BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I - II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI
|
|
- Bogna Karczewska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 1(143) 2007 Dariusz BECMER * BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I - II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI Zmiany zachodzące w strukturach sił zbrojnych różnych państw oraz związany z nimi proces wprowadzania na ich wyposażenie nowoczesnych systemów walki, wskazują na rosnące znaczenie informacji i technologii. Czynniki te są podnoszone do rangi zasad sztuki wojennej, gdyż decydują o uzyskaniu przewagi jakościowej. Dlatego też, aby uzyskać tę przewagę, nowoczesne systemy uzbrojenia muszą charakteryzować się określonymi właściwościami i możliwościami bojowymi adekwatnymi do wyzwań współczesnego wielowymiarowego pola walki 1. Rozwój środków walki zawsze powodował i powoduje zmiany w teorii sztuki wojennej. Skutkiem wprowadzania nowych środków walki jest poszukiwanie sposobów ich optymalnego wykorzystania poprzez prowadzenie różnego rodzaju prac badawczorozwojowych, których pozytywne wyniki skutkują rozszerzaniem zakresu funkcjonalności danego środka. Temu procesowi towarzyszy ciągłe weryfikowanie wcześniej opracowanych poglądów na wykorzystanie danego środka i ich modyfikacja. Reguła ta dotyczy również teorii użycia bezzałogowych systemów zarówno powietrznych, jak i lądowych, oraz morskich. Ponieważ przedmiot rozważań niniejszego opracowania dotyczy bezzałogowych systemów latających, zdaniem autora istnieje potrzeba wyjaśnienia, dlaczego przyjęto taki termin pomimo występowania w rodzimej literaturze przedmiotu nadal takich pojęć, jak: bezpilotowy (bezzałogowy) aparat (środek, statek) latający (powietrzny). Według Encyklopedii PWN statek powietrzny to statek latający, który może poruszać się lub utrzymywać w atmosferze ziemskiej; samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia, latawiec, balon, sterowiec 2. W Popularnej Encyklopedii Powszechnej statek latający to urządzenie do transportowania ludzi oraz ładunku, które może się poruszać * 1 2 kpt. mgr Dariusz BECMER Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych W doktrynie Joint Vision 2020, określającej kierunki transformacji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jednym z założonych celów jest osiągnięcie dominacji w każdym zakresie, wymiarze (Full Spectrum Dominance) i jednocześnie są określone obszary dominacji do których zostały zaliczone: ląd, morze, powietrze, kosmos i informacja.
2 Dariusz BECMER w powietrzu (statek powietrzny) lub w przestrzeni kosmicznej (pojazd kosmiczny, wahadłowiec). Ta sama encyklopedia definiuje statek powietrzny jako rodzaj statku latającego, zdolny do utrzymywania się i poruszania w atmosferze, ( ) który może poruszać się wyzyskując ruch powietrza (balon, szybowiec), lub dzięki własnemu napędowi (samolot, helikopter) 3. Powyższe definicje są zgodne z polską normą (PN/L-02501), według której statek latający jest również pojęciem szerszym obejmującym statki poruszające się w atmosferze (powietrzne) i statki poruszające się poza atmosferą (kosmiczne). Dlatego też w zgodności z podaną normą pozostaje definicja ujęta w przepisach ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 art.2 (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.), według której statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża. Jednym z aktów wykonawczych do tejże ustawy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.). W rozporządzeniu tym w paragrafie 2, punkt 2c bezpilotowe statki powietrzne definiowane są jako statki powietrzne bez pilota, nie przeznaczone do celów sportowych lub rekreacyjnych, zdolne do lotu autonomicznego programowanego lub zdalnie sterowanego. Z punktu widzenia prawa można by zakończyć w tym momencie rozważania na temat, jakiej definicji powinno się używać i przyjąć, że należy stosować termin bezpilotowy statek powietrzny. Jednak nauka jest dziedziną, za którą prawo często nie nadąża i analizując dostępną literaturę, można stwierdzić, że znacznie częściej używa się terminu bezzałogowy statek powietrzny (BSP). Wynika on z tłumaczenia nazwy Unmanned Aerial Vehicle (UAV), która pojawiła się w zachodniej literaturze specjalistycznej w latach dziewięćdziesiątych. Określa ona BSP jako aparat (wehikuł, statek, obiekt) powietrzny wielokrotnego użycia o dowolnej konfiguracji aerodynamicznej, mogący przenosić uzbrojenie lub inne wyposażenie, który nie ma na pokładzie pilota-operatora i zdolny jest do wykonywania lotu po zaprogramowanej trasie 4. Należy jednak pamiętać, że bezzałogowy statek powietrzny jest sterowany i kontrolowany przez pilota, który znajduje się za konsolą naziemnej stacji kontroli lotu. Kolejną przesłanką do używania tego terminu jest uwzględnienie w określeniu bezzałogowy wymiaru lądowego oraz morskiego. Ponieważ obecnie konstruuje się również bezzałogowe platformy lądowe i morskie (nawodne, podwodne), a w przypadku tych środków ich załogowe odpowiedniki obsługuje nie tylko kierowca, czy sternik (odpowiednik pilota w powietrznych statkach), ale także inne osoby - członkowie załogi (np. działonowy-celowniczy, nawigator, dowódca i inne). Uwzględniając te przesłanki w Akademii Obrony Narodowej został przyjęty następujący termin: Bezzałogowy statek powietrzny - aparat z napędem i bez załogi na pokładzie. Do utrzymywania się w powietrzu może wykorzystywać siłę nośną wytwarzaną wskutek działania praw aerodynamiki, na stałych (skrzydła) lub ruchomych powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę wyporu aerostatycznego (aerostat). Może być sterowany za po Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 10, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002, s G. Rosłan, Bezzałogowe aparaty latające w rozpoznaniu (w:) Przegląd Wojsk Lądowych 2005, nr 5, s. 36.
3 BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI mocą systemów autonomicznych lub zdalnie przez operatora (z ziemi, powietrza lub okrętu). Został zaprojektowany tak, aby mógł powrócić i być ponownie użyty. Może być statkiem powietrznym jednorazowego użytku 5. Do bezzałogowych statków powietrznych nie zalicza się rakiet i środków balistycznych i półbalistycznych, pocisków typu cruise i pocisków artyleryjskich. Ponadto proponuje się do BSP o rozpiętości płatów nośnych lub wirnika (15-25 cm) określanych jako mikro lub miniaturowe używać określenia miniaturowy bezzałogowy aparat latający. Dalszy rozwój bezzałogowych statków powietrznych oraz prace konstrukcyjne nad statkami o niewielkich wymiarach, ale znacznie większych możliwościach niż dotychczasowe, spowodowały, że w literaturze przedmiotu w ostatnim czasie pojawiają się pojęcia, takie jak: Unmanned Aerial Vehicle System (UAVS) i Unmanned Aircraft System (UAS) w tłumaczeniu oznaczających praktycznie to samo, tj. bezzałogowe systemy latające. Pierwszy z nich został stworzony przez JAA (Joint Aviation Authorities - Zrzeszenie Władz Lotniczych), drugi termin jest preferowany aktualnie przez FAA (Federal Aviation Association - Federalny Zarząd Lotnictwa Cywilnego), a także występuje w tymczasowym podręczniku polowym FMI Army Unmanned Aircraft System Operations omawiającym zasady wykorzystania systemów bezzałogowych w działaniach wojsk. Obydwa terminy w swej treści jednak odbiegają znaczeniowo od dotychczas stosowanych pojęć, gdyż bezzałogowy system latający (BSL) oznacza zarówno określoną ilość bezzałogowych statków powietrznych (BSP) lub miniaturowych aparatów latających wchodzących (MBAL) w skład systemu, jak również inne elementy niezbędne do tego, aby BSP lub MBAL mogły wystartować, wykonać swoje zadanie i powrócić. Dlatego też do elementów BSL zalicza się: 5 naziemną stację kontroli lotu (GCS Ground Control Station) z systemem anten i układem transmisji danych; oprogramowanie; systemy łączności (ziemia/powietrze; powietrze/ziemia); terminale transmisji i wymiany danych; określoną liczbę bezzałogowych statków powietrznych (włącznie z zapasowym); urządzenia startu i lądowania (odzyskiwania) BSP; środki łączności (głosowej i wymiany danych) z komórkami zarządzającymi ruchem powietrznym; urządzenia (wyposażenie) niezbędne do eksploatacji, przechowywania i transportu BSP; wszelką niezbędną dokumentację (techniczną, eksploatacyjną) dotyczącą wyżej wymienionych elementów. J. Karpowicz, K. Kozłowicz, Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, AON, Warszawa 2003, s
4 Dariusz BECMER Podobny pogląd reprezentują polscy naukowcy, a wśród nich przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej propagujący tzw. sieciocentryczny sposób walki, w ramach ostatnio rozwiniętej, spełniającej wymagania sieciocentryczności, koncepcji użycia roju minibsl, używający również terminu bezzałogowe systemy latające 6. Z tym, że w skład systemu według ich koncepcji ma wejść znacznie więcej bezzałogowych statków (nawet do 10 tys.). Podsumowując rozważania dotyczące terminologii, można wyciągnąć następujące wnioski: termin bezzałogowy statek powietrzny dotyczy pojedynczego środka, aparatu, o określonych w przytoczonej wcześniej definicji właściwościach; w przypadku mikro i miniaturowych aparatów (15-25 cm rozpiętości płatów nośnych lub wirnika) proponuje się używanie terminu miniaturowy bezzałogowy aparat latający (MBAL); rozpatrując określony bezzałogowy statek powietrzny np. Predator, Hunter lub inny, należy pamiętać o tym, że nie funkcjonuje on jako w pełni samodzielny element, a wraz z innymi takimi samymi statkami, stacją kontroli lotu, urządzeniami startu i lądowania oraz wyposażeniem pokładowym stanowi system spełniający rolę, do której został przeznaczony; stąd wskazane jest używanie terminu bezzałogowy system latający. Mówiąc o roli bezzałogowych systemów latających to zgodnie z dokumentem Future Combat Systems (FCS) Systems Overview. White Paper, opracowanym w armii Stanów Zjednoczonych, przyszły system walki (Future Combat System-FCS) ma być połączonym (bo obejmującym wszystkie rodzaje wojsk i służb) systemem systemów (rys. 1). Wynika to z tego, że będzie stworzony z osiemnastu oddzielnych systemów, sieci łączącej te systemy oraz najważniejszej jego części żołnierzy wraz z ich wyposażeniem, czyli ma obejmować dwadzieścia (18+1+1) systemów składających się z: 6 36 systemu autonomicznych czujników (sensorów) naziemnych (UGSunattended ground sensors); dwóch autonomicznych systemów amunicji: kierowanej (NLOS-LS - Non- Line of Sight Launch System), i inteligentnej (IMS Inteligent Munitions System); czterech klas bezzałogowych systemów latających; trzech klas bezzałogowych pojazdów naziemnych: (ARV Armed Robotnic Vehicle, SUGV - Small Unmanned Ground Vehicle, MULE Multifunctional Utility/Logistic and Equipment Vehicle); ośmiu systemów załogowych wozów bojowych i wsparcia; sieci łączącej powyższe systemy (18+1) w całość, której możliwości mają przynieść efekt synergiczny, czyli o dużo wyższej progresji niż suma efektów działania oddzielnie każdego z systemów; Autorami tej koncepcji są płk dr. Maciej Mroczkowski i płk rez. dr Lech Surażyński pracownikami Instytutu Optoelektroniki WAT i proponują wyposażenie polskiego wojska w bezzałogowe systemy składające się ze statków powietrznych o wadze poniżej 15 kg, które byłyby węzłami sieci informacyjnej.
5 BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI żołnierzy wraz z ich wyposażeniem - stanowiących najbardziej istotny system (18+1+1), bo obejmujący wszystko to, w co żołnierz jest ubrany, co nosi, i co konsumuje, wliczając w to broń zespołową, radiostację, i specyficzne wyposażenie danego pododdziału 7. Załogowe systemy bojowe i wsparcia Bezzałogowe systemy latające Transportery piechoty Zautomatyzowane wozy dowodzenia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa Wozy bojowe walki bezpośredniej Wozy rozpoznania SIEĆ Autonomiczne systemy precyzyjnego rażenia amunic kierowanej inteligentnej Bezzałogowe systemy lądowe Roboty bojowe Działa wsparcia ogniowego Moździerze Roboty rozpoznania Bojowe roboty ataku i wskazywania celów (RSTA) Pojazdy wielozadaniowe: Małe przeno platformy ląd Pojazdy zaopatrzenia i zabezpieczenia remontowego Autonomiczne Pojazdy zabezpieczenia czujniki medycznego i ewakuacji (sensory) naziemne Lekkie bojowe roboty ataku Inżynieryjne ( np. trały) Transpo Rys. 1. Elementy Future Combat System Źródło: opracowanie własne na podstawie Wymienione systemy mają stanowić wyposażenie przyszłych brygadowych grup bojowych tzw. Unit of Action (UA) powstających w Stanach Zjednoczonych. W najbliższych latach ma powstać sześć takich brygad, a w przyszłości ich liczba ma sięgać czterdziestu ośmiu. Bezzałogowe systemy latające (BSL) są przyporządkowane w zależności od klasy określonemu szczeblowi dowodzenia i mają stanowić organiczny element plutonu klasa I, kompanii klasa II, batalionu klasa III i brygady lub brygadowej grupy bojowej (Brigade Combat Team - BCT) klasa IV. Bezzałogowy system latający klasy I (Class I UAV) według założeń FCS ma zapewnić żołnierzom plutonu możliwości rozpoznania, śledzenia oraz poszukiwania ce- 7 Future Combat Systems (FCS) Systems Overview. White Paper, ver. 19, s. 2, ( ) 37
6 Dariusz BECMER lów (Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition - RSTA). Ważący mniej niż 6,80 kg 8 statek powietrzny pionowego startu i lądowania ma być przeznaczony do działania w terenie zabudowanym i lesistym. Ma być sterowany przez pojedynczego żołnierza, jak również wykonywać loty autonomiczne. Ponadto celem zapewnienia optymalnego obiegu informacji, będzie zdolny do współdziałania w ramach stworzonej sieci z wyselekcjonowanymi lądowymi i powietrznymi platformami oraz z operatorem, który nim steruje. Dzięki tej możliwości najmniejsze pododdziały brygady (szczebla plutonu) będą dysponowały informacjami rozpoznawczymi w warunkach ograniczających możliwości działania większych bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto BSL klasy I ma pełnić rolę urządzenia retranslacyjnego w warunkach utrudnionej łączności w terenie trudno dostępnym. Ten system mają stanowić dwa statki powietrzne (na pluton), jednostka sterująca (przenośna stacja kontroli lotu) i elementy zapasowe. Jego waga (około 18 kg) ma umożliwiać przenoszenie systemu na plecach żołnierza. Statek ma charakteryzować się 8 km promieniem taktycznym i utrzymywać się w powietrzu do 60 min 9. Rys. 2. Honeywell MAV (Micro Air Vehicle) ma stanowić BSL Klasy I, ponieważ Honeywell Aerospace wygrał kontrakt na rozwinięcie w pełni swojego prototypu i dostarczenie US Army pierwszych systemów w 2008 r. 38 Źródło: Class I UAVS Honeywell, Odpowiedzią na określone powyżej wymagania ma być rozwijany przez Honeywell Aerospace system MAV (Micro Air Vehicle) (rys. 2) składający się z dwóch miniaturowych bezzałogowych aparatów latających, baterii, stacji kontroli lotu, i videoterminala. Zgodnie z wymaganiami cały system jest złożony w plecaku przenoszonym przez jednego żołnierza (rys. 3). Każdy z aparatów w pełni zatankowany waży około 7,7 kg, a ich średnica wynosi 33 cm. Aparat w trakcie wykonywania zadań działa na wysokości od 30 do 152 m. Śmigło nośne mieści się w cylindrycznej obudowie aparatu i jest napędzane benzynowym silnikiem. System zbudowany jest modularnie i oprócz radiostacji oraz łącza wymiany danych wyposażony jest w wymienną kamerę dzienną lub termowizyjną, jak również ma możliwość zamontowania innych sensorów posiadających interfejs kompatybilny z bezzałogowym systemem MAV. Posiada możliwość zapisywania obrazów (10 minut w kamerze pokładowej i 60 minut w terminalu naziemnej stacji 8 9 Niektóre źródła podają wartość pomiędzy 5-10 funtów (2,27-4,54 kg); Unmanned Aircraft Systems Roadmap , Office of the Secretary of Defense, Future Combat Systems (FCS) Systems Overview. White Paper, ver. 19, s. 9, ( )
7 BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI kontroli lotu). Urządzenia pokładowe zapewniają możliwość rozpoznania celu wielkości człowieka z odległości 250 m w dzień i 125 m w nocy. Niewątpliwą zaletą jest prostota obsługi systemu, gdyż czas potrzebny do nabycia przez operatora podstawowych umiejętności niezbędnych do sterowania aparatem nie przekracza jednej doby 10. W październiku 2005 roku system ten był testowany przez żołnierzy plutonu rozpoznawczego 25 Infantry Division do zbierania danych rozpoznawczych z rejonu zainteresowania rozpoznawczego. Testy przyniosły pozytywne wyniki. Rys. 3. Po lewej: Class I UAV MAV w plecaku, po prawej: przygotowanie i montaż systemu zajmuje mniej niż 5minut Źródło: System zapewnia możliwość zbierania informacji lub obserwacji metodą hover and stare (ang. wisieć i wpatrywać się), jak również perch and stare (ang. siedzieć i wpatrywać się), czyli można go umieścić w dogodnym miejscu do obserwacji jako naziemny środek zbierania danych rozpoznawczych. Typowe zadania, do wykonywania których jest przeznaczony system MAV, to rozpoznanie dróg marszu kolumn marszowych (konwojów) oraz zbieranie informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego celem uzyskania lepszej świadomości sytuacyjnej (situational awareness - wiedza o rejonie działania oraz o położeniu, działaniu i zamiarach sił własnych i przeciwnika). Ma być używany do działania w terenie otwartym i pofałdowanym (górzystym) oraz terenie zabudowanym. Ważną zaletą systemu jest zredukowanie potrzeby wysyłania zwiadowcy w rejon, z którego dowódca chce uzyskać określone informacje. Tabela 1. Charakterystyka BSL MAV 10 Średnica Prędkość wznoszenia Prędkość przelotowa Pułap podczas wykonywania zadania Pułap maksymalny 33 cm 7,62 m/s 92 km/h m 3200 m Długotrwałość lotu 40 min. (na pułapie 1676 m ) Zasięg łączności 10 km z użyciem standardowych częstotliwości wojskowych Class I UAVS Honeywell, 39
8 Dariusz BECMER Sposób sterowania Warunki atmosferyczne ograniczające możliwość działania autonomiczny: do 100 punktów w programie lotu (10 różnych programów lotu można zapisać w stacji kontroli lotu) z możliwością zmiany zadania w trakcie lotu; ręczny przez operatora z ziemi Start i lądowanie: prędkość wiatru do 27,7 km/h; Lot: prędkość wiatru do 37 km/h; temperatura 0 37,78 C; wilgotność 100%; nie ogranicza go mgła, piasek, kurz; Źródło: opracowanie własne Bezzałogowy system latający klasy II (Class II UAV) ma posiadać szerszy zakres możliwości niż BSL klasy I oraz dwukrotnie większy zasięg w powietrzu. Jego wielozadaniowy statek powietrzny według założeń ma ważyć 45,4-68 kg z możliwością pionowego startu i lądowania ma wspierać dowódcę kompanii w zakresie rozpoznania, ubezpieczenia lub wczesnego ostrzegania, wykrywania i wskazywania celów (reconnaissance, security/early warning, target acquisition and designation). Bezzałogowce tej klasy będą stanowić system środków, które będzie można montować na pojazdach, dzięki którym statki powietrzne będą mogły być dostarczone jak najbliżej rejonu działania, co zapewni zwiększenie zasięgu obserwacji i rozpoznania. Ma posiadać możliwości wskazywania celów w dzień, w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, które pozwolą już dowódcy kompanii wpływać na wynik walki, poprzez właściwe zaplanowanie i użycie skoordynowanego ognia bezpośredniego i pośredniego 11 niezależnie od istniejących warunków. BSL tego typu ma być przenoszony przez dwóch żołnierzy, działać w promieniu 16 km i utrzymywać się w powietrzu przez 2 godziny. Jeśli chodzi o tę grupę bezzałogowych systemów latających przyszłego systemu walki to obecnie prace badawczo-rozwojowe prowadzone są przez trzy grupy przedsiębiorców dostawców uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Pierwsza grupa pod przewodnictwem Piasecki Aircraft Corporation, jako głównego kontrahenta, pracuje nad projektem Air Scout. System ten oprócz spełnienia wymagań dotyczących pionowego startu i lądowania bez przygotowanego lądowiska i latania w niesprzyjających warunkach, oferuje dodatkowe korzyści, jakimi są stabilność podczas zawisu i lotu w bezpośredniej bliskości ziemi, którą zapewnia system przeciwbieżnych wirników nośnych. Budowa aparatu wzorowana jest na załogowym modelu PA-59H AirGeep II powstałym w 1962 roku, który nie doczekał się dalszej wersji rozwojowej z powodu braku funduszy przeznaczonych na ten cel (rys. 4). Konkurencyjny dla Air Scout-a jest projekt ogłoszony przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) pod nazwą OAV-II (Organic Air Vehicle), nad którym pracują dwie kolejne grupy: jedna pod przewodnictwem Aurora Flight Science opracowująca system GoldenEye i druga, której przewodzi Honeywell, rozwijając OAV w obecnie tworzonych Stryker Brigade Combat Team ach, dowódca kompanii dysponuje plutonem wsparcia ogniowego złożonym z trzech samobieżnych dział kal. 105 mm.
9 BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI II, na bazie powstałego wcześniej systemu istar VTOL (opracowanej przez Allied Aerospace) 12. Rys. 4. Po lewej: prototyp CLass II UAV Air Scout, po prawej: jego znacznie większy pierwowzór z 1962 r., model PA-59H AirGeep II Źródło: Grupa GoldenEye do tej pory opracowała już trzecią wersję bezzałogowego systemu latającego GoldenEye 80. Pierwszy system GoldenEye 100 spełnił wymogi koncepcji Class II UAV podczas swojego pierwszego lotu odbytego w 2003 roku, co doprowadziło do powstania mniejszego aparatu GoldenEye 50 (rys. 5), który w 2005 roku z sukcesem zademonstrował możliwość przejścia z lotu pionowego do lotu horyzontalnego dzięki zastosowaniu skrzydeł zamocowanych obrotowo do kadłuba. Aparat GoldenEye 80 o wysokości 1,65 m i wadze 68 kg jest połączeniem technologii użytych w budowie poprzednich wersji (śmigło napędowe umieszczone w cylindrycznym kadłubie, obrotowo zamontowane skrzydła umożliwiające lot pionowy i poziomy) i technologii stealth z użyciem napędu w postaci silnika wysokoprężnego. Zastosowany system tłumiący spowodował, że aparat ten jest cichszy od aparatów śmigłowcowych zbliżonych wielkością 13. W skład zestawu sensorów pokładowych mają wchodzić wysokiej rozdzielczości kamery: dzienna i termowizyjna oraz urządzenia laserowe: dalmierz, wskaźnik celów i wykrywacz wiązki laserowej. GoldenEye 80 wykorzystuje zminiaturyzowany system nawigacji i kontroli lotu GuideStar 111m firmy Athena Technologies (waga systemu wynosi 23 dkg, co odpowiada średniej wadze telefonu komórkowego). System ten zapewnia autonomiczność lotu aparatu, zapewniając kontrolę lotu i nawigacji zarówno podczas pionowego startu i lądowania, jak również lotu poziomego bez konieczności sterowania przez operatora. Dodatkową zaletą tego statku jest możliwość samodzielnego unikania, omijania przeszkód poprzez szybką zmianę kierunku lotu wokół budowli lub innych konstrukcji trwałych, jak również niezawodność działania w warunkach ograniczonego dostępu GPS. To zapewnia dostarczanie danych rozpoznawczych z rejonu obejmującego przedni skraj działania kompanii zarówno w skomplikowanym terenie pofałdowanym, jak również w terenie o gęstej zabudowie Organic Air Vehicle (OAV), Podczas testów prezentował poziom sygnatury dźwiękowej zdecydowanie poniżej górnej granicy określonej przez DARPA dla programu OAV-II; GoldenEye Ducted-Fan VTOL UAVAurora Flight Sciences Corp (USA) ( ). 41
10 Dariusz BECMER Rys. 5. GołdenEye 50 podczas przechodzenia z lotu pionowego do lotu poziomego Źródło: Team Honeywell rozwija wersję OAV-II (rys. 6) bazującą na istar bezzałogowym statku pionowego startu i lądowania ze śmigłem umieszczonym w cylindrycznym kadłubie o średnicy kadłuba wynoszącej 73,6 cm. Statek będzie sterowany z wykorzystaniem mikroelektroniczno-mechanicznych systemów (MEMS) produkcji Honeywell. Ma być wyposażony w kamery umożliwiające obserwację do przodu i w dół, które będą przesyłać obrazy do terminala naziemnej stacji kontroli lotu. Ponadto może być wyposażony w różnorodne czujniki i sensory, między innymi wykrywające miny oraz środki i skażenia broni masowego rażenia. 42 Rys. 6. Różne wersje rodziny bezzałogowców OAV Źródło: OAV-II będzie przeznaczony do działania w terenie zabudowanym oraz lesistym i górzystym w celu wykrycia przeciwnika niebędącego w zasięgu obserwacji wojsk własnych ze względu na ukształtowanie terenu. Ponadto jego zadania będą obejmować wyszukiwanie dróg manewru dla załogowych i bezzałogowych pojazdów (kolumn) lądowych, ochronę manewru sił własnych poprzez obserwację i śledzenie przeciwnika, jak również wykrywanie i wskazywanie celów dla pododdziałów wsparcia ogniowego. Doniesienia z ostatniego roku mówią, że wbrew oczekiwaniom po drugiej fazie badań DARPA nie odrzuciła żadnego z projektów i przeznaczyła kolejne fundusze na trzecią fazę badań dla obu grup, która ma się zakończyć 19 lutego 2009 roku 14. W tym 14 DARPA Awards Contracts for its FCS Class II UAV Contenders, ( ).
11 BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI czasie też ma nastąpić rozstrzygnięcie, który z trzech przedstawionych w tym opracowaniu systemów zostanie wybrany dla US Army. Rys. 7. OAV (Class 1) identyfikuje środki uzbrojenia przeciwnika, będące poza zasięgiem wzroku przemieszczającej się drużyny Źródło: Prezentacja wystąpienia podczas konferencji poświęconej FCS: D. E. Brucker, P. J. Deason, US Army TRADOC Analysis Center White Sands Missile Range, New Mexico USA 2002, Reasumując - posiadanie własnych źródeł rozpoznania powietrznego umożliwi dowódcy plutonu lub kompanii samodzielne zbieranie informacji w niezbędnym dla nich zakresie, zwłaszcza w specyficznych środowiskach pola walki takich, jak teren zabudowany (rys. 7) i górzysty, w których pole obserwacji dla środków naziemnych jest znacznie ograniczone poprzez różnego rodzaju obiekty w terenie. Możliwości przedstawionych w opracowaniu bezzałogowych systemów latających odzwierciedlają poziom wymagań, które muszą spełnić w odniesieniu do potrzeb rozpoznawczych dowódcy określonego szczebla taktycznego. Wymagania te sprawiły, że przedstawione konstrukcje charakteryzują się: stosunkowo niewielkimi wymiarami; modularnością konstrukcji pozwalającą na zamontowanie zestawu sensorów odpowiednich do danej misji; stosowaniem technologii stealth, utrudniającej wykrycie za pomocą radaru; niskim poziomem sygnatury dźwiękowej; możliwościami pionowego startu i lądowania (co wyklucza konieczność posiadania specjalnie przygotowanych lądowisk oraz potrzebę zwiększania masy wyposażenia systemu, przenoszonego przez żołnierzy, o dodatkowe urządzenia startu i odzyskiwania statku); 43
12 Dariusz BECMER możliwościami prowadzenia obserwacji w dzień, w nocy, oraz w ograniczonych warunkach widoczności; w zależności od potrzeb: możliwościami wykrywania środków i skażeń broni masowego rażenia, wykrywania i wskazywania celów, określania do nich odległości, wykrywania wiązki laserowej wysłanej przez urządzenie dalmiercze przeciwnika. Powyższe wymagania mają umożliwić spełnienie roli bezzałogowych systemów latających klasy I i II, jaką jest dostarczać bezpośrednio dowódcom pododdziałów wojsk lądowych szczebla taktycznego informacji w tak zwanym czasie rzeczywistym, dzięki którym będą znacznie szybciej niż dotychczas dysponować wiedzą o sytuacji w ich bezpośrednim otoczeniu (bez narażania życia zwiadowców), a tym samym będą mogli reagować na określone posunięcia przeciwnika, a nawet uprzedzać go w określonych działaniach. Dzięki posiadanej przewadze informacyjnej będą mogli uzyskać przewagę sytuacyjną, która wpłynie na uzyskanie korzystnego wyniku walki. Ze względu jednak na zagęszczenie pola walki rożnego rodzaju środkami, używanie bezzałogowych systemów powietrznych na szczeblu kompanii i plutonu będzie wskazane szczególnie w specyficznych środowiskach pola walki takich, jak teren zabudowany, górzysty i lesisto - jeziorny lub podczas wykonywania zadań, których specyfika będzie tego wymagać, na przykład ubezpieczenie kolumny marszowej. 44
NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ
aut. Maksymilian Dura 25.10.2015 NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ Rosyjska armia chwali się wprowadzaniem do sił zbrojnych nowych systemów uzbrojenia, wliczając w to nie tylko nowe samoloty
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej 2 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Podstawowe informacje
PROJEKTY BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW LATAJĄCYCH KLASY III i IV W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (144) 2007 Dariusz BECMER PROJEKTY BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW LATAJĄCYCH KLASY III i IV W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI Analiza dotychczasowych konfliktów zbrojnych jest podstawą do formułowania
Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP
Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP Konrad Warnicki Tomasz Wnuk Opiekun pracy: dr. Andrzej Ignaczak Kierownik pracy: dr. Ryszard Kossowski Projekt bezzałogowego samolotu rozpoznawczego Konsorcjum:
KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ
Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA SZEREGOWYCH ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH TAKTYKA zasady prowadzenia działań taktycznych, zasady działania w rejonie
Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia
Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia dr inż. Mikołaj Sobczak sobczak@mobile.put.poznan.pl Mobilny system sieciocentryczny BSP BURZYK BSP BURZYK SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PODSYSTEM
DRON - PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF
DRON - PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF Cena na zapytanie Profesjonalny, zaawansowany bezzałogowy system "GRYF" przeznaczony głównie dla służb mundurowych. Categories: Drony, POLECANE PRODUCT DESCRIPTION
KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ
Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie
Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.
SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Poznań, 26 sierpnia 2016r. Plan prezentacji Wprowadzenie; Definicje;
Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,
Rozdział 3 Odpowiedzialność
ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności
NIEMIECKI LYNX ZASTĄPI BWP BRADLEY?
10.10.2018 NIEMIECKI LYNX ZASTĄPI BWP BRADLEY? Koncern Raytheon we współpracy z niemieckim Rheinmetall promuje na niemieckim rynku modułowy bojowy wóz piechoty Lynx, mogący stanowić podstawę dla następcy
WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES
mgr inż. Bohdan ZARZYCKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE Streszczenie: W artykule zaprezentowano typowe konstrukcje samolotów bezzałogowych, które używane są przede
BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny INSTYTUT BUDOWY MASZYN BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI kierownik Zakładu
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DRONY
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DRONY Bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle UAV) Bezzałogowy systemem latający ( (ang. unmanned aerial system UAS) System zdalania pilotowanych statków
ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH
ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH mgr inż. Edward GOLAN, mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, mjr dr inż. Janusz ROMANIK, mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI
Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński
Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński Samolot udźwigowy na zawody Air Cargo 2015 Stuttgart ukończenie: sierpień 2015 Prototyp samolotu solarnego SOLARIS ukończenie: wrzesień 2015 Prototyp samolotu dalekiego
AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE ROZPOZNAWANIE ZAGROśEŃ ANALIZA SKAśEŃ PATROLOWANIE OCENA ZAGROśEŃ I ZNISZCZEŃ WSPOMAGANIE DOWODZENIA IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW OBSERWACJA WSPOMAGANIE
Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa
Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych
Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Broń przciwlotnicza wojsk lądowych Autor opisuje broń przeciwlotniczą wojsk lądowych. Są to zarówno przenośne wyrzutnie rakietowe jak i samobieżne działka przeciwlotnicze.
Komunikat Prasowy Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli
Radom, 20 września 2016 r. Komunikat Prasowy Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli Adam Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni i płk Piotr Imański, I Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia podpisali
Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego
Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia
Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów
Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113
Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 OGŁOSZENIE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu
PREZENTACJA IRAŃSKIEGO POTENCJAŁU MILITARNEGO
10.10.2015 PREZENTACJA IRAŃSKIEGO POTENCJAŁU MILITARNEGO Z okazji Tygodnia świętej obrony Iran zaprezentował swój obecny potencjał wojskowy oraz uzbrojenie, które stanowi efekt pracy inżynierów irańskiego
DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 lipca 2018 r.
Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r. Poz. 96 DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA
WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE
WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE System BIRDIE to unikalna i wielofunkcyjna platforma bezzałogowa szerokiego przeznaczenia. Połączenie nowoczesnych, zminiaturyzowanych
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r. Poz. 1568
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r. Poz. 1568 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
POLSKA ARMATA 35 MM PO TESTACH. KOLEJNY KROK AMUNICJA PROGRAMOWALNA
aut. Andrzej Hładij 04.09.2018 POLSKA ARMATA 35 MM PO TESTACH. KOLEJNY KROK AMUNICJA PROGRAMOWALNA Rozwijana przez PIT-RADWAR armata przeciwlotnicza kal. 35 mm przeszła w 2017 roku szereg testów. Kolejne
NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM
NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM Technika satelitarna inspirowana była przez wojskowych i dla wojskowych. Okres zimnej wojny powodował nakręcanie spirali zbrojeń. Dla efektywnego wykorzystania
Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej
Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe
LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dysponując 2 km drogi przejedziesz 2 km Dysponując 2 km drogi startowej dolecisz wszędzie Transport lotniczy w Europie Lotniska w Polsce Lotniska
MSPO 2014: STABILIZOWANE GŁOWICE OPTOELEKTRONICZNE PCO
aut. Maksymilian Dura 03.09.2014 MSPO 2014: STABILIZOWANE GŁOWICE OPTOELEKTRONICZNE PCO PCO S. A. opracowała nowoczesne kamery termowizyjne (IR) i wykorzystała je w stabilizowanych głowicach optoelektronicznych,
System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1
Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (24) nr 1, 2009 Tomasz JAŁOWIEC POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości
DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.
Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także
OD STARTU DO WB Group. pracownicy inżynierowie
Agenda Krótka prezentacja grupy WB Systemy kierowania ogniem artylerii jako jeden z flagowych produktów WB Electronics Trenażery Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ Wykorzystanie świata wirtualnego
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DLA SIŁ ZBROJNYCH
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology ZASTĘPCA DYREKTORA ITWL PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ ŻYLUK BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE DLA SIŁ ZBROJNYCH May 16, 2016 POLSKIE OŚRODKI
100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010
100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.
Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja Cel konkursu
Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja 2016 1. Cel konkursu Celem konkursu BSP jest zainspirowanie uczestników do poszukiwania rozwiązań potencjalnie przydatnych
ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM SIŁ POWIETRZNYCH WOŁCZENICA
mjr mgr inż. Mirosław MYSZKA kpt. mgr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI kpt. mgr inż. Marek BRZOZOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM
DRONOWE CENTRUM SZKOLENIA W DĘBLINIE [ANALIZA]
aut. Maksymilian Dura 14.12.2017 DRONOWE CENTRUM SZKOLENIA W DĘBLINIE [ANALIZA] W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowano specjalny Ośrodek szkolenia obsług systemów bezzałogowych
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania
WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ
Rzeszów, 2007.07.19 POLITECHNIKA RZESZOWSKA WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ Projekty realizowane w ramach CZT AERONET oraz Sieci Naukowej Aeronautica Integra Prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ DEMONSTRATOR ZAAWANSOWANYCH
PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS
PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS 10 marca 2009 roku 1. Baza Lotnicza Wojskowy Port Lotniczy Warszawa Okęcie Samolot E 3 AWACS Samoloty dalekiego wykrywania i śledzenia E 3/A AWACS są zmodyfikowaną wersją
MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH
KONFERENCJA NAUKOWA Polska Wizja Przyszłego Pola Walki Cz.II MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH inż. Marek Ł. Grabania OBRUM Prezentacja
ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania 1. 8217001 STE. kapitan - dowódcy 2. 8217002 STE. kapitan - w sztabach
KONCEPCJA WYKONANIA WIELOZADANIOWEGO SYSTEMU BEZPILOTOWYCH SAMOLOTÓW-CELÓW Z PRZEZNACZENIEM DO SZKOLENIA BOJOWEGO PODODDZIAŁÓW OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
mgr inż. Jerzy LEŚNICZAK * mjr mgr inż. Grzegorz ZASADA * mgr inż. Grzegorz JAROMIN ** mgr inż. Janusz MICHALCEWICZ ** * Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ** EUROTECH Sp. z o.o. KONCEPCJA WYKONANIA
Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.
Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do
Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia
Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Plan prezentacji 1. Definicje 2. Konwersja licencji PL(G) na SPL 3. Konwersja licencji PL(FB) na BPL 4. Zaliczenie szkolenia na licencję PL(G) do
Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1032
Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1032 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych Na podstawie art.
KOMPONENTY INERCJALNE
KATALOG 2016/2017 KOMPONENTY INERCJALNE rozwiązania firmy KVH (USA) GPS.PL ul. Jasnogórska 23 31-358 Kraków tel. (012) 637 71 49 fax (012) 376 77 27 www.gps.pl C e n t r u m T e c h n i k L o k a l i z
Wykrywacze min Rozminowanie Środki i urządzenia rozminowania PKW w Afganistanie
Wykrywacze min Rozminowanie Środki i urządzenia rozminowania PKW w Afganistanie ppłk dr inż. Tomasz CISZEWSKI, kpt. mgr inż. Piotr GRZEGORZEWSKI: Doświadczenia z wykorzystania wykrywaczy min przez polskich
Bezprzewodowy System Komunikacji Wewnętrznej
Bezprzewodowy System Komunikacji Wewnętrznej Advanced Technology With A Global Reach TruLink Bezprzewodowy System Komunikacji Wewnętrznej TruLink firmy Telephonics jest idealnym wyborem dla wszytkich pragnących
DOKUMENT INFORMACYJNY. Swiftsky
DOKUMENT INFORMACYJNY Kim jesteśmy? Swi sky jest projektem rozwijanym pod skrzydłami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej. Naszym celem jest rozwój i prawdziwa autonomia
Projekt Wstępny Bezzałogowego Systemu Latającego BSL X1 Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów 2012 07 08
BSL-X1 Projekt Wstępny Bezzałogowego Systemu Latającego BSL X1 Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów 07 08 I. Opis systemu BSL X1 W skład bezzałogowego systemu latającego BSL X1, wchodzą następujące części: stacja
SW-4 Solo RUAS/OPH. Śmigłowcowy System Bezzałogowy / Opcjonalnie Pilotowany Śmigłowiec. Warszawa, 20 Maj 2014
Śmigłowcowy System Bezzałogowy / Opcjonalnie Pilotowany Śmigłowiec Warszawa, 20 Maj 2014 KONCEPCJA ŚMIGŁOWCA BEZZAŁOGOWEGO (1/2) Koncepcja wykorzystania statków powietrznych ewoluowała w przeciągu ostatniej
ORP Ślązak po pierwszych próbach
ORP Ślązak po pierwszych próbach Pierwsze próby morskie okręt patrolowy ORP Ślązak ma już za sobą. W Stoczni Wojennej podsumowano postęp prac i najbliższe plany dotyczące okrętu, który już za kilka miesięcy
Uniwersalne platformy. BSP (Unmanned Aerial Vehicle UAV) to napędzany
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ Uniwersalne platformy kpt. mar. Paweł Burdziakowski 13 Dywizjon Trałowców Oficer flagowy łączności 13 Dywizjonu Trałowców. Absolwent AMW. Pływał jako zastępca dowódcy okrętu na ORP
HIPERBOREA Oddział żołnierzy
HIPERBOREA Cechy armii: Organiczna piechota ograniczona do dwóch jednostek. Brak dostępu do broni plazmowej o udźwigu 1 i 2. Najemnicy stanowią do połowy sił. Oddział żołnierzy 155 p. (31 za model) liczebność
Dziennik Ustaw 7 Poz. 94
Dziennik Ustaw 7 Poz. 94 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 94) BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25 KG, UŻYWANE W OPERACJACH
BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012
BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012 2 AGENDA 1. Członkowie projektu 2. Cel projektu, wymagania, założenia, misja 3. Wstępne założenia 4. Płatowiec 1. Wybór 2. Obliczenia aerodynamiczne, strukturalne
URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A.
WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 tel. +48 22 683 94 91 tel./fax. +48 22 666-81-62,
11.VII Strona 1
11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.
Podsumowanie prac nad projektem StarTiger Dropter. Dropter - Terrestial Dropship Demonstrator
Podsumowanie prac nad projektem StarTiger Dropter - Terrestial Dropship Demonstrator Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Bydgoszcz, 20 maj 2016 Idea programu StarTiger StarTiger Projekt badawczo-rozwojowy
WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1
INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 WSTĘP Lotnictwo pojęcia podstawowe Inżynieria ruchu lotniczego. Ogólna charakterystyka statków powietrznych. Pojęcie ruchu lotniczego.
wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów
wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów Koncepcja Skuteczna ochrona Dowolnego obiektu W każdych warunkach pogodowych 1000 m zasięgu (wielkość drona) System skalowalny Wielosensorowy
Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie
Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie Samolot Lublin R-XX (LWS-1 ) ( (1935) wodnosamolot torpedowo-rozpoznawczy dalekiego zasięgu. Konstrukcja wodnosamolotu R-XX: Wolnonośny dolnopłat
Rozdział 1 Zastosowanie
1 Załącznik nr 6a Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg, używane w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej
1 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH SZER. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 3 OGÓLNA KPT.
W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH STACJONUJĄCYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W SZCZECINIE WYSTĘPUJĄ WOLNE STANOWISKA PRZEWIDZIANE DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. ŻOŁNIERZE
SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ
SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w
Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2008]
Uwagi do regulaminu proszę przesyłać na adres: miwl@smil.org.pl Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2008] 1 Cel konkursu Celem konkursu BSP jest zainspirowanie uczestników do
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów
Wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do Sił Zbrojnych RP
INSPEKTORAT IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH (I3TO) Wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do Sił Zbrojnych RP płk dr Robert ŁUKAWSKI Szef Oddziału Nadzoru nad Badaniami i Rozwojem
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający
POTRZEBY W ZAKRESIE ROZPOZNANIA POWIETRZNEGO NA SZCZEBLU BATALIONU OGÓLNOWOJSKOWEGO WOJSK LĄDOWYCH
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 3 (153) 2009 ISSN 1731-8157 Dariusz BECMER Agata ROMANEK POTRZEBY W ZAKRESIE ROZPOZNANIA POWIETRZNEGO NA SZCZEBLU BATALIONU OGÓLNOWOJSKOWEGO WOJSK LĄDOWYCH Autorzy w swym opracowaniu
JEDNA PLATFORMA, WIELE ZASTOSOWAŃ: GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA
UAV BIRDIE JEDNA PLATFORMA, WIELE ZASTOSOWAŃ: GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA BIRDIE UAV SZYTY NA MIARĘ BIRDIE to profesjonalny bezzałogowy system latający, dedykowany
PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE
PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE SYSTEM BEZZAŁGOWY GRYF System GRYF jest innowacyjną, wielofunkcyjną platformą bezzałogową, przeznaczoną do szerokiego grona zastosowań. Dzięki wykonywaniu
OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU
OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie
PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE
PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE System bezzałogowy Fenix System FENIX to nowoczesna i wielofunkcyjna platforma bezzałogowa oparta na zminiaturyzowanych podzespołach oraz sprawdzonych
Temat: Wykorzystanie VBS3 i LSS w szkoleniu podchorążych do prowadzenia działań w terenie górzystym.
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT DOWODZENIA Temat: Wykorzystanie VBS3 i LSS w szkoleniu podchorążych do prowadzenia działań w terenie górzystym. kpt. mgr inż. Aleksander Ziemiński WROCŁAW
prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, dr hab. inż. Stanisław Kachel, dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Piotr Zalewski, mgr inż.
prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, dr hab. inż. Stanisław Kachel, dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Piotr Zalewski, mgr inż. Adam Korchowiec Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to
Drony w służbie energetyki
Drony w służbie energetyki Autor: Krzysztof Hajdrowski - Enea Operator Sp. z o. o. ("Energia Elektryczna" - lipiec 2014) Postęp technologii sprawił, że niegdysiejsze amatorskie pojazdy sterowane zdalnie
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA
Mobilny zestaw rakietowy Kusza
1 z 5 2013-01-18 12:08 Mobilny zestaw rakietowy Kusza /wp-content/uploads/2013/01 /Wyrzutnia-od-strony-strzelca-widoczne-celownik-kolimatorowy-i-panel_sterowania-e1357936140311.jpg ) Wyrzutnia od strony
Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 94
Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo
INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura
POJAZDY CONCEPTU RUSZAJĄ DO PARYŻA [WIDEO]
aut. Jakub Palowski 08.06.2018 POJAZDY CONCEPTU RUSZAJĄ DO PARYŻA [WIDEO] Polska spółka Concept zaprezentuje na rozpoczynających się niebawem targach Eurosatory rodzinę swoich pojazdów przeznaczonych dla
Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1
LEKKI OBSERWACYJNO-OBRONNY KONTENER (LOOK) NA RYNEK AFRYKAŃSKI
LEKKI OBSERWACYJNO-OBRONNY KONTENER (LOOK) NA RYNEK AFRYKAŃSKI Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener (LOOK) - jest przeznaczony do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy/ludzi pełniących zadania obserwacyjne,
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022
PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA
Te cechy sprawiają, że system ACE jest idealnym narzędziem dla badaczy zajmujących się tematyką i badaniem obiegu węgla w przyrodzie.
SYSTEM ACE DO KONTROLI WYMIANY CO2 W GLEBIE Automatyczny system pomiarowy. Numer katalogowy: N/A OPIS Firma ADC BioScientific w 2006 roku wprowadziła na rynek system ACE automatyczny, bezobsługowy system
Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
Autorzy: Grzegorz Putynkowski Paweł Balawender Krzysztof Woźny
Nowatorska konstrukcja jednostki bezzałogowej jako alternatywa dla konwencjonalnych jednostek wiropłatowych wykorzystywanych w eksploatacji i monitoringu infrastruktury przesyłu oraz dystrybucji energii
60 mm moździerze. Adam HENCZEL Menager Produktu
60 mm moździerze Adam HENCZEL Menager Produktu MYŚL PRZEWODNIA POWSTANIA POLSKICH LEKKICH MOŹDZIERZY ZASTĄPIENIE PRZESTARZAŁYCH PORADZIECKICH 82mm MOŹDZIERZY wz 37,41,43 ORAZ STANDARYZACJA Z MOŹDZIERZAMI
GŁOWICE GX-1 DOSTARCZONE POLSKIEJ ARMII
18.07.2018 GŁOWICE GX-1 DOSTARCZONE POLSKIEJ ARMII Siły Zbrojne RP otrzymały kolejną dostawę głowic GX-1, przeznaczonych do użycia w bezzałogowych systemach powietrznych Warmate i DragonFly. O badaniach
GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA
BIRDIE UAV GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA BIRDIE UAV SZYTY NA MIARĘ BIRDIE to profesjonalny bezzałogowy system latający, dedykowany geodezji i rolnictwu. Wyróżnia