Ռադիոհաճախականության զենքեր՝ լուսանկար, նկարագրություն, բնութագրեր և գործողության սկզբունք

Բովանդակություն:

Ռադիոհաճախականության զենքեր՝ լուսանկար, նկարագրություն, բնութագրեր և գործողության սկզբունք
Ռադիոհաճախականության զենքեր՝ լուսանկար, նկարագրություն, բնութագրեր և գործողության սկզբունք

Video: Ռադիոհաճախականության զենքեր՝ լուսանկար, նկարագրություն, բնութագրեր և գործողության սկզբունք

Video: Ռադիոհաճախականության զենքեր՝ լուսանկար, նկարագրություն, բնութագրեր և գործողության սկզբունք
Video: UAP հաշվետվությունը վերլուծված է / PENTAGON UFO / UAP հաշվետվությունը բացատրվում է: 2024, Մայիս
Anonim

Ինչպես է ազդում էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը մարդու վրա, մի քանի տասնամյակ է, ինչ հետաքրքրում է գիտնականներին: Այս ոլորտում հաջողությամբ իրականացված հետազոտությունների արդյունքն էր ռադիոհաճախականության զենքերի ի հայտ գալը, որոնք հիմնված են նոր ֆիզիկական սկզբունքների վրա (ONFP): Փորձագետների կարծիքով՝ զենքի այս տեսակը մահացու չէ։ Իմացեք ավելին ռադիոհաճախականության զենքերի մասին այս հոդվածում։

ռադիոհաճախականության զենքեր
ռադիոհաճախականության զենքեր

Ներածություն

Ռադիոհաճախականության զենքերը հատուկ զենքեր են, որոնք օգտագործում են էլեկտրամագնիսական ճառագայթում: Նրանց աշխատանքային տիրույթը տատանվում է 30 ԳՀց (շատ բարձր հաճախականություններ) և 100 Հց-ից ցածր (շատ ցածր հաճախականություններ): Ռադիոհաճախականության զենքերը (ներքևում գտնվող OFNP-ի լուսանկարը) կոչվում են նաև միկրոալիքային կամ միկրոալիքային վառարան: Ռադիոհաճախականության էլեկտրամագնիսական ճառագայթման աղբյուրները (RFEM) սկզբնապես մշակվել են ԽՍՀՄ-ում և ԱՄՆ-ում 1960-ական թվականներին։ Ավելի ուշ այլ երկրներ կիրառեցին տեխնոլոգիան։

ՌԴ զենքի լուսանկար
ՌԴ զենքի լուսանկար

Ի՞նչն է իմաստըONFP?

Ռադիոհաճախականության զենքը (RFW) գեներատոր է, որտեղ էներգիան մղվում է մագնետրոնով: ONFP-ի հզորությունը և վնասակար գործոնները կախված կլինեն նրանից, թե որ թողարկիչը պետք է ուղղություն սահմանի և ինչ իմպուլս է ուղարկում ազդանշանը: Միկրոալիքային զենքի խնդիրն է անջատել կենսաբանական և էլեկտրոնային օբյեկտները: Դիզայնն ունի ալեհավաք, որի միջոցով փոխանցվում է ճառագայթը, մարտկոցներ, որոնք ապահովում են էներգիա: Եթե աղբյուրը պայթուցիկ է (VO), ապա RFO-ն հագեցած է հատուկ փոխարկիչներով՝ ֆեռոմագնիսական, ֆերոէլեկտրական, պիեզոէլեկտրական և պայթուցիկ մագնիսահիդրոդինամիկական գեներատորներով:

Ոչնչման օբյեկտներ

Փորձագետների կարծիքով՝ բանակում ռադիոհաճախականության զենքերը, այն է՝ շատ ցածր և գերբարձր հաճախականությունների էլեկտրամագնիսական ճառագայթումն ուղղված է հակառակորդի կենդանի ուժին։ Եթե այն օգտագործվի, զինվորները խնդիրներ կունենան կենսական օրգանների հետ՝ սիրտ, ուղեղ, արյունատար անոթներ և այլն։ Բացի այդ, գիտնականները նկատել են, որ միկրոալիքային զենքը հեշտությամբ կարող է անջատել էլեկտրոնային համակարգերը։ Խոստումնալից մագնետրոնների ու կլիստրոնների օգնությամբ, որոնց հզորությունը չի հասնում 1 ԳՎտ-ի, նրանք «կոտրում են» օդանավակայաններ, հրթիռներ, հրամանատարական կետեր ու կենտրոններ։ Օգտագործելով ռադիոհաճախականության զենքի շահագործման սկզբունքը՝ զինվորականները խաթարում են զենքի և զորքերի վերահսկման համար պատասխանատու համակարգերի աշխատանքը։ Փորձագետների կարծիքով, զարգացած երկրներում մի քանի շարժական միկրոալիքային գեներատորներ են գործում: Սակայն, փորձագետների կարծիքով, զինվորականները գերադասում են թիրախներ ոչնչացնել և բավարար չեն համարում դրանք պարզապես խափանելը։

ռադիոհաճախականության զենքի շահագործման սկզբունքը
ռադիոհաճախականության զենքի շահագործման սկզբունքը

Ինչպե՞ս է ճառագայթումն ազդում մարմնի վրա:

Պայմանավորված է նրանով, որ մարդու ներքին օրգանները, հոգեկանը և վարքը կարգավորվում են կենտրոնական նյարդային և սրտանոթային համակարգերով, գիտնականներն ուսումնասիրում են, թե ինչպես են միկրոալիքային զենքերը ազդում դրանց վրա։ Փորձարկումների ընթացքում միկրոալիքային վառարանի մշակողները պարզել են, որ կենտրոնական նյարդային համակարգը շատ զգայուն է միկրոալիքային վառարանների նկատմամբ, որոնց ազդանշանի ինտենսիվությունը չի գերազանցում 10 ՄՎտ/սմ2.:

պաշտպանություն ռադիոհաճախականության զենքերից
պաշտպանություն ռադիոհաճախականության զենքերից

Օրինակ, մետրային և դեցիմետրային ալիքներին (30-30 հազար ՄՀց) մարդու մեկ անգամ ազդեցությունը կարող է առաջացնել գլխացավեր և դյուրագրգռության բարձրացում: Բացի այդ, հիշողությունը զգալիորեն վատանում է, առաջանում է վախ, մարդն ինքնուրույն չի կարողանում որոշումներ կայացնել եւ գտնվում է դեպրեսիվ վիճակում։ Այսպիսով, պարզ դարձավ, որ ուղեղի կենտրոնները կարող են արհեստականորեն գրգռվել կամ, ընդհակառակը, ճնշվել։

Միկրոալիքային վառարան ահաբեկչական հարձակումների համար

Շնորհիվ այն բանի, որ ժամանակակից համակարգերը շատ խոցելի են միկրոալիքային զենքի նկատմամբ, դրա մանրանկարիչ կիսահաղորդչային տարրերը գրավիչ են հանցագործների համար: ONFP-ի առավելությունն այն է, որ էլեկտրամագնիսական հարձակումը կարող է իրականացվել գաղտնի: Արդյունքում օբյեկտը չի իմանա, որ հարձակման է ենթարկվում։ Սա հնարավորություն է տալիս կրկին նմանատիպ հարձակում իրականացնել: Բացի այդ, խնդրահարույց կլինի հաշվարկել աղբյուրը և դրա գտնվելու վայրը: Միկրոալիքային զենքի հարձակումներից հետո օբյեկտի վրա հետքեր կամ ապացույցներ չկան։ Միկրոալիքային հարձակման թիրախ կարող է լինել՝

  • ենթակառուցվածք;
  • համակարգչային կենտրոններ;
  • օդանավակայաններ, կոմունալ ծառայություններ և բանկեր;
  • պետական գործակալություններ;
  • իրավապահ մարմիններ.

Բացի այդ, ORF-ի օգնությամբ հարձակվողները կարող են կանգնեցնել մեքենաներն ու մոտորանավակները, անջատել կապի սարքավորումները և անսարքություններ առաջացնել համակարգիչների համար:

Հոգեմետ զենք
Հոգեմետ զենք

Պաշտպանիչ սարքավորումների մասին

Դուք կարող եք պաշտպանվել ռադիոհաճախականության զենքերից, եթե ձեռնարկեք կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ: Օրինակ, նախ որոշվում է RFO-ից պաշտպանվող օբյեկտը: Այնուհետև, նմանակելով հնարավոր հարձակումը, դրանում բացահայտվում են թույլ կողմերը։ Եթե պահանջվում է RES-ը ապահովելու համար, մասնագետները դրա համար ստեղծում են ավելորդ սխեմայի բաղադրիչներ: Երբ հարձակում է տեղի ունենում, ամբողջ RES համակարգը չի ձախողվի, քանի որ դրա պաշարները ավտոմատ կերպով կաշխատեն: Նրանք նաև օգտագործում են հատուկ կայանքներ, որոնք լիցքաթափում են մինչև 100 ՄՀց իմպուլսներ: Արդյունավետ են համարվում պաշտպանիչ կառույցները, ֆիլտրերը, օպտիկամանրաթելային կապի գծերը (FOCL): Համակարգչային համակարգերում օգտագործվում են հիշողության սարքեր, որոնք կրկնօրինակում են միմյանց: Արդյունքում միկրոալիքային հարձակումից հետո լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը անդառնալիորեն չի կորչի: Եթե դա տեխնիկապես հնարավոր է, ապա պաշտպանություն է ապահովվում ողջ օբյեկտին։ Եթե այն չափազանց մեծ է, ապա այն բաժանվում է մի քանի առանձին բլոկների կամ խցիկների։ Ներքին և արտաքին պաշտպանության համար տրամադրվում է մասնակի պաշտպանություն, որը մասնագետների շրջանում հայտնի է որպես «Ֆարադայի վանդակ»:

ՌԴ զենքի օրինակներ
ՌԴ զենքի օրինակներ

Սարքը ահիմնավորված տարա, որի արտադրության համար օգտագործվում է բարձր հաղորդունակ նյութ։ Լարային գծերը, որոնց միջոցով էկրանը հաղորդակցվում է արտաքին աշխարհի հետ, ապահովված են լրացուցիչ FOCL պաշտպանությամբ մուտքի և ելքի վրա։

ՌԴ զենքի օրինակներ

RFO-ն կարելի է միավորել մեկ դասի մեջ լազերների և այլ սարքերի հետ, որոնք լիցքավորված և չեզոք մասնիկներ են կազմում ճառագայթների: Միկրոալիքային ճառագայթումը կարող է ապահովվել էլեկտրամագնիսական զինամթերքի (EMBP) միջոցով: Ըստ գործառնության հաճախականության՝ նման RFO-ները համարվում են միայնակ։ Ի լրումն բեկորների կողմից մեխանիկական վնասների, RFO-ն առաջացնում է էլեկտրոնիկան խափանում գերլայնաշերտ իմպուլսներով: Գեներատորները պատասխանատու են EMBP-ում էներգիայի մատակարարման համար, որոնք VO-ի քիմիական էներգիան վերածում են էլեկտրական էներգիայի: ԱՄՆ-ում RFO-ն ստեղծվել է ոստիկանության համար 96 ԳՀց հաճախականությամբ՝ առաջացնելով այրվածքներ հարձակման թիրախներում: Այն վայրը, որտեղ տեղադրվել է ճառագայթման աղբյուրը, մեքենա է եղել։ Սարքը արդյունավետ է 200 մ շառավղով Նախատեսված է հանրահավաքները ցրելու համար: Ռուսաստանում ստեղծվել է 150 Հց հաճախականությամբ NAGIRA ռադար՝ ուղղաթիռները հայտնաբերելու համար։ Ստեղծելով կարճ և հզոր (600 ՄՎտ) իմպուլսներ 10 ԳՀց հաճախականությամբ, այն հայտնաբերում է ուղղաթիռները 150 000 մ շառավղով 50 մ բարձրության վրա: Փորձագետների կարծիքով, RFO սարքերը բավականին կոմպակտ են. մարտկոցներով և ալեհավաքով, միկրոալիքային զենքը կարող է տեղավորվել փոքր պատյանում։

Փակվում է

Միկրոալիքային զենքի առավելությունն այն է, որ դրանք կախված չեն զինամթերքի ժամանակին մատակարարումից։ ՀՎՕ-ն գործելու համար անհրաժեշտ է ապահովել միայն էլեկտրաէներգիայով։ Քանի որ վնասակար գործոնը հասնում է թիրախինլույսի արագությամբ, նա մանևրելու և հարձակումը շեղելու միջոց չունի։

Խորհուրդ ենք տալիս: