Romanov Andrey Vasilievich 전기. 새로운 기술이 필요한 때입니다. 돈스코이 니콜라이 유리예비치

원자력 발전소를 갖춘 우주선의 탄생은 러시아가 지구 근처 우주의 실제 탐사에서 선도적인 위치를 차지하게 될 것입니다. 그는 Military-Industrial Courier 신문의 칼럼니스트에게 이 방향으로 진행 중인 개발과 최신 해군 함정 포병 시설의 설계에 대해 말했습니다. 최고 경영자 FSUE "KB "아스날" 안드레이 로마노프.

– 안드레이 바실리예비치(Andrey Vasilyevich), 지금 당신이 이끌고 있는 디자인 부서가 어떻게 탄생하게 되었는지 좀 더 자세히 말씀해주실 수 있나요? 그리고 이전에 포병 시스템을 개발했던 귀사의 설계국이 이제 우주 기술 분야의 선두 기업 중 하나로 간주되는 이유는 무엇입니까?

– 처음에는 1949년 11월 21일에 창설된 우리 디자인국을 중앙 디자인국 No. 7(TsKB-7)이라고 불렀습니다. 그것은 기계 제작 공장 No. 7에서 만들어졌으며 현재는 잘 알려진 상트 페테르부르크 기계 제작 공장 "Arsenal"입니다. TsKB-7이 자체 실험 생산 기반을 통해 즉시 생성되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

“원전을 갖춘 초중형 우주플랫폼의 탄생으로 우리나라가 우주기술 분야에서 또 한 번의 돌파구를 마련하게 될 것”

국가 지도부가 디자인국에 정한 임무는 매우 어려웠지만 동시에 흥미로웠습니다. TsKB-7은 요새 지역의 장기 발사 지점(DOT)에서 해군 자동 대공포 및 포병 시스템에 대한 설계 작업을 수행하는 임무를 맡았습니다.

TsKB-7을 포함하는 아스날 공장의 역사는 1711년 Peter I이 설립한 대포 주조소로 거슬러 올라갑니다. 이는 러시아 무기의 창설과 발전의 기초가 되었습니다. 포병 무기.

1973년, 아스날 공장은 우리 설계국이 개발한 최초의 우주선 생산을 시작했습니다. 그다음에는 해군 우주 정찰 및 표적 지정 시스템(MCRTS)의 일부로 예정된 원자력 발전소를 갖춘 US-A와 태양광 발전소를 갖춘 US-P였습니다. 1978년에 MCRC는 모든 비행 테스트를 성공적으로 통과하고 취역했습니다.

광대한 세계 해양에서 적 선박을 탐지하고 거의 지속적으로 모니터링하고 필요한 경우 우리 공격군에 목표 지정을 발행할 수 있게 해주는 가장 중요한 우주 시스템에 대한 성공적인 작업이 다음의 기반이 되었습니다. 기업에 세계 해양 감시 시스템 구축 분야의 선두 기업 지위를 부여하기로 한 정부의 결정.

요약하자면, 아스날은 1973년부터 우주 산업의 다른 기업 및 과학 센터와 협력하여 코스모스 시리즈 우주선 80대의 개발, 생산 및 운영을 보장해 왔습니다. 그들 중 세 명은 1995년부터 2008년까지 Cone-A 실험에 참여했습니다. 이 실험은 현대 천체 물리학의 주요 미스터리 중 하나인 우주 감마선 폭발을 연구하기 위해 미국과 공동으로 Wind-Cone 프로젝트에 따라 수행되었습니다. 실험은 귀중한 과학적 결과를 가져왔습니다.

80년대에 Arsenal Design Bureau는 Energia-Buran 재사용 우주 시스템의 Energia 발사체용 조향 액추에이터를 개발했습니다.

그리고 올해 우리 디자인 부서는 연구소에서 의뢰한 "Nuclon" 주제에 대한 작업을 완료했습니다. 핵 물리학 MSU는 JSC RSC Progress에서 개발한 Resurs-P 우주선에 설치하기 위한 과학 장비를 갖춘 가압 컨테이너 생산을 제공합니다.

현재 FSUE KB Arsenal은 우주 기술, 해군 포병 및 발사대의 주요 개발 및 제조업체 중 하나이며 연방 우주국(Roscosmos)의 관할하에 있습니다.

– 귀하의 설계국은 현재 우주선 설계뿐 아니라 해군 포병 시스템 개발도 계속하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

– 놀랍게 들리겠지만 그것은 사실입니다. 1949년 창립 이래 우리 디자인국의 역사적 활동은 포병이었습니다. 그리고 오늘날까지도 상트페테르부르크 무기고는 중구경 함포 마운트 제작 분야에서 러시아 최고의 기업으로 남아 있습니다.

오늘날 우리 설계국의 주요 활동은 다양한 목적을 위한 우주 시스템, 단지 및 장치와 그 구성 요소, 선박 기반 자동 포병 및 미사일 발사기의 생성에 대한 연구 개발 작업뿐만 아니라 기술 및 테스트 장비.

예를 들어, 우리의 100mm 단포 AK-100 해군 포병대는 모든 대형 포병으로 무장하고 있습니다. 대잠함프로젝트 1155 및 기타 일부, 2포 130mm AU AK-130 - 프로젝트 956 구축함, 프로젝트 1164 미사일 순양함 및 기함 북부 함대– 무거운 원자 미사일 순양함"피터 대왕". AK-130과 AK-100도 중국과 인도 해군의 수상함에 공급되어 운용되고 있습니다.

이러한 시스템 외에도 우리 설계국은 대공 미사일 시스템과 전파 방해 시스템 ZIF-122 및 ZIF-121-02용 선박 기반 발사대를 개발했습니다.

아스날 디자인국에서 첫 번째 작품이 탄생했다는 사실을 잊지 마세요. 미사일 시스템고체 연료 미사일 RT-2, RT-15, RT-2P를 사용한 전략적 목적, 무기용 고체 연료 미사일 R-31을 사용한 미사일 시스템 D-11 잠수함. 이것들은 본질적으로 선구적인 작품이었습니다.

그건 그렇고, 얼마 전 프로젝트 22350의 선두 함선인 Admiral Gorshkov가 테스트를 위해 떠날 예정입니다. 이 함선에는 우리 설계국에서 개발한 130mm A-192 해군 포병대가 장착되어 있습니다.

A-192의 제작은 결코 사소한 작업이 아니라는 점을 이해해야 합니다. 기술적 세부 사항을 다루지 않고 명백한 이유로 우리는 A-192가 새롭거나 설계자가 말했듯이 국내 해군 포병의 "마지막"단어라고 책임감있게 말합니다.

앞으로는 해안, 해상 및 공중 목표물에 발사하기 위한 중대형 전투함을 무장하기 위해 특별히 설계된 이러한 포병 시스템이 이 프로젝트의 모든 프리깃함과 기타 유망한 군함에 설치될 것입니다. 그러나 이러한 계획을 공개하기에는 아직 이르다.

– 귀하의 설계국에서 개발한 새로운 해군 포병대가 이전 모델인 AK-100 및 AK-130과 동일한 성공을 누리기를 바랍니다. 결국, NATO의 AK-130이 비공식적인 이름인 "금속 절단기"를 가지고 있는 것은 아무것도 아닙니다. 마치 높은 발사 속도와 탄약의 위력 덕분에 말 그대로 "금속 절단기"를 절단할 수 있음을 암시하는 것처럼 말입니다. 통해”모든 적 함선. 그래도 현재 설계국에서 어떤 새로운 우주선을 개발하고 있는지, 오늘은 어떤 프로젝트에 참여하고 있는지 알아볼까요?

– 저는 우리 디자인국의 주요 업무 방향을 다음과 같이 규정하고 싶습니다. 우주선 제작 정보 지원무기 사용. 우리는 현대 전쟁과 무력 충돌에서는 적을 적시에 탐지하는 것뿐만 아니라 중요하다는 점을 이해해야 합니다. 파괴 무기는 지난 20년 동안 전력 증가의 길을 따라서뿐만 아니라 매우 활발하게 개발되었습니다. 그들은 점점 더 정확하고 장거리화되었습니다. 이미 표적이 탐지된 순간부터 파괴되기까지 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 따라서 정보 데이터를 수신하는 것뿐만 아니라 이를 신속하게 처리하고 무기에 대한 표적 지정을 발행하는 것도 중요합니다.

이 분야에서 우리 기업의 가능한 작업 방향 중 하나는 무기를 생성하고 정보 회로에 통합하는 것이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 무기가 통합되는 해당 회로를 생성하는 것입니다. 이러한 문제는 포괄적으로 해결될 수 있고 해결되어야 하며, 우리 설계국은 그러한 작업에 대한 모든 역량을 갖추고 있습니다.

현재 우리 설계국은 다른 Roscosmos 기업과 함께 발사 후 지구 표면 관측 단지의 일부가 될 일련의 새로운 우주선을 개발했습니다. 이것은 수년 동안 지속된 매우 복잡하고 책임감 있는 작업이며 이제 우리는 이미 결승점에 도달했습니다. 이 방향에서 우리의 주요 동료이자 파트너는 Federal State Unitary Enterprise “CNIRTI입니다. 학자 A.I. Berg, JSC OKB MPEI, JSC NIITP 및 기타 업계에서 잘 알려진 기업.

지구 표면을 관찰하기 위한 차세대 우주 시스템의 개발과 함께 아스날 설계국은 원자력 발전소를 통해 전력 용량이 증가된 범용 우주 플랫폼에 대한 작업을 계속하고 있습니다.

로스코스모스(Roscosmos)와 군산복합체의 리더십 수준에서 아스날 설계국(Arsenal Design Bureau)이 원자력 발전소와 함께 전력 용량이 증가된 우주선의 생성 및 목표 사용을 보장하는 선도적인 조직이 될 것이라고 결정했습니다. 의 범위 산업 기업군사 과학 단체.

– 귀하의 설계국은 원자력 발전소(NPP)를 이용한 우주선 제작에 있어 독특한 경험을 가진 러시아에서 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 전통적인 발전소의 유사품에 비해 장점이 무엇인지 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 예를 들어, 미국 나사(NASA)와 유럽 우주국(European Space Agency)은 원자력 발전소를 불신하고 운영하기에 위험하다고 생각하며 태양광 발전소를 선호합니다.

– 오늘은 국내 우주과학학교에서 원자력발전 방향은 두 가지이다.

첫 번째는 에너지 생성의 터보머신 원리를 기반으로 메가와트급 원자력 발전소를 갖춘 초대형 우주 플랫폼을 만드는 것입니다. 몇 년 전 M. V. Keldysh의 이름을 딴 연구 센터가 설립되었습니다. 국가 지원, 2018년까지 이러한 우주 플랫폼을 개발할 준비가 되어 있다고 발표했습니다. 이러한 기술적 설계의 창출은 우리나라가 우주기술 분야에서 또 한 번의 돌파구를 마련하고, 다시 한 번 세계 우주산업의 선도적 위치를 차지할 수 있게 해줄 것입니다. Keldysh 센터가 Rosatom State Corporation의 협력 및 기업과 함께 지금까지 개발한 기반을 통해 프로젝트의 본격적인 구현을 시작할 수 있으며 현재 Roscosmos의 리더십은 메가와트급 플랫폼에서 주도적 역할을 이전하기로 결정했습니다. Keldysh Center에서 Federal State Unitary Enterprise "KB"Arsenal까지의 원자력 발전소. 우리의 전문가들은 축적된 기초 작업에 대한 전문적인 평가를 수행하고 추가 작업 순서에 대한 제안을 작성합니다. 이 프로젝트의 모든 기술적, 정치적 중요성까지 고려하면, 우리가 축적한 이론적 지식의 존재는 과학 학교수년에 걸쳐 이미 궤도에서 작동한 원자력 발전소를 갖춘 우주선의 제작 및 운영 지원에서 얻은 실제 경험은 의심의 여지 없이 국내 우주 비행이 설정한 목표를 성공적으로 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

또 다른 방향은 열이온을 이용한 우주선을 만드는 것입니다. 원자력 발전소. 이러한 유형의 원자력 발전소를 사용하여 제작된 우주선이 이미 80년대 후반에 비행 테스트를 거쳤기 때문에 우리는 이 방향을 개발하고 있습니다. 일반적으로 열전 및 열이온 유형의 원자력 발전소를 갖춘 우주선은 거의 20년 동안 우주에서 작동되었으며 총 약 30개의 장치가 발사되었습니다. 이를 위한 발전소는 현재 Rosatom State Corporation의 일부인 모스크바 기업 Krasnaya Zvezda에 의해 개발되었습니다. 1988년 3월 14일 원자력을 탑재한 일련의 기능 우주선 중 마지막 우주선인 Cosmos-1932가 발사된 이후 지난 시간 동안 이 지역의 개발에 많은 일이 이루어졌습니다. 참가자들은 종종 스스로 주도적으로 행동했다는 점에 유의해야 합니다.

따라서 JSC Krasnaya Zvezda가 수행한 작업의 결과로 파라메트릭 시리즈의 2세대 열이온 원자력 발전소가 핵심 기술 측면에서 개발 및 테스트되었습니다. 기초적인 기술 사양이러한 발전소는 높은 가치의 유용한 전력(30~500kW)을 특징으로 하며 향후 7~10년 동안 우주 조건에서 높은 신뢰성과 상당한 서비스 수명을 보장합니다.

동시에 아스널 디자인국은 2세대 열이온 원자력 발전소가 에너지 공급의 기반이 될 우주 플랫폼(SP)의 외관 형상화 분야의 연구 및 설계 작업을 수행했으며, 이러한 플랫폼을 만들기 위한 생산 및 기술 기반을 준비했습니다. 우리 계획에 따르면 이러한 우주선은 보편적(UCP-NPU)이어야 합니다. 즉, 이를 기반으로 다양한 목적으로 궤도 별자리를 배치할 수 있으며 안전한 작동을 위한 모든 요구 사항도 충족해야 합니다.

이 프로젝트의 많은 구성 요소는 단순한 꿈이 아니라 실제 결과가 구현되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 기술 문서, 지출 기술 프로세스심지어 금속에도요.

UKP-NPU 생성 작업은 1998년 2월 2일 정부 결의안 제144호에 의해 채택된 러시아 우주 원자력 발전 개념의 요구 사항에 따라 무기고 설계국에서 수행됩니다. 우주에서의 원자력 에너지의 사용은 합법적일 뿐만 아니라 세계 최고의 우주 강국들의 우주 기술 개발을 위한 유망 과제 목록에도 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다. UKP-NPU는 국방, 안보, 사회 분야의 유망한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 경제 발전그리고 과학. 이를 기반으로 만들어진 우주선이 해결하는 작업 범위는 우주 공간에서 화물을 운송하는 것부터 지구 표면의 원격 감지, 근거리 및 심우주 연구, 국가 안보 보장 프레임워크 내의 작업에 이르기까지 상당히 넓습니다. 즉, 솔루션에 높은 온보드 에너지가 필요한 모든 작업이 포함됩니다.

현재 FSUE "KB "Arsenal"은 최대 100kW 용량의 다중 모드 열이온 발전소를 갖춘 UKP-NPU "Plasma-2010" 생성에 대한 설계 및 탐사 작업을 완료하고 있습니다. 장기 연속 모드(7년 이상)의 탑재량 및 서비스 장비. 문제의 정교화 수준을 통해 본격적인 개발 작업을 시작할 수 있습니다.

전통적인 유형의 우주 발전소(태양광 및 축전지 포함)를 사용하여 원자력 발전소와 비교할 수 있는 특정 특성을 달성하는 것은 사실상 불가능합니다. 더욱이, 태양광 및 재충전 가능한 배터리를 기반으로 하는 발전소를 사용하면 미래 탑재체는 물론이고 기존 탑재체의 작동 모드와 시간에 상당한 제한이 가해집니다. 또한, "전통적인" 발전소는 깊은 우주에서는 "작동하지 않습니다".

FSUE KB Arsenal의 개발과 협력의 대부분은 OJSC Machine-Building Plant Arsenal의 벽 내에서 구현되었습니다. 현재 FSUE "KB "Arsenal" 및 OJSC "MZ "Arsenal"은 폐쇄형 생산 주기를 형성하고 있으며 다양한 우주선의 개발, 제조, 실험 테스트 및 일상적인 운영 분야에서 상당한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 의도된 목적.

– 최근 러시아에서는 APF(Advanced Research Foundation)가 등장했는데, 그 목적은 다음과 같은 구현을 촉진하는 것이었습니다. 과학적 연구군사 기술, 기술 및 사회 경제적 영역에서 질적으로 새로운 결과를 달성할 위험이 높은 국방 및 국가 안보의 이익을 위한 발전. 귀하의 디자인 국은 기금과의 공동 작업에 참여합니까? 그리고 KB Arsenal 재단과의 공동 작업이 얼마나 유망하다고 생각하시나요?

– 우리 디자인 국은 기금의 참여로 디자인 국을 기반으로 공동 실험실이 만들어진 프레임 워크 내에서 고등 연구 재단과의 공동 작업에 적극적으로 참여합니다.

고등 연구 재단은 프로젝트 선정에 있어 매우 엄격한 시스템을 구축했으며, 한편으로는 고품질을 제공해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 새로운 레벨반면, 국방 문제 해결은 재단이 자금을 지원하는 프로젝트를 통해 새로운 세대의 무기가 만들어지는 획기적인 기술 구조(6번째, 러시아 연방 부총리 드미트리 로고진에 따르면)를 형성합니다.

FPI 프로젝트에 대한 아스날의 참여는 우리 회사가 앞으로 수십 년 동안 무기 시스템의 모습을 형성하는 획기적인 솔루션 개발의 선두주자였으며 지금도 그러하다는 또 다른 증거입니다.

아스날은 존재 기간 내내 독특한 명칭을 만들고 발전시켜 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 기술적 수단국가의 국방력 강화를 위한 기술과 기술을 개발하고 있습니다. 처음부터 만들어진 대부분의 제품에는 역사적 또는 기술적 유사점이 없었으며 기업의 엔지니어와 설계자에게는 매번 실제로 최소한의 사용 가능한 데이터로 새로운 주제를 발견했습니다.

따라서 이 작업은 첨단 기술의 싹과 비교될 수 ​​있으며, 기술의 중요한 영역에서 새로운 지식으로 발전하고 성장하여 추종자들이 이제 자유롭게 사용할 수 있습니다.

– Andrey Vasilyevich님, 저희 출판물을 대표하여 축하 인사를 부탁드립니다. 우리는 귀하의 팀이 항상 경쟁에서 앞서고 가능한 한 오랫동안 새로운 개발이 탁월한 상태를 유지할 수 있도록 성공하기를 바랍니다.

- 감사합니다.

"VPK" 도움말

로마노프 안드레이 바실리예비치 1970년 케메로보 지역 유르가 시에서 태어났습니다. 1993년에 그는 발트해 주립 기술 대학교 "VOENMEH"를 졸업했습니다. D. F. Ustinova. Arsenal Design Bureau에서 그는 엔지니어에서 로켓 및 우주 기술의 수석 디자이너로 성장했습니다. 2013년부터 그는 연방국가단일기업(Federal State Unitary Enterprise)의 총책임자를 맡고 있습니다. 디자인 부서 M. V. Frunze의 이름을 딴 "Arsenal". 기술 과학 박사이자 러시아 우주 비행 아카데미의 학자입니다. K. E. Tsiolkovsky. 과학적 관심의 주요 영역은 개발입니다. 방법론적 기초원자력 발전소를 갖춘 우주선 설계. 그는 연방 우주국, 러시아 우주 연맹, 러시아 우주 아카데미로부터 상을 받았습니다. K. E. Tsiolkovsky와 상트페테르부르크 주지사.



디자인 국의 총책임자이자 기술 과학 박사이며 러시아 우주 비행 아카데미의 학자입니다. K.E. Tsiolkovsky 안드레이 ROMANOV.

Andrey Vasilyevich, 오늘 귀하의 디자인 국은 창립 65 주년을 축하합니다. 디자인국이 언제 어떻게 생겼는지 궁금합니다.

설계국 "Arsenal"은 상트페테르부르크 "Arsenal"의 필수적인 부분으로, 그 역사는 1711년 Peter I이 설립한 대포 "Liteiny Dvor"로 거슬러 올라가며, 이는 러시아 포병 무기의 생성 및 개발의 기초가 되었습니다. . 원래 중앙 설계국 7번으로 불리던 우리 설계국은 실험적 생산 기지를 갖추고 1949년 기계 제작 공장 7번에서 설립되었습니다. 현재는 Arsenal Machine-Building Plant OJSC-로 불립니다. 7은 역사적으로 확립된 소위 요새 지역의 벙커라고 불리는 장기 발사 지점에서 해군 자동 대공포 및 포병 시스템에 대한 설계 작업을 수행하도록 위임되었습니다. 혁신적인 기업- 아스날은 수년 동안 국가의 국방 능력 강화를 목표로 독특한 기술적 수단과 기술을 개발하고 개발해 왔습니다. 처음부터 만들어진 이러한 제품의 대부분은 역사적, 기술적 유사점이 없었으며 기업의 엔지니어와 디자이너가 작업하기가 어려웠습니다. 새로운 주제최소한의 지식으로. 따라서 이 작업은 추종자들이 이미 자유롭게 사용할 수 있는 기술의 중요한 영역에서 새로운 지식으로 발전하고 성장하는 신기술의 "싹"에 비유될 수 있습니다.

예를 들어 100mm 단일 포 AK-100 및 130mm 2포 AK-130과 같은 선박 기반 포병 시설과 대공 미사일 시스템 및 전파 방해 시스템을 위한 선박 기반 발사기를 만드는 것이 있습니다. ZIF-122 및 ZIF-121-02 . 우리 설계국은 또한 고체 연료 미사일 RT-2, RT-15, RT-2P를 갖춘 최초의 전략 미사일 시스템과 잠수함 무장용 고체 연료 미사일 R-31을 갖춘 D-11 미사일 무기 단지를 만들었습니다. 이것들은 본질적으로 선구적인 작품이었습니다.

- 현재 디자인국의 입장은 무엇이며, 현재 어떤 방향으로 업무를 진행하고 있는가?

현재 설계국은 우주 기술, 해군 포병 및 발사대의 주요 개발 및 제조업체 중 하나이며 연방 우주국(Federal Space Agency)의 관할하에 있습니다. 기업의 주요 활동에는 R&D가 포함됩니다.

다양한 목적을 위한 우주 시스템, 단지 및 장치와 그 구성 요소; 선박 기반 자동 포병 및 미사일 발사대 제작에 관한 연구 개발 작업 수행 기술 및 테스트 장비의 개발 및 생산.

KB는 보편적입니다. 다양한 주제에 대해 기업은 모기업 역할을 하고, 프로젝트를 관리하고, 수십 개의 산업, 과학 및 과학 교육 기업의 작업을 통합 및 조정하고, 공통 목표를 형성하고, 작업을 설정할 수 있습니다. 그리고 합성하다 신제품. 동시에 KB는 독특한 요소를 창조하는 데 있어 효과적이고 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 여기에는 1980년대 Energia 발사체와 Energia-Buran 재사용 가능한 우주 시스템을 위한 강력한 조향 드라이브의 제작이 포함됩니다. 올해 우리 전문가들은 모스크바 주립대학교 핵물리학 연구소의 지시에 따라 수행된 "Nuclon" 주제에 대한 작업을 완료했습니다. 이 작업에는 궤도 비행 조건에서 무거운 입자를 기록하기 위한 과학 장비의 기능을 보장하는 일련의 기술적 수단을 만드는 작업이 포함되었습니다. 이 장비는 OJSC RCC Progress가 개발한 Resurs-P 우주선의 일부로 작동됩니다.

이미 말씀하셨듯이 설계국 활동의 역사적 방향은 포병 시스템을 만드는 것입니다. 현재 이 분야의 상황은 어떻게 진행되고 있나요?

물론 그렇습니다. 포병은 우리의 주요 임무 중 하나입니다. 현재 상트페테르부르크 무기고는 중구경 함포 마운트 제작 분야에서 러시아 최고의 기업입니다. 예를 들어 러시아 순양함 "Moskva", "Marshal Ustinov", "Peter the Great"에는 AK-130 함포가 설치되어 있으며 최신 순찰선 "Yaroslav the Mudry"에는 AK-100 함포가 장착되어 있습니다. AK-130과 AK-100 함포는 중국과 인도에 공급되었으며 여전히 수상함에서 운용되고 있습니다. 중에 최신 개발- 해안, 공중 및 해상 목표물의 파괴를 보장하기 위해 프리깃급 이상의 전투 수상함을 무장하도록 설계된 구경 130mm의 범용 포탑 A-192입니다.

- 우주분야 기업에서는 구체적으로 어떤 일을 하고 있나요?

우리에게 똑같이 중요한 작업 영역은 무기 시스템 사용에 대한 정보 지원 개발입니다. 이는 무기 생성 및 정보 회로로의 통합과 관련이 있으며 그 반대의 경우도 무기가 통합되는 정보 회로 생성과 관련이 있습니다.

지구 표면에 대한 차세대 우주 관측 시스템 구축과 함께 설계국에서는 원자력 발전소를 통해 전력 용량이 증가된 범용 우주 플랫폼을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

현재 Roscosmos 및 러시아 연방 방위 산업의 리더십 수준에서 우리 설계국이 원자력 발전소를 통해 전력 용량이 증가된 우주선의 생성 및 목표 사용을 보장하는 선도적인 조직이 될 것이라는 결정이 내려졌습니다. . 우리는 광범위한 산업 기업 및 군사 과학 기관과 협력할 것입니다.

우리는 그러한 우주선을 만든 경험이 있습니다. 1973년부터 아스날 공장은 우리 국에서 열전 원자력 발전소로 개발한 우주선을 생산해 왔습니다(발전소는 모스크바 기업 Krasnaya Zvezda가 개발했습니다). 그들은 해군 공간 정찰 및 표적 지정 시스템(MCRTS)의 일부였습니다. 이 시스템은 비행 테스트를 성공적으로 통과했으며 1978년에 전면적으로 운용되었습니다. 전체적으로 아스날과 그 협력은 원자력 발전소를 갖춘 30개 이상의 코스모스 시리즈 우주선의 개발, 생산 및 운영을 보장했습니다.

현재 국내 우주원자력학파는 어떤 방향으로 발전하고 있으며, 이 분야에서 귀사의 설계국의 역할은 무엇입니까?

오늘날 국내 우주 원자력 에너지 과학 학교는 개발의 두 가지 방향을 고려합니다. 그 중 첫 번째는 에너지 생성의 터보머신 원리를 기반으로 메가와트급 원자력 발전소를 갖춘 초대형 우주 플랫폼을 만드는 것입니다. 이러한 유형의 원자력 발전소를 건설하려면 다음이 필요합니다. 많은 분량완전히 독특한 기술 솔루션이며 다양한 과학 기술 관련 분야의 획기적인 방향입니다.

현재 Roscosmos 경영진은 Arsenal Design Bureau를 메가와트급 원자력 발전소 플랫폼의 주요 조직으로 지정하기로 결정했습니다. 이 프로젝트의 모든 기술적, 심지어 정치적 중요성, 우리 과학 학교에서 수년 동안 축적한 이론적 지식, 이미 궤도에서 작동 중인 원자력 발전소를 갖춘 우주선을 만들고 운영 지원하는 동안 얻은 실제 경험을 고려하여 어떤 의심이라도, 이익을 위해 봉사할 것입니다 성공적인 성취국내 우주 비행을 위한 목표가 설정되었습니다.

또 다른 방향은 열이온 핵시설이다. 우리는 현재 Rosatom State Corporation의 일부인 Krasnaya Zvezda OJSC와 함께 이 영역을 개발하고 있습니다. 열이온 원자력 설비는 높은 유효 전력(30~500kW)과 신뢰성을 특징으로 합니다. 우주 조건에서 이러한 설치의 서비스 수명은 7년에서 향후 최대 10년입니다. 그러한 설치의 프로토타입은 이미 1980년대 후반에 우리 장치의 일부로 테스트되었습니다.

동시에 우리 설계국에서는 2세대 열이온원전이 에너지 공급의 기반이 될 우주 플랫폼(SP)의 외관 형상화 분야에 대한 연구 및 설계 작업을 수행했으며, 이러한 플랫폼을 만들기 위한 생산 및 기술 기반. 이러한 지휘소는 보편적(UCP-NPU)이어야 합니다. 즉, 이를 기반으로 다양한 목적으로 궤도 별자리를 배치할 수 있습니다. 나는 또한 이 프로젝트의 많은 구성 요소가 단지 꿈이 아니라 기술 문서, 입증된 기술 프로세스, 심지어 금속에 구현된 실제 결과라는 점에 주목하고 싶습니다.

- UKP-NPP는 어떤 목적으로 개발되나요?

UKP-NPU 생성 작업은 1998년 2월 러시아 정부가 채택한 "러시아 우주 원자력 개발 개념"의 요구 사항에 따라 아스날 설계국에서 수행되고 있습니다. 우주에서 원자력 발전소를 사용하는 것은 합법적일 뿐만 아니라 세계 최고의 우주 강국들이 우주 기술 개발을 위한 유망 과제 목록에도 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다.

UKP-NPU는 국방, 안보, 사회 경제적 발전 및 과학 분야의 유망한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 이제 우리는 페이로드와 서비스의 장기간 연속 작동을 제공할 수 있는 30-80kW 출력의 다중 모드 열이온 발전소를 갖춘 Plasma-2010 UKP-NPU 생성에 대한 설계 및 연구 작업을 완료하고 있습니다. 우주선 시스템. 문제의 정교화 수준을 통해 본격적인 개발 작업을 시작할 수 있습니다.

Plasma-2010의 가장 큰 장점은 최대 수십 킬로와트의 전력 소비로 광범위한 궤도에서 대상 장비의 지속적인 작동을 보장할 수 있다는 점입니다. 이는 우주에서의 과학, 국방 및 응용 문제 해결에 질적 도약을 제공할 것입니다. 그리고 우주에서.

비슷한 전력(50~500kW)을 지닌 "고전적인" 유형(태양광 및 축전지 기반)의 우주 발전소는 특정 질량 및 치수 특성 측면에서 원자력 발전소와 비교할 수 없으며 사용할 수 없다고 말해야 합니다. 깊은 우주에서.

- 디자인국은 어떤 분야에서 활동하나요?

주요 업무 영역 외에도 오늘날 우리 디자인 국의 우선 과제 중 하나는 APF(Advanced Research Foundation)와의 협력입니다. 드미트리 로고진(Dmitry Rogozin) 러시아 부총리가 언급한 바와 같이, 기금 작업의 시작은 최우선 과제 중 하나입니다. 현재 재단은 러시아 연방의 방어 능력을 보장하기 위한 기술 선택을 위한 효과적인 시스템을 구축했습니다. 각 종자 기금 프로젝트는 6세대 기술의 기초입니다. 이를 구현하기 위해 국내 방산 기업, 과학 단체 및 주요 대학에 자율 실험실이 만들어지고 있습니다. 이 실험실 중 하나는 Arsenal Design Bureau에 만들어졌습니다.

결론적으로 저는 지난 몇 달 동안 국가 안보에 대한 위협을 즉각적으로 막아낼 수 있는 국가의 국방력을 지속적으로 유지해야 할 필요성을 우리 사회에 분명히 보여주었다고 말씀드리고 싶습니다. 아스날 설계국의 지적 능력은 수십 년 후 러시아 무기가 급변하는 세계에서 러시아의 이익을 종합적으로 방어하는 것을 가능하게 할 것임을 보장합니다.




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JSC "M.V. Frunze의 이름을 딴 아스날 디자인 뷰로"(JSC "KB "Arsenal"; 2017년 2월 1일까지 - FSUE "KB "Arsenal" M.V. Frunze"의 이름을 딴 것; 이전 "TsKB-7") - 디자인 부서를 기반으로 1949년 11월 21일에 형성된 디자인 국 방위 산업의 주요 기업인 "Arsenal" 공장과 해군 포병 중앙 설계국 부서의 설립. 그 역사는 1711년 피터 1세(Peter I)가 설립한 "대포 주조 공장(Cannon Foundry Workshops)"으로 거슬러 올라갑니다. 오늘날 Arsenal Design Bureau는 우주 기술, 해군 포병 및 발사대 분야의 선도적인 개발 및 제조업체 중 하나입니다.

개발

1949년 11월 21일자 소련 각료회의 결정 No. 5316-2040에 따라 아스날 공장의 설계 부서를 기반으로 차세대 해군 자동포를 만들기 위한 설계국이 구성되었습니다. 그런 다음 공장 No. 7) 및 해군 포병 중앙 설계국 "(TsKB-7).

이미 1951년에 최초의 AU SM-24-ZIF가 화재 테스트를 성공적으로 통과했으며 1953년에 실전 배치되었습니다. 불과 10년 만에 설계국은 다수의 함상 대공포를 개발했습니다. 45mm 단일 배럴 고속 사격 SM-21-ZIF; 4포 갑판포 개방형 SM-20-ZIF(구경 45mm) 및 ZIF-75(구경 -57mm); 공중, 해상 및 해안 표적 및 기타 시설에서 발사하기 위한 2포 포탑 총 AK-725(구경 - 57mm) 및 AK-726(구경 - 76.2mm).

1960년대 후반, 해군은 분당 40~60발의 발사 속도를 갖춘 100mm 및 130mm 완전 기계화 포탑포를 요구했습니다. 이는 기존 포탑의 발사 속도보다 거의 4배 더 높았습니다. 이 구경), 아스날 디자인국은 새로운 AU 개발을 시작했습니다. 그 결과, 단포 AK-100(1978)과 2포 AK-130(1985)이 개발되어 실전 배치되었습니다. 아스날에서 제작된 AK-725 및 AK-726; AK-100과 AK-130은 러시아 해군에서 제거되지 않았습니다. 러시아 함대의 거의 모든 선박에 장착되어 있습니다. AK-130 함포는 러시아 순양함 Moskva, Marshal Ustinov, Pyotr Velikiy에 장착되어 있습니다. 총은 중국, 인도, 시리아, 알제리, 쿠바 및 기타 국가 등 여러 외국 국가에 공급되어 사용되고 있습니다. 게다가 1960~1970년대. KB "Arsenal"은 선박 기반 갑판형 미사일 발사기 ZIF-101 및 ZIF-102(대공 미사일 시스템 - Volna 대공 방어 시스템), ZIF-122(OSA-M 대공 방어 시스템) 및 잘못된 목표 설정: PK-16, PK-2M(ZIF-121)도 여러 번 내보내졌습니다. OSA-M 방공 시스템 개발로 국가상을 수상했습니다.

일반적으로 아스날 공장 및 설계국은 구경 45~130mm의 20가지 이상의 자동 포병 시설과 다양한 목적을 위한 다수의 선박 기반 미사일 발사기를 제작했습니다.

1950년대 말, 고체 연료 탄도 미사일을 갖춘 미사일 시스템을 만들기 위한 작업이 아스날에서 시작되었습니다. S.P. Korolev(OKB-1)의 지휘 하에 8K98 로켓 제작 작업이 수행되었으며, 여기에 Arsenal이 2단계 추진 시스템 개발에 참여했습니다. 이와 별도로 아스날은 8K96 미사일을 갖춘 이동식 미사일 시스템 15P96을 만드는 작업을 수행했습니다. 나중에 별도의 정부 법령에 따라 수석 디자이너 P. A. Tyurin의지도하에 현대화 된 15P098P 미사일 시스템이 8K98P 고체 연료 로켓으로 만들어졌습니다. 이는 전투 장비의 8K98과 다르며 적 미사일을 극복하기위한 시스템의 존재입니다. 모든 단계의 새로운 추진 시스템으로 방어 새로운 시스템관리. 이 작업이 완료되자 아스날은 핵잠수함 순양함 무장을 위한 고체 연료 미사일을 탑재한 미사일 시스템을 개발하자는 제안을 내놓았습니다. 이 작업은 고체 연료 탄도 미사일을 승인한 고체 연료 탄도 미사일을 사용하여 D-11 단지의 해군을 생성하고 작전으로 이전하는 것으로 끝났습니다. 새로운 종류해군 무기. 1980년 이후 우주선 제작으로의 전환과 관련하여 아스날 디자인국은 새로운 DBK 개발을 중단했습니다.

1969년부터 아스날은 우주 기술을 창조하기 시작했습니다. 1960년대 초, 국가 지도부는 세계 해양 수역을 모니터링하고 미사일 운반선이나 지상으로 직접 데이터를 전송하는 표면 물체에 대한 목표 지정을 발행하기 위한 세계 최초의 전천후 우주 시스템을 만드는 근본적으로 새로운 과제를 과학과 산업에 설정했습니다. 역. 당시 포병과 미사일 시스템을 만드는 데 바빴던 아스날은 새로운 주제에 즉시 참여하지 않았습니다. 그러나 이미 1969년에 NPOMash(Reutovo)가 부분적으로 개발한 우주 단지에 대한 설계 문서가 아스날로 이전되어 우주선 자체에 대한 설계 문서 개발을 직접 맡게 되었습니다. 안에 짧은 시간전문가들은 우주선 설계 문서의 공개를 보장하고 생산 시설을 재구성 및 개조하여 완전히 새로운 공장 대상을 생산했습니다. ICRC 시스템에는 두 가지 유형의 우주선(SV)이 포함됩니다. 전자 지능태양광발전소를 갖춘 'US-P'와 원자력발전소(NPP)를 갖춘 레이더 정찰 'US-A'. US-A 우주선의 비행 설계 테스트는 1973년, US-P 우주선의 비행 설계 테스트는 1974년에 시작되어 각각 1975년과 1978년에 운용되었습니다. 1978년에 우주 시스템이 완전히 가동되었습니다. 아스날 팀이 수행한 작업의 성공적인 결과는 정부가 회사를 우주 감시 단지 조성을 위한 선두 기업으로 지정하기로 결정한 기초가 되었습니다. KB아스날의 주요 방향은 우주다. 자체 우주선의 생성 및 출시와 동시에 Arsenal은 State Scientific Research Center RKT의 TsSKB-Progress가 주요 개발자인 사진 감시 우주선 생성 프로그램에 연결되었습니다. 대량 생산이 우주선은 1980년대 초 아스날 공장에서 조직되었습니다.

Energia-Buran 프로젝트의 일환으로 Arsenal은 Energia 발사체의 RD-170 엔진 챔버를 회전시키기 위해 디지털 제어 기능을 갖춘 근본적으로 새로운 유압 조향 드라이브(RS) 설계를 개발했습니다. 이 작업을 개발하면서 Arsenal은 나중에 현재 Atlas 5 발사체(미국)의 RD-180 로켓 엔진의 일부로 사용되는 조향 액추에이터를 만들었습니다. 1980년대에 아스날 설계국은 원자력 발전소(NPP)를 갖춘 우주선의 개발 및 운영에 관한 작업을 수행했습니다. 1987년에 새로운 강력한 Topaz 원자력 발전소(NPO Krasnaya Zvezda가 개발)를 갖춘 두 대의 실험용 Plasma-A 우주선(Cosmos-1818 및 Cosmos-1867)에서 성공적인 비행 설계 테스트가 수행되었습니다.

1990년대에 Arsenal Design Bureau는 A.F. Ioffe Physicotechnical Institute에서 만든 과학 장비를 사용하여 우주 감마선 폭발을 연구하기 위한 우주 실험에 참여했습니다. 실험은 1995년부터 2000년까지 두 개의 우주선 "Cosmos-2326"과 "Cosmos-2367"에서 미국과의 공동 우주 프로그램 "Wind-Konyc"의 틀 내에서 수행되었으며 세 번째 우주선 "Cosmos"에서 수행되었습니다. -2421", 2006년 출시. 또한 아스날은 특수한 제품을 개발 및 제조했습니다. 기술 장비 Zenit-3SL 발사체의 상단 단계 작업용(Sea Launch 프로젝트에 따라). 2000년부터 Arsenal Design Bureau는 지구 원격 감지 및 전파 물리학 연구를 위해 설계된 차세대 우주선 제작에 노력해 왔습니다. 전자파지구 근처 우주에서 차세대 해군 포병 시설을 만드는 작업을 계속하고 있습니다.

관리

  • 안토노프 니콜라이 페트로비치, 상사와 수석 디자이너 TsKB-7(1949-1952).
  • 대출 기관 Vladimir Frantsevich, TsKB-7의 대리 책임자(1952-1953).
  • 튜린 페트르 알렉산드로비치, TsKB-7 (1953-1958)의 수석 및 수석 디자이너, 대리인. 수석 - TsKB-7(1958-1971)의 수석 디자이너.
  • 세메노프 뱌체슬라프 니콜라예비치, TsKB-7 책임자 - M. V. Frunze(1958-1967)의 이름을 딴 파일럿 플랜트 No. 7 책임자.
  • 이바노프 예브게니 콘스탄티노비치, Arsenal 디자인 국장, M. V. Frunze (1967-1976)의 이름을 딴 Arsenal 기계 제작 공장 책임자.
  • 아레피예프 알렉세이 이바노비치, 아스날 디자인 국장 (1976-1980).
  • 보로시네프 이고르 니콜라예비치, 아스날 디자인 국장 (1980-1983).
  • 발로프 유리 페도로비치, 아스날 디자인 국의 수석 디자이너 (1983-1995).
  • 폴레타예프 보리스 이바노비치, FSUE "KB "Arsenal"(1995-1997)의 수석 디자이너, FSUE "KB "Arsenal"(1997-2009)의 총책임자 디자이너.
  • 사페고 미하일 키모비치, FSUE Design Bureau Arsenal의 총책임자 겸 디자이너(2009년부터), FSUE Design Bureau Arsenal의 총책임자(2012-2013).
  • 로마노프 안드레이 바실리예비치, 연방 국가 단일 기업 "KB Arsenal"의 총책임자(2013-2014).
  • 코발레프 알렉산더 파블로비치, 연방 국가 단일 기업 "KB Arsenal"의 총책임자(2015년 8월 27일부터).
  • 밀코프스키 알렉산더 그리고리예비치, JSC KB Arsenal 사무총장 (2017년 2월 1일부터) (FSUE KB Arsenal 사무총장 대행 (2016.06.01-2017.01.02)).

이야기

연방주 단일 기업"M.V. Frunze의 이름을 딴 아스날 설계국"(FSUE "Arsenal Design Bureau")의 역사는 1711년 Peter I이 설립한 "대포 주조 작업장"으로 거슬러 올라갑니다. 이곳에서 육군과 해군 무장을 위한 최초의 러시아 대포가 설계 및 제조되었습니다. . 2011년 10월 15일, 상트페테르부르크 아스날은 창립 300주년을 기념했습니다. 아스날 설계국(원래 TsKB-7)은 방위산업의 주요 기업인 아스날 공장의 설계 부서와 해군 포병 중앙 설계국의 부서를 기반으로 1949년 11월 21일에 설립되었습니다. 지난 시간 동안 Arsenal Design Bureau에서는 매우 복잡한 시스템과 방어 장비 제품을 만들기 위한 작업이 시작되었습니다. 현재 FSUE KB Arsenal은 우주 기술, 해군 포병 및 발사대의 주요 개발 및 제조업체 중 하나이며 러시아 연방 우주국(Roscosmos)의 관할하에 있습니다. FSUE KB 아스날은 총감독이 이끌고 있습니다. 디자인국의 주요 활동은 다음과 같습니다.

다양한 목적을 위한 우주복합체 및 우주선의 조성

선박 기반 자동 포병 및 미사일 발사기 제작.

2002년 6월 상트페테르부르크 행정부의 경제 개발, 산업 정책 및 무역 위원회의 지원을 받아 연방 국가 단일 기업 "KB Arsenal"의 주도로 우주 활동에 대한 국제 협력을 확대하기 위해, 비상업적 파트너십"북유럽 우주 컨소시엄"(NP SEKK).

2017년 2월 1일에 일어났습니다. 주정부 등록 M.V.의 이름을 딴 합작회사 "디자인 뷰로 "Arsenal" Frunze"(JSC "KB "Arsenal"은 M.V. Frunze"의 이름을 따서 명명됨). 이 회사는 M.V. 프룬제' 주식회사모든 의무에 대해 FSUE KB Arsenal의 법적 후계자입니다.

Alexander Grigorievich Milkovsky가 총책임자로 임명되었습니다.

M.V.의 이름을 딴 연방 국가 단일 기업 "Arsenal Design Bureau"의 총책임자. Frunze" 기술 과학 박사 Andrey Romanov. 사진 제공 KB아스날

11월 21일 M.V.의 이름을 딴 FSUE 디자인국 "Arsenal" Frunze'가 창립 65주년을 맞이했습니다. 디자인 국의 총책임자이자 기술 과학 박사이며 러시아 우주 비행 아카데미의 학자입니다. K.E. Tsiolkovsky 안드레이 ROMANOV.

Andrey Vasilyevich, 오늘 귀하의 디자인 국은 창립 65 주년을 축하합니다. 디자인국이 언제 어떻게 생겼는지 궁금합니다.

– 설계국 "Arsenal"은 상트페테르부르크 "Arsenal"의 필수적인 부분으로, 그 역사는 1711년 Peter I이 설립한 대포 "Liteiny Dvor"로 거슬러 올라갑니다. 이 대포는 러시아 포병의 창설과 발전의 기초가 되었습니다 무기. 원래 중앙 설계국 7번으로 불리던 우리 설계국은 실험적 생산 기지를 갖추고 1949년 기계 제작 공장 7번에서 설립되었습니다. 현재는 OJSC Arsenal Machine-Building Plant로 불립니다. TsKB-7은 소위 요새 지역의 벙커라고 불리는 장기 발사 지점에서 해군 자동 대공포 및 포병 시스템에 대한 설계 작업을 수행하는 임무를 맡았습니다. 디자인 국은 역사적으로 혁신적인 기업입니다. 아스날은 수년 동안 국가의 국방 능력 강화를 목표로 하는 독특한 기술적 수단과 기술을 만들고 개발해 왔습니다. 이러한 스크래치 제작 제품의 대부분은 역사적 또는 기술적 유사점이 없었으며 공장 엔지니어와 설계자가 최소한의 지식으로 새로운 주제를 작업하기가 어려웠습니다. 따라서 이 작업은 추종자들이 이미 자유롭게 사용할 수 있는 기술의 중요한 영역에서 새로운 지식으로 발전하고 성장하는 신기술의 "싹"에 비유될 수 있습니다.

예를 들어 100mm 단일 총 AK-100 및 130mm 2포 AK-130과 대공 미사일 시스템 및 전파 방해 시스템 ZIF를 위한 선박 기반 발사대 등 선박 기반 포병 시설을 만드는 것입니다. 122 및 ZIF-121-02. 우리 설계국은 또한 고체 연료 미사일 RT-2, RT-15, RT-2P를 갖춘 최초의 전략 미사일 시스템과 잠수함 무장용 고체 연료 미사일 R-31을 갖춘 D-11 미사일 무기 단지를 만들었습니다. 이것들은 본질적으로 선구적인 작품이었습니다.

– 현재 디자인국의 입장은 무엇이며, 현재 어떤 방향으로 업무를 진행하고 있는지?

– 현재 설계국은 우주 기술, 해군 포병 및 발사대의 주요 개발 및 제조업체 중 하나이며 연방 우주국의 관할권에 속해 있습니다. 기업의 주요 활동에는 R&D가 포함됩니다.

다양한 목적을 위한 우주 시스템, 단지 및 장치와 그 구성 요소; 선박 기반 자동 포병 및 미사일 발사대 제작에 관한 연구 개발 작업 수행 기술 및 테스트 장비의 개발 및 생산.

디자인국은 보편적입니다. 다양한 주제에 대해 기업은 모기업 역할을 하고, 프로젝트를 관리할 뿐만 아니라 수십 개의 산업, 과학 및 과학 교육 기업의 작업을 통합 및 조정하고 공통 목표를 형성하고 설정할 수 있습니다. 작업을 수행하고 신제품을 합성합니다. 동시에 KB는 독특한 요소를 창조하는 데 있어 효과적이고 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 여기에는 1980년대 Energia 발사체와 Energia-Buran 재사용 가능한 우주 시스템을 위한 강력한 조향 드라이브의 제작이 포함됩니다. 올해 우리 전문가들은 모스크바 주립대학교 핵물리학 연구소의 지시에 따라 수행된 "Nuclon" 주제에 대한 작업을 완료했습니다. 이 작업에는 궤도 비행 조건에서 무거운 입자를 기록하기 위한 과학 장비의 기능을 보장하는 일련의 기술적 수단을 만드는 작업이 포함되었습니다. 이 장비는 OJSC RCC Progress가 개발한 Resurs-P 우주선의 일부로 작동됩니다.

– 이미 말씀하셨듯이 설계국 활동의 역사적 방향은 포병 시스템의 창설입니다. 현재 이 분야의 상황은 어떻게 진행되고 있나요?

– 물론 그렇습니다. 포병은 우리의 주요 임무 중 하나입니다. 현재 상트페테르부르크 무기고는 중구경 함포 마운트 제작 분야에서 러시아 최고의 기업입니다. 예를 들어 러시아 순양함 "Moskva", "Marshal Ustinov", "Peter the Great"에는 AK-130 함포가 장착되어 있으며 최신 순찰함 "Yaroslav the Mudry"에는 AK-100 함포가 장착되어 있습니다. AK-130과 AK-100 함포는 중국과 인도에 공급되었으며 여전히 수상함에서 운용되고 있습니다. 최신 개발품 중에는 해안, 공중 및 해상 표적을 파괴하기 위해 프리깃급 이상의 수상 전투함을 장착하도록 설계된 130mm 구경의 A-192 범용 포탑이 있습니다.

– 우주분야 기업에서는 구체적으로 어떤 일을 하고 있나요?

– 우리에게 똑같이 중요한 작업 영역은 무기 시스템 사용에 대한 정보 지원 개발입니다. 이는 무기 생성 및 정보 회로로의 통합과 관련이 있으며 그 반대의 경우도 무기가 통합되는 정보 회로 생성과 관련이 있습니다.

지구 표면에 대한 차세대 우주 관측 시스템 구축과 함께 설계국에서는 원자력 발전소를 통해 전력 용량이 증가된 범용 우주 플랫폼을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

현재 Roscosmos 및 러시아 연방 방위 산업의 리더십 수준에서 우리 설계국이 원자력 발전소를 통해 전력 용량이 증가된 우주선의 생성 및 목표 사용을 보장하는 선도적인 조직이 될 것이라는 결정이 내려졌습니다. . 우리는 광범위한 산업 기업 및 군사 과학 기관과 협력할 것입니다.

우리는 그러한 우주선을 만든 경험이 있습니다. 1973년부터 아스날 공장은 우리 국에서 개발한 열전 원자력 발전소(발전소는 모스크바 기업 "Krasnaya Zvezda"가 개발함)와 함께 개발한 우주선을 생산해 왔습니다. 그들은 해군 공간 정찰 및 표적 지정 시스템(MCRTS)의 일부였습니다. 이 시스템은 비행 테스트를 성공적으로 통과했으며 1978년에 전면적으로 운용되었습니다. 전체적으로 아스날과 그 협력은 원자력 발전소를 갖춘 30개 이상의 코스모스 시리즈 우주선의 개발, 생산 및 운영을 보장했습니다.

– 현재 국내 우주원자력학파는 어떤 방향으로 발전하고 있으며, 이 분야에서 설계국의 역할은 무엇인가?

– 오늘날 국내 우주 원자력 과학 학교는 두 가지 발전 방향을 고려하고 있습니다. 그 중 첫 번째는 에너지 생성의 터보머신 원리를 기반으로 메가와트급 원자력 발전소를 갖춘 초대형 우주 플랫폼을 만드는 것입니다. 이러한 유형의 원자력 발전소를 건설하려면 완전히 고유한 수많은 기술 솔루션을 사용해야 하며 여러 관련 과학 기술 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다.

현재 Roscosmos 경영진은 Arsenal Design Bureau를 메가와트급 원자력 발전소 플랫폼의 주요 조직으로 지정하기로 결정했습니다. 이 프로젝트의 모든 기술적, 심지어 정치적 중요성, 우리 과학 학교에서 수년 동안 축적한 이론적 지식, 이미 궤도에서 작동 중인 원자력 발전소를 갖춘 우주선을 만들고 운영 지원하는 동안 얻은 실제 경험을 고려하여 의심의 여지 없이 국내 우주 비행을 위해 설정된 목표를 성공적으로 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

또 다른 방향은 열이온 핵시설이다. 우리는 현재 Rosatom State Corporation의 일부인 Krasnaya Zvezda OJSC와 함께 이 영역을 개발하고 있습니다. 열이온 원자력 설비는 높은 유효 전력(30~500kW)과 신뢰성을 특징으로 합니다. 우주 조건에서 이러한 설치의 서비스 수명은 7년에서 향후 최대 10년입니다. 그러한 설치의 프로토타입은 이미 1980년대 후반에 우리 장치의 일부로 테스트되었습니다.

동시에 우리 설계국에서는 2세대 열이온원전이 에너지 공급의 기반이 될 우주 플랫폼(SP)의 외관 형상화 분야에 대한 연구 및 설계 작업을 수행했으며, 이러한 플랫폼을 만들기 위한 생산 및 기술 기반. 이러한 지휘소는 보편적(UCP-NPU)이어야 합니다. 즉, 이를 기반으로 다양한 목적으로 궤도 별자리를 배치할 수 있습니다. 나는 또한 이 프로젝트의 많은 구성 요소가 단지 꿈이 아니라 기술 문서, 입증된 기술 프로세스, 심지어 금속에 구현된 실제 결과라는 점에 주목하고 싶습니다.

– UKP-NPP는 어떤 목적으로 개발되고 있습니까?

– UKP-NPU 생성 작업은 1998년 2월 러시아 정부가 채택한 "러시아 우주 원자력 개발 개념"의 요구 사항에 따라 아스날 설계국에서 수행되고 있습니다. 우주에서 원자력 발전소를 사용하는 것은 합법적일 뿐만 아니라 세계 최고의 우주 강국들이 우주 기술 개발을 위한 유망 과제 목록에도 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다.

UKP-NPU는 국방, 안보, 사회 경제적 발전 및 과학 분야의 유망한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 이제 우리는 페이로드와 서비스의 장기간 연속 작동을 제공할 수 있는 30~80kW 출력의 다중 모드 열이온 발전소를 갖춘 Plasma-2010 UKP-NPU 생성에 대한 설계 및 연구 작업을 완료하고 있습니다. 우주선 시스템. 문제의 정교화 수준을 통해 본격적인 개발 작업을 시작할 수 있습니다.

Plasma-2010의 가장 큰 장점은 최대 수십 킬로와트의 전력 소비로 광범위한 궤도에서 대상 장비의 지속적인 작동을 보장할 수 있다는 점입니다. 이는 우주에서의 과학, 국방 및 응용 문제 해결에 질적 도약을 제공할 것입니다. 그리고 우주에서.

비슷한 전력(50~500kW)을 지닌 "고전적인" 유형(태양광 및 축전지 기반)의 우주 발전소는 특정 질량 및 치수 특성 측면에서 원자력 발전소와 비교할 수 없으며 사용할 수 없다고 말해야 합니다. 깊은 우주에서.

– 디자인국은 어떤 분야에서 활동하나요?

– 주요 업무 영역 외에도 오늘날 우리 디자인 국의 우선 과제 중 하나는 APF(Advanced Research Foundation)와의 협력입니다. 드미트리 로고진(Dmitry Rogozin) 러시아 부총리가 언급한 바와 같이, 기금 작업의 시작은 최우선 과제 중 하나입니다. 현재 재단은 러시아 연방의 방어 능력을 보장하기 위한 기술 선택을 위한 효과적인 시스템을 구축했습니다. 각 PEF 프로젝트는 6세대 기술의 기초입니다. 이를 구현하기 위해 국내 방산 기업, 과학 단체 및 주요 대학에 자율 실험실이 만들어지고 있습니다. 이 실험실 중 하나는 Arsenal Design Bureau에 만들어졌습니다.

결론적으로 저는 지난 몇 달 동안 국가 안보에 대한 위협을 즉각적으로 막아낼 수 있는 국가의 국방력을 지속적으로 유지해야 할 필요성을 우리 사회에 분명히 보여주었다고 말씀드리고 싶습니다. 아스날 설계국의 지적 능력은 수십 년 후 러시아 무기가 급변하는 세계에서 러시아의 이익을 종합적으로 방어하는 것을 가능하게 할 것임을 보장합니다.

아스날의 "우주" 역사는 1960년대 중반으로 거슬러 올라갑니다. 당시 회사는 최초의 소련 달 정거장의 착륙 블록을 위한 지지대를 만드는 임무를 맡았습니다. 설계국과 기계 제작 공장이 작업을 성공적으로 완료했습니다. 1960년대 말. "Arsenal"은 근본적으로 새로운 과학 및 기술 작업, 즉 세계 최초의 전천후 다목적 해군 공간 정찰 및 표적 지정 시스템(MCRS)을 구축하기 시작했습니다. ICRC 시스템에는 태양광 발전소를 갖춘 US-P 무선 정찰 위성과 원자력 발전소를 갖춘 US-A 레이더 정찰 위성의 두 가지 유형의 위성이 포함됩니다. 아스날은 2007년까지 전투 임무를 수행했던 ICRC 시스템의 기능을 형성하고 유지하기 위해 70개 이상의 우주선을 발사했습니다.

1980년부터 우주생산의 또 다른 영역 기계 제작 공장"Arsenal"은 State Research and Production Space Center "TsSKB-Progress"에서 개발하고 지구 표면 사진 촬영을 위해 개발된 "Cobalt" 우주선의 생산을 시작했습니다.

KB와 MZ "Arsenal"은 원자력 발전소를 갖춘 우주선의 제작 및 운영에 대한 독특한 경험을 가지고 있습니다. 약 30개의 우주선이 궤도에서 작동했습니다. 1980년대 열이온 원자력 발전소와 최대의 환경 안전성을 갖춘 두 대의 실험용 플라즈마-A 우주선(Cosmos-1818 및 Cosmos-1867)이 개발되어 고궤도(NPO Krasnaya Zvezda에서 개발)로 발사되었습니다.

2002년부터 JSC MZ Arsenal은 FSUE KB Arsenal이 개발하고 광범위한 문제를 해결하고 전자기파 전파의 물리학을 연구하도록 설계된 차세대 우주선의 프로토타입을 제조하기 시작했습니다. 2009년, 아스날은 지구 표면과 세계 해양에 대한 무선 공학 연구를 위해 아스날 설계국이 설계한 차세대 실험 우주선을 발사했습니다.