Jump to content

Оперативная радиолокационная сеть Джиндали

Область деятельности JORN.

Оперативная радиолокационная сеть Джиндали ( JORN ) представляет собой загоризонтную радиолокационную сеть (OHR), управляемую Королевскими ВВС Австралии (RAAF), которая может отслеживать воздушные и морские перемещения на территории 37 000 квадратных километров (14 000 квадратных миль). [ нужна ссылка ] Его нормальный рабочий диапазон составляет 1000–3000 километров (620–1860 миль). [1] Сеть используется для защиты Австралии , а также может отслеживать морские операции, высоту волн и направления ветра.

Основные наземные станции JORN включают центр управления, известный как Координационный центр JORN (JCC), на базе RAAF в Эдинбурге в Южной Австралии и три передающие станции: радар 1 возле Лонгрича, Квинсленд , радар 2 возле Лавертона, Западная Австралия и радар 3 возле Алисы. Спрингс , Северная территория . [2]

Корни JORN можно проследить до экспериментов после Второй мировой войны в Соединенных Штатах и ​​серии австралийских экспериментов в DSTO в Эдинбурге, Южная Австралия. [3] начиная с начала 1950-х годов.

В 1969 году членство в Программе технического сотрудничества и документы Джона Страта послужили толчком к разработке основного проекта радара «За горизонтом» . [3]

С июля 1970 г. было проведено исследование; В результате было предложено реализовать программу в три этапа по разработке загоризонтной радиолокационной системы. [4] [5]

упражняться

[ редактировать ]

Фаза 1, Project Geebung , была направлена ​​на определение оперативных требований к OHR и изучение применимых технологий и методов. В рамках проекта была проведена серия ионосферных зондирований для оценки пригодности ионосферы для работы OTHR. [5]

Джиндали

[ редактировать ]

Фаза 2, Проект Джиндали , направлена ​​на доказательство осуществимости и стоимости OHR. Этот второй этап проводился Отделом радиолокации (позже — Отделом высокочастотных радиолокаторов) Организации оборонной науки и технологий (DSTO). Проект Джиндали возник в период 1972–1974 годов и был разделен на три этапа. [5]

Этап «А» начался в апреле 1974 года. Он включал строительство прототипа радиолокационного приемника на горе Эверард (недалеко от Алис-Спрингс ), передатчика (на расстоянии 160 километров или 99 миль) и маяка в Дерби . После завершения (в октябре 1976 года) радар Этапа А проработал два года и закрылся в декабре 1978 года. Этап А формально завершился в феврале 1979 года, выполнив свою миссию по доказательству осуществимости OTHR. [5] Успех этапа А привел к созданию более крупного радара этапа «Б» на основе знаний, полученных на этапе А.

Этап «B» начался 6 июля 1978 года. Новый радар был построен рядом с радаром этапа A. Разработки на этапе B включали обработку сигналов в реальном времени, специальные процессоры, антенные решетки большего размера и передатчики большей мощности, что привело к созданию более чувствительного и мощного радара.

  • Первые данные были получены на этапе Б в период апрель–май 1982 г.
  • первый корабль был обнаружен в январе 1983 года, а
  • самолет был автоматически отслежен в феврале 1984 года.

Испытания были проведены с участием Королевских ВВС Австралии в апреле 1984 года, что в значительной степени выполнило задачу этапа B - продемонстрировать работу OHR в Австралии. Еще два года испытаний были проведены, прежде чем проект Джиндали официально завершился в декабре 1985 года. [5]

Этапом «С» стало преобразование радара этапа Б в оперативный радар. На этом этапе была проведена существенная модернизация оборудования этапа B, после чего было создано подразделение радиолокационного наблюдения № 1 RAAF (1RSU) и передана радар 1RSU. Цель заключалась в том, чтобы предоставить Силам обороны Австралии опыт работы OHR. [2]

Третьим этапом программы OTHR было проектирование и строительство JORN. Решение о строительстве JORN было объявлено в октябре 1986 года. Telstra совместно с GEC-Marconi стала генеральным подрядчиком, а 11 июня 1991 года был подписан контракт с фиксированной ценой на строительство JORN. JORN должен был быть завершен 13 июня 1997 г. [2]

Фаза 3 Проблемы проекта

[ редактировать ]

Telstra отвечала за разработку программного обеспечения и системную интеграцию — области, в которых у нее не было предыдущего опыта. Компания GEC-Marconi отвечала за аспекты проекта, связанные с ВЧ-радаром и связанным с ним программным обеспечением, — области, в которых у компании не было предыдущего опыта. [6] Среди других неудачных участников тендера по проекту были опытная австралийская компания по разработке программного обеспечения и системной интеграции BHP IT и опытный австралийский оборонный подрядчик AWA Defense Industries (AWADI) . Обе эти компании больше не работают. [7]

К 1996 году проект столкнулся с техническими трудностями и перерасходом средств. [2] [8] Telstra сообщила об австралийских долларов убытке в размере 609 миллионов и заявила, что не может гарантировать дату поставки. [9]

Неудавшийся контракт с Telstra побудил проект перейти к четвертой фазе.

Этап 4 включал завершение строительства JORN и его последующее обслуживание с привлечением нового подрядчика. В феврале 1997 года Lockheed Martin и Tenix получили контракт на поставку и управление JORN. Впоследствии, в июне 1997 года, Lockheed и Tenix сформировали компанию RLM Group для управления совместным предприятием. [10] Действующая радиолокационная система была поставлена ​​в апреле 2003 года, а контракт на техническое обслуживание будет продолжаться до февраля 2007 года. [11]

В августе 2008 года Lockheed-Martin приобрела долю Tenix Group в RLM Holdings Pty Ltd. [12]

Из-за продолжительности строительства JORN, поставленный в 2003 году, был спроектирован в соответствии со спецификациями, разработанными в начале 1990-х годов. За этот период радар Алис-Спрингс значительно изменился под руководством Организации оборонной науки и технологий (DSTO). В феврале 2004 года был одобрен пятый этап проекта JORN.

Пятый этап был направлен на модернизацию радаров Laverton и Longreach с учетом более чем десятилетних исследований и разработок OTHR. Планировалось, что он продлится примерно до 2011 года. [11] но было завершено примерно в 2013/2014 году из-за нехватки навыков. Все три станции теперь похожи и используют обновленную электронику. [13]

В марте 2018 года было объявлено, что BAE Systems Australia проведет   модернизацию австралийской оперативной радиолокационной сети Джиндали стоимостью 1,2 миллиарда долларов, на завершение которой, как ожидалось, уйдет 10 лет. [14] [ нужно обновить ]

Стоимость проекта

[ редактировать ]

Проект JORN (JP2025) состоял из 5 этапов: [15] и обошлось примерно в 1,8   миллиарда долларов. [ нужна ссылка ] В аудиторском отчете ANAO за июнь 1996 г. общая стоимость проекта для Фазы 3 оценивается в 1,1   миллиарда долларов. [16] Затраты на пятый этап оцениваются в 70   миллионов долларов. [15] Ожидается, что затраты на этап 6 составят 1,2   миллиарда долларов. [14]

JORN состоит из:

DSTO ранее использовала радиолокационную станцию ​​возле Алис-Спрингс , Северная территория (известную как Jindalee Facility Alice Springs) для исследований и разработок. [17] а также имеет собственную сеть вертикальных/наклонных ионозондов для исследовательских целей. [2] [18] [19] Радар Алис-Спрингс был полностью интегрирован в JORN на этапе 5, став третьей активной радиолокационной станцией. [17]

Каждая радиолокационная станция состоит из передатчика и приемника, разделенных большим расстоянием, чтобы передатчик не мешал приемнику. Передатчики и приемники JORN:

Радар в Алис-Спрингс был первоначальным испытательным стендом «Джиндали, этап B», на котором была основана конструкция двух других станций. Помимо своей оперативной роли, он продолжает действовать как испытательный полигон для исследований и разработок.

На месте приемника на горе Эверард находятся останки первого, меньшего по размеру приемника «Джиндали, стадия А». Его видно на аэрофотоснимках, за приемником ступени Б ( 23 ° 31'48 "ю.ш., 133 ° 41'16" в.д.  /  23,530074 ° ю.ш., 133,68782 ° в.д.  / -23,530074; 133,68782 ). Передатчик ступени A был переоборудован в передатчик ступени B. [5]

Решетки высокочастотных радиопередатчиков в Лонгриче и Лавертоне состоят из 28 элементов, каждый из которых приводится в движение усилителем мощностью 20 киловатт , что дает общую мощность 560 кВт. [2] Этап B передавал 20 кВт на усилитель. [2] Сигнал отражается от ионосферы и попадает в «освещенную» область целевого интереса. Большая часть падающего излучения отражается вперед в первоначальном направлении движения, но небольшая часть «рассеивается назад» и возвращается по первоначальному обратному пути передачи. Эти отражения снова отражаются от ионосферы и, наконец, принимаются станциями Лонгрич и Лавертон. Затухание сигнала на пути от передающей антенны к цели и, наконец, обратно к приемной антенне, является существенным, и ее характеристики в таком контексте характеризуют эту систему как передовую науку. В приемных станциях используются приемники KEL Aerospace серии KFR35. [17] JORN использует радиочастоты от 5 до 30 МГц. [22] [23] [24] что намного ниже, чем у большинства других гражданских и военных радаров, работающих в микроволновом диапазоне частот. Кроме того, в отличие от большинства микроволновых радаров, JORN не использует импульсную передачу и не использует подвижные антенны. Передача представляет собой непрерывную волну с частотной модуляцией (FMCW), а передаваемый луч нацеливается за счет взаимодействия между его электроникой, управляющей лучом, и характеристиками антенны в передающих системах. Возвратные сигналы радара различаются по дальности смещением между мгновенной частотой излучаемого сигнала и частотой возвращаемого сигнала. Возвратные сигналы различаются по азимуту путем измерения смещения фаз отдельных отраженных сигналов, падающих на длину более нескольких километров многоэлементной приемной антенной решетки. Для работы JORN необходима интенсивная вычислительная работа, и усовершенствование пакета программного обеспечения предлагает наиболее экономически эффективный путь для улучшений.

JORN Сеть ионозондов состоит из вертикальных ионозондов, предоставляющих карту ионосферы в реальном времени. Каждый эхолот вертикального падения (VIS) представляет собой стандартизированный портативный дигизондовый эхолот с одним приемником. [25] построен Массачусетским университетом Лоуэлла для JORN. Новая карта ионосферы создается каждые 225 секунд. [19] расположенных по часовой стрелке вокруг Австралии Ниже показаны местоположения двенадцати (11 активных и один тестовый) ионозондов JORN, .

Йорн Ионозонды [18] [19]
Расположение Идентификатор Координаты ОзГеоРФКарта
Лавертон , Вашингтон НИЗКИЙ 27 ° 00'ю.ш., 123 ° 30' в.д.  /  27,0 ° ю.ш., 123,5 ° в.д.  / -27,0; 123,5 Сайт передачи проекта Джиндали, штат Вашингтон
Расположен недалеко от Джералдтона , штат Вашингтон. ТОЛЬКО 27 ° 54'ю.ш., 114 ° 42' в.д.  / 27,9 ° ю.ш., 114,7 ° в.д.  / -27,9; 114,7 Оборонный объект, Аджана R/T, АДЖАНА
Станция Булатана недалеко от Карнарвона , Вашингтон МАШИНА 24 ° 36'ю.ш., 113 ° 36' в.д.  / 24,6 ° ю.ш., 113,6 ° в.д.  / -24,6; 113,6 Оборонный объект, КАРНАРВОН
База Лермонт RAAF недалеко от Эксмута , Вашингтон ЧТО 22 ° 12'ю.ш., 114 ° 06' в.д.  / 22,2 ° ю.ш., 114,1 ° в.д.  / -22,2; 114,1 Площадка для ионозондов, Солнечная обсерватория Лермонт, Дорога Миниля-Эксмут, ЛЕРМОНС
Саут-Хедленд , Вашингтон СХД 20 ° 24'ю.ш., 118 ° 36' в.д.  / 20,4 ° ю.ш., 118,6 ° в.д.  / -20,4; 118,6 Оборонный объект Южный Хедленд, ПОРТ-ХЕДЛЕНД
База Кертин RAAF , Дерби , Вашингтон CUR 17 ° 36'ю.ш., 123 ° 48' в.д.  /  17,6 ° ю.ш., 123,8 ° в.д.  / -17,6; 123,8 Куртин RAAF через, ДЕРБИ
Калкаринги , Северная Каролина ИДТИ 17 ° 24' ю.ш., 130 ° 48' в.д.  /  17,4 ° ю.ш., 130,8 ° в.д.  / -17,4; 130,8 Радиотерминал Телстра, КАЛКАРИНГИ
Гроот Эйландт , Северная Каролина ГРО 13 ° 54'ю.ш., 136 ° 24' в.д.  /  13,9 ° ю.ш., 136,4 ° в.д.  / -13,9; 136,4 Оборонная установка, GROOTE EYLANDT
База Шергер RAAF , Вейпа , Квинсленд СЧ 12 ° 42' ю.ш., 142 ° 06' в.д.  /  12,7 ° ю.ш., 142,1 ° в.д.  / -12,7; 142,1 Установка Шергера RAAF, WEIPA
Линд Ривер , Квинсленд ЛИН 18°00′S 144°54′E  /  18.0°S 144.9°E  / -18.0; 144.9 Защита, объект Линд-Ривер, ЛИНД-РИВЕР
Лонгрич , Квинсленд ЛОН 23 ° 24'ю.ш., 143 ° 48' в.д.  / 23,4 ° ю.ш., 143,8 ° в.д.  / -23,4; 143,8 Сайт Квинсленда Джиндейли, Техас, через LONGREACH
Координационный центр JORN, Эдинбург , ЮАР испытательный блок 34 ° 42' ю.ш., 138 ° 36' в.д.  /  34,7 ° ю.ш., 138,6 ° в.д.  / -34,7; 138,6 Уголок Operations Road и Land Ave DSTO, ЭДИНБУРГ

Сеть ионозондов DSTO не является частью JORN, но используется для достижения исследовательских целей DSTO. [19] DSTO использует портативные дигизондовые эхолоты с четырьмя приемниками (DPS-4), также произведенные Lowell. [2] [18] В 2004 году DSTO располагала ионозондами в следующих местах.

ДСТО Ионозонды [18]
Расположение Координаты ОзГеоРФКарта
Уиндем , Вашингтон 15 ° 24'ю.ш., 128 ° 06' в.д.  /  15,4 ° ю.ш., 128,1 ° в.д.  / -15,4; 128,1 Уиндем, Вашингтон
Дерби , Вашингтон 17 ° 18' ю.ш., 123 ° 36' в.д.  /  17,3 ° ю.ш., 123,6 ° в.д.  / -17,3; 123,6 Оборонный комплекс, ДЕРБИ
Дарвин , Северная Каролина 12 ° 30'ю.ш., 130 ° 54' в.д.  /  12,5 ° ю.ш., 130,9 ° в.д.  / -12,5; 130,9 11-мильная площадка IPS, БЕРРИМА
Эллиотт возле Ньюкасл-Уотерс , Северная Каролина 17 ° 36'ю.ш., 133 ° 30' в.д.  /  17,6 ° ю.ш., 133,5 ° в.д.  / -17,6; 133,5 Эллиотт возле Ньюкасл-Уотерс, Северная Каролина
Алис-Спрингс , Северная Каролина 24 ° 00'ю.ш., 133 ° 48' в.д.  /  24,0 ° ю.ш., 133,8 ° в.д.  / -24,0; 133,8 Объединенный исследовательский центр космической обороны, ЭЛИС-СПРИНГС

С запада на восток семь транспондеров JORN расположены на

Все вышеперечисленные сайты (и многие другие, которые, вероятно, являются частью сети) можно найти именно на Карте радиочастот. [27] в котором также перечислены частоты, используемые на каждом объекте.

Эксплуатация и использование

[ редактировать ]

Сеть JORN управляется блоком удаленных датчиков № 1 (1RSU). Данные с сайтов JORN передаются в Координационный центр JORN на базе RAAF в Эдинбурге , где они передаются другим агентствам и воинским частям. Официально система позволяет Силам обороны Австралии наблюдать за воздушной и морской деятельностью к северу от Австралии на расстоянии до 4000 километров (2500 миль). [28] Сюда входит вся Ява, Ириан-Джая, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова, а также может включаться Сингапур . [29] Однако в 1997 году прототип смог обнаружить пуски ракет со стороны Китая. [30] на расстоянии более 5500 километров (3400 миль).

JORN настолько чувствителен, что способен отслеживать самолеты размером с Cessna 172, взлетающие и приземляющиеся в Восточном Тиморе на расстоянии 2600 километров (1600 миль). [ нужна ссылка ] Ожидается, что текущие исследования повысят его чувствительность в десять раз сверх этого уровня. [ нужна ссылка ]

Сообщается также, что он способен обнаруживать самолеты-невидимки, поскольку обычно они предназначены только для того, чтобы избежать обнаружения микроволновым радаром. [9] Проект ДАНДИ [31] Это был совместный исследовательский проект с американскими исследованиями в области противоракетной обороны по использованию JORN для обнаружения ракет . [32] Ожидалось, что JORN сыграет роль в будущих инициативах Агентства по противоракетной обороне , обнаруживая и отслеживая запуски ракет в Азии. [33]

Поскольку JORN полагается на взаимодействие сигналов с ионосферой («отскок»), возмущения в ионосфере отрицательно влияют на производительность. Наиболее значимым фактором, влияющим на это, являются солнечные изменения, которые включают восход, закат и солнечные возмущения. Эффективность JORN также снижается из-за экстремальных погодных условий, включая грозу и сильное волнение на море. [34]

Поскольку JORN использует принцип Доплера для обнаружения объектов, он не может обнаруживать объекты, движущиеся по касательной к системе, или объекты, движущиеся со скоростью, аналогичной скорости их окружения. [34]

Премия инженерного наследия

[ редактировать ]

JORN получил международный знак инженерного наследия от компании Engineers Australia в рамках своей программы признания инженерного наследия . [35]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Информационный бюллетень: Оперативная радиолокационная сеть Джиндали» (PDF) . Королевские ВВС Австралии . Проверено 20 марта 2014 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Коулгроув, Сэмюэл Б. (Брен) (2000). «Проект Джиндали: от голых костей к оперативному OTHR». Международная радиолокационная конференция IEEE — материалы . IEEE. стр. 825–830. дои : 10.1109/РАДАР.2000.851942 .
  3. ^ Jump up to: а б летнее время . Оперативная радиолокационная сеть Джиндали (JORN) . Архивировано из оригинала 13 декабря 2021 года . 1950-е годы: ранние исследования высокочастотных радаров в DSTO в Эдинбурге обнаруживают потенциал для загоризонтного наблюдения.
  4. ^ «Соглашение о проекте между правительством Австралии и правительством Соединенных Штатов Америки по объединению данных для загоризонтного радара ATS 29 от 1997 года». Архивировано 16 апреля 2017 года в Wayback Machine . Австралазийский институт правовой информации, Австралийская библиотека договоров. Проверено 15 апреля 2017 г.
  5. ^ Jump up to: а б с д и ж Д. Х. Синнотт (1988), «Развитие загоризонтных радаров в Австралии» , Серия историй двухсотлетия DSTO , том. 90, Организация оборонной науки и технологий, Министерство обороны Австралии, стр. 90. 16099, Бибкод : 1989STIN...9016099S , ISBN  0-642-13561-4
  6. ^ «Проект Джиндали за горизонтом (JORN): отрывок из телевизионной программы канала 9, транслировавшейся 23 марта 1997 года» . Наша цивилизация.com. 23 марта 1997 года . Проверено 20 марта 2014 г.
  7. ^ Наташа Дэвид (5 июня 2000 г.). «Покупка BHP IT вывела CSC на второе место» . Компьютерный мир . Проверено 20 марта 2013 г.
  8. ^ МакНелли, Рэй (18 августа 1996 г.). «Оперативная радиолокационная сеть Джиндали: Министерство обороны» (PDF) . Отчет Генерального аудитора по аудиту эффективности № 28 за 1995–96 годы . Национальное аудиторское управление Австралии. Архивировано из оригинала (PDF) 17 сентября 2006 года . Проверено 17 ноября 2006 г.
  9. ^ Jump up to: а б Синклер-Джонс, Майкл (29 февраля 2000 г.). «JORN обеспечивает раннее предупреждение Австралии» . Защитные системы Ежедневно . Defense Data Ltd. Архивировано из оригинала 16 ноября 2007 года . Проверено 15 ноября 2006 г.
  10. ^ «Веб-сайт Группы РЛМ» . Архивировано из оригинала 23 августа 2006 года.
  11. ^ Jump up to: а б Терстон, Робин (21 июня 2006 г.). «Проекты: JP 2025 — Оперативная радиолокационная сеть Джиндали (JORN)» . Веб-сайт организации оборонной техники . Министерство обороны. Архивировано из оригинала 3 октября 2006 года . Проверено 15 ноября 2006 г.
  12. ^ «Lockheed Martin завершает приобретение доли Tenix Group в австралийской RLM Holdings» . Проверено 1 апреля 2018 г.
  13. ^ Перретт, Брэдли. « Австралийская радиолокационная система Jindalee повышает производительность » Aviation Week & Space Technology , 22 сентября 2014 г. Доступ: 24 сентября 2014 г. Архивировано 24 сентября 2014 г.
  14. ^ Jump up to: а б Пайн, Кристофер. «Находка для австралийской оборонной промышленности: наш JORN получает модернизацию» . pyneonline.com.au . Проверено 15 мая 2018 г.
  15. ^ Jump up to: а б Сон, Гэри (15 июля 2009 г.). «JP 2025 — Оперативная радиолокационная сеть Джиндали (JORN)» . Проекты . Организация оборонного оборудования Министерства обороны Австралии. Архивировано из оригинала 3 октября 2006 года . Проверено 19 марта 2014 г.
  16. ^ «Министерство обороны: Оперативная радиолокационная сеть Джиндали: Аудит производительности» . Аудиторский отчет № 28, 1995–96 годы: Резюме . Национальное контрольно-ревизионное управление Австралии (ANAO). 18 июня 1996 года. Архивировано из оригинала 12 февраля 2014 года . Проверено 19 марта 2014 г.
  17. ^ Jump up to: а б с д Уайз, Джон К. (декабрь 2004 г.). «Краткий обзор последних разработок австралийских радаров». Журнал IEEE по аэрокосмическим и электронным системам . 19 (4). ИИЭР: 8–10. дои : 10.1109/MAES.2004.1374061 . S2CID   25857760 .
  18. ^ Jump up to: а б с д «Список станций Дигизонда» . Массачусетский университет Лоуэлла, Центр атмосферных исследований. Февраль 2004 года . Проверено 29 ноября 2006 г.
  19. ^ Jump up to: а б с д Гардинер-Гарден, RS (февраль 2006 г.). «Ионосферная изменчивость по данным зондирования JORN» . Семинар по применению радионауки (WARS) . Леура, Новый Южный Уэльс. Архивировано из оригинала 27 августа 2006 года . Проверено 29 ноября 2006 г.
  20. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Хилл, сенатор Роберт (12 мая 2004 г.). «Оборона: недвижимость (Вопрос № 2685)» (PDF) . Официальный сенатский Хансард . 6, 2004 г. (Парламент сорокового созыва, первая сессия – восьмой период). Содружество Австралии: 23144. Архивировано из оригинала (PDF) 2 сентября 2006 года . Проверено 28 ноября 2006 г.
  21. ^ Jump up to: а б Эрвин Хланда, Некуда спрятаться, когда радар Алисы приближается к цели , Новости Алис-Спрингс , 28 апреля 2004 г.
  22. ^ «Спецификация: КВ радиолокационный приемник KPR35C1» . Сайт KEL Aerospace . КЭЛ Аэроспейс . Проверено 29 ноября 2006 г. Диапазон частот РЧ-входа: от 5 до 30 МГц
  23. ^ «Спецификация: КВ-радарный приемник KPR35C2» . Сайт KEL Aerospace . КЭЛ Аэроспейс . Проверено 29 ноября 2006 г. Диапазон частот радиочастотного входа: от 5 до 30 МГц
  24. ^ «Спецификация: КВ радарный приемник KPR35C3» . Сайт KEL Aerospace . КЭЛ Аэроспейс . Проверено 29 ноября 2006 г. Диапазон частот РЧ-входа: от 5 до 30 МГц
  25. ^ «Предпосылки к зондированию ионосферы» . Лаборатория космических наук Лоуэлла Массачусетского университета . Проверено 22 июля 2024 г.
  26. ^ Джонсон, Бен А.; Доктор Юрий Абрамович (6–7 июня 2006 г.). «Обнаружение-оценка гауссовских источников для условий обучения с недостаточной выборкой: практические результаты применения HF OTHR» (PDF) . Семинар по адаптивной обработке массивов датчиков (ASAP) . Лексингтон, Массачусетс: Лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института. п. 24. Архивировано из оригинала (PDF) 3 июня 2011 года . Проверено 29 ноября 2006 г.
  27. ^ Австралийская географическая карта радиочастот
  28. ^ Стайлз, Барри (1998). «Завершен проект создания КВ-антенных решеток JORN» (PDF) . Оставайтесь на связи: Бюллетень радиочастотных систем . Радиочастотные системы (РЧС). стр. 11–12. Архивировано из оригинала (PDF) 6 февраля 2012 года . Проверено 21 ноября 2006 г. RFS Australia с гордостью завершает строительство антенных решеток стоимостью 25 миллионов долларов США для оперативной радиолокационной сети Джиндали в срок, в рамках бюджета и в рамках технических характеристик. Jindalee Over the Horizon Radar Network (JORN) — это высокочастотная сеть, предназначенная для покрытия морских радаров на расстоянии до 4000 км от значительной части австралийского побережья.
  29. ^ «Беспокойное море могло помешать обнаружению лодок: аналитик» . ABC Мир сегодня. 16 декабря 2010 г. Радиолокационное наблюдение, если хотите, имеет два уровня. Одна из них — это так называемая система JORN, которая представляет собой стратегическую систему раннего предупреждения очень и очень большой дальности, способную обнаруживать цели на таких больших расстояниях, как мы думаем, до Сингапура.
  30. ^ «Электронное оружие» . Страница стратегии . StrategyWorld.com. 31 октября 2004 г. Проверено 21 ноября 2006 г. В 1997 году прототип системы JORN продемонстрировал способность обнаруживать и контролировать запуски китайских ракет за пределами Тайваня и передавать эту информацию командующим ВМС США.
  31. ^ «Проект ДАНДИ» . MISSILETHREAT.com . Институт Клермонта. 1 августа 2004 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2005 г. Проверено 21 ноября 2006 г.
  32. США и Австралия сотрудничают в обнаружении ракет , Агентство противоракетной обороны. Архивировано 1 марта 2006 г. в Wayback Machine.
  33. ^ Николсон, Брендан (7 января 2006 г.). «Ключевая роль Австралии в противоракетном щите» . Возраст . Фэрфакс . Проверено 18 ноября 2006 г.
  34. ^ Jump up to: а б «Информационный бюллетень: Оперативная радиолокационная сеть Джиндали» (PDF) . Королевские ВВС Австралии . Проверено 1 января 2015 г.
  35. ^ «Загоризонтный радар Джиндали» . Инженеры Австралии . Проверено 2 мая 2020 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c821bb5d74b026fccc4f1f7c560965cc__1722243660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c8/cc/c821bb5d74b026fccc4f1f7c560965cc.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Jindalee Operational Radar Network - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)