Rozszerzony System Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu (MEADS)



Podobne dokumenty
Polski Wielowarstwowy System Naziemnej Obrony Przeciwlotniczej

narodowej podczas uroczystego podpisania umowy na realizację I etapu programu WISŁA.

SPROSTAĆ PRZYSZŁYM ZAGROŻENIOM. WICEPREZES LOCKHEED MARTIN O DWÓCH FAZACH WISŁY [WYWIAD]

FAKTY NA TEMAT OFERTY RAYTHEON DOTYCZĄCEJ SYSTEMU PATRIOT DLA POLSKI

Broń przciwlotnicza wojsk lądowych. Zestawy rakietowe GROM. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

MEADS: ZBUDUJEMY WARSTWOWY SYSTEM OBRONY POWIETRZNEJ [WYWIAD]

ROSYJSKA ARMIA ROZPOCZYNA BUDOWĘ TARCZY ROSJI [ANALIZA]

Techniczne i wojskowe aspekty zwalczania nowoczesnych rakiet balistycznych klasy SS-26 Iskander

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ RADIOLOKACJI [RELACJA]

RUMUNIA KUPI PATRIOTY I HIMARS. BUKARESZT WKRACZA DO RAKIETOWEJ ELITY NATO [ANALIZA]

wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów

NASAMS OFEROWANY DLA NARWI. INTEGRACJA WARSTWOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ

NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ

Mapa drogowa rozwoju technologii rakiet sterowanych w Mesko S.A. Centrum Innowacji i Wdrożeń Dr inż. Mariusz Andrzejczak. Warszawa,

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

ATOMOWA PIĘŚĆ PARYŻA

PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

STANOWISKO DOWODZENIA JEDNOSTKAMI WOJSK RAKIETOWYCH OP OBIEKT SDP-20

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

MSPO 2017: POLSKIE ZDOLNOŚCI RADIOLOKACYJNE

INFORMATYZACJA POLA WALKI

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DOWODZENIA i KIEROWANIA ROZPOZNANIEM ELEKTRONICZNYM SIŁ POWIETRZNYCH WOŁCZENICA

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ

Zestawy rakietowe na wyposażeniu Armii Polskiej. Sprzęt rakietowy ziemia ziemia. Taktyczny zestaw rakietowy 9K52 "ŁUNA-M"

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

POLSKA ARMATA 35 MM PO TESTACH. KOLEJNY KROK AMUNICJA PROGRAMOWALNA

Komunikat Prasowy Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

System detekcji i neutralizacji dronów

Swegon nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej

POLSKIE RADARY W POLSKICH RĘKACH

SPERRY - SIECIOWE ROZWIĄZANIA NAWIGACYJNE DLA OKRĘTÓW

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Transfer technologii kosmicznych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa w obszarze robotyki Wnioski z konferencji PERASPERA , M.

RAKIETOWY BASTION POKAZUJE KŁY W ARKTYCE [ANALIZA]

SYSTEM RAKIETOWY MLRS-P Koncepcja realizacji

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology. Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof.

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC oraz BS doświadczenia audytora

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA

UZASADNIENIE. Potrzeba i cel związania się RP Umową oraz Protokołem

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

IBCS NIE TYLKO DLA TARCZY [WYWIAD]

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 lipca 2018 r.

NIEMIECKI LYNX ZASTĄPI BWP BRADLEY?

Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający architektura i przeznaczenie

Czy Twój łańcuch chłodniczy jest pod pełną kontrolą?

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność

Etapy życia oprogramowania

Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

ZASTOSOWANIE SYMULATORÓW W SZKOLENIU WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Płk rez. dr inż. Andrzej WISZ

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH.

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

ORP Ślązak po pierwszych próbach

Plan testów do Internetowego Serwisu Oferowania i Wyszukiwania Usług Transportowych

Łączność dla słuŝb bezpieczeństwa publicznego w przyszłości. Wiele połączeń głosowych i jeszcze więcej danych. Tero Pesonen, EADS Secure Networks

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści

28.IX Morski,,parasol" ochronny

Otrzymuj wszystkie powiadomienia niezależnie od sytuacji.

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Patriot dla Polski IBCS EOC. radar AN/MPQ-65. mobilny węzeł łączności. stanowisko kierowania ogniem ECS. wyrzutnia M903 dla 12 pocisków PAC-3MSE

Spis treści. Przedmowa... 11

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać

KLAUZULE JAKOŚCIOWE I OCENA ZGODNOŚCI W UMOWACH DOSTAWY UiSW

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

AMERYKAŃSKA OBRONA PRZECIWLOTNICZA A POLSKA TARCZA [ANALIZA]

Ekonomiczne aspekty użytkowania systemów TETRA i współdzielenie sieci. Rola doświadczenia dostawcy technologii.

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Informatyczne wsparcie zarządzania bezpieczeństwem lotów aspekty analityczne i ekonomiczne. Jarosław Wójcik Wojskowa Akademia Techniczna

URZĄDZENIA SZKOLNO-TRENINGOWE WYPRODUKOWANE W WCBKT S.A.

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach Perspektywy zamówień do roku 2018.

Ministerstwo Obrony Narodowej Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

POLSKIE UZBROJENIE DLA ŚMIGŁOWCÓW

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE W ZADANIACH ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO DZIAŁAŃ BOJOWYCH

PRZECIWLOTNICZY ZESTAW RAKIETOWY S-125 NEWA S.C.

Transkrypt:

PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA Prezentacja Rozszerzony System Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu (MEADS) Lipiec 2015 MEADS International, Inc. P.O. Box 691749 Orlando, FL 32869-1749 www.meads-amd.com M015-3652-1

9 czerwca 2015 r. Niemcy ogłosiły, że MEADS będzie podstawą ich nowego Taktycznego Systemu Obrony Powietrznej (TLVS) Sieciocentryczny, taktyczny system obrony powietrznej i antyrakietowej nowej generacji Zastąpi Patrioty w Niemczech Po fazie ustalenia wymagań, podpisanie kontraktu spodziewane jest pod koniec 2016 r. szacowana wartość 4 mld EUR (4.5 mld USD) Integruje naziemną wersję rakiet IRIS-T jako uzupełniające uzbrojenie przeciwko mniej skomplikowanym celom Niemcy wybierają MEADS MEADS wybrano dla TLVS w miejsce Patriota firmy Raytheon, bo całościowy koszt życia systemu był o dwie trzecie niższy od Patriota, w ciągu oczekiwanego 30-letniego okresu eksploatacji Aviation Week & Space Technology, 11 czerwca 2015 r. M015-3652-2

Rewolucyjne zdolności w obronie powietrznej i antyrakietowej M015-3652-3

Wymagania systemowe MEADS LISTA CELÓW ŁATWOŚĆ TRANSPORTU I MOBILNOŚĆ KONCEPCJE OPERACYJNE zagrożenia nowej generacji taktyczne pociski balistyczne/bsl pociski cruise i samoloty konwencjonalne/niekonwencjonalne transport lotn. taktyczny i strategiczny ciągła osłona OPL i antyrakietowa wojsk manewrowych zdolność przemieszczania się w terenie osłona wojsk manewrowych obrona obszarowa obrona terytorialna ochrona cennych zasobów STOPIEŃ OCHRONY INTEROPERACYJNOŚĆ ROZPROSZONA ARCHITEKTURA SIECIOWA dookólna ochrona 360 stopni ochrona przeciwko celom powietrznym i taktycznym pociskom balistycznym stworzony dla działań koalicyjnych współdziała z szeroką gamą systemów radykalne zwiększenie skuteczności bojowej i świadomości sytuacyjnej system włącz się i walcz otwarta architektura niezastrzeżone oprogramowanie elastyczność operacyjna MEADS jest odpowiedzią na wysokie wymagania, niespełniane przez żaden dotychczasowy system OPL M015-3652-4

Systemy C2 wyższego szczebla (sztabowe) Powietrzne systemy rozpoznania System dowodzenia i kierowania OPL NATO Aerostaty JLENS Interfejsy MEADS Zewnętrzne interfejsy MEADS dla interoperacyjności Systemy C2 wyższego szczebla (sztabowe i polowe) Naziemne systemy OPL Wspólne taktyczne stacje naziemne /wielofunkcyjne procesory mobilne JTAGS/M3P Radar nadzoru Taktyczne stanowisko dowodzenia Wyrzutnia IRIS-T Sieć włącz się i walcz MEADS Naziemne stanowiska dowodzenia OPL Morskie systemy OPL Wielofunkcyjny Radar Kierowania Ogniem MFCR Wyrzutnia Wyrzutnia Wyrzutnia Udowodniona interoperacyjność z systemami dowodzenia obroną powietrzną NATO podczas ćwiczeń JPOW13 i 2014 System Demo M015-3652-5

Wyrzutnia MEADS Wysoka siła ognia i mobilność 360-cio stopniowa zdolność odpalania 8 gotowych do odpalenia rakiet w wyrzutni Kontenery samodzielnego ładowania z wykorzystaniem systemu ładowania paletowego Częściowe przeładowanie rakiet Udowodnione bezprecedensowe odpalenia przez ramię rakiet PAC-3 MSE na poligonie rakietowym White Sands w latach 2011, 2012, and 2013 M015-3652-6

Pocisk kinetyczny hit-to-kill Zwiększone osiągi, pułap i zasięg w porównaniu do PAC-3 Unowocześnienia determinowane zagrożeniami Wzmocniona zdolność pozyskania i większy zasięg radaru MEADS Pociski MEADS PAC-3 MSE Sukces podwójnego przechwycenia w zakresie 360 stopni w listopadzie 2013 miał miejsce po udanych testach przechwyceń w latach 2010, 2011 i 2012 na poligonie rakietowym White Sands M015-3652-7

Stanowisko dowodzenia MEADS Sieciocentryczna, otwarta architektura Węzeł kierowania systemem w sieci Włącz się i walcz dla radarów i czujników Zintegrowane zwalczanie celów i operowanie siłami Podwyższona zdolność ochrony wojsk manewrowych Interoperacyjny z systemami sojuszniczymi, obecnymi i przyszłymi Bezproblemowe dodawanie i usuwanie elementów systemu w środowisku realnego pola walki w demonstracji systemu w lipcu 2014 M015-3652-8

Wielofunkcyjny Radar Kontroli Ognia (MFCR) MEADS Impulsowo-Dopplerowska wielofunkcyjna antena skanowania fazowego Działa w paśmie X Wysoce niezawodna cyfrowa konstrukcja Aktywna Antena Skanowania Fazowego (AESA) 360-cio stopniowy zasięg Cyfrowe formowanie wiązki 0, 15 i 30 obrotów na minutę Podsystem swój-obcy Łącze wymiany danych z rakietą przechwytującą Radar MFCR MEADS wykrył, śledził i naprowadzał pociski PAC-3 MSE w udanym teście podwójnego przechwycenia celu powietrznego i rakiety balistycznej M015-3652-9

Radar nadzoru MEADS 360-cio stopniowe pole pokrycia Radar impulsowo- Dopplerowski Aktywna antena skanowana fazowo Wiązki formowane cyfrowo Podsystem swójobcy Praca stacjonarna i obrót 7.5 razy na minutę Z powodzeniem zademonstrowany w teście podwójnego przechwycenia przeciwko rakiecie balistycznej Lance i celowi powietrznemu na poligonie White Sands M015-3652-10

Sprawdzony i przetestowany M015-3652-11

Historia powstawania systemu MEADS 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Kontrakt Wymagania zrewidowane, zaktualizowane i zatwierdzone Przegląd Wymagań Systemu SRR Wstępny Projekt PDR Ćwiczenie Joint Project Optic Windmill (JPOW) Ostateczny proj.cdr Pierwszy test w Joint Project Optic Windmill (JPOW) Testy przechwy ceń locie 1 2 2014 Demonstracje Systemu Restrukturyzacja programu do dwu faz Akceptacja konstrukcji sprzętu; początek produkcji i testów Odpalenie 360º (LMCT) Przechwycenie celu powietrznego w 360º Podwójne przechwycenie rakiety i samolotu w 360º Przegląd końcowy fazy projektowania i rozwoju Taktyczne Stanowisko Dowodzenia Radar Nadzoru Radar Kontroli Ognia MFCR Wyrzutnia Pierwszy start Pierwsze przechwy cenie Podwójne przechwy cenie Zbudowane kluczowe komponenty; udowodnione pierwsze w świecie 360-stopniowe podwójne przechwycenie w listopadzie 2013 M015-3652-12

Podsumowanie testów w locie MEADS 2011 2012 2013 Takt. Stan. Wyrzutnia Dowodzenia Test Właściwości Wyrzutni/Rakiety Stanowisko dowodzenia MEADS uruchomiło udane odpalenie rakiety PAC-3 MSE przez ramię z wyrzutni MEADS Udowodniona 360- stopniowa zdolność odpalania z pojedynczej wyrzutni Takt. Stan. Radar Kontroli Wyrzutnia Dowodzenia Ognia MFCR Test w locie nr 1 Stanowisko dowodzenia MEADS wykorzystało bojową ścieżkę śledzenia radaru MFCR dla uruchomienia odpalenia rakiety PAC-3 MSE przez ramię Udane zniszczenie celu powietrznego (cel-dron MQM-107) Udowodnione 360-stopniowe śledzenie radarowe, operacje zwalczania celu i zdolność odpalenia Takt. Stan. Radar Kontroli Radar Nadz. Wyrzutnie (2) Dowodzenia Ognia MFCR Test w locie nr 2 Stanowisko dowodzenia MEADS wykorzystało Radar Nadzoru MEADS do śledzenia i naprowadzenia Wielof. Radaru Kontroli Ognia MFCR Stanowisko dowodzenia uruchomiło start rakiet PAC- 3 MSE z dwóch wyrzutni MEADS w celu jednoczesnego przechwycenia celu powietrz. i pocisku balist. atakujących z przeciwnych kierunków Udowodnione pełne 360-stopniowe śledzenie radarowe, operacje zwalczania celów i zdolność odpalenia przeciw wielu celom jednocześnie 100% wynik udanych testów MEADS w locie; jasno udowodniona 360-stopniowa zdolność M015-3652-13

Udany 360-stopniowy test podwójnego przechwycenia 6 listopada 2013 r. Stanowisko dowodzenia MEADS wykorzystało dane z Radaru Nadzoru MEADS do naprowadzenia Wielof. Radaru Kontroli Ognia MFCR Stanowisko dowodzenia uruchomiło start rakiet PAC-3 MSE z dwóch wyrzutni MEADS w celu jednoczesnego przechwycenia celu powietrznego i pocisku balistycznego atakujących z przeciwnych kierunków Udowodnione pełne 360⁰ śledzenie radarowe, operacje zwalczania celów i zdolność odpalenia przeciw wielu celom jednocześnie Jedyny w historii system pokazujący zdolność 360- stopniowego przechwytywania celów powietrznych MEADS bezbłędnie sprawdził się w podwójnym teście M015-3652-14

Podsumowanie ćwiczenia JPOW Po raz pierwszy żołnierze użyli MEADS w ćwiczeniu taktycznym - Operatorzy otrzymali krótkie szkolenie przed ćwiczeniem - Wszystkie testy prowadzono z pojedynczym żołnierzem niemieckiej obrony powietrznej obsługującym system MEADS MEADS z powodzeniem wykazał interoperacyjność z systemem wymiany danych Link 16 - MEADS wykazał zdolność szybkiego rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie ćwiczenia JPOW (w ciągu godzin) Ćwiczenie wykazało i usystematyzowało szanse na zwiększenie osiągów MEADS Klient uznał ćwiczenie JPOW 2013 za całkowity sukces - Osiągnięto wszystkie założone cele klienta MEADS był jedynym systemem w fazie rozwoju uczestniczącym w JPOW 2013 G:/BMIT/PRESENTATIONS/M063-3374 15-9-22, 22:15:19 M015-3652-15 M044-3524-15

Prezentacja możliwości systemu Zdalne aktywowanie MEADS Simulated Engagement External Elements LINK-16 Interoperacyjność Żaden inny naziemny mobilny system obrony powietrznej i antyrakietowej nie ma zdolności MEADS a do włączania radarów i wyrzutni do walki Wewnętrzna zdolność włącz się i walcz Włączanie innych systemów GAFADC El Paso NATO CFBLNet Italian Test Bed PdM Italian Test Bed Sabaudia JREAP MEADS TOCs DIS Sieciowo-rozproszony SAMOC Patriot Italian Test Bed Taranto SAMP/T PAAMS Task Element #1 MEADS ETE Sim Task Element #2 Task Element #3 M015-3652-16

Radar MFCR w paśmie X posiada: Technologię aktywnej anteny skanowanej fazowo Elementy nadawczo-odbiorcze opracowane w Niemczech Precyzyjne śledzenie i szerokie możliwości rozróżniania i klasyfikowania celów Zaawansowany system identyfikacji swój-obcy w Trybie 5 Jest w stanie realizować zadania dozoru w ograniczonym zakresie Możliwości przetestowane W Niemczech i we Włoszech: Śledzenie i eliminacja sygnałów zakłóceniowych Przeszukiwanie, naprowadzanie i śledzenie w warunkach szumu tła Klasyfikacja celów z wykorzystaniem danych kinematycznych Pokaz osiągów radaru MFCR wrzesień 2014 r. Wyjątkowe zdolności wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych, rakiet samosterujących, samolotów i bezzałogowców M015-3652-17

Niższe koszty operacyjne i utrzymania M015-3652-18

Wygodny dla wojska Strategiczny i taktyczny transport lotniczy Wszystkie kluczowe komponenty mieszczą się do samolotów C-5, C-17, A400M i C-130 Kluczowe komponenty można przewozić samolotami, statkami, koleją i po drogach Mobilność taktyczna Zaprojektowany by był szybszy i lepiej pokonywał wzniesienia niż dotychczasowe systemy Przemieszcza się razem z wojskiem, dla ochrony sił manewrowych Szybkie przejście z konfiguracji transportowej do marszowej Zdolność polowej wymiany podwozi M015-3652-19

Kluczowe komponenty MEADS opracowano z myślą o dwupoziomowej obsłudze - Poziom bezpośredni (I-Level) wsparcia nie jest wymagany Na poziomie jednostki można wykonać do 97% krytycznych operacyjnie napraw kluczowych komponentów MEADS - Operator Takt. Stanowiska Dowodzenia jest również serwisantem i członkiem załogi MEADS - Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia sprzętowego systemu wsparcia Części zamienne na poziomie jednostki (dla kluczowych komponentów i pojazdów) zmniejszają opóźnienia logistyczne Wdrożenie zespołów bazowych MEADS zapewnia ekonomiczne wsparcie na poziomie baz stałych lub operacyjnych na światowym teatrze działań Tylko dwa elementy MEADS wymagają wsparcia zewnętrznych dostawców Wsparcie obsługi MEADS maksymalizuje dostępność operacyjną dzięki strategii obsługi i konstrukcji komponentów M015-3652-20

Jak MEADS oszczędza wydatki obronne Typowy system broni Koszt pozyskania (30%) Koszty operacyjne i utrzymania (70%) Oszczędność na kosztach MEADS Koszt pozyskania Koszty operacyjne i utrzymania MEADS MEADS Koszty operacyjne i utrzymania to 70% (lub więcej) całkowitego kosztu cyklu życia dużych systemów uzbrojenia (http://www.gao.gov/products/gao-12-340) Te koszty pojawiają się w chwili zakupu systemu i jego wprowadzenia, i ciągle rosną - Koszty personelu - Utrzymania - Obiektów Koszty pozyskania to 30% (lub mniej) całego kosztu życia produktu - 10% na fazę B+R+E - 20% na koszty zakupu MEADS radykalnie zmniejsza koszty operacyjne i utrzymania - Oszczędności pochodzą z dwupoziomowej obsługi, wysokiej niezawodności, automatycznego wykrywania usterek, prognostyce i mniejszej liczby elementów Znaczna redukcja powiązanego personelu i sprzętu oraz zapotrzebowania na transport lotniczy Nawet ośmiokrotnie większy broniony obszar znacznie mniejszym kosztem MEADS generuje oszczędności poprzez radykalną redukcję kosztów operacyjnych i utrzymania M015-3652-21

360-stopniowa ochrona test nr 2 udowodnił zdolność walki z wieloma celami naraz, z przeciwnych kierunków Stworzony dla przyszłości z myślą o najb. wymagających obecnych i przyszłych celach Koncepcja operacyjna udowodnił operacyjnie zdolność dynamicznego włączania i usuwania komponentów MEADS Ośmiokrotnie większy obszar chroniony niż obecn. systemów Pocisk MSE wchodzący do uzbrojenia U.S. Army jako najlepsza rakieta przeciwlotnicza Hit-to-Kill (HTK) tylko pocisk PAC-3 zapewnia zdolność kinetycznego rażenia głowic niekonwencjonalnych MEADS obrona powietrzna XXI wieku Fundament systemu TLVS Technologia sieciowa nowoczesna, otwarta architektura zapewnia zdolność podłączania w czasie walki, integracji istniejących systemów i rezerwę rozwoju Interoperacyjność wykazana w ramach systemów NATO w JPOW 2013 i demonstracjach systemu Mobilność szybki przemarsz po drogach i rozmieszczanie sprawia, że system jest gdzie trzeba i kiedy Nowoczesne radary AESA pozwalają wykorzystać pełną energię kinetyczną rakiety przeciw najb. wymagającym celom System w pełni cyfrowy daje najwyższą niezawodność i obniża koszt przyszłych modernizacji Minimalne koszty operacyjne i utrzymania stworzony od razu z myślą o obniżeniu kosztów MEADS - zaprojektowany według światowych standardów - jest jedynym 360-stopniowym systemem mogącym zwalczać nowe zagrożenia M015-3652-22