Historie RL průzkumu. Konference PVO 2014 Ing. Petr Vobecký, Ph.D.
|
|
- Ludvík Tobiška
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Historie RL průzkumu Konference PVO 2014 Ing. Petr Vobecký, Ph.D.
2 Počátky využití 3.rozměru válčiště 4.červen horkovzdušný balon bratrů Montgolfiérů 1793 první upoutaný balón u francouzské Severní armády 2. dubna 1794 vytvořena první rota aerostatierů velkých aerostatů (řečených 1. třídy) a 10 menších (2. třídy) Později Francie vedla útočné války a balonářské jednotky nestačily rychlým manévrům => zrušeny a balóny rozprodány. Další nasazení až během pruského obléhání Paříže v roce 1870 (66 letů s poštou a pro transport osob).
3 1.světová válka Rozvoj letectva Strach pozemních jednotek před bombardováním Budování PVO První organizování průzkumu vzdušného prostoru
4 Pozorovací pomůcky Optické dalekohledy Akustické naslouchací přístroje
5 Počátky vzniku radiolokace 1887 německý fyzik Heinrich Hertz objevil, že radiové vlny mohou procházet přes některé typy materiálů a jiné je odráží. Existence elektromagnetických vln předpověděl již James Clerk Maxwell, ale první je úspěšně vyrobil a detekoval Hertz Alexander Stěpanovič Popov při pokusech navazování spojení mezi loďmi v Baltickém moři objevil odraz elektromagnetické energie od změny prostředí. 30. dubna 1904, Christian Hülsmeyer z Düsseldorfu, Německo, získal patent pro svůj telemobiloskop radiový detektor kovových předmětů, využívající jako VF generátor jiskřiště, zjišťující lodě do 10 km. Nikola Tesla v srpnu 1917, navrhl princip využití výkonové impulzní VF energie pro jednoduchý radiolokační přístroj.
6 Telemobilskop
7 Historie magnetronu 1921 Albert W. Hull (General Electric) objevil pohyb elektronů v cylindrické diodě umístěné v magnetickém poli, nazval tuto elektronku magnetron ; německý fyzik Erich Habann z Jeny vyvinul dělený 2 dutinový trubicový magnetron pracující do 100 MHz; 1924 August Žáček z Prahy vyvinul dutinový magnetron s pevnou cylindrickou anodou s frekvencí do 1 GHz; 1929 K.Okabe z japonské Tokohu Univerzity v Sendai vyvinul štěrbino-anodový magnetron pracující na 5,35 GHz; německý fyzik Dr. H. E. Hollmann (Telefunken) podává patent na multidutinový magnetron v Německu a 1937 totéž v USA; únor J. Randall a H. Boot z Birminghamské University podávají patent na výkonový multidutinový magnetron s chlazením kapalným médiem.
8 Vznik radiolokátoru Na podzim 1922 A. H. Taylor a L. C. Young z Naval Research Laboratory v USA zaměřili dřevěnou loď s použitím stálé vlny využili princip radiolokace Breit a Tuve z Carnegiova ústavu ve Washingtonu k měření výšky ionosféry. v 2.polovině 30.let se objevují nová zařízení pro radiové zjišťování a měření vzdáleností letounů, nazývaná RADAR z anglického RAdio Detection And Ranging (radiové zjištění a zaměřování).
9 První radiolokátory v Německu Podzim roku GEMA (pod vedením Dr.Hollmana) v Německu postavila první radarový vysílač pro zjišťování lodí. Tento radar pracoval na vlnové délce 50 cm a zjišťoval lodě do vzdálenosti kolem 10 km. V létě 1935 GEMA vyvinula impulzní radar, který dokázal zaměřit loď Königsberg na vzdálenost 8 km. Používal Braunschenovu trubici a dosahoval přesnosti 50 m. Byl zkoušen i magnetron, avšak ten dosud neměl dostatečně stabilní kmitočet. Radar pracoval na vlnové délce cm a dokázal zachytit letoun na výšce 500 m na vzdálenosti 28 km. Byl to první funkční radiolokátor na světě. Na jeho základě byly vyvinuty pozemní radary nazývané "Freya" a lodní radary "Seetakt". Telefunken postavila v roce 1936 radar "Darmstadt" (nazvaný podle místa, kde Hollman studoval 9 let), který byl později přejmenován na Würzburg.
10 První radiolokátory ve Velké Británii V lednu 1935 oznámil M. E. Wimperis siru Watson-Wattovi, že k zaměřování letadel mohou být využívány radiové vlny. Sir Watson-Watt napsal memorandum podvýboru PVO Výboru Obrany Impéria k podpoře vývoje RDF (Radio direction finding) systému. Na základě tohoto dopisu a úsilí Henry Tizarda byl zahájen soustředěný program vývoje radaru v Anglii. V únoru 1935 první demonstrace schopností systému CH (Chain Home) nedaleko Daventry s využitím krátkovlnných rozhlasových vysílačů BBC prvních pět stanic CH uvedeno do služby Do vypuknutí války 1939 již bylo ve službě 21 stanic CH Současně v r.1936 zahájen vývoj přehledových radarů CHL (Chain Home Low), jež byly nasazeny do služby v r.1939.
11 První radiolokátory v USA Vývoj přehledových radarů v USA byl zahájen v United States Signal Corps kolem roku V roce 1935 byly prováděny testy magnetronu fy RCA pracujícího na vlně 9 cm. První funkční vzorek radaru byl postaven v roce 1937, na jehož základě byly od roku 1940 stavěny radary řady SCR a 1935 první experimenty s impulzním radarem v Naval Research Laboratory v USA, v r dosáhli dosahu až 38 mil. V prosinci 1938 při zkouškách radaru XAF na lodi USS New York pracujícího na frekvenci 200 MHz dokázali zachytit letadla na vzdálenost přes 100 mil. Na jeho základě byl vyvinut radar CXAM, pracující na frekvenci 400 MHz (l = 75 cm). Firma RCA (Radio Corporation of America) jich v roce 1940 postavila 20 ks.
12 První radiolokátory v Sovětském svazu 16 ledna 1934 Pavel Konratěvič Oščepkov na zasedání Akademie věd představil svůj návrh radiolokační stanice a již v červenci byly provedeny úspěsné zkoušky s radarem na vlně 5 m. Koncem roku 1934 postaveny zkušební radary Vega a Konus Oščepkov zavřen v souvislosti s kauzou maršála Michajla Ivanoviče Tuchačevského, odsouzen na 5 let, ale osvobozen, k vývoji RL se však už nevrátil, po návratu pracoval na přístroji pro noční vidění. V roce 1938 zahájena sériová výroba radarů RUS-1 (радиоулавливатель самолётов) Reveň (do války vyrobeno 45 ks) 1940 zahájena výroba RUS-2 Redut (1. impulzní radar) se 2 anténami (1940 a 41 vyrobeno 12 ks) 1941 zahájena výroba RUS-2 Pegmatit jednoanténový radar vyráběn v mobilní verzi (celkem vyrobeno 132 ks) i ve stacionární verzi RUS-2c (celkem vyrobeno 463 ks)
13 Rozvoj radiolokace v průběhu 2.světové války Přechod na kratší vlnové délky 10 a 3 cm Zavedení rozpoznávacího zařízení IFF Vývoj ochran proti pasivnímu rušení (SPC) Ochrana proti aktivnímu rušení přeladěním Mobilita radarů (vozidla, přívěsy, radarové vlaky) Zavedení 3D radarů s fázovanou anténou (Německo Mamut, Wasserman) Vývoj 3D radarů s měřením výšky goniometrem
14 Budování PVO v Československu Po válce čs. PVO budována podle vzoru vítězných mocností. K dispozici kořistní německé radary (RZ-III Freya a RZ-IV Würzburg Riese) a radarový vlak a několik amerických (SCR) z války. Pro pozorování vzdušného prostoru vyhledány body a provedena výstavba stanovišť PH, které byly aktivovány podle potřeby na povel. Až v roce 1950 zahájeno budování stálého průzkumu vzdušného prostoru.
15 Organizace hlásné služby LOS ÚHS SHS SHS SHS Až 7 SHS SHS SHS Až 30 PH LOS Letecké operační středisko (Praha) ÚHS Ústředí hlásné služby (Praha) SHS Stanice hlásné služby PH Pozorovací hlásky
16 Výstavba PH
17 Organizace hlásné služby v létech VPLOSÚ Obv. PLOSÚ Čechy 158.hlpr Praha RHS PH RHS Obv. PLOSÚ Morava 157.hlpr Olomouc RHS RHS Obv. PLOSÚ Slovensko 156.hlpr Zvolen RHS RHS V roce 1952 byly hlásné prapory reorganizovány na hlásné pluky.
18 Radarové vlaky
19 P-3A Výzbroj P-20 P-8
20 Organizace RTV v letech VLPVOS 158.rtp Žatec 155.rtp České Budějovice 157.rtp Brno 156.rtp Zvolen Až 9 RTH RTH Až 15 PH PH V roce 1958 byl 155.rtp redislokován z Českých Budějovic do Bechyně.
21 Výzbroj P-15 P-10 P-30
22 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 7.aPVOS Praha 3.sPVOS Žatec 51.rtpr Chomutov 52.rtpr Dobřany 53.rtpr České Budějovice 54.rtpr Opatovice nad Labem 2.sPVOS Brno 61.rtpr Brno 62.rtpr Ostrava 63.rtpr Trnava (Hlohovec) 64.rtpr Zvolen Až 5 RTH U příhraničních RTH až 15 PH Až 4 RTH
23 P-35 Výzbroj P-12 PRV-10
24 Výzbroj PRV-9A PRV-11 P-14
25 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 3.dPVOS Žatec Vel.PVOS St.Boleslav 2.dPVOS Brno 51.rtpr Chomutov 61.rtpr Brno (RTH: Lažany, Mikulášovice, Praha /Vidoule/, Hájek /Jeneč/) (Sokolnice, Mor.Budějovice /+o.s.rancířov/, Božice, Lavičky, Mor.Nová Ves) 52.rtpr Dobřany (od r.72 Stod) 62.rtpr Ostrava (Stod, Poleň /k.doubrava/, Zhůří, Katovice, (Stará Ves /o.s.studénka/, Chropyně, Polička, Skalité, Starý Hrozenkov /Žítková/) 53.rtpr České Budějovice (Třeboň, Přední Výtoň /Sv.Tomáš/, Nová Bystřice /Hůrky/) 63.rtpr Hlohovec 54.rtpr Opatovice nad Labem (? Hlohovec, Šurany, Mierovo, Zohor, Rusovce) (Nepolisy, Chrášťany, Senožaty, Adršpach) 64.rtpr Zvolen 55.rtpr Teplá u Mariánských Lázní (Kříženec, Aš, Hřebečná /Albertamy/) (? Močiar, Cerovo, Veľká Ida, Michalovce, Ožďany) U příhraničních RTH až 15 PH
26 P-14F Výzbroj P-12M UNŽA-2 P15M
27 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 3.dPVOS Žatec Vel.PVOS St.Boleslav 2.dPVOS Brno 2.rtb Brno 3.rtb Chomutov 51.rtpr Lažany 61.rtpr Sokolnice (rtr: Lažany, Mikulášovice, Matiněves,) (Sokolnice, Mor. Budějovice /+o.s.rancířov/, Božice, Lavičky) 52.rtpr Stod (Stod, Poleň /Doubrava/, Zhůří, Katovice) 62.rtpr Ostrava-Bělský Les 53.rtpr Třebotovice (Stará Ves, Chropyně, Polička, Skalité) (Třebotovice, Třeboň /Lomnice n.lužnicí/, Přední Výtoň /Svatý Tomáš/, Horní Vltavice, Nová Bystřice /Hůrky/) 63.rtpr Hlohovec (Hlohovec, Starý Hrozenkov /Žítková/, Šurany ) 54.rtpr Nepolisy (Nepolisy, Chrášťany, Senožaty, Adršpach, Chrudim) (Močiar, Cerovo, Veľká Ida, Michalovce, Ožďany) 55.rtpr Planá u Mariánských Lázní 65.rtpr Mierovo (Planá /Kříženec/, Aš, Hřebečná) (Mierovo, Moravská Nová Ves, Zohor, Rusovce) 56.rtpr Praha-Zličín (od r. 85 Slaný-Podlešín) U příhraničních rtr až 12 PH (Vidoule /od r.85 Slaný-Drnov/, Jesenice, Vranov, Ratiboř) 64.rtpr Zvolen Celkem 44 rtr, z toho 33 v ČR. Souvislé pokrytí od 300 m, kolem SH od 100 m výše.
28 Výzbroj P-37 K-66 PRV-17 PRV-13 RL-42
29 Oborona-14 RL-4AS PRV-16 P-18
30 ST-68U
31 Organizace RTV v letech sPVO St.Boleslav 4.rtb Chomutov 4.rtp Brno 41.SkRLPzU Lažany (StřRLPz=Lažany, Mikulášovice, Jesenice, Aš) 42.SkRLPzU Třebotovice (Třebotovice, Ratiboř, Senožaty) 45.SkRLPzU Stod 43.SkRLPzU Sokolnice (StřRLPz= Sokolnice, Moravské Budějovice, Božice) 44.SkRLPzU Stará Ves (Stará Ves, Chropyně, Polička) (Stod, Kříženec, Zhůří) 46.SkRLPzU Slaný (Drnov, Martiněves, Adršpach, Nepolisy) Pozorovací hlásky zrušeny Celkem 20 stanovišť Souvislé pokrytí od 300 m výše
32 Org.struktura listopad sPVO St.Boleslav 41.rtb Chomutov 410.StřRLPz Lažany 42.rtb Č.Budějovice 43.rtb Brno 420.StřRLPz Třebotovice 430.StřRLPz Sokolnice 411.StřRLPz Mikulášovice Odl.st.Svatý Tomáš 412.StřRLPz Adršpach 421.StřRLPz Stod 413.StřRLPz Nepolisy 422.StřRLPz Kříženec 414.StřRLPz Slaný 423.StřRLPz Senožaty Celkem 16 stanovišť Souvislé pokrytí od 500 m výše 431.StřRLPz Božice 432.StřRLPz Moravské Budějovice 433.StřRLPz Polička 434.StřRLPz Stará Ves 435.StřRLPz Chropyně
33 Org.struktura listopad sPVO St.Boleslav 41.rtb Chomutov 410.StřRLPz Lažany 42.rtb Č.Budějovice 43.rtb Brno 420.StřRLPz Třebotovice 430.StřRLPz Sokolnice 411.StřRLPz Mikulášovice Odl.st.Svatý Tomáš 412.StřRLPz Adršpach 421.StřRLPz Stod 413.StřRLPz Nepolisy 422.StřRLPz Kříženec 432.StřRLPz Moravské Budějovice 433.StřRLPz Polička 434.StřRLPz Stará Ves 435.StřRLPz Chropyně Celkem 13 stanovišť Souvislé pokrytí od 1000 m výše
34 Org.struktura Vel.VzS Stará Boleslav 41. rtb Chomutov 42. smrtb České Budějovice 43.rtb Brno 11.StřRLPz Lažany 41.rtpr variantních sil 31.StřRLPz Sokolnice 12.StřRLPz Mikulášovice 42.rtpr REB 32.StřRLPz Moravské Budějovice 13.StřRLPz Nepolisy 14.StřRLPz Třebotovice 15.StřRLPz Kříženec 16.StřPPz Lažany 33.StřRLPz Polička Celkem 10 stanovišť Souvislé pokrytí od 1500 m výše Od r StřRLPz Stará Ves 35.StřRLPz Chropyně 36.StřPPz Sokolnice
35 Org.struktura Vel.VzS Stará Boleslav 41. Sektor PzU Chomutov 42.rtpr REB České Budějovice 43. Sektor PzU Brno Do r StřRLPz Lažany 31.StřRLPz Sokolnice 12.StřRLPz Mikulášovice 32.StřRLPz Moravské Budějovice 13.StřRLPz Nepolisy 14.StřRLPz Třebotovice 15.StřRLPz Kříženec 16.StřPPz Lažany 33.StřRLPz Polička Celkem 9 stanovišť Souvislé pokrytí od 2000 m výše 34.StřRLPz Stará Ves 36.StřPPz Sokolnice
36 Org.struktura od bVŘPz Stará Boleslav 261. Středisko řízení a uvědomování CRC/ARS 262. Národní středisko velení a řízení ANCC 263.StřRLPz Nepolisy 264.StřRLPz Sokolnice Odl.st.Polička 265.StřRLPz Lažany Odl.st.Mor.Budějovice 266. StřRLPz Třebotovice 267.StřRLPz Stará Ves 268.StřRLPz Kříženec Celkem 8 stanovišť Souvislé pokrytí od 2000 m výše 269. Středisko přípravy specialistů (Větrušice)
37 Současná výzbroj RAT-31DL RL-4AS PRV-17 ST-68 P-37
38 Nějaké dotazy?
39 Děkuji za pozornost.
40 Historie RL průzkumu Konference PVO 2014 Ing. Petr Vobecký, Ph.D. Dámy a pánové! Dovolte mi abych ve svém vystoupení v krátkosti pohovořil o historii radiololačního průzkumu v Československu a České republice. Vzhledem k tomu, že na své vystoupení mám k dispozici jen 20 minut, nemohu jít do větších podrobností, ale zmíním se jen o hlavních důležitých faktech. 1
41 Počátky využití 3.rozměru válčiště 4.červen horkovzdušný balon bratrů Montgolfiérů 1793 první upoutaný balón u francouzské Severní armády 2. dubna 1794 vytvořena první rota aerostatierů velkých aerostatů (řečených 1. třídy) a 10 menších (2. třídy) Později Francie vedla útočné války a balonářské jednotky nestačily rychlým manévrům => zrušeny a balóny rozprodány. Další nasazení až během pruského obléhání Paříže v roce 1870 (66 letů s poštou a pro transport osob). Průzkum vzdušného prostoru souvisí s počátky využití 3.rozměru válčiště. Zde jsou uvedeny počátky využití vzdušného prostoru k vedení bojové činnosti. Zpočátku to bylo k vedení průzkumu a řízení dělostřelecké platby. Vzdušné prostředky na válčišti poskytovaly výhodu. Později to vedlo k použití 20 mm PL děl v PruskoFrancouzské válce vyrobených firmou Krupp. 2
42 1.světová válka Rozvoj letectva Strach pozemních jednotek před bombardováním Budování PVO První organizování průzkumu vzdušného prostoru Hlavní nástup využití vzdušného prostoru k vedení bojové činnosti spadá do období 1.světové války, kdy došlo k rozvoji letectva. První zkušenosti s využitím letectva k bojové činnosti pochází z italsko-turecké ( ) a balkánské války ( ). Proto už před začátkem 1.světové války byly ve výzbroji jednotlivých armád PL kanóny ráže 20 až 100 mm. V souvislosti s využitím letectva k bombardovacím účelům došlo k budováním PVO a organizování průzkumu vzdušného prostoru za účelem výstrahy a aktivace PVO. V té době byly k dispozici jen optické a akustické pomůcky. 3
43 Pozorovací pomůcky Optické dalekohledy Akustické naslouchací přístroje Tyto prostředky však měly značnou nevýhodu závislost na okolním prostředí, tzn. na počasí, denní době a okolním hluku. Mimo to byly omezeny i malým dosahem. Zde jsou uvedeny příklady akustických naslouchacích prostředků, které byly ve výzbroji armád v průběhu 1.světové války v meziválečném období. Na obrázku uprostřed jsou vidět i pozůstatky britských akustických prostředků vybudovaných před 2.světovou válkou. 4
44 Počátky vzniku radiolokace 1887 německý fyzik Heinrich Hertz objevil, že radiové vlny mohou procházet přes některé typy materiálů a jiné je odráží. Existence elektromagnetických vln předpověděl již James Clerk Maxwell, ale první je úspěšně vyrobil a detekoval Hertz Alexander Stěpanovič Popov při pokusech navazování spojení mezi loďmi v Baltickém moři objevil odraz elektromagnetické energie od změny prostředí. 30. dubna 1904, Christian Hülsmeyer z Düsseldorfu, Německo, získal patent pro svůj telemobiloskop radiový detektor kovových předmětů, využívající jako VF generátor jiskřiště, zjišťující lodě do 10 km. Nikola Tesla v srpnu 1917, navrhl princip využití výkonové impulzní VF energie pro jednoduchý radiolokační přístroj. Vzhledem k uvedeným nedostatkům byly v období mezi světovými válkami usilovně hledány možnosti provádění průzkumu vzdušného prostoru, které by nebyly přímo závislé na okolním prostředí a na lidských smyslech. Takovým přístrojem se stal v období mezi světovými válkami RADAR o němž si pohovoříme později. Na tomto obrázku jsou uvedeny hlavní mezníky počátků vývoje radiolokace. Za povšimnutí stojí Telemobilskop německého inženýra Christiana Hülsmeyera z Düsseldorfu. 5
45 Telemobilskop Tento přístroj byl konstruován jako antikolizní výstražné zařízení pro lodě a pracoval velmi spolehlivě. Hülsmeyerův zájem o takové zařízení byl motivován jeho žalem nad tragickou smrtí jeho matky, která zahynula při kolizi dvou lodí. Jako VF generátor využil jiskřiště a vytvořené vlny směroval pomocí trychtýřové směrové antény a odražený signál přijímal dvěma směrovými anténami připojenými k jednoduchému přijímači na bázi kohereru se zvonkovým obvodem. Když se přiblížila loď, systém vydal zvoněním poplašný signál. Ačkoliv tento systém byl velmi jednoduchý, byl schopen spolehlivě zjišťovat lodě zpočátku do vzdálenosti 3 km. Později zvýšil dosah až na 10 km. Tento systém pak patentoval 11. listopadu 1904 v Anglii. Kdyby byl tento systém instalován na Titaniku, nemusel jít o 8 let později ke dnu. 6
46 Historie magnetronu 1921 Albert W. Hull (General Electric) objevil pohyb elektronů v cylindrické diodě umístěné v magnetickém poli, nazval tuto elektronku magnetron ; německý fyzik Erich Habann z Jeny vyvinul dělený 2 dutinový trubicový magnetron pracující do 100 MHz; 1924 August Žáček z Prahy vyvinul dutinový magnetron s pevnou cylindrickou anodou s frekvencí do 1 GHz; 1929 K.Okabe z japonské Tokohu Univerzity v Sendai vyvinul štěrbino-anodový magnetron pracující na 5,35 GHz; německý fyzik Dr. H. E. Hollmann (Telefunken) podává patent na multidutinový magnetron v Německu a 1937 totéž v USA; únor J. Randall a H. Boot z Birminghamské University podávají patent na výkonový multidutinový magnetron s chlazením kapalným médiem. Hlavní součástkou limitující dosah radiolokátorů byl výkonový prvek vysílače, kterým se stal magnetron. Na tomto obrázku jsou hlavní mezníky jeho vývoje. Za povšimnutí stojí profesor August Žáček, který byl po 2.světové válce rektorem Karlovy univerzity. Po únoru 48 byl však odejit a po něm trvalo řadu let, než dorostli noví odborníci v oboru. 7
47 Vznik radiolokátoru Na podzim 1922 A. H. Taylor a L. C. Young z Naval Research Laboratory v USA zaměřili dřevěnou loď s použitím stálé vlny využili princip radiolokace Breit a Tuve z Carnegiova ústavu ve Washingtonu k měření výšky ionosféry. v 2.polovině 30.let se objevují nová zařízení pro radiové zjišťování a měření vzdáleností letounů, nazývaná RADAR z anglického RAdio Detection And Ranging (radiové zjištění a zaměřování). První pokusy s využitím radiových vln pro detekci objektů a měření jejich vzdálenosti spadají do 30. let. Na snímku jsou uvedeny hlavní mezníky. V 3. bodu je uveden i původ slova radar. 8
48 První radiolokátory v Německu Podzim roku GEMA (pod vedením Dr.Hollmana) v Německu postavila první radarový vysílač pro zjišťování lodí. Tento radar pracoval na vlnové délce 50 cm a zjišťoval lodě do vzdálenosti kolem 10 km. V létě 1935 GEMA vyvinula impulzní radar, který dokázal zaměřit loď Königsberg na vzdálenost 8 km. Používal Braunschenovu trubici a dosahoval přesnosti 50 m. Byl zkoušen i magnetron, avšak ten dosud neměl dostatečně stabilní kmitočet. Radar pracoval na vlnové délce cm a dokázal zachytit letoun na výšce 500 m na vzdálenosti 28 km. Byl to první funkční radiolokátor na světě. Na jeho základě byly vyvinuty pozemní radary nazývané "Freya" a lodní radary "Seetakt". Telefunken postavila v roce 1936 radar "Darmstadt" (nazvaný podle místa, kde Hollman studoval 9 let), který byl později přejmenován na Würzburg. V Německu byl moderní radiolokátor vyvíjen v letech 1928 až Vedoucí vývoje byl Dr. Hans Erich Hollmann, nejlepší specialista na mikrovlnnou technologii v tehdejším Německu. Soudobé radary vychází z jeho prací, objevů, vynálezů a demonstrací, při kterých ukázal zbytku světa základy principu jejich činnosti. Po válce odešel v rámci operace Paperclip do USA, kde pracoval na vývoji vf tranzistorové techniky, fotovoltaických článků, apod. Podal na 300 patentů, z toho 76 v USA. 9
49 První radiolokátory ve Velké Británii V lednu 1935 oznámil M. E. Wimperis siru Watson-Wattovi, že k zaměřování letadel mohou být využívány radiové vlny. Sir Watson-Watt napsal memorandum podvýboru PVO Výboru Obrany Impéria k podpoře vývoje RDF (Radio direction finding) systému. Na základě tohoto dopisu a úsilí Henry Tizarda byl zahájen soustředěný program vývoje radaru v Anglii. V únoru 1935 první demonstrace schopností systému CH (Chain Home) nedaleko Daventry s využitím krátkovlnných rozhlasových vysílačů BBC prvních pět stanic CH uvedeno do služby Do vypuknutí války 1939 již bylo ve službě 21 stanic CH Současně v r.1936 zahájen vývoj přehledových radarů CHL (Chain Home Low), jež byly nasazeny do služby v r Britové si v polovině 30. let uvědomili, že pro případ války potřebují vyvinout a rozvinout protiletecký výstražný systém. Proto zahájili urychlený vývoj takového zařízení z dostupných prostředků. Tím se staly krátkovlnné rozhlasové vysílače BBC. Již za rok byly do služby zařazeny první stanice systému Chain Home, které i přes své značné nedostatky (hlavně neschopnost sledovat NLC), významně ovlivnily výsledky bitvy o Británii. Kompenzaci nedostatku vedení NLC vyřešil až systém Chain Home Low. 10
50 První radiolokátory v USA Vývoj přehledových radarů v USA byl zahájen v United States Signal Corps kolem roku V roce 1935 byly prováděny testy magnetronu fy RCA pracujícího na vlně 9 cm. První funkční vzorek radaru byl postaven v roce 1937, na jehož základě byly od roku 1940 stavěny radary řady SCR a 1935 první experimenty s impulzním radarem v Naval Research Laboratory v USA, v r dosáhli dosahu až 38 mil. V prosinci 1938 při zkouškách radaru XAF na lodi USS New York pracujícího na frekvenci 200 MHz dokázali zachytit letadla na vzdálenost přes 100 mil. Na jeho základě byl vyvinut radar CXAM, pracující na frekvenci 400 MHz (l = 75 cm). Firma RCA (Radio Corporation of America) jich v roce 1940 postavila 20 ks. Vývoj radarů v USA probíhal v námořních a pozemních silách odděleně. Vývoj přehledových radarů pro US Army byl zahájen kolem roku Na základě výzkumu byl později vyvíjen radar pod označením Signal Corps Radio 268 (SCR-268), jehož prototyp byl představen v listopadu Od roku 1940 vyráběli novější typ SCR-270. Do června 1941 jich bylo vyrobeno firmou Western Electric celkem 85 a do roku 1944 celkem 794. U námořnictva začaly vývojové práce v Naval Research Laboratory testováním impulzního radaru pro zjišťování letadel na vlnové délce 60 cm v roce Na jeho základě byl vyvinut radar CXAM. Firma RCA jich v roce 1940 postavila 20 a byly instalovány na bitevní lodě, křižníky a zásobovací lodě. Tyto radary se v průběhu 2. světové války velmi osvědčily. 11
51 První radiolokátory v Sovětském svazu 16 ledna 1934 Pavel Konratěvič Oščepkov na zasedání Akademie věd představil svůj návrh radiolokační stanice a již v červenci byly provedeny úspěsné zkoušky s radarem na vlně 5 m. Koncem roku 1934 postaveny zkušební radary Vega a Konus Oščepkov zavřen v souvislosti s kauzou maršála Michajla Ivanoviče Tuchačevského, odsouzen na 5 let, ale osvobozen, k vývoji RL se však už nevrátil, po návratu pracoval na přístroji pro noční vidění. V roce 1938 zahájena sériová výroba radarů RUS-1 (радиоулавливатель самолётов) Reveň (do války vyrobeno 45 ks) 1940 zahájena výroba RUS-2 Redut (1. impulzní radar) se 2 anténami (1940 a 41 vyrobeno 12 ks) 1941 zahájena výroba RUS-2 Pegmatit jednoanténový radar vyráběn v mobilní verzi (celkem vyrobeno 132 ks) i ve stacionární verzi RUS-2c (celkem vyrobeno 463 ks) V Sovětském svazu probíhal vývoj pod vedením Pavla Kondratěviče Oščepkova. Tento vývoj byl v roce 1937 silně narušen Stalinovými čistkami v armádě. Výroba prvních radarů RUS-1 se rozběhla až v roce 1938 na základě předchozího vývoje pod vedením Oščepkova. Vývoj dalšího typu RUS-2 se pozdržel a jeho výroba byla zahájena až v roce Tento byl vyráben ve dvou modifikacích, Redut a Pegmatit. Druhá modifikace se stala základem pozdější řady radiolokátorů Pegmatit P-3 až P-40. Mimo uvedené probíhal úspěšný výzkum a vývoj radarů v Itálii, Japonsku a Maďarsku. 12
52 Rozvoj radiolokace v průběhu 2.světové války Přechod na kratší vlnové délky 10 a 3 cm Zavedení rozpoznávacího zařízení IFF Vývoj ochran proti pasivnímu rušení (SPC) Ochrana proti aktivnímu rušení přeladěním Mobilita radarů (vozidla, přívěsy, radarové vlaky) Zavedení 3D radarů s fázovanou anténou (Německo Mamut, Wasserman) Vývoj 3D radarů s měřením výšky goniometrem Rozvoji radiolokačního průzkumu byla v průběhu 2. světové války věnována velká pozornost u všech válčících stran. K podcenění jeho významu došlo jen v jediném případě a to v případě přepadení Pearl Harbouru, kdy Američani nedůvěřovali zprávám z místního radiolokátoru a výsledkem byla ztráta tichomořské flotily. Na obrázku jsou uvedeny hlavní cesty vývoje radarů v průběhu války, které byly směřovány především do oblastí REB v souvislosti s používáním aktivního i pasivního rušení. V souvislosti s vývojem techniky se rozvíjela i taktika použití této techniky. Na základě zkušeností z této války byla v poválečném období budována PVO ve všech armádách. 13
53 Budování PVO v Československu Po válce čs. PVO budována podle vzoru vítězných mocností. K dispozici kořistní německé radary (RZ-III Freya a RZ-IV Würzburg Riese) a radarový vlak a několik amerických (SCR) z války. Pro pozorování vzdušného prostoru vyhledány body a provedena výstavba stanovišť PH, které byly aktivovány podle potřeby na povel. Až v roce 1950 zahájeno budování stálého průzkumu vzdušného prostoru. Naše země měla v poválečném období k dispozici jen několik německých radarů Freya, které byly zařazeny do služby pod označením RZ-III a Würzburg Riese zařazených jako RZ-IV. Mimo to zde bylo i několik amerických radarů SCR. Tyto radary byly však zařazeny do letectva a hlavní část průzkumu vzdušného prostoru byla realizována vizuálním průzkumem. K tomu byly vybrány pozorovací stanoviště, které se aktivovaly až při uvádění do vyšších stupňů bojové pohotovosti. Po únoru 48 přineslo zhoršování mezinárodní situace, americké balónové akce a jejich ohrožování civilních letových koridorů potřebu budování stálého průzkumu vzdušného prostoru, který byl budován pomocí vidových hlásek. 14
54 Organizace hlásné služby LOS ÚHS SHS SHS SHS Až 7 SHS SHS SHS Až 30 PH LOS Letecké operační středisko (Praha) ÚHS Ústředí hlásné služby (Praha) SHS Stanice hlásné služby PH Pozorovací hlásky Na obrázku je uvedena struktura hlásné služby před rokem Státní území bylo organizačně rozděleno na 4 hlás-né oblasti (Praha, České Budějovice, Olomouc a Zvolen). Řídícím orgánem hlásných oblastí bylo Ústředí hlásné služby (ÚHS), zřízené u leteckého operačního sálu (LOS) v Praze. Hlásné oblasti se dělily na několik (6 až 7) hlásných okrsků, v nichž byla výkon-ným orgánem stanice hlásné služby (SHS). Každé stanici hlásné služby byly podřízeny vidové hlásky, jejichž počet se řídil velikostí okrsku (do 30 hlásek). 15
55 Výstavba PH Na celém státním území byla průzkumem prověřena nejvýhodnější stanoviště pro dostatečnou hustotu sítě vidových hlásek. V té době byl hlavním pojítkem telefon, proto se stanice hlásné služby plánovaly v blízkosti telefonních zesilovacích stanic. Tato síť měla být plně aktivována teprve v případě potřeby, a to během několika hodin. Vojenské útvary obsazovaly nejbližší určená pozorovací stanoviště a u těchto útvarů byly uloženy hlásné soupravy, t.j. bedny s potřebným vybavením pro zřízení vidové hlásky. Náplň soupravy tvořily kurzový stolek, buzola, hodinky, telefonní přístroje, telefonní kabel, ženijní nářadí apod. Pro každé pozorovací stanoviště bylo také předem připravené telefonní vedení státní poštovní správy, na které se hláska jednoduše připojila. V bedně byl uložen rovněž popis stanoviště - podrobný náčrt jeho umístění s potřebnými údaji pro zabezpečení života příslušníků hlásky: nejbližší poštovní úřad, lékař a nemocnice, stanice SNB, nejbližší posádka, železniční nebo autobusové spojení, místo SHS, způsob stravování, místo připojení na stálé telefonní vedení, zdroj vody a jiné potřebné údaje. 16
56 Organizace hlásné služby v létech VPLOSÚ Obv. PLOSÚ Čechy 158.hlpr Praha RHS PH RHS Obv. PLOSÚ Morava 157.hlpr Olomouc RHS RHS Obv. PLOSÚ Slovensko 156.hlpr Zvolen RHS RHS V roce 1952 byly hlásné prapory reorganizovány na hlásné pluky. 1. září 1950 v rámci protiletadlové obrany státního území (PLOSÚ) byl vytvořen v Čechách první hlásný prapor se 2 stanicemi (rotami) hlásné služby a celkem 25 hláskami. Stanoviště hlásek byla rozmístěna podél západní hranice. U velitelství útvaru byla zřízena Ústředna hlásné služby a propojena s leteckým operačním sálem. Rozhodnutím ministra národní obrany bylo dnem zřízeno Velitelství protiletadlové obrany státního území (VPLOSÚ) a nově vytvořený hlásný prapor mu byl podřízen. Velitelství bylo vytvořeno pro zabezpečení jednotného velení vojskům, k zajištění jejich rychlé výstavby a vybudování systému protiletecké obrany. Zřízením hlásného praporu byla vidová hlásná služba vyjmuta z letectva, které si ještě po určitou dobu ponechalo její radarovou složku, tvořenou několika trofejními (německými) přístroji a radarovým vlakem. V roce 1951 byly zřízeny další dva hlásné prapory na Moravě a na Slovensku byly hlásné prapory reorganizovány na hlásné pluky. 17
57 Radarové vlaky Po skončení 2.sv.války zůstalo v ČSR kolem 7 souprav (Fernflugmelde-Meßzug) - Bubeneč, Kladno, Ostroměř, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Měšice u Kostelce nad Labem a Postoloprty Nejzachovalejší Raubvogel 1, který byl na konci války v Ostroměři nedaleko Hradce Králové Měl 2x FuMG 80 Freya a 2x FuMG 65 Würzburg Riese + VS (Seeburg), spojovací část (2x radiostanice), dílny, EC a ubytovací část s kuchyní celkem 36 vagónů 1947 opraven ve Škodě Plzeň, zeštíhlen na 10 vagónů s 1x RZ-III Freya a 1x RZ-IV Würzburg Riese Operační nasazení na Moravě k ochraně státní hranice 1949 opět Škoda Plzeň generální oprava a přesun k 1. leteckému operačnímu středisku v Praze, dislokován na stanovišti v Horažďovicích v srpnu 1951 se přemístil na Slovensko do svého nového stanoviště v Komárně, přičemž byl podřízen 3. leteckému operačnímu středisku v Hajníkách v únoru 1954 vzhledem k značné opotřebovanosti zrušen Radary RZ-III Freya a RZ-IV Würzburg Riese pak přestavěny a používány na astronomické observatoři Ondřejov. 18
58 P-3A Výzbroj P-20 P-8 V roce 1952 náš stát nakoupil na tehdejší dobu velmi moderní proudové letouny sovětské výroby Mig-15. Radiolokační zabezpečení jejich provozu si nutně vyžádalo i novou radiolokační techniku. Do výzbroje v letech byly zařazovány nové sovětské radiolokátory P-3a, P-8 a P-20. P-3a m, D=130 km. H=10 km. Vyráběn od r.1947 ve dvou verzích (a=stac., m=mobilní). První nasazení v korejské válce. P-8 m, D=150 km, H=10 km, vyráběn od 1950, s goniometrem. P-20 cm, D=250 km, H=18 km, vyráběn od 1949, měření výšky pomocí charakteristiky typu V. Parametry jsou na vikipedii. 19
59 Organizace RTV v letech VLPVOS 158.rtp Žatec 155.rtp České Budějovice 157.rtp Brno 156.rtp Zvolen Až 9 RTH RTH Až 15 PH V roce 1958 byl 155.rtp redislokován z Českých Budějovic do Bechyně. PH Postupný přechod od vidového průzkumu k průzkumu radiolokačnímu, postupně vedl k tomu, že se hlásné pluky v roce 1955 přejmenovaly na radiotechnické pluky. Stanice hlásné služby se postupně zrušily a ponechaly se pouze hlásky na západní hranici jako doplněk radiolokačního průzkumu. V dobách hlásné služby se na velitelských stanovištích (VS) vzdušná situace zakreslovala na vodorovných vyhodnocovacích stolech jednoduchými značkami do mapy se čtvercovou sítí. Se zavedením radiolokátorù se na VS zavedly svislé planšety, na kterých se vzdušná situace zakreslovala zrcadlovým zpùsobem. V roce 1956 došlo v rámci zdokonalování systému PVO ke spojení SL, PL dělostřelectva a RTV v jeden celek. Velitelství PLOSÚ bylo transformováno na Velitelství letectva a PVOS. RTV přebralo plnění úkolů jednotného RL zabezpečení. Byly vytvořeny radiotechnické pluky a v rámci nich radiotechnické hlásky (RTH). 20
60 Výzbroj P-15 P-10 P-30 V druhé polovině 50-tých let byly postupně zasazovány do používání novější typy radiolokátorů P-10, P-15 a P-30 P-10 = m, D= km, H=16 km, s goniometrem, výroba od P-15 = dm malovýškový, D=140 km, H=6 km výroba od 1955, P-30 = cm, D=180 km, H=12 km, s charakteristikou V, výroba od
61 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 7.aPVOS Praha 3.sPVOS Žatec 51.rtpr Chomutov 52.rtpr Dobřany 53.rtpr České Budějovice 54.rtpr Opatovice nad Labem 2.sPVOS Brno 61.rtpr Brno 62.rtpr Ostrava 63.rtpr Trnava (Hlohovec) 64.rtpr Zvolen Až 5 RTH Až 4 RTH U příhraničních RTH až 15 PH V roce 1961 pod vlivem narůstání leteckého provozu a vzniku PLRV dochází v PVOS, i u RTV k další reorganizaci. Byly vytvořeny 2 sbory PVOS a samostatné radiotechnické prapory, které byly z bojového hlediska mobilnější a vzhledem k promyšlené dislokaci již byly schopné vytvořit souvislé RL pole nad celým územím republiky. Rostoucí požadavky na zabezpečení bojové činnosti PLRV a SL a zkrácení doby zpracování a přenosu radiolokační informace přinesly nutnost automatizace vedení bojové činnosti. 22
62 P-35 Výzbroj P-12 PRV-10 V průběhu 60-tých let jsou zasazovány další typy RLV: P-35, P-12, P-14 a radiolokační výškoměry PRV-10, PRV-9A a PRV-11. P-35, cm 2D, D=350 km, H=25 km, vyráběn od Pracoval v kombinaci s výškoměrem PRV10, PRV-11. PRV-10 cm, D=200 km, H=80 km, vyráběn od P-12 m s goniometrem, D=200 km, H=25 km, vyráběn od K automatizaci byl zaváděn systém V-1p, který pracoval převážně na elektromechanickém principu. Polohy cílů, povely i hlášení v něm byly zadávány ručně. 23
63 Výzbroj PRV-9A PRV-11 P-14 PRV-11 cm, D=210 km, H=84, vyráběn od P-14 m, D=400 km, H=30 (spodní) /65 (horní) km, vyráběn od Zasazován v kombinaci s 2xPRV11. P-14 byla stac.verze, později P-14F mobilní. PRV-9 cm, D=150 km, H=45 km, vyráběn od 1960, zasazován v kombinaci s P
64 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 3.dPVOS Žatec Vel.PVOS St.Boleslav 2.dPVOS Brno 51.rtpr Chomutov 61.rtpr Brno (RTH: Lažany, Mikulášovice, Praha /Vidoule/, Hájek /Jeneč/) (Sokolnice, Mor.Budějovice /+o.s.rancířov/, Božice, Lavičky, Mor.Nová Ves) 52.rtpr Dobřany (od r.72 Stod) 62.rtpr Ostrava (Stod, Poleň /k.doubrava/, Zhůří, Katovice, (Stará Ves /o.s.studénka/, Chropyně, Polička, Skalité, Starý Hrozenkov /Žítková/) (Třeboň, Přední Výtoň /Sv.Tomáš/, Nová Bystřice /Hůrky/) 63.rtpr Hlohovec 53.rtpr České Budějovice 54.rtpr Opatovice nad Labem (Nepolisy, Chrášťany, Senožaty, Adršpach) 55.rtpr Teplá u Mariánských Lázní (Kříženec, Aš, Hřebečná /Albertamy/) (? Hlohovec, Šurany, Mierovo, Zohor, Rusovce) 64.rtpr Zvolen (? Močiar, Cerovo, Veľká Ida, Michalovce, Ožďany) U příhraničních RTH až 15 PH Novému ASV typu V-1p se přizpůsobila i organizační struktura. Přešlo se na divizní systém organizace PVOS. Radiotechnické hlásky se transformovaly na radiotechnické roty, do kterých byly zaváděny objekty VP-02U systému V-1p. Na VS rtpr byly zasazovány objekty VP-03U a objekty VP-11. Na VS dpvos byly zasazeny objekty VP04U. K systému patřilo i automatizované NS v objektu VP-11 Kaskád se dvěma analogovými počítači (řešily navedení 2 stíhačů na 2 cíle) a přenosovou aparaturou LAZUR (přenos povelů na palubu stíhače) se 3-mi vstupy (ze dvou Kaskádů) a VS PLRV tvořené objektem ASURK. 25
65 P-14F Výzbroj P-12M UNŽA-2 P15M V uvedeném období byly zasahovány modernizované verze P-12, P-15 a novější verze P14F. K malovýškovým P-15 byly dodávány antény UNŽA-2, které výrazně prodlužovaly dosah na malých výškách. 26
66 Organizace RTV v letech Hl.správa L a PVOS 3.dPVOS Žatec Vel.PVOS St.Boleslav 2.dPVOS Brno 2.rtb Brno 3.rtb Chomutov 51.rtpr Lažany 61.rtpr Sokolnice (rtr: Lažany, Mikulášovice, Matiněves,) 52.rtpr Stod (Sokolnice, Mor. Budějovice /+o.s.rancířov/, Božice, Lavičky) 53.rtpr Třebotovice (Stará Ves, Chropyně, Polička, Skalité) (Stod, Poleň /Doubrava/, Zhůří, Katovice) (Třebotovice, Třeboň /Lomnice n.lužnicí/, Přední Výtoň /Svatý Tomáš/, Horní Vltavice, Nová Bystřice /Hůrky/) 54.rtpr Nepolisy 62.rtpr Ostrava-Bělský Les 63.rtpr Hlohovec (Hlohovec, Starý Hrozenkov /Žítková/, Šurany ) 64.rtpr Zvolen (Nepolisy, Chrášťany, Senožaty, Adršpach, Chrudim) (Močiar, Cerovo, Veľká Ida, Michalovce, Ožďany) 55.rtpr Planá u Mariánských Lázní 65.rtpr Mierovo (Planá /Kříženec/, Aš, Hřebečná) (Mierovo, Moravská Nová Ves, Zohor, Rusovce) 56.rtpr Praha-Zličín (od r. 85 Slaný-Podlešín) (Vidoule /od r.85 Slaný-Drnov/, Jesenice, Vranov, Ratiboř) U příhraničních rtr až 12 PH Celkem 44 rtr, z toho 33 v ČR. Souvislé pokrytí od 300 m, kolem SH od 100 m výše. V září 1977 došlo k další reorganizaci RTV. V Brně a v Chomutově byla vytvořena velitelství radiotechnických brigád, byly vytvořeny další dva radiotechnické a dva provozní prapory. Proběhla redislokace všech štábů rtpr tak, aby bylo možno lépe plnit normy zaujímání VS bojovými směnami. Reorganizací se podařilo zvýšit počet bojových radiotechnických jednotek. Reorganizací však byly sníženy počty příslušníků velitelství rtpr. Tehdy radiotechnické prapory fakticky ztratily status samostatných praporů. V důsledku rušení skladů, snižování počtů příslušníků inženýrsko-technické a automobilní služby i opravárenských zařízení a omezení jednotlivých druhů zabezpečení života vojsk způsobilo, že rtpr ztrácejí schopnost samostatné existence i samostatného vedení bojové činnosti. 27
67 Výzbroj P-37 K-66 PRV-17 PRV-13 RL-42 V průběhu 70.let byly do výzbroje zasazovány další RL. RL-42 vycházel z civilní verze RL-41 Komár. Jeho výrobcem byla Tesla HTT Pardubice. Na rozdíl od RL-41 měl i sekundární radar. cm pásmo, D=120 km, H=7 km. Vyráběn od K-66 cm D=380 km H=54 km vyráběn od V kombinaci s 4xPRV-17. P-37 cm, D=250 km, H=25 km, vybaven SPC. PRV-13 cm, D=310 km, vybaven SPC. PRV-17 cm, D=300 km, vybaven ochranami proti pasivnímu i aktivnímu rušení a proti samonaváděcím střelám. 28
68 Oborona-14 RL-4AS PRV-16 P-18 Oborona-14 modernizovaný P-14F s mobilní anténou. Vyráběn od PRV-16 cm modernizace PRV-9 P-18 m RL bez goniometru, zvýšen dosah na 260 km. Vyráběn od RL-4AS tuzemský cm RL (Tesla Pardubice), D=120km, H=12 km. Vyráběn v převozné a mobilní verzi. V tomto období byl u chomutovské brigády a později i u rtpr Mierovo zaveden i modernizovaný ASV V-1M, tvořený rotními objekty VP-01M, praporními objekty VP-02M a PORI a brigádním a divizním objektem VS-11. Objekt VP-15M vyhodnocoval polohy rušičů. Systém byl vybaven jednoúčelovými počítači. Prvotní polohy od RL byly zadávány ručně, na vyšších stanovištích byly zpracovávány už automaticky. K systému patřil i ASV pro VS PLRV Seněž-1ME. 29
69 ST-68U Koncem 80.let byly do výzbroje zařazovány nové 3D radary ST-68U s číslicovým výstupem, schopné automaticky předávat do ASV Osnova-Pole 32 cílů. ST-68U byl 3D radar, D=150 km a H=20km, vyráběn od r.1982, export od Dodáván i jako součást kompletů S-300. Koncem 80.let byl u Sokolnického rtpr zaveden ASV Osnova-Pole. Pole-E byl ASV rtr, 30 cílů od 3 dálkoměrů a 2 výškoměrů. Osnova-1E rtpr, schopen přijmout do zpracování 512 cílů, zpracovat a předat 120 cílů, z toho 15 rušičů. K objektu bylo možno připojit ASV nadřízeného, ASV PLRV (SENĚŽ), 5 podřízených zdrojů RLI (POLE, VP-01M - ty max.3), 3 vlastní RL z místní jednotky a 2 součinnostní zdroje RLI (OSNOVA, PORI, VP-02M) 30
70 Organizace RTV v letech sPVO St.Boleslav 4.rtb Chomutov 4.rtp Brno 41.SkRLPzU Lažany (StřRLPz=Lažany, Mikulášovice, Jesenice, Aš) 42.SkRLPzU Třebotovice (Třebotovice, Ratiboř, Senožaty) 45.SkRLPzU Stod 43.SkRLPzU Sokolnice (StřRLPz= Sokolnice, Moravské Budějovice, Božice) 44.SkRLPzU Stará Ves (Stará Ves, Chropyně, Polička) (Stod, Kříženec, Zhůří) 46.SkRLPzU Slaný (Drnov, Martiněves, Adršpach, Nepolisy) Pozorovací hlásky zrušeny Celkem 20 stanovišť Souvislé pokrytí od 300 m výše V roce 1991 v souvislosti s rozpadem Československa byla rozdělena brněnská rtb na rtp složený z rtpr dislokovaných na Moravě a slovenskou rtb ze slovenských rtpr. Po rozpadu ČSFR zůstala v ČR rtb v Chomutově a rtp v Brně. Zároveň byly rtpr transformovány na skupiny RL průzkumu a uvědomování (SkRLPzU), a rtr na střediska RL průzkumu (StřRLPz). Vidové hlásky na státní hranici byly zrušeny. Na VS byl dodán systém Letvis a do radiolokátorů začaly postupně být montovány extraktory pro automatizaci zpracování a předávání RL informace. 31
71 Org.struktura listopad sPVO St.Boleslav 41.rtb Chomutov 410.StřRLPz Lažany 42.rtb Č.Budějovice 43.rtb Brno 420.StřRLPz Třebotovice 430.StřRLPz Sokolnice 411.StřRLPz Mikulášovice Odl.st.Svatý Tomáš 412.StřRLPz Adršpach 421.StřRLPz Stod 413.StřRLPz Nepolisy 422.StřRLPz Kříženec 414.StřRLPz Slaný 423.StřRLPz Senožaty Celkem 16 stanovišť Souvislé pokrytí od 500 m výše 431.StřRLPz Božice 432.StřRLPz Moravské Budějovice 433.StřRLPz Polička 434.StřRLPz Stará Ves 435.StřRLPz Chropyně Závěrem roku 1994 v rámci snižování počtů v armádě došlo k dalším organizačním změnám. Byly zrušeny Skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování a Střediska radiolokačního průzkumu byla přímo podřízena radiotechnickým brigádám. Ty byly vytvořeny v Chomutově, Českých Budějovicích a v Brně. Pro zabezpečení štábu a VS rtb byl u každé rtb vytvořen prapor zabezpečení velení a pro logistické zabezpečení byl vytvořen prapor zabezpečení. U vybraných středisek RL průzkumu byly vybudovány roty variantních sil, do nichž byla soustředěna mobilní RLV, která nebyla vybavena extraktory a proto nebyla schopna pracovat do systému Letvis. 32
72 Org.struktura listopad sPVO St.Boleslav 41.rtb Chomutov 410.StřRLPz Lažany 42.rtb Č.Budějovice 43.rtb Brno 420.StřRLPz Třebotovice 430.StřRLPz Sokolnice 411.StřRLPz Mikulášovice Odl.st.Svatý Tomáš 412.StřRLPz Adršpach 421.StřRLPz Stod 413.StřRLPz Nepolisy 422.StřRLPz Kříženec 432.StřRLPz Moravské Budějovice 433.StřRLPz Polička 434.StřRLPz Stará Ves 435.StřRLPz Chropyně Celkem 13 stanovišť Souvislé pokrytí od 1000 m výše V listopadu 1995 zrušena střediska Slaný, Senožaty a Božice. ASV V-1M i Osnova-Pole zrušeny a plně nahrazeny systémem Letvis v konfiguraci Sektor-VS. 33
73 Org.struktura Vel.VzS Stará Boleslav 41. rtb Chomutov 42. smrtb České Budějovice 43.rtb Brno 11.StřRLPz Lažany 41.rtpr variantních sil 31.StřRLPz Sokolnice 12.StřRLPz Mikulášovice 42.rtpr REB 32.StřRLPz Moravské Budějovice 13.StřRLPz Nepolisy 14.StřRLPz Třebotovice 15.StřRLPz Kříženec 16.StřPPz Lažany 33.StřRLPz Polička Celkem 10 stanovišť Souvislé pokrytí od 1500 m výše Od r StřRLPz Stará Ves 35.StřRLPz Chropyně 36.StřPPz Sokolnice V roce 1997 byla 42.rtb reorganizována na smrtb a do ní soustředěny mobilní RL a prostředky REB. Zrušeny střediska Adršpach, Stod a odloučené stanoviště Svatý Tomáš. Od roku 1998 byly do sestavy rtb začleněny pasivní sledovací systémy do StřPPz. 34
74 Org.struktura Vel.VzS Stará Boleslav 41. Sektor PzU Chomutov 42.rtpr REB České Budějovice 43. Sektor PzU Brno Do r StřRLPz Lažany 31.StřRLPz Sokolnice 12.StřRLPz Mikulášovice 32.StřRLPz Moravské Budějovice 13.StřRLPz Nepolisy 14.StřRLPz Třebotovice 15.StřRLPz Kříženec 33.StřRLPz Polička Celkem 9 stanovišť Souvislé pokrytí od 2000 m výše 34.StřRLPz Stará Ves 36.StřPPz Sokolnice 16.StřPPz Lažany Koncem r.1999 byla zrušena smrtb Č.Budějovice, ST-68 přemístěny k ostatním střediskům, ostatní mobilní RL zrušeny. Zrušeno bylo i středisko Chropyně. K byly rtb Chomutov a Brno reorganizovány na Sektory VŘPz. V roce 2002 byl 42.rtpr REB zrušen. 35
75 Org.struktura od bVŘPz Stará Boleslav 261. Středisko řízení a uvědomování CRC/ARS 262. Národní středisko velení a řízení ANCC 263.StřRLPz Nepolisy 264.StřRLPz Sokolnice Odl.st.Polička 265.StřRLPz Lažany Odl.st.Mor.Budějovice 266. StřRLPz Třebotovice 267.StřRLPz Stará Ves 268.StřRLPz Kříženec Celkem 8 stanovišť Souvislé pokrytí od 2000 m výše 269. Středisko přípravy specialistů (Větrušice) V roce 2004 zrušeno středisko Mikulášovice a vznikla 26.bVŘPz Stará Boleslav. 36
76 Současná výzbroj RAT-31DL RL-4AS PRV-17 ST-68 P-37 Ve výzbroji zůstaly jen prostředky s Extraktorem na výstupu a možností připojení do systému Letvis Sektor-VS. 37
Ochrana vzdušného prostoru nad ČSSR
Ochrana vzdušného prostoru nad ČSSR U3V Pardubice 2.10.2018 Ing. Josef Slavík Osnova 1. Úvod 2. Základní pojmy k Ochraně vzdušného prostoru. 3. Organizace PVOS 4. Závěr Základní pojmy k Ochraně vzdušného
Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006
Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní
20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.
20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením
Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany
Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá
Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení
VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v
Historie pozemní PVO. plk. vz. doc. Ing. Vojtěch Májek, CSc.
Historie pozemní PVO plk. vz. doc. Ing. Vojtěch Májek, CSc. 19.st. a I. sv. válka boj s L: - ruční zbraně a kulomety - kanony pl kul. Maxim vz.08/15 Vznik ČSR 1918-1920 Kořistní technika: 90 mm PLK vz.
Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ
59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64
Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč
Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká
Technologie radaru. Princip a technologie radaru oblasti použití význam pro GIS. Petr Ličman
Technologie radaru Princip a technologie radaru oblasti použití význam pro GIS Petr Ličman Co je radar? Radar či radiolokátor z anglického Radio Detecting And Ranging Elektronické zařízení k zaměření a
V oboru OPZHN se dá směle hovořit o vlastní autentické české vzdělávací a výzkumněvývojové
Zdroje úspěchů chemického vojska Armády České republiky bylo možno vždy spatřovat především v promyšlené a cílevědomé přípravě lidí a na vytváření vlastní vědeckovýzkumné a vývojové základny. V oboru OPZHN
Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012)
Záměr implementace Bílé knihy o obraně do podmínek 25. plrb (duben 2012) Velitel 25. protiletadlové raketové brigády plk. gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS Hlavní závěry BKO (oblast pozemní PVO) dále nerozvíjet
Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY
Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení
Zpravodajské zabezpečení a průzkum
Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli
Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního
SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ
144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Velení vojskům a štábní práce
Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace
CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami
REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY
REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních
Taktika dělostřelectva
Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:
Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy
Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky profil firmy Ing. Petr Novák předseda představenstva a generální ředitel Právě držíte v ruce profil akciové společnosti RETIA se sídlem v Pardubicích.
Velení vojskům a štábní práce
Velení vojskům a štábní práce T 4 Zabezpečení spojení bojové roty v boji. Bojový vozidlový informační systém u bojové roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení
MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků
SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU
Josef VONDRÁK Ladislav POTUŽÁK SPECIFIKACE PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ NA PROSTŘEDKY DĚLOSTŘELECKÉHO PRŮZKUMU Recenzent Jozef VAĽKO, Ivan MRÁZ Abstract: General principles of artillery reconnaissance assets
Principy GPS mapování
Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně
Potenciál českého průmyslu při řešení ochrany vzdušného prostoru
Potenciál českého průmyslu při řešení ochrany vzdušného prostoru Ing. Petr Novák PS PČR Praha 2. 9. 2014 Jaká je kondice ČOP v oblasti PVO? Tradice výroby radiolokátorů 65 let Před r. 1989 Velké nepružné
KDE JSME VOJÁKOVALI PÍŠE EDA BECK
KDE JSME VOJÁKOVALI PÍŠE EDA BECK Poznámka redakce : Následující texty a tabulka jsou výňatky z Edova dopisu. Jiné části dopisu uvádím na jiném místě (ve vzpomínkách na kamarády). Na jednom z portálů spolků
Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.
Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697
6. Elektromagnetické záření
6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač
ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR Základem
Geoinformační technologie
Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ
Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství
Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka
MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR
MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ ÚKOL AČR Hlavním a trvalým úkolem AČR je: 1. Připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu
PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s
9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),. Čl. I
Strana 1370 Sbírka zákonů č. 156 / 2019 Částka 65 156 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti,
První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko
Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo
Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně) Působnost zaměstnavatele Stupeň
ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MAKETY IMITÁTORY ČINNOSTI VOJENSKÉ TECHNIKY AČR
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MAKETY IMITÁTORY ČINNOSTI VOJENSKÉ TECHNIKY AČR (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MAKETY IMITÁTORY ČINNOSTI VOJENSKÉ TECHNIKY AČR Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2016 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta
MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary
34,2 34,7 (daleký kosmos) (vzestupný směr) Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary (vzestupný směr) Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary 34,7 35,2 Kosmického
POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ
RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:
Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. letecké pozemní zařízení (LPZ)
Váš dopis zn.: Ze dne: M i n isterstvo o b rany sekce dozoru a kontroly o d b o r s t á t n í h o d o z o r u o d dělen í s t á t n í h o d o z o r u L i t o měřice p r a c o v i š tě stavebního úř a d
XIII. Vojenská hodnost kapitán
V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní
Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu
Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název
Vojenský historický archiv
V O J E N S K Ý Ú S T Ř E D N Í A R C H I V V o j e n s k ý h i s t o r i c k ý a r c h i v S B Í R K A ČESKOSLOVENSKÝCH VOJENSKÝCH PŘEDPISŮ PO ROCE 1945 ( 2. díl ) ČsVP po r. 1945 P R A H A 2 0 1 4-1
Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935
0 1 2 Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 Praha 23.6. 2010 3 Období 1935 až do roku 1938 Zřízením Československé letecké policie k 1. 7. 1935 byly ustanoveny první Četnické letecké
ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.
ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová
VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích
Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského
1. Úvod 1. 2. Stacionární radiolokátory pro civilní letiště 24
Obsah OBSAH 1. Úvod 1 1.1 Vývoj radiolokační techniky ve světě 2 1.2 Pozemní systém pro řízení leteckého provozu GCA 4 1.3 Historie radiolokační techniky v Československu a vznik Ústavu pro výzkum radiotechniky
POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY
POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav
- úplně první vznikl v průběhu 1. sv. v > britský Mother
- úplně první vznikl v průběhu 1. sv. v. 1916 -> britský Mother - Británie Mark IV (viz foto) - - vyrobeno asi 1.220 kusů - - pancéřová palivová nádrž, silnější čelní pancíř. - Francie Renault FT-17 -
Mapová provizoria po roce 1945
Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování
Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:
Krizové řízení. Velení, řízení a součinnost v operacích pod národním velením
Krizové řízení Velení, řízení a součinnost v operacích pod národním velením Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského
Vývoj v 19. století. BSS102 Dějiny vojenství
Vývoj v 19. století BSS102 Dějiny vojenství Hlavní války v období 1815-1914 Latinskoamerické války za nezávislost; Revoluce 1848-1849 Krymská válka (1853-1856) Válka Rakouska proti Francii a Piemontu (1859)
PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup
MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:
DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034
DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním
GPS - Global Positioning System
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20. února 2011 GPS Družicový pasivní dálkoměrný systém. Tvoří sít družic, kroužících na přesně specifikovaných oběžných drahách. Pasivní znamená pouze
František Mička (1878 1950?) I. Z Moravy přes Paříž do USA
František Mička (1878 1950?) varianta B Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256 I. Z Moravy přes
rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012
4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve
VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:
Air Defence: 20 Years after the Split of Czechoslovakia
Ing. Miroslav Krátký, Ph.D., doc. Ing. Vojtěch Májek, CSc. Protivzdušná obrana 20 let od rozdělení 20 let AČR Československa Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 59 68, ISSN 1210-3292 Air Defence:
Radiová komunikace v PO (RK-S)
MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03FFQWM* MVCRX03FFQWM generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Č.j. MV-47234-1/PO-KIS-2017 Kódové označení: RK-S Praha 2. května 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální ředitel
Dislokace jednotek 15.brigády PS České Budějovice
Dislokace jednotek 15.brigády PS České Budějovice 1951-1991 2. pohraniční oddíl MNB 26. ledna 1951 15. pohraniční brigáda k 1. lednu 1952 1. rps Dolní Vltavice 2. rps Reiterschlag 3. rps Přední Výtoň 4.
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Mgr. Blanka Šteindlerová
Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem
Taktika dělostřelectva
Taktika dělostřelectva Použití dělostřelecké čety a baterie v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Taktika dělostřelectva
Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního
Co je nového v technice radiolokátorů
Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH
ČOS vydání Změna 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA MAKETY PRO IMITACI VOJENSKÉ TECHNIKY
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA MAKETY PRO IMITACI VOJENSKÉ TECHNIKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA MAKETY PRO IMITACI VOJENSKÉ TECHNIKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly
Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA
ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,
FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY
Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenských technologií FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY I ty se můžeš stát důstojníkem! Zveme vás
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011
Management vzdušného prostoru v podmínkách jednotného evropského nebe (SES)
Výtisk č.: Management vzdušného prostoru v podmínkách jednotného evropského nebe (SES) Ing. Antonín Mohelník mohelnik.eldis@centrum.cz, tel/fax-225 115 401, 605275208 Obsah 1. Úvod - závěry z posledních
Zabezpečovací systém LOCOPROL
Petr Kolář Zabezpečovací systém LOCOPROL Klíčová slova: zabezpečovací zařízení, LOCOPROL, satelitní navigace, mobilní síť GSM. 1. Úvod Současný světový trend je takový, že nově vyvíjená a zaváděná zabezpečovací
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled)
Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled) Základní východiska Dálkový průzkum získávání informací o objektech na dálku. Vychází z těchto předpokladů: Petr Dobrovolný Geografický ústav
Vysoké frekvence a mikrovlny
Vysoké frekvence a mikrovlny Osnova Úvod Maxwellovy rovnice Typy mikrovlnného vedení Použití ve fyzice plazmatu Úvod Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce větší než 1mm a menší než 1m, což
Letecká záchranná služba po roce 2020?
Letecká záchranná služba po roce 2020? Eva Smržová, Sekce LZS SUMMK ČLS JEP Přednemocniční neodkladná péče v ČR (2017) 14 krajů = 14 ZOS 584 výjezdových skupin 10 vrtulníků LZS 1 094 808 výjezdů 5670 akcí
Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL
a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří
FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany
FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany Historie fakulty Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany vznikla dne 1. září 2003 pod názvem: Fakulta ekonomiky a managementu Dne 1. září 2014
Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)
Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)
Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0011/LKVO/01/12 Č. j.: 7039-12-701 V Praze dne 15. 11. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako
Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf
Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)
M10 Wolverine. M4 Sherman
M10 Wolverine Americký M10 "Wolverine", lehký a vybavený intenzivní protitankovou zbraní, byl navržen pro boj proti německým tankům. M10 byl pohyblivý a měl dalekonosnou kapacitu, která ho udělala efektivní
ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem Ing. Josef STRYK, Ph.D., Ing. Radek MATULA Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce www.cdv.cz Vysoké Tatry Štrbské Pleso 21.-
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná
Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP
Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského
Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o.
Nové letištní radary pro Armádu ČR ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS = ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Přední český výrobce aktivních radarových systémů. Společnost byla založena v roce