объекты испытаний обладают широким диапазоном массогабаритных, динамических и скоростных характеристик. Соответственно унифицированный комплекс внешнетраекторных измерений должен измерять траекторные характеристики летательных аппаратов размером от 10 см до 100 м со скоростями от 0 до 8000 м/сек и на расстояниях от 1 до 2500 км.

Для обеспечения такого широкого диапазона параметров траекторий и отражательных характеристик объектов предполагается использовать широкий ряд методов измерений: активная радиолокация различной мощности и активно-пассивная многопозиционная радиолокация. В тех случаях, когда на борт объекта испытаний возможна установка приемо-передающей и телеметрической аппаратуры, комплекс используется в режимах: работы по радиоответчику (вторичная локация), работы по радиомаяку с помощью синхронизированных разнесенных приемных систем, ретрансляции сигналов спутниковой навигации (СРНС), приема и обработки телеметрической информации.

Для решения всего перечня задач предполагается, что комплекс должен представлять собой набор унифицированных модулей, имеющих единые конструктивные подходы и информационные принципы, позволяющих собирать измерительный комплекс для решения конкретной задачи. Структура унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений представлена на рис. 1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -¬

¦ Унифицированный мобильный многофункциональный комплекс ¦

внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе

¦ специальных оптоэлектронных систем ¦

и сверхвысокочастотных элементов

¦ ¦

-------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Унифицированный радиолокационный модуль ¦ ¦

¦ -- - - - - - - - - - - -¬ -- - - - - - - - - - - -¬ ¦

¦ ------+ ¦Радиолокационный модуль¦ ¦Радиолокационный модуль¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ дальнего обнаружения ¦ ¦ ближнего обнаружения ¦ ¦

¦ ¦ --->+ L- - - - - - - - - - - -- L- - - - - - - - - - - -- ¦ ¦

¦ ¦ ¦1 ¦

¦ ¦ ¦ L-------------------------T--T-------------------------- ¦

¦ ¦ /¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦/

¦ ¦ ¦ -----+--+-----¬ ¦

¦ ¦ ¦Модуль центра¦

¦ ¦ ¦ ----------------¬ ¦управления и ¦ ---------------¬ ¦

¦ ¦ ¦Оптоэлектронный+--->+ обработки +--->+ Модуль ¦

¦ ¦ ¦ ¦ модуль ¦ ¦ поступающей ¦ ¦метеокомплекса¦ ¦

¦ ¦ ¦2 +<---+ информации=""><---+3>

¦ ¦ ¦ L---------------- ¦6 ¦ L--------------- ¦

¦ ¦ L----T--T------

¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦/ ¦

¦ ¦ -----------------¬ ----+--+----------T---¬

¦ ¦ ¦ ¦Бортовая приемо-¦ ¦Широкодиапазонный¦ а ¦ ¦

¦ L---+ передающая и +--->+ радиоприемный +---+

¦ ¦ ¦телеметрическая ¦ ¦ модуль ¦ б ¦ ¦

L---->+ аппаратура +<---+>

¦ ¦5 ¦ ¦4 ¦ в ¦ ¦

L----------------- L-----------------+----

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Рис. 1. Модульная схема унифицированного мобильного

многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений

двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных

систем и сверхвысокочастотных элементов

Унифицированный мобильный многофункциональный комплекс внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов состоит:

1. Унифицированный радиолокационный модуль.

Представляет собой базовый модуль, расположенный на подвижном колесном носителе. Он должен содержать: активную аналогово-цифровую трехкоординатную АФАР с размером диагонали 2,5 - 3,5 м и опорно-поворотное устройство, обеспечивающее сканирование по углу места от - 2 до 90 град и по азимуту от 0 до 330 град. АФАР содержит цифровую систему управления диаграммой направленности, цифровую систему обработки пространственно-временной информации и систему запитки подрешеток опорными сигналами и сигналами синхронизации. В полотно антенной системы устанавливаются аналоговые подрешетки с цифровым выходом трех типов: твердотельные приемные подрешетки, твердотельные приемо-передающие подрешетки, мощные приемо-передающие решетки на ЭВП. Каждый из этих типов подрешеток может быть изготовлен в вариантах, позволяющих сканировать в 2-х плоскостях, в одной плоскости или обеспечивать фиксированное направление. Подрешетки должны быть стандартизованы по присоединительным размерам, интерфейсам управления, передачи данных, сигналам гетеродинов и синхронизации. Кроме того, базовый модуль содержит систему связи с центром управления комплексом, систему топопривязки и систему высокоточной (до 10 нс) синхронизации.

В зависимости от комплектации унифицированный радиолокационный модуль должен обеспечивать решение задач ближнего и дальнего обнаружения с заданными точностями.

(Программные мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2)

2. Оптоэлектронный модуль:

Представляет собой: опорно-поворотное устройство, оптическую систему с переменным фокусом, оптоэлектронный преобразователь и высокостабильную систему электронной стабилизации изображения, лазерный дальномер, систему высокоточной топопривязки и аппаратуру передачи данных в центр управления. Устанавливается на подвижном колесном носителе и обеспечивает сопровождение объекта испытаний с необходимыми точностями. Модуль управляется по командам центра управления, где полученная информация комплексируется с данными других модулей комплекса.

(Программные мероприятия 4.1, 4.2)

3. Модуль метеокомплекса:

Представляет собой радиоакустическую систему зондирования нижних слоев атмосферы. Он обеспечивает метеонаблюдение во время проведения испытаний с измерением скорости ветра, температуры и влажности дистанционным методом с разрешением по высоте до 15 метров. Модуль содержит программное обеспечение для расчетов коэффициентов рефракции и оценки ошибок радиолокационных измерений по состоянию атмосферы.

(Программные мероприятия 1.1, 3.4)

4. Широкодиапазонный радиоприемный модуль:

Представляет собой широкодиапазонный антенно-приемный модуль, обеспечивающий прием отраженных от объектов сигналов РЛС, сигналов радиоответчиков и радиомаяков, ретранслированных сигналов СРНС и телеметрии. Модуль проводит анализ и оценку электромагнитной обстановки в районе испытаний с определением координат источников помех. В состав модуля входит широкополосный преобразователь, система фазовой синхронизации на расстоянии до 40 км, аппаратура связи, аппаратура анализа электромагнитной обстановки. Модуль устанавливается на подвижном колесном носителе. При установке 3-х радиоприемных модулей (а, б, в) обеспечивается точность пеленгования летательных аппаратов по сигналам радиомаяка не хуже 2 угловых минут, а при работе в комплексе с РЛС обеспечивается сопровождение с точностями не хуже 5 м.

(Программные мероприятия 3.5, 5.3, 5.4, 5.5)

5. Бортовая приемо-передающая аппаратура:

Представляет собой два унифицированных передатчика мощностью до 20 Вт в диапазонах X и L, приемник-преобразователь сигналов СРНС, приемник сигналов запроса, блок преобразования и кодирования телеметрической информации.

(Программные мероприятия 3.5, 5.3)

6. Модуль центра обработки и управления:

Представляет собой три автоматизированных рабочих места операторов управления комплексом и обработки информации, а также аппаратуру связи с модулями комплекса, систему единого времени, аппаратуру оперативной и постобработки полученной информации с архивированием результатов и распечатки на бумажных носителях. Располагается на мобильном носителе.

(Программные мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 5.1, 5.2)

Широкий спектр решаемых задач обеспечивается за счет адаптации алгоритмов, программ и возможностей реконфигурации элементов. Варьированием составом комплекса и алгоритмами функционирования можно добиться оптимального решения задач испытаний в каждом отдельном случае.

Разрабатываемый комплекс позволит с высокой точностью одновременно измерять траектории движения, оценивать функционирование более 10 объектов, определять для каждого из них полный вектор скорости, геометрические размеры, параметры вращения, радио- и оптические изображения. Такой измерительный комплекс позволит решать проблему летных испытаний новой техники, решать задачи распознавания объектов, в том числе в нештатных ситуациях. Отдельные технические и технологические решения, полученные при разработке данного комплекса, могут быть использованы также при создании новых РЛС различного назначения, включая системы управления воздушным движением и охраны государственных границ. Комплекс позволит также осуществлять отработку в натурных условиях новых технических и алгоритмических решений в области радиолокации и оптоэлектроники.

Для обеспечения заданных угловых ошибок ширина диаграммы направленности антенны не должна превышать 30 угловых минут. В связи с этим для обеспечения мобильности и, соответственно, ограничения по апертуре антенны порядка 4 м, в качестве рабочего диапазона целесообразно выбрать X-диапазон (~ 10 ГГц). При более низкочастотном диапазоне увеличивается необходимый размер антенны, при более высокочастотном - существенно увеличиваются энергетические потери в атмосфере.

Создаваемый при реализации Программы научно-технический и технологический задел позволит создавать мобильные РЛС нового поколения, постоянно улучшать их характеристики. Они будут отличаться простотой технического обслуживания. Кроме того, они будут обеспечивать высокие показатели надежности, с учетом частого перебазирования.

Разрабатываемые радиолокационные модули явятся основой комплексов высокоточных внешнетраекторных измерений и базой для создания унифицированного ряда нового поколения мобильных РЛС. Это позволит удовлетворить в значительной степени информационные потребности систем и пунктов управления, а также обеспечить, в целом, эффективную отработку и эксплуатацию образцов новой техники. Кардинальное улучшение технических характеристик создаваемых и перспективных радиоэлектронных систем и комплексов может успешно осуществляться, как показывает мировой опыт, при реализации следующих шагов:

1. теоретическая разработка и создание новых методов пространственно-временной обработки сигналов с учетом пространственных и временных флуктуаций параметров;

2. разработка, на базе современных достижений цифровой техники и ФАР, новых алгоритмов и программ пространственно-временной обработки сигналов с учетом флуктуаций пространственных и временных параметров, которые соответствуют полученным новым теоретическим методам;

3. разработка и создание нового поколения элементов антенн, цифровой техники, специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов, позволяющих реализовывать новые современные методы обработки информации.

Это позволит Российской Федерации и Республике Беларусь создать конкурентоспособный задел в области высоких технологий создания унифицированных многофункциональных систем, оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов.

К участию в Программе будут привлечены на конкурсной основе ведущие предприятия и организации Российской Федерации и Республики Беларусь, обладающие заделами в областях науки и техники, необходимыми для решения задач траекторной обработки, цифровой обработки сигналов, а также имеющие опыт создания РЛС, приемо-передающих модулей антенных решеток, аппаратуры обработки информации, построенных на принципиально новой элементной базе.

Полезный эффект от реализации Программы заключается в том, что в процессе разработки алгоритмов и программ, оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов создается задел в интересах большого количества различных радиоэлектронных систем и комплексов двойного назначения, который в дальнейшем существенно сократит стоимость разрабатываемых образцов (в 4 - 10 раз в зависимости от назначения и требуемых функциональных возможностей).

Будут созданы условия и предпосылки для качественного скачка в развитии радиоэлектронной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности стран-участников Союзного государства. Многократно снизятся затраты на испытания образцов новой техники, что будет способствовать повышению экономической эффективности разработок.

3. Основные способы решения проблемы и перечень

совместных мероприятий, необходимых для реализации

Союзной программы, и сроки их выполнения

Реализацию Программы предлагается осуществлять на основе объединения научно-производственного и технологического потенциалов промышленности и научно-исследовательских институтов России и Беларуси.

В основу реализации Программы будут положены следующие принципы:

- обеспечение эффективного управления Программой и контроля за целевым использованием выделенных на ее реализацию средств;

- привлечение внебюджетных средств.

Совместные мероприятия, необходимые для реализации Союзной программы, направлены на решение сложных научно-технических проблем и включают в себя работы по следующим разделам.

1. Развитие теоретической базы для построения элементов комплекса с необходимыми характеристиками:

- разработка методов обработки большебазовых и сверхширокополосных сигналов;

- анализ аппаратурных и атмосферных искажений сверхширокополосных сигналов;

- разработка методов обработки результатов измерений и классификации объектов;

- исследование вариантов построения КТИ с использованием различных принципов определения параметров траекторий;

- исследование методов управления, автоматической обработки и отображения результатов экспериментов полигонного комплекса.

2. Разработка цифровых и радиоэлектронных СВЧ узлов, в том числе и на основе элементов, создаваемых в рамках Союзной программы "Разработка и создание нового поколения функциональных элементов и изделий СВЧ-электроники, оптоэлектроники и микросенсорики для радиоэлектронных систем и аппаратуры специального и двойного назначения":

- создание фазостабильных приемо-передающих узлов и конверторов для активных фазированных антенных решеток (АФАР) с неидентичностью по амплитуде 1 дБ и фазе 10 град.;

- создание элементов ФАР повышенной мощности на ЭВП в X-диапазоне с энергией до 1000 Дж;

- исследование методов создания узлов управления в цифровой АФАР;

- создание узла обработки и управления на базе сигнальных процессоров.

3. Разработка функциональных модулей:

- создание функциональных модулей и подрешеток аналоговой и цифровой АФАР;

- разработка модуля метеоизмерений на базе системы радиоакустического зондирования атмосферы;

- разработка модуля радиотехнического контроля с полосой от 0,1 до 40 ГГц.

4. Исследование возможности повышения характеристик оптических элементов в видимом и инфракрасном диапазонах с цифровой регистрацией и автоматической обработкой результатов:

- разработка оптических средств видимого и инфракрасного диапазонов нового поколения;

- разработка оптико-электронного модуля.

5. Разработка и создание действующего мобильного комплекса на основе унифицированных функциональных модулей:

- разработка экспериментального образца мобильного комплекса дальнего действия;

- разработка многоканального комплекса траекторных измерений на основе ретрансляции сигналов СРНС;

- разработка экспериментального образца КТИ ближнего действия;

- разработка экспериментального образца многопозиционного активно-пассивного комплекса для системы измерений параметров траектории.

Укрупненный перечень программных мероприятий, необходимых для реализации Программы "Траектория", приведен в Приложении № 1.

Основной разработчик предложений программных мероприятий Программы "Траектория":

- от Российской Федерации - открытое акционерное общество "НПК Тристан", г. Москва;

- от Республики Беларусь - КБ "Радар", г. Минск.

К участию в Программе будут привлечены на конкурсной основе ведущие предприятия и организации Российской Федерации и Республики Беларусь.

Мероприятия Союзной программы предлагается реализовать в период с 2007 по 2010 годы. Мероприятия Программы не повторяют мероприятия федеральных целевых программ Российской Федерации и государственных программ Республики Беларусь.

4. Оценка соответствия программных мероприятий

социально-экономическим, экологическим, иным требованиям,

интересам государств-участников

Выполнение совместных мероприятий по разработке унифицированного мобильного комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения будет способствовать:

1. снижению затрат и сроков разработки мобильных РЛС различных типов для использования на полигонах, в аэродромной зоне и на государственных границах государств;

2. накоплению и обмену технической информации в рамках единого научно-технологического пространства;

3. развитию специализации российских и белорусских предприятий и организаций в области создания элементов и узлов унифицированных многофункциональных комплексов внешнетраекторных измерений двойного назначения;

4. углублению и расширению научных и производственных связей между предприятиями и организациями Российской Федерации и Республики Беларусь;

5. получению научных и производственных достижений в области создания новейшей техники по направлениям работ Программы;

6. использованию, развитию и поддержке высококвалифицированных кадров и важных стратегических областей науки Российской Федерации и Республики Беларусь.

По сложности выполнения работ, их объему предприятия Российской Федерации занимают ведущее положение в области радиолокации, разнесенных систем, обработки сигналов.

В области оптико-электронных систем и построения антенных решеток для мощных РЛС передовые позиции занимает Республика Беларусь.

Российскими исполнителями предполагается создать:

- аппаратно-программную модель многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений;

- методы и алгоритмы коррекции аппаратурных и атмосферных искажений сверхширокополосных сигналов;

- новые способы электронной стабилизации изображения, цифровой обработки и регистрации;

- алгоритмы и программы для выделения признаков классификации объектов наблюдения;

- унифицированную аппаратуру управления и обработки информации для использования в РЛС траекторных измерений ближнего и дальнего радиуса действия в мобильном варианте;

- образцы мощных модулей ФАР на ЭВП в X-диапазоне энергией до 1000 Дж и подрешетки на их базе;

- подрешетку твердотельной АФАР для 3-х координатной РЛС в диапазоне 10 ГГц;

- твердотельную АФАР, включая технологии по созданию делителей, элементов управления и других узлов;

- комплект аппаратуры и программного обеспечения для измерения параметров движения и трасс полета высокодинамичных невозвращаемых летательных аппаратов;

- модуль радиотехнического контроля;

- метеосистему для измерения профиля температуры, влажности и скорости ветра в приземном слое атмосферы;

- экспериментальный модуль РЛС с использованием активных кольцевых фазированных решеток;

- экспериментальный образец модуля РЛС для дальности до 50 км;

- экспериментальный образец модуля РЛС для дальности до 1000 км;

- экспериментальный образец разнесенной системы ВТИ, построенной на фазовых и фазово-корреляционных методах измерения, в том числе при работе по радиомаяку.

Белорусскими исполнителями предполагается создать:

- приемо-передающие модули в диапазоне 10 ГГц с выходной мощностью от 1 до 10 Вт с неидентичностью АЧХ по фазе 10 град, амплитуде 1 дБ;

- прямой и обратный конверторы с возможностью перестройки частоты в диапазоне до 1 ГГц в полосе до 50 МГц в микромодульном исполнении;

- программное обеспечение обработки сигналов, управления и отображения информации;

- методы и алгоритмы обработки сигналов в ближней и дальней зонах антенны;

- алгоритмы и программы обработки информации комплекса;

- имитационные модели отраженных сигналов;

- алгоритмы и программы траекторной обработки результатов измерений высокодинамичных объектов;

- бортовой комплект аппаратуры для ретранслятора СРНС, радиомаяка и ответчика для обеспечения работы на большой дальности;

- оптоэлектронный модуль, работающий под управлением траекторной РЛС;

- новые оптоэлектронные средства видимого и инфракрасного диапазонов с повышенной точностью и чувствительностью;

- программы управления и аппаратуру пункта управления комплекса;

- автомобильные носители и системы автономного электропитания модулей комплекса.

Результаты Программы могут быть использованы в смежных областях и в интересах силовых ведомств государств-участников.

При выполнении Программы будут соблюдаться требования и нормативы, обеспечивающие экологическую безопасность. Технологические процессы, используемые в ходе выполнения Программы, удовлетворяют всем требованиям и не представляют опасности для исполнителей работы и окружающей среды.

5. Состав государственных заказчиков Союзной программы

от государств-участников, сроки, стоимость и источники

финансирования разработки проекта Программы

Государственными заказчиками Программы предлагаются:

- от Российской Федерации - Федеральное агентство по промышленности (распорядитель средств бюджета Союзного государства из отчислений Российской Федерации), осуществляющее в Российской Федерации функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности;

- от Республики Беларусь - Государственный военно-промышленный комитет (распорядитель средств бюджета Союзного государства из отчислений Республики Беларусь), осуществляющий в Республике Беларусь функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Состав исполнителей Программы будет определен на конкурсной основе.

Разработка проекта Программы "Траектория" будет выполнена в соответствии с "Порядком разработки и реализации программ Союзного государства", утвержденным Постановлением Совета Министров Союзного государства от 11 октября 2000 г. № 7, за счет собственных средств разработчиков Программы.

Сроки подготовки, согласования и утверждения Программы: III - IV квартал 2007 года.

6. Потребности в финансовых ресурсах на реализацию

Программы, предложения о возможных источниках финансирования

и направления расходования финансовых средств

На реализацию Программы Союзного государства "Траектория" потребуется ориентировочно 2000,0 млн. рос. руб. Финансирование Программы предлагается осуществлять на 75% (1500,0 млн. рос. руб.) за счет средств бюджета Союзного государства и на 25% (500,0 млн. рос. руб.) за счет внебюджетных средств. Прогнозный объем финансирования определен на основе имеющегося практического опыта у разработчиков в проведении подобных работ, направленностью реализуемых мероприятий, по существующим нормам затрат на выполнение намеченных работ, а также на основании анализа аналогичных образцов за рубежом.

Для сравнения, стоимость аналогичного по составу и эквиваленту, по решаемым задачам зарубежного комплекса в среднем равна 200 - 250 млн. долл. США, в том числе:

- мобильная РЛС дальнего обнаружения GBR-T - цена 100 млн. долл. США;

- мобильная РЛС ближнего обнаружения "Кобра" AN-MRQ-642 - цена 20 - 70 млн. долл. США;

- широкодиапазонный радиоприемный модуль - цена 20 млн. долл. США.

Стоимость разрабатываемого отечественного комплекса КТИ будет составлять ориентировочно 2,0 млрд. руб. (70,0 млн. долл. США).

В нашей стране имеется устаревший парк стационарной измерительной техники, представленной РЛС "Неман-П", "Кама-Н", "Вега", "Рысь", не отвечающими современным требованиям к качеству и точности измерения.

Отечественный унифицированный многофункциональный комплекс предлагается создавать по крупномодульному принципу: комплекс состоит из нескольких модулей, связанных аппаратурой формирования, обработки сигналов и аппаратурой управления. В свою очередь модули состоят из унифицированных блоков. Подобное построение комплекса с заявленными параметрами в отечественной практике реализуется впервые (см. Приложение "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы").

При этом затраты бюджета Союзного государства по Программе составят 1500,0 млн. рос. рублей, в том числе:

- за счет долевых отчислений Республики Беларусь 500,0 млн. рос. рублей;

- за счет долевых отчислений Российской Федерации 1000,0 млн. рос. рублей.

Средства бюджета Союзного государства и внебюджетные средства исполнителей будут направляться непосредственно на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по разработке унифицированного мобильного комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения.

Предполагаемое финансирование Программы "Траектория" по годам представлено в таблице.

Таблица

(млн. рос. рублей)

----------------------------------T------T-----T-----T-----T-----¬

¦ Предполагаемое финансирование ¦Всего ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦

¦ Программы ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦Финансирование Программы всего: ¦2000,0¦610,2¦661,5¦432,2¦296,1¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Республикой Беларусь ¦ 658,2¦200,2¦221,5¦142,2¦ 94,3¦

¦- Российской Федерацией ¦1341,8¦410,0¦440,0¦290,0¦201,8¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Финансирование Программы из ¦1500,0¦462,5¦484,5¦327,5¦225,5¦

¦бюджета Союзного государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- за счет долевых отчислений ¦ 500,0¦152,5¦164,5¦107,5¦ 75,5¦

¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦- за счет долевых отчислений ¦1000,0¦310,0¦320,0¦220,0¦150,0¦

¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦Финансирование Программы из ¦ 500,0¦147,7¦177,0¦104,7¦ 70,6¦

¦внебюджетных источников всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- собственные средства ¦ 158,2¦ 47,7¦ 57,0¦ 34,7¦ 18,8¦

¦белорусских участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+

¦- собственные средства российских¦ 341,8¦100,0¦120,0¦ 70,0¦ 51,8¦

¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+------+-----+-----+-----+------

До принятия нормативных правовых актов Союзного государства в области создания и управления собственностью Союзного государства права на объекты интеллектуальной собственности и продукцию, созданную в рамках реализации Программы, регулируются в соответствии с национальным законодательством государств-участников с учетом их долевых отчислений на финансирование Программы в бюджет Союзного государства.

В процессе реализации Программы предполагается оформить 9 патентов на изобретения и зарегистрировать 15 оригинальных алгоритмов.

На созданные в процессе разработки объекты интеллектуальной собственности исполнители обеспечивают получение охранных документов (патентов, свидетельств) в порядке, установленном законодательством государств-участников Союзного государства.

Приложение

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

---------------------T----------T----------------------------------------T---------------------¬

¦ Наименование ¦ Сроки ¦Сметная стоимость работ, млн. рос. руб. ¦Ожидаемые результаты ¦

¦ мероприятий ¦выполнения¦из бюджета Союзного государства, всего: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Россия/Беларусь ¦ ¦

¦ ¦ ¦Собств. средства: Всего: Россия/Беларусь¦ ¦

¦ ¦ +--------T-------T-------T-------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 1 раздел. Создание теоретической базы для построения ¦

¦ унифицированного мобильного многофункционального ¦

¦ комплекса ¦

+--------------------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------------+

¦1.1. Анализ ¦2007 г. - ¦ 20¦ 11¦ 3¦ 3¦ 3¦Разрабатываются ¦

¦аппаратурных и ¦2010 г. ¦16,5/3,5¦ 10/1¦ 2/1¦ 2/1¦2,5/0,5¦методы и алгоритмы ¦

¦атмосферных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррекции ¦

¦искажений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратурных и ¦

¦сверхширокополосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферных искажений¦

¦сигналов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхширокополосных ¦

¦разработка методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦их коррекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вырабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендации по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуре аппаратуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и алгоритмам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЛС, позволяющей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсировать эти ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искажения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецвычислителя. ¦

¦ ¦ ¦ 15¦ 4¦ 3¦ 5¦ 3¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 9,6/5,4¦2,3/1,7¦ 2/1¦3,3/1,7¦ 2/1¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление двух ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патентов на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов коррекции ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратурных и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферных искажений¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхширокополосных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.2. Разработка ¦2007 г. - ¦ 34¦ 16¦ 8,5¦ 5¦ 4,5¦Разрабатываются ¦

¦методов и алгоритмов¦2010 г. ¦ 20,5 /¦ 10/6¦ 5/3,5¦ 3/2¦ 2,5/2¦алгоритмы и программы¦

¦обработки ¦ ¦ 13,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптивной ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траекторной обработки¦

¦измерений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов измерений¦

¦определения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокодинамичных ¦

¦признаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, ¦

¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определяются признаки¦

¦объектов наблюдения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации ¦

¦в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, в том числе¦

¦сверхширокополосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае ¦

¦сигналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхширокополосных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имитационные модели ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраженных сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методы, проводятся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натурные эксперименты¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и создается банк ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных отраженных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ 25¦ 4¦ 7¦ 10¦ 4¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦15,6/9,4¦2,3/1,7¦3,3/3,7¦6,7/3,3¦3,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптивной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траекторной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.3. Исследование ¦2007 г. - ¦ 20¦ 5¦ 5¦ 6,5¦ 3,5¦Разрабатывается ¦

¦вариантов и выбор ¦2010 г. ¦11,5/8,5¦ 3/2¦ 3/2¦ 4/2,5¦ 1,5/2¦аппаратно-программная¦

¦принципов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модель системы ВТИ. ¦

¦построения системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ВТИ для различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предложения по ¦

¦применений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуре построения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы для различных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариантов применения.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проводится оценка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариантов построения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всей системы ВТИ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦математического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моделирования. ¦

¦ ¦ ¦ 22¦ 6¦ 7¦ 5¦ 4¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦14,2/7,8¦4,3/1,7¦3,3/3,7¦3,3/1,7¦3,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.4. Исследование ¦2007 г. - ¦ 19¦ 5¦ 5¦ 6,5¦ 2,5¦Разрабатываются ¦

¦методов управления, ¦2010 г. ¦10,5/8,5¦ 3/2¦ 3/2¦ 4/2,5¦ 0,5/2¦методы и алгоритмы ¦

¦автоматической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления сложным ¦

¦обработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерительным ¦

¦отображения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексом, структура¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмена и алгоритмы ¦

¦измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместной обработки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученной от разных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унифицированные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационные модели¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец пункта ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления. ¦

¦ ¦ ¦ 17,8¦ 5,8¦ 6¦ 5¦ 1¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦11,4/6,4¦4,1/1,7¦3,3/2,7¦3,3/1,7¦0,7/0,3¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления. Создание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аттестация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦1.5. Разработка ¦2007 г. - ¦ 51¦ 18¦ 15¦ 12¦ 6¦Разрабатываются ¦

¦методов и аппаратуры¦2010 г. ¦ 46/5¦ 16/2¦ 14/1¦ 11/1¦ 5/1¦методы и алгоритмы ¦

¦формирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования и ¦

¦обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки ¦

¦большебазовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦большебазовых ¦

¦сверхширокополосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхширокополосных ¦

¦сигналов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов, а также ¦

¦оперативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принципы построения ¦

¦изменением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратуры. ¦

¦параметров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Производится выбор и ¦

¦Полоса сигнала - до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснование ¦

¦1 ГГц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементной базы и ¦

¦База сигнала - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ¦

¦ 3 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования и ¦

¦10 ... 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец блока ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ 25¦ 5¦ 12¦ 5¦ 3¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦15,9/9,1¦3,3/1,7¦6,7/5,3¦3,3/1,7¦2,6/0,4¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов обработки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦большебазовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхширокополосных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиоизображения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ ¦Итого по ¦ 144¦ 55¦ 36,5¦ 33¦ 19,5¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ 105/39¦ 42/13¦ 27/9,5¦ 24/9¦ 12/7,5¦ ¦

¦ ¦ ¦ 104,8¦ 24,8¦ 35¦ 30¦ 15¦ ¦

¦ ¦ ¦ 66,7 /¦ 16,3 /¦ 18,6 /¦ 19,9 /¦ 11,9 /¦ ¦

¦ ¦ ¦ 38,1¦ 8,5¦ 16,4¦ 10,1¦ 3,1¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 2 раздел. Разработка цифровых и аналоговых СВЧ узлов для ¦

¦ унифицированного мобильного многофункционального ¦

¦ комплекса ¦

+--------------------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------------+

¦2.1. Разработка ¦2007 г. - ¦ 54¦ 21¦ 17¦ 10¦ 6¦Разрабатывается ¦

¦элементной базы и ¦2010 г. ¦ 30/24¦ 12/9¦ 10/7¦ 6/4¦ 2/4¦элементная база и ¦

¦приемо-передающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивно - ¦

¦узлов для РЛС с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические ¦

¦электронным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения для создания ¦

¦сканированием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унифицированного ряда¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемо-передающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модулей в диапазоне ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ГГц с выходной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностью от 0,1 до ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 Вт с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фазовращателями и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттенюаторами для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АФАР двух- и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трехкоординатных РЛС.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка требований¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к характеристикам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модулей АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямой и обратный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конверторы с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностью ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перестройки частоты в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диапазоне до 1 ГГц ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в полосе до 50 МГц в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микромодульном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемо-передающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узлов и конверторов. ¦

¦ ¦ ¦ 28,5¦ 11,2¦ 10,3¦ 5¦ 2¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 18/10,5¦6,7/4,5¦6,7/3,6¦3,3/1,7¦1,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦2.2. Исследование ¦2007 г. - ¦ 37¦ 10¦ 16¦ 8¦ 3¦Разрабатываются ¦

¦методов построения ¦2010 г. ¦ 27/10¦ 7/3¦ 11/5¦ 7/1¦ 2/1¦методы построения ¦

¦унифицированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенной ¦

¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы управления и ¦

¦цифровой АФАР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования лучей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендации по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбору элементной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы и архитектуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦построения системы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для использования в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачах траекторных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементная база на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе технологии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базовых матричных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кристаллов (БМК). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы узлов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки цифровой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ 20,9¦ 5,5¦ 6,4¦ 5¦ 4¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦13,2/7,7¦3,3/2,2¦3,3/3,1¦3,3/1,7¦3,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов управления¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и формирования лучей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦2.3. Создание ¦2007 г. - ¦ 82¦ 33¦ 27¦ 10¦ 12¦Разрабатываются и ¦

¦элементов и ¦2010 г. ¦ 57/25¦ 22/11¦ 19/8¦ 7/3¦ 9/3¦изготавливаются ¦

¦стандартных модулей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ФАР на ЭВП и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы мощных ¦

¦твердотельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модулей ¦

¦элементах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФАР на ЭВП и ¦

¦X-диапазоне с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердотельных ¦

¦возможной адаптации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементах в ¦

¦характеристик ФАР. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X-диапазоне энергией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1000 Дж с 1 кв. м,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкторская ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация. ¦

¦ ¦ ¦ 17,5¦ 6¦ 5,5¦ 3¦ 3¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦10,6/6,9¦3,3/2,7¦3,3/2,2¦ 2/1¦ 2/1¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦2.4. Разработка ¦2007 г. - ¦ 47¦ 16¦ 18¦ 10¦ 3¦Разрабатывается ¦

¦унифицированной ¦2010 г. ¦ 27/20¦ 9/7¦ 10/8¦ 6/4¦ 2/1¦унифицированная ¦

¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратура ¦

¦формирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦

¦обработки сигналов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования и ¦

¦радиотехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов ¦

¦контроля помеховой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для использования в ¦

¦обстановки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЛС траекторных ¦

¦управления РЛС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений ближнего и ¦

¦траекторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дальнего радиуса ¦

¦измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия в мобильном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варианте. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ПО ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отображения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы узлов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиотехнического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы аппаратуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления режимами и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаграммой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности РЛС. ¦

¦ ¦ ¦ 21,4¦ 12¦ 3,4¦ 2¦ 4¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦12,6/8,8¦6,7/5,3¦1,3/2,1¦1,3/0,7¦3,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ ¦Итого по ¦ 220¦ 80¦ 78¦ 38¦ 24¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ 141/79¦ 50/30¦ 50/28¦ 26/12¦ 15/9¦ ¦

¦ ¦ ¦ 88,3¦ 34,7¦ 25,6¦ 15¦ 13¦ ¦

¦ ¦ ¦ 54,4 /¦20/14,7¦14,6/11¦9,9/5,1¦9,9/3,1¦ ¦

¦ ¦ ¦ 33,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 3 раздел. Разработка функциональных модулей для ¦

¦ унифицированного мобильного многофункционального ¦

¦ комплекса ¦

+--------------------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------------+

¦3.1. Разработка ¦2007 г. - ¦ 60¦ 19¦ 13¦ 19¦ 9¦Разрабатываются ¦

¦методов и технологий¦2010 г. ¦ 46/14¦ 15/4¦ 10/3¦ 14/5¦ 7/2¦методы управления, ¦

¦создания аналоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционального ¦

¦модульной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля параметров и¦

¦твердотельной АФАР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варианты ¦

¦для РЛС, размещаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивного ¦

¦на подвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦построения аналоговой¦

¦носителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АФАР. Разрабатываются¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и создаются средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектирования (САПР)¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и технологии по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданию излучателей,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делителей, элементов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и других ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узлов АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрешетка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердотельной АФАР ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для двух и трех ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координатных РЛС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различного назначения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в диапазоне 8 - 10 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГц. Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендации по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦построению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердотельной АФАР ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для различных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приложений в качестве¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной (70%) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляющей РЛС. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы подрешеток ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердотельной АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ 43¦ 14,5¦ 13,5¦ 9,5¦ 5,5¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 40/3¦ 13/1,5¦ 13/0,5¦ 9/0,5¦ 5/0,5¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.2. Разработка ¦2007 г. - ¦ 41¦ 13¦ 12¦ 10¦ 6¦Поведение ¦

¦методов и технологий¦2010 г. ¦ 27,5 /¦8,5/4,5¦ 8/4¦ 7/3¦ 4/2¦исследований по ¦

¦создания цифровой ¦ ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценке характеристик ¦

¦АФАР в 3-х см ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой АФАР, ¦

¦диапазоне с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижимых на ¦

¦многолучевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современном уровне ¦

¦приемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития элементной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы, и разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов и алгоритмов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифрового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаграммообразования.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унифицированные САПР ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по разработке ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровых антенных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решеток. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивный облик ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой РЛС в 3-х см¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диапазоне. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы подрешеток ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой АФАР. ¦

¦ ¦ ¦ 16,2¦ 10¦ 2¦ 2,2¦ 2¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦10,6/5,6¦6,7/3,3¦1,3/0,7¦1,3/0,9¦1,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов цифровой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.3. Исследование ¦2007 г. - ¦ 73¦ 25¦ 17¦ 22¦ 9¦Разрабатывается ¦

¦методов создания ¦2010 г. ¦ 57/16¦ 20/5¦ 13/4¦ 17/5¦ 7/2¦высокоточный ¦

¦высокоточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малогабаритный ¦

¦малогабаритного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкополосный ¦

¦широкополосного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиолокационный ¦

¦приемного модуля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемный модуль с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невращающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активных конических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фазированных решеток,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сканированием, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦небольшими ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массой и габаритами, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многолучевой (до 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналов) системой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаграммообразования.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Исследуется ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможность создания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокоточного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малогабаритного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкополосного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиолокационного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модуля с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоканальным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкополосным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трактом формирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обработки сигналов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точности измерения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дальности в диапазоне¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 - 10 м. Создается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец изделия для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активно-пассивного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модуля. ¦

¦ ¦ ¦ 28,1¦ 15¦ 5¦ 4,2¦ 3,9¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 17,8 /¦ 10/5¦3,3/1,7¦2,3/1,9¦2,2/1,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ 10,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.4. Разработка ¦2007 г. - ¦ 54¦ 12,5¦ 17¦ 15,5¦ 9¦Разрабатывается ¦

¦модуля ¦2010 г. ¦ 40,5 /¦ 9,5/3¦ 13/4¦ 11/4,5¦ 7/2¦модуль, позволяющий ¦

¦радиоакустического ¦ ¦ 13,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерять профили ¦

¦зондирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуры, ¦

¦атмосферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влажности и скорости ¦

¦Пространственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветра в приземном ¦

¦разрешение - 15 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слое атмосферы. На ¦

¦30 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе полученных ¦

¦Точность измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных с помощью ¦

¦направления ветра - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального ¦

¦10 град ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного ¦

¦Точность измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

¦скорости ветра - 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитываются ¦

¦м/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициенты ¦

¦Точность измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рефракции для ¦

¦температуры - 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получения необходимых¦

¦град ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точностей по угловым ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерениям и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние ветра на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траекторию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подсистема ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации от сети ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модулей, позволяющая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получать ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристики ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферы в больших ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦масштабах. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец модуля. ¦

¦ ¦ ¦ 20,2¦ 5¦ 10¦ 4,2¦ 1¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 13/7,2¦3,3/1,7¦6,7/3,3¦2,3/1,9¦0,7/0,3¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Регистрируются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмы измерений. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦3.5. Разработка ¦2007 г. - ¦ 82¦ 27¦ 24¦ 17¦ 14¦Создаются модули ¦

¦модуля ¦2010 г. ¦ 57/25¦ 19/8¦ 16/8¦ 12/5¦ 10/4¦радиотехнического ¦

¦радиотехнического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля, на базе ¦

¦контроля в полосе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфрадинного ¦

¦от 0,1 до 40 ГГц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемника со ¦

¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхвысокой ¦

¦полигонных измерений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промежуточной ¦

¦Точность измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частотой и устройства¦

¦частоты - 0,5 МГц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптивной ¦

¦Скорость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкополосной ¦

¦сканирования - 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой обработки ¦

¦ГГц/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов, ¦

¦Динамический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающие анализ¦

¦диапазон - 55 дБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помеховой обстановки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в районе проведения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностью ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определения координат¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников помех и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прием сигналов для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активно-пассивных и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивных модулей. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модули содержат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволяющее оценить ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиоэлектронной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точность измерений. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплект из 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модулей. ¦

¦ ¦ ¦ 29,2¦ 10¦ 10¦ 4,2¦ 5¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 19/10,2¦6,7/3,3¦6,7/3,3¦2,3/1,9¦3,3/1,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ ¦Итого по ¦ 310¦ 96,5¦ 83¦ 83,5¦ 47¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ 228/82¦72/24,5¦ 60/23¦61/22,5¦ 35/12¦ ¦

¦ ¦ ¦ 136,7¦ 54,5¦ 40,5¦ 24,3¦ 17,4¦ ¦

¦ ¦ ¦ 100,4 /¦ 39,7 /¦ 31/9,5¦ 17,2 /¦ 12,5 /¦ ¦

¦ ¦ ¦ 36,3¦ 14,8¦ ¦ 7,1¦ 4,9¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 4 раздел. Разработка оптоэлектронных средств оптических ¦

¦ элементов в видимом и инфракрасном диапазонах для ¦

¦ унифицированного многофункционального комплекса ¦

+--------------------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------------+

¦4.1. Разработка ¦2007 г. - ¦ 50¦ 20¦ 20¦ 6¦ 4¦Разрабатываются ¦

¦оптоэлектронных ¦2010 г. ¦ 25/25¦ 10/10¦ 10/10¦ 3/3¦ 2/2¦оптоэлектронные ¦

¦средств видимого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства видимого и ¦

¦инфракрасного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфракрасного ¦

¦диапазонов нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диапазонов с ¦

¦поколения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышенной точностью ¦

¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и чувствительностью. ¦

¦цифровой обработки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гибридный приемный ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоэлектронный ¦

¦наблюдений комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преобразователь для ¦

¦ближнего и дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лазерной локации. ¦

¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются новые¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способы электронной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изображения, цифровой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливаются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоэлектронных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств. ¦

¦ ¦ ¦ 25¦ 5¦ 10¦ 5¦ 5¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦16,6/8,4¦3,3/1,7¦6,7/3,3¦3,3/1,7¦3,3/1,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмы и программы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для выделения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов наблюдения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается один ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патент. Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦4.2. Разработка ¦2007 г. - ¦ 50¦ 10¦ 16¦ 14¦ 10¦Разрабатывается ¦

¦оптоэлектронной ¦2010 г. ¦ 25/25¦ 5/5¦ 8/8¦ 7/7¦ 5/5¦оптоэлектронная ¦

¦станции для работы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станция траекторных ¦

¦составе системы ВТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений, работающая¦

¦с целью повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под управлением ¦

¦угловой точности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траекторной РЛС. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль должен ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивать точность¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения координат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по углам до 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угловых секунд и до ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 м по дальности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоэлектронной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции. ¦

¦ ¦ ¦ 8¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 5,2/2,8¦1,3/0,7¦1,3/0,7¦1,3/0,7¦1,3/0,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ ¦Итого по ¦ 100¦ 30¦ 36¦ 20¦ 14¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ 50/50¦ 15/15¦ 18/18¦ 10/10¦ 7/7¦ ¦

¦ ¦ ¦ 33¦ 7 ¦ 12¦ 7 ¦ 7¦ ¦

¦ ¦ ¦ 21,8 /¦4,6/2,4¦ 8/4¦4,6/2,4¦4,6/2,4¦ ¦

¦ ¦ ¦ 11,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ 5 раздел. Разработка и создание унифицированного ¦

¦ мобильного многофункционального комплекса ¦

¦ внешнетраекторных измерений ¦

+--------------------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------------+

¦5.1. Разработка и ¦2007 г. - ¦ 218¦ 60¦ 78¦ 43¦ 37¦Разрабатывается ¦

¦создание ¦2010 г. ¦ 148/70¦ 40/20¦ 54/24¦ 29/14¦ 25/12¦радиолокационный ¦

¦радиолокационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модуль для дальности ¦

¦модуля на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обнаружения до 50 км ¦

¦твердотельных АФАР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по объектам с ЭПР ¦

¦ближнего обнаружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 кв. м со ¦

¦для ВТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скоростями ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 3000 м/с. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Допустимая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднеквадратичная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ошибка по углам не ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должна превышать 2 - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 угловых минут, 5 м ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по дальности и 0,05 -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 м/с по радиальной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорости. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методы и принципы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространственно - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временной обработки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов в условиях ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦флуктуаций ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространственных и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временных параметров.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставляется ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементная база. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец РЛ модуля ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ближнего обнаружения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ВТИ. ¦

¦ ¦ ¦ 35,4¦ 7,7¦ 12¦ 8,7¦ 7¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦29,1/6,3¦ 6,7/1¦ 10/2¦ 6,7/2¦5,7/1,3¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление двух ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патентов на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов обработки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов в ближней ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоне антенны. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦5.2. Разработка и ¦2007 г. - ¦ 235¦ 67¦ 73¦ 56¦ 39¦Разрабатывается ¦

¦создание ¦2010 г. ¦ 153/82¦ 44/23¦ 47/26¦ 36/20¦ 26/13¦радиолокационный ¦

¦радиолокационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модуль, ¦

¦модуля на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающий ¦

¦твердотельных АФАР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обнаружение до 30 ¦

¦дальнего обнаружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦для ВТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одновременно, с ЭПР ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 кв. м со ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скоростями ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 8000 м/с, на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удалении до 1000 км. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементная база. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец РЛ модуля ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дальнего обнаружения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ВТИ. ¦

¦ ¦ ¦ 50,7¦ 9¦ 29¦ 7,7¦ 5¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 35,7/15¦ 6/3¦ 22,6 /¦ 3,7/4¦3,4/1,6¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,4¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаграммообразования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модульной антенной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы. Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦5.3. Разработка ¦2007 г. - ¦ 68¦ 19¦ 23¦ 20¦ 6¦Разрабатывается ¦

¦многоканального ¦2010 г. ¦ 42/26¦ 12/7¦ 14/9¦ 12/8¦ 4/2¦комплект бортовой ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратуры и ¦

¦траекторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного ¦

¦измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения для ¦

¦высокодинамичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений параметров ¦

¦летательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения и трасс ¦

¦аппаратов на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полета ¦

¦ретрансляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокодинамичных ¦

¦сигналов СРНС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невозвращаемых ¦

¦телеметрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летательных ¦

¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратов. Бортовой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплект аппаратуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качестве ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретранслятора ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СРНС, радиомаяка, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответчика для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения работы на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦большой дальности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и передачи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеметрических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наземный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерительный пункт ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(НИП) и программное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки сигналов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа информации. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплект наземной и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бортовой аппаратуры. ¦

¦ ¦ ¦ 5,8¦ 1¦ 2¦ 2¦ 0,8¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 3,8/2¦0,7/0,3¦1,3/0,7¦1,3/0,7¦0,5/0,3¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦5.4. Разработка и ¦2007 г. - ¦ 115¦ 34¦ 49¦ 15¦ 17¦Разрабатываются ¦

¦создание системы ¦2010 г. ¦ 79/36¦ 23/11¦ 34/15¦ 10/5¦ 12/5¦методы и алгоритмы ¦

¦распределенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для разнесенного ¦

¦активно-пассивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемного комплекса с¦

¦локации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единой системой ¦

¦измерений параметров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦синхронизации и ¦

¦траектории объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработкой ¦

¦наблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокоточное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параметров траектории¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активный модуль с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкой диаграммой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система единого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени, связи и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокоточной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦синхронизации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точность до 10 нс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец активно - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивного комплекса.¦

¦ ¦ ¦ 23,7¦ 3¦ 15¦ 5¦ 0,7¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦15,5/8,2¦ 2/1¦ 10/5¦ 3/2¦0,5/0,2¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление одного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патента на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изобретение и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многопозиционной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локации. Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦5.5. Разработка ¦2007 г. - ¦ 60¦ 16¦ 23¦ 9¦ 12¦Разрабатываются ¦

¦пассивного ¦2010 г. ¦ 34/26¦ 9/7¦ 13/10¦ 5/4¦ 7/5¦методы и алгоритмы ¦

¦многопозиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разнесенной системы ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВТИ, построенной на ¦

¦траекторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фазовых и фазово - ¦

¦измерений на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреляционных ¦

¦фазовых методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методах измерений при¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе по радиомаяку,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающей 3-х ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координатные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения. Для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения точности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определения координат¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрабатывается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратура и ПО для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы комплекса с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрерывных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длиннобазовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигналов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разрабатываются ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендации по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможным вариантам ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦построения систем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений на фазовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методах. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготавливается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образец пассивного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса. ¦

¦ ¦ ¦ 11,6¦ 5¦ 4,9¦ 1¦ 0,7¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 7,7/3,9¦3,3/1,7¦3,2/1,7¦0,7/0,3¦0,5/0,2¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритмов ВТИ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦5.6. Разработка и ¦2007 г. - ¦ 30¦ 5¦ 5¦ 10¦ 10¦Разрабатывается и ¦

¦создание ¦2010 г. ¦ 20/10¦ 3/2¦ 3/2¦ 7/3¦ 7/3¦создается, на основе ¦

¦унифицированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех мероприятий и ¦

¦мобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальных ¦

¦многофункционального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образцов ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Научно-технической ¦

¦внешнетраекторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, ¦

¦измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унифицированный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мобильный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофункциональный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнетраекторных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений. ¦

¦ ¦ ¦ 10¦ 1¦ 1¦ 4¦ 4¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ 6,7/3,3¦0,7/0,3¦0,7/0,3¦ 3/1¦2,3/1,7¦технического задания.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нестандартного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание и аттестация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка РКД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологическая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внутризаводские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытания. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стандартизация. ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦ ¦Итого по ¦ 726¦ 201¦ 251¦ 153¦ 121¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ 476/250¦ 131/70¦ 165/86¦ 99/54¦ 81/40¦ ¦

¦ ¦ ¦ 137,2¦ 26,7¦ 63,9¦ 28,4¦ 18,2¦ ¦

¦ ¦ ¦ 98,5 /¦ 19,4 /¦ 47,8 /¦ 18,4 /¦ 12,9 /¦ ¦

¦ ¦ ¦ 38,7¦ 7,3¦ 16,1¦ 10,0¦ 5,3¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦Всего по Программе ¦ ¦ 2000¦ 610,2¦ 661,5¦ 432,2¦ 296,1¦ ¦

¦ ¦ ¦1341,8 /¦ 410 /¦ 440 /¦ 290 /¦201,8 /¦ ¦

¦ ¦ ¦ 658,2¦ 200,2¦ 221,5¦ 142,2¦ 94,3¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦За счет средств ¦ ¦ 1500,0¦ 462,5¦ 484,5¦ 327,5¦ 225,5¦ ¦

¦бюджета ¦ ¦1000/500¦ 310 /¦ 320 /¦ 220 /¦ 150 /¦ ¦

¦Союзного государства¦ ¦ ¦ 152,5¦ 164,5¦ 107,5¦ 75,5¦ ¦

+--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------------+

¦Внебюджетные ¦ ¦ 500,0¦ 147,7¦ 177¦ 104,7¦ 70,6¦ ¦

¦источники ¦ ¦ 341,8 /¦ 100 /¦ 120/57¦70/34,7¦ 51,8 /¦ ¦

¦ ¦ ¦ 158,2¦ 47,7¦ ¦ ¦ 18,8¦ ¦

L--------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+----------------------

Conventions.ru
© 2008–2026 — Свод международного права
enotrakoed@gmail.com
Вконтакте conventions.ru Одноклассники conventions.ru Телеграм conventions.ru Дзен conventions.ru