НРЛС «Репейник» (UJLV «Jyhywunt»)

Перейти к навигации Перейти к поиску
НРЛС «Репейник»
НРЛС «Репейник» и АТ СОЗ-РЭБ на боевом дежурствеНРЛС «Репейник» и АТ СОЗ-РЭБ на боевом дежурстве
Характеристики
Назначение Обнаружение, сопровождение и подавление автоматическими турелями РЭБ сверхмалых объектов на скоростях до 200 км/ч
Государственная принадлежность  Россия
Разработчик к. т. н. Царьков Алексей Васильевич
Главный конструктор ГК «СОЗ»
Начало эксплуатации 2022
Статус эксплуатируется
Годы производства 2022 — н.в.
Единиц произведено 37 (на 25.08.2023)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

«Репейник» — российская носимая радиолокационная станция обнаружения сверхмалых целей.

Разработка и назначение[править | править код]

Носимая радиолокационная станция «Репейник» разработана группой учёных под руководством генерального конструктора Алексея Васильевича Царькова

НРЛС «Репейник» предназначена для обнаружения и сопровождение сверхмалых БпЛА в секторе сканирования 360 градусов, на расстоянии до 15 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч[1]. Носимое исполнение обеспечивает тактическое автономное применение между населенными пунктами в условиях боевых действий, а также охранных мероприятий.

Применение частотно-модулированного сигнала позволяет обнаруживать неподвижные цели (зависшие БпЛА).

Типы обнаруживаемых целей:

  • беспилотные летательные аппараты (БпЛА), включая неподвижные;
  • любые заданные цели, включая людей и транспортные средства.

История[править | править код]

В 2021 году группой учёных под руководством А. В. Царькова был создан опытный образец бытовой малогабаритной радиолокационной станции «Волна» для охраны гражданских стационарных объектов от БПЛА[2].

По приглашению ГК «СОЗ» группа разработчиков МРЛС «Волна» переходит в профильную оружейную компанию и приступает к разработке военных изделий нового поколения с применением технологии искусственного интеллекта[3].

Инженерами предприятия была разработана новая станция, конструкция которой предусматривает носимое, мобильное исполнение и возможность применения в полевых условиях (грязь, осадки, снег и т. д.). Заново проведена работа по усилению механических узлов, выдерживающих вибрацию для установки на автомобильных платформах и на морских носителях. Особое внимание уделено покрытиям и антикоррозионной защите в условиях соляного тумана[4][5].

При проектировании в новую станцию были заложены скрытность от противорадиолокационных ракет, взаимодействие с любыми средствами и блоками РЭБ, включая переносные.

Конструкция и характеристики[править | править код]

Конструкция разработана с учетом применения в различных широтах и погодных условиях, в том числе морских прибрежных районах.

Сопровождение и анализ целей осуществляется в современном графическом интерфейсе, созданном по UI/UX-методологии, с возможностью подключения топографических карт местности для интуитивного ориентирования. Программное обеспечение поддерживает различные операционные системы и платформы, а также позволяет одновременно получать и обрабатывать информацию от нескольких станций, объединённых в единую сеть.

Данные траекторной обработки радиолокационного сигнала (целеуказания) могут применяться в ситуационных центрах обработки оперативной информации, комплексах технических систем охраны и противодействия несанкционированному проникновению в охраняемые зоны, а также автоматизированных и ручных средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ)[6].

Дистанция обнаружения и подавления целей[править | править код]

Интерфейс НРЛС «Репейник»
Тип цели ЭПР, м2 Дальность обнаружения, м Дальность подавления, м
Малые БпЛА (самодельные дроны-камикадзе, DJIPhantom, DJIMavic) 0,01 2 000 1 500
Средние БпЛА (DJI Matrice 300 RTK) 0,1 2 700 1 500
Крупные БпЛА (тип "Крыло") 1 4 500 1 500
Объекты с ЭПР более 10 кв. м 10 15 000 1 500

Тактико-технические характеристики НРЛС «Репейник»[править | править код]

Наименование параметра Величина
Инструментальная дальность, км 15
Время развёртывания, минут 5
Количество одновременно сопровождаемых целей 256[7]
Тип антенной решётки ФАР
Частотный диапазон, ГГц X (9,2 — 9,5)
Сектор сканирования, градусов 360
Угол места, градусов 20
Темп выдачи информации, с 2,5
Излучаемая мощность, Вт 2
Потребляемая мощность, Вт 65
Питание, В ~220/12
Габаритные размеры (Д×Ш×В), м 0,3×0,46×0,65
Диапазон рабочих температур, град от −20 до +50
Масса (нетто) подвижного блока станции, кг 10,5
Масса (нетто) стационарного блока станции, кг 15

Тактико-технические характеристики Автоматической турели СОЗ-РЭБ с системой самонаведения[править | править код]

Автоматическая турель СОЗ-РЭБ из комплекса НРЛС "Репейник"
Наименование параметра Величина
Скорость панорамирования, градусов/сек 60
Сектор вращения, градусов 360
Угол наклона, градусов от — 20 до + 85
Защита от внешних факторов IP66
Количество частотных каналов подавления 8
Частотный диапазон канала подавления 400, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
425 — 442
10/40
Частотный диапазон канала подавления 900, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
850 — 940
10/40
Частотный диапазон канала подавления GPSL2, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
1150 —1300
10/40
Частотный диапазон канала подавления GPSL1, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
1542 —1640
40/46
Частотный диапазон канала подавления 2.4, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
2390 — 2510
50/47
Частотный диапазон канала подавления 2.4, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
2380 — 2515
50/47
Частотный диапазон канала подавления 5.2, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
5130 — 5300
50/47
Частотный диапазон канала подавления 5.8, МГц
Мощность подавителя, Вт/дБм
5730 — 5860
40/46
Мощность в канале подавления, дБм до 45
Общая выходная мощность каналов подавления, Вт 255
Потребляемая мощность, Вт 300
Питание, В ~220/12
Габаритные размеры блока РЭБ, м 0,83×0,37×0,24
Габаритные размеры турели (Д×Ш×В), м 0,2×0,17×0,27
Диапазон рабочих температур, град от — 35 до + 60
Масса (нетто) блока РЭБ, кг 6,5
Масса (нетто) турели, кг 14

Типовые сценарии применения НРЛС «Репейник»[править | править код]

Разведывательные мероприятия[править | править код]

Применение НРЛС «Репейник» при разведывательных мероприятиях

Разведывательная группа, убедившись стационарными средствами обнаружения в отсутствии БпЛА противника в секторе прохода ЛБС (линии боевого соприкосновения), пересекает ЛБС и на расстоянии середины дистанции маршрута разворачивает НРЛС «Репейник», продолжая дальнейший маршрут и выполнение задания. Станция закрывает небо в диаметре 20 км или на расстоянии 10 км в каждую сторону маршрута следования от места установки. При обнаружении на маршруте следования БпЛА противника разведывательная группа принимает решение о принятии мер дополнительной маскировки для непривлечения внимания БпЛА или подавлении обнаруженного БпЛА переносными модулями РЭБ.

Штурмовые мероприятия[править | править код]

Применение НРЛС «Репейник» при штурмовых мероприятиях

Штурмовая группа, развернув на ЛБС станцию и убедившись в отсутствии БпЛА противника в секторе, пересекает ЛБС и продолжает дальнейший маршрут, выполняя боевой выход. Вся информация о воздушной обстановке транслируется на планшеты бойцов группы с переносными комплексами РЭБ. При обнаружении БпЛА противника, бойцы группы подавляют обнаруженные БпЛА переносными модулями РЭБ или активирует быстро разворачиваемые автоматические турели РЭБ.

Охрана периметров[править | править код]

Применение НРЛС «Репейник» при охране периметров

На ЛБС разворачивается одна или несколько станций с включенным режимом скрытия тыловой обстановки для исключения сопровождения взлетающих в тылу дружественных БпЛА. При необходимости станции периодически перемещаются вдоль ЛБС для обеспечения живучести. Силами разведывательных групп за ЛБС на нейтральной территории скрытно устанавливаются замаскированные автоматические турели РЭБ, соединенные беспроводным методом в единую интрасеть со станциями. Вся информация о воздушной обстановке, установленных автоматических турелях РЭБ и местонахождении бойцов охранения с переносными комплексами РЭБ транслируется в ситуационный центр. При обнаружении БпЛА противника оператор ситуационного центра подавляет обнаруженные БпЛА с помощью автоматических турелей РЭБ или выдавая данные азимута и высоты в ближайшие к цели переносные средства РЭБ у бойцов.

Охрана объектов[править | править код]

Применение НРЛС «Репейник» при охране объектов

В противоположных частях объекта (не более 10 км) разворачивается одна или две станции, а также автоматические турели РЭБ, соединенные в единую интрасеть со станциями. При обнаружении нарушающего режимность объекта БпЛА оператор ситуационного центра подавляет обнаруженные БпЛА с помощью автоматических турелей РЭБ или выдавая данные азимута и высоты в ближайшие к цели переносные средства РЭБ у бойцов.

Фотогалерея[править | править код]

НРЛС «Репейник» на полевых испытаниях и показах:

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink. CNews. Дата обращения: 20 декабря 2022. Архивировано 19 декабря 2022 года.
  2. Малогабаритную РЛС для обнаружения беспилотников создали в России. Российская газета (31 октября 2021). Дата обращения: 22 декабря 2022. Архивировано 18 февраля 2022 года.
  3. Сергей Птичкин. Новую переносную РЛС «Репейник» для борьбы с дронами создали в России. Российская газета (16 декабря 2022). Дата обращения: 19 декабря 2022. Архивировано 19 декабря 2022 года.
  4. Сергей Птичкин. Безнаказанности дронов приходит конец: Как российская армия в ходе спецоперации применяет РЛС «Репейник» против беспилотников. Российская газета. Дата обращения: 22 апреля 2023. Архивировано 22 апреля 2023 года.
  5. Николай Поросов. Антидронный чемоданчик. Новые средства противодействия беспилотникам. Армейский стандарт. Дата обращения: 22 апреля 2023. Архивировано 22 апреля 2023 года.
  6. Олег Корякин. В зоне СВО появились новые РЛС «Репейник» для борьбы с дронами. Российская газета (14 декабря 2022). Дата обращения: 19 декабря 2022. Архивировано 18 декабря 2022 года.
  7. Новую РЛС «Репейник» для борьбы с дронами создали на базе гражданской разработки. trmzk.ru. Дата обращения: 20 декабря 2022. Архивировано 21 декабря 2022 года.

Ссылки[править | править код]