Полуавтоматическая наземная среда

редактировать
Историческая компьютерная сеть
Полуавтоматическая наземная среда
Sage typical building.jpg 4-этажные жилые дома SAGE площадью 3,5 акра (1, 4 га) площади пола были укреплены [для] избыточного давления «5 фунтов на кв. Дюйм (34 кПа). В более низком примыкающем здании (слева) были генераторы под 4 воздухозаборными / вытяжными конструкциями на крыше. (Показан DC-01)
Общая информация
Типвоенный C интерфейс человек-компьютер
СтранаСША
Открыт1958 26 июня - DC-01. 1958 1 декабря - DC-03. 1959 (ранний) - CC-01. 1966 1 апреля - CC-05
Проектирование и строительство
АрхитекторUSAF Air Material Command. Western Electric. System Development Corporation. Burroughs Corporation

Полуавтоматическая наземная среда (SAGE ) представляла собой система больших компьютеров и связанного с ними сетевого оборудования, которое координировало данные со многих радаров и обрабатывало их для создания единого унифицированного изображения воздушного пространства над обширной территорией. SAGE руководила и контролировала реакцию NORAD на советскую воздушную атаку, действуя в этой роли с конца 1950-х по 1980-е годы. Его огромные компьютеры и огромные дисплеи остаются частью истории холодной войны и часто используются в фильмах, таких как Доктор. Strangelove и Colossus.

Вычислительная мощность, лежащая в основе SAGE, обеспечивалась самым большим из когда-либо построенных компьютеров на основе дискретных компонентов, IBM AN / FSQ-7. В каждом Центре управления SAGE (DC) размещался FSQ-7, который занимал весь этаж, примерно 22 000 квадратных футов (2 000 м), без вспомогательного оборудования. FSQ-7 на самом деле состоял из двух компьютеров, на стороне «A» и стороне «B». Компьютерная обработка данных регулярно переключалась со стороны «A» на сторону «B». Профилактическое обслуживание может проводиться, когда одна сторона не работает. Информация поступала в диспетчерские центры от сети радиолокационных станций, а также информация о готовности с различных оборонительных объектов. Компьютеры на основе необработанных радиолокационных данных выполняли «треки» для обнаруженных целей и автоматически рассчитывали, какие средства защиты находятся в пределах досягаемости. Операторы использовали световые пушки для выбора целей на программном обеспечении для дополнительной информации, выбора одной из доступных программных команд для атаки. Эти команды затем автоматически отправлялись на место защиты через телепринтер.

Соединение различных сайтов представляло собой огромную сеть телефонов, модемов и телетайпов. Более поздние дополнения к системе позволяет отправлять данные устанавливаемые SAGE непосредственно на ракеты CIM-10 Bomarc и некоторые из перехватчиков ВВС США самолет в полете, напрямую обновляя свои автопилоты для поддержания курса перехвата без вмешательства оператора. Каждый DC также пересылал данные в Боевой центр (БЦ) для «наблюдения за используемыми секторами внутри дивизии» («каждый боевой центр [имел] возможность координировать оборону для всей страны»).

МУДРЕЦ был введен в эксплуатацию в конце 1950-х - начале 1960-х годов и обошелся в миллиарды. Было выполнено, что развертывание обходилось дороже, чем Манхэттенский проект, от которого оно в некотором смысле защищалось. На протяжении всего периода его разработки были обнаружены постоянные опасения по его реальной способности отражать крупные атаки, испытания операции Skyshield показали, что только около четверти вражеских бомбардировщиков были бы перехвачены. Тем не менее, SAGE была использована системой противовоздушной обороны NORAD в 1980-е годы, к тому времени ламповые FSQ-7 становились все более дорогостоящими в обслуживании и полностью устарели. Сегодня те же задачи управления и контроля выполняются микрокомпьютерами на основе тех же базовых базовых данных.

Содержание
  • 1 Предпосылки
    • 1.1 Предыдущие системы
    • 1.2 Комитет Valley
    • 1.3 Проект Чарльз
    • 1.4 Проект Линкольн
  • 2 Разработка
  • 3 Развертывание
    • 3.1 Сайты SAGE
  • 4 Описание
    • 4.1 Системы связи SAGE
    • 4.2 Радиолокационные станции
    • 4.3 Перехватчики
  • 5 Улучшения
  • 6 Замена и расположение
  • 7 Историография
  • 8 См. Также
  • 9 Ссылки
  • 10 Дополнительная литература
  • 11 Внешние ссылки
Предпосылки

Более ранние системы

Незадолго до Второй мировой войны, Королевские ВВС испытания новых радаров Chain Home (CH) показали что передача информации на истребитель непосредственно с радаров невозможна. Радары определяли координаты на карте, но, как правило, не могли видеть истребители одновременно. Это означало, что истребители должны были иметь возможность определить, куда лететь, чтобы перехватить, но не знали своего точного местоположения.

Радиолокационные станции SAGE были сгруппированы по секторам ПВО (после 1966 года авиационные дивизии). Система SAGE объединила радиолокационные станции в более чем 20 секторов с помощью центральных станций AN / FSQ-7 в центрах направления.

Решение заключалось в отправке всей радиолокационной информации на центральную станцию ​​управления, где операторы объединяли отчеты в отдельные треки., а затем доложил об этих следах на авиабазы ​​или в секторе. Секторы использовали дополнительные системы для своих больших нанося их на одну карту. Операторы, просматривающие карты, могли легко, в каком направлении должны лететь их истребители, приблизиться к своему целям, и передать это, просто сказав им лететь по определенному курсу или вектору. Эта система Dowding была первой наземной системой перехвата (GCI) большого масштаба, охватывающей всю территорию Великобритании. Он оказался успешным во время Битвы за Британию и считается ключевой частью успеха RAF.

Система работала медленно, часто выдавая устаревшую информацию на пять минут. Против винтовых бомбардировщиков, летящих со скоростью примерно 225 миль в час (362 км / ч), это не было серьезной проблемой, но было ясно, что эта система будет мало полезна против реактивных бомбардировщиков, летящих со скоростью примерно 600 миль в час (970 км)). / час). Система была очень дорогостоящей с точки зрения людских ресурсов, требуя, помимо операторов радаров, сотен телефонных операторов, плоттеров и трекеров. Это было серьезной утечкой кадров резервов, затруднявшей расширение сети.

Идея использования компьютера для обработки отчетов и разработки следов была изучена еще в конце войны. К 1944 году аналоговые компьютеры были установлены на станциях СН для автоматического преобразования показаний радара в местоположения на карте, что позволяет избавиться от двух человек. Тем временем Королевский флот начал эксперименты с Комплексной системой отображения (CDS), еще одним аналоговым компьютером, который брал координаты X и Y с карты и автоматически генерировал треки из повторяющихся вводов. Подобные системы начали разрабатывать с Королевского военно-морского флота Канады, DATAR и ВМС США, Naval Tactical Data System. Аналогичная система была также указана для проекта SAM Nike, в соответствии со ссылкой на американскую версию CDS, координирующую защиту в зоне боя, чтобы несколько батарей не стреляли по одной цели. Все эти системы были относительно небольшими в географическом масштабе и, как правило, отслеживали территорию с город.

Комитет долины

Когда Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу в августе 1949 года, тема противовоздушной обороны США стала впервые. Исследовательская группа, «Комитет по проектированию систем противовоздушной обороны», был создан под руководством доктора для рассмотрения проблемы и известна в истории как Комитет долины.

В их декабрьском отчете отмечена ключевая проблема в ПВО с помощью наземных радаров. Бомбардировщик, приближающийся к радиолокационной станции, обнаруживает сигналы с радара задолго до того, как отражение от бомбардировщика станет достаточно сильным, чтобы быть обнаруженным станцией. Он предположил, что когда это произойдет, бомбардировщик снизится до малой высоты, тем самым самым ограничив радиолокационный горизонт, позволяя бомбардировщику пролететь мимо станции незамеченным. Несмотря на то, что полет на малой высоте увеличивает расход топлива, команда подсчитала, что бомбардировщику нужно делать это только в течение примерно 10% полета, что делает штраф за топливо приемлемым.

Единственный Решением этой проблемы было строительство огромного устройства с перекрывающимся покрытием. В этот момент проблема превратилась в управление информацией. Ручное построение было немедленно исключено как слишком медленное, и единственной было компьютерное решение. Чтобы справиться с этой установкой телефона, он должен иметь возможность получать возможность анализировать эту информацию и создавать треки. Система, задача которой состоит в защите от предсказанного будущего советского бомбардировочного флота, должна быть значительно более мощной, чем модели, используемые в NTDS или DATAR.

Компьютерные элементы Whirlwind: основная память () и операторская консоль

Затем Комитету пришлось подумать о том, возможен ли такой компьютер. Вэлли познакомили с Джеромом Визнером, заместитель директора Исследовательской лаборатории электроники в Массачусетском технологическом институте. Визнер отметила, что уже началась разработка машины, которая могла бы быть быстрой быстрой. Это был Whirlwind I, используем для Управления военно-морских исследований как универсальный имитатор полета, который мог имитировать любой существующий или будущий самолет, просто изменив его

Визнер представил Вэлли руководителю проекта Вихря, Джею Форрестеру, который убедил его, что Вихрь достаточно силен. В сентябре 1950 года система раннего микроволнового радара раннего предупреждения на Hanscom Field была подключена к Whirlwind с помощью специального интерфейса, разработанного командой Forrester. Мимо места пролетел самолет, система оцифровала радиолокационную информацию и успешно отправила ее в Вихрь. Эта демонстрация подтвердила техническую концепцию. Форрестера пригласили присоединиться к комитету.

Проект Чарльза

После этой успешной демонстрации Луи Риденур, главный научный сотрудник ВВС, написал записку, в которой говорилось: «Теперь это очевидно, что экспериментальная работа, необходимая для разработки, тестирования и оценки предложений по системам, сделанных ADSEC, потребует значительных лабораторных и полевых усилий ». Риденур обратился к президенту Массачусетского технологического института Джеймсу Киллиану с целью начать лабораторию разработки, аналогичную Радиационную лабораторию времен войны, которая добилась огромного прогресса в радиолокационных технологиях. Киллиан изначально не был заинтересован, желая вернуть школу ее гражданский устав мирного времени. В конце концов Риденур использует правильные идеи, описав, как лаборатория приводит к местной электронной промышленности, исходя из потребностей лаборатории и студентов, которые покинут лаборатории, чтобы основать свои собственные компании. Киллиан согласился хотя бы рассмотреть этот вопрос, и начал Проект Чарльз, чтобы рассмотреть размер и объем такой лаборатории.

Проект Чарльз был передан под руководством Фрэнсиса Уиллера Лумиса и включал 28 ученых, около половины из которых уже были связаны с MIT. Их исследование длилось с февраля по август 1951 года, и в своем заключительном отчете они заявили, что «поддерживаем концепцию централизованной системы, предложенную Комитетом по проектированию систем противовоздушной обороны, и мы согласны с тем, что центральным координационным аппаратом системы должны быть высокоскоростная электронная система. цифровая вычислительная машина ". Далее вете описывалась новая лаборатория, которая была объявлена ​​для армии общих технологий ВВС, и флота и будет известна как Проект Линкольн.

Проект Линкольн

Лумис взял над руководством К сентябрю 1951 года, всего через несколько месяцев после отчета Чарльза, в Project Lincoln работало более 300 сотрудников. К концу лета 1952 года это число выросло до 1300, а через год - до 1800 проекта Lincoln и начал планирование, следуя примеру предыдущей RadLab. Единственным зданием, подходящим для нескольких секретных работ на тот момент. сотен человек, некоторое облегчение было перемещение неклассифицированных частей проекта, администрирования и т.п. в 20. Но этого места явно не хватало, и после множества подходящих мест участок на Лоуренс Г. Хэнском Филд был выбрано, официальное открытие состоялось в 1951 году.

Условия Закона о национальной безопасности были сформулированы в 1947 году, что создало к созданию ВВС США из прежних ВВС армии США. В апреле того же года ВВС США определил потребность в создании автоматического оборудования для обнаружения радаров, передаваемую информацию в системе управления противовоздушной обороной, систему, которая будет функционировать без привлечения лиц для ее эксплуатации.. В декабре 1949 года «Комитет по проектированию систем противовоздушной обороны» во главе с доктором рекомендовал компьютеризированные сети для «радиолокационных станций, охраняющих северные воздушные подступы к Соединенным Штатам» (например, в Канаде). После встречи в январе 1950 года Вэлли и Форрестер предложили использовать Whirlwind I (построен в 1951 году) для противовоздушной обороны году. 18 августа 1950 года, когда были выпущены требования «1954 Interceptor », ВВС США «отметили, что ручные методы предупреждения и управления воздушными судами вызовут« недопустимые »задержки» (Air Material Command ( AMC) опубликовал в декабре «Среду электронной противовоздушной обороны за 1954 год».) В течение февраля - августа 1951 года в новой лаборатории Линкольна ВВС США провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что необходима улучшенная система ПВО. время предупреждения, радиолокационные системы под названием Texas Towers были размещены в Атлантическом океане с использованием технологий аналогичной техасским морским нефтяным платформам

в ходе испытаний для вооруженных сил США в Бедфорде 20 августа. В апреле 1951 года данные, полученные с помощью радара, были впервые переданы по телефонным линиям на компьютер, что показало обнаружение имитационного самолета. Этот первый тест был проведен С. Роберт Визер.

«Летняя исследовательская группа» ученых в 1952 г. рекомендовала «компьютеризированные центры управления воздушным движением… быть готовы к 1954 г.»

«Проект High» IBM помогал в рамках субподряда с Whirlwind в октябре 1952 г. Лаборатория Линкольна и «полномасштабное исследование» проекта Линкольна ВВС США 1952 года «крупномасштабной интегрированной наземной системы управления» привело к одобрению SAGE «сначала на пробной основе в 1953 году». К 10 апреля 1953 года ВВС США решили отменить конкурирующую ADIS (на основе CDS), и весной Мичиганский университет отказался от участия. Командование исследований и разработчиков в воздухе (ARDC).) планировал «завершить контракт на производство Lincoln Transition System». Аналогичным образом, в отчете (NSC 159) от 22 июля 1953 г. завершение работ по установке радаров линии Mid-Canada определено как высший приоритет и «на основе второго приоритета: Автоматизированная система Lincoln» (решение об управлении Bomarc с помощью автоматизированной системы также было принято в 1953 году)

Приоритетная постоянная система с начальными (приоритетными) радиолокационными станциями была завершена в 1952 году как «ручная система ПВО». (например, NORAD / ADC использовал «оргстекло чертёжную доску» в командном центре Ent.) Постоянная система Радиолокационные станции включали 3 последовательных этапа развертывания и к 30 июня 1957 г. имели 119 радаров «Fixed CONUS», 29 радаров «маловысотных зазоров» и 23 центра управления ». ADC эксплуатировали 182 радиолокационных станции [и] 17 диспетчерских пунктов … 32 [станции] были добавлены в течение последнего полугодия в качестве низковысотных беспилотных радаров для заполнения пробелов. Всего было 47 станций установки промежутков, 75 радаров постоянной системы, 39 полумобильных радаров, 19 станций Пинетри,… 1 радар Lashup -era и один Техас Тауэр ». «На 31 декабря 1958 года у ВВС США было 187 действующих наземных радиолокационных станций» (74 были «P-сайтами», 29 «M-сайтами», 13 «SM-сайтами» и 68 «Gap Fillers»

Разработка

Джей Форрестер сыграл важную роль в разработке ключевой концепции системы перехвата во время его работы в Лаборатории сервомеханизмов Массачусетского технологического института. Концепция системы, согласно Лаборатория Линкольна должна была «разработать цифровой компьютер, который мог бы получать огромное количество данных с нескольких радаров и выполнять обработку в реальном времени для получения информации о наведении для перехвата самолетов и ракет».

AN / FSQ- 7 имел 100 системных консолей, включая ситуационный дисплей (SD) OA-1008 с световым пистолетом (на конце кабеля под пла стиковой музейной крышкой), прикуриватель и пепельницу (l eft светового пистолета).

AN / FSQ-7 был разработан лабораторией цифровых компьютеров Lincoln Laboratory и подразделением 6 в тесном сотрудничестве с IBM как производителем. Каждый FSQ-7 фактически состоял из двух почти идентичных компьютеров, работающих в «дуплексном» режиме для резервирования. В конструкции использовалась улучшенная версия памяти магнитного сердечника Whirlwind I и была расширением компьютерной программы Whirlwind II, переименованной в AN / FSQ-7 в 1953 году в соответствии с номенклатурой ВВС. Было высказано предположение, что FSQ-7 был основан на IBM 701, но, хотя 701 был исследован инженерами Массачусетского технологического института, его конструкция была в конечном итоге отклонена из-за высокого уровня ошибок и, как правило, «неадекватной для поставленной задачи». Вклад IBM был существенным для успеха FSQ-7, но IBM извлекла огромную пользу из своей связи с проектом SAGE, наиболее очевидно во время разработки IBM 704.

28 октября 1953 г., рекомендованное финансирование в 1955 г. для " ADC для преобразования в автоматизированную систему Lincoln »(« в 1954 году система SAGE System была переименована в систему »). «Экспериментальный подсектор SAGE, расположенный в Лексингтоне, штат Массачусетс, был завершен в 1955 году… прототипом AN / FSQ-7… известным как XD-1» (единая компьютерная система в здании F). В 1955 году персонал ВВС начал обучение IBM в Кингстоне, Нью-Йорк, на прототипе, и «4620-е крыло ПВО (экспериментальное SAGE) было создано в лаборатории Линкольна»

3 мая 1956 г. генерал Партридж представил оперативную концепцию CINCNORAD по контролю над вооружениями противовоздушной обороны, и на симпозиуме в июне 1956 г. методы программирования кода SAGE. Для консалтинга SAGE Western Electric и Bell Telephone Laboratories сформировали (ADES), контракт с которым был заключен в январе 1954 года. IBM поставила прототип компьютера FSQ-7 в июне 1956 года, а Kingston XD- 2 с двумя ком пьютерами направила мыс Канаверал BOMARC к успешному перехвату самолетов 7 августа 1958 года. Первоначально контракт на RCA, производство AN / FSQ-7 былоначато IBM в 1958 г. (32 DC планировалось объединить в сети регионов NORAD.) По производственному контракту IBM было разработано 56 компьютеров SAGE стоимостью ½ миллиарда (~ 18 миллионов долларов за компьютерную пару в каждом FSQ-7) - ср. 2 миллиарда долларов Второй мировой войны Манхэттенский проект.

(GOR) 79 и 97 были «использованы документами ВВС США по разработке и совершенствованию [полуавтоматической] наземной среды. До развертывания центральных пунктов AN / FSQ-7 ВВС США использовали «предварительные -Системы полуавтоматического перехвата SAGE» (AN / GPA-37 ) в Центры управления ПВО, ADDC (например, в «Центрах управления NORAD »). 22 апреля 1958 года NORAD одобрил размещение Nike AADCP с ручными ADDC ВВС США на Станции ВВС Дунканвилл Техас, Станция ВВС Олате KS, База ВВС Бельвиль Ил и База ВВС Оцеола KS.

Развертывание
Командный пункт подсектора боевого центра SAGE в Сиракузская военно-воздушная база с консолями и большим дисплеем, проецируемым сверху. Архивная фотография, сделанная во время установки оборудования.

В 1957 году система SAGE System открылась на была авиабазе Маккорд для DC-12, куда в ноябре 1958 года начал прибывать «электронный мозг» и «первый региональный боевой пост SAGE» [CC-01] начал работать в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в начале 1959 года ». BOMARC «подготовка экипажа активирована 1 января 1958 года», а ATT «укрепила многие свои коммутационные центры, поместив их в глубокие подземные бункеры», План обороны Северной Америки (NADOP 59- 63), представленный Канаде в декабре 1958 г., запланировано завершение 5 центров управления и 1 боевого центра в 1959 финансовом году, завершение 12 DC и 3 CC в конце 60-го финансового года, 19 DC / 4 CC 61, 25/6 финансового года. 62 финансовый год и 30/10 финансовый год 63. 30 июня NORAD приказал, чтобы «секторы противовоздушной обороны (SAGE) были обозначены как секторы NORAD» (военная реорганизация началась с 1 апреля 1958 года, CONAD «обозначил четыре сектора SAGE - Нью-Йорк, Бостон, Сиракузы и Вашингтон - в качестве секторов CONAD ».)

Заброшенный центр управления SAGE на бывшей базе ВВС Стюарт, Нью-Йорк в 2016 г.

Географическая реорганизация SAGE: План географической реорганизации SAGE от 25 июля 1958 г., шаблон NORAD должен «обеспечить средства для упорядоченного перехода и требуемого перехода от к системе SAGE» План предусматривает деактивацию Восточного, Центрального и Западного региона / Сил обороны 1 июля 1960 г., и «текущие ручные границы» должны быть перемещены в новые « восемь подразделений SAGE »(1 в Канаде,« 35-й ») как скорее. Ручные подразделения,« чтобы не получать компьютеры SAGE, должны быть постепенно выведены из эксплуатации »вместе с их центрами управления ПВО с ручным управлением на базе штаб-квартиры: «9-й [у] Гейгер-Филд … 32д, Сиракузский AFS … 35-й, Dobbins AFB … 58 -й, База Райт-Паттерсон … 85-й, База Эндрюса ". 26-я дивизия SAGE (секторы SAGE в Нью-Йорке, Бостоне, Сиракузах и Бангоре) - первое из подразделений SAGE - вступила в строй на Hancock Field 1 января 1959 года после того, как началось изменение назначения для эскадрилий ACW. (например, подразделение Highlands P-9 стало 646-й радарной эскадрильей (SAGE) 1 октября). Дополнительные сектора включали Сектор ПВО Лос-Анджелеса (SAGE) назначен в феврале 1959 года. Меморандум JCS от 23 июня утвердил новый «План реорганизации от марта 1959 года» для HQ NORAD / CONAD / ADC.

Командный пункт подсектора («синяя комната») имел персонал на 3-м этаже ЦОД и дисплей и систему световых сигналов для операторской среды, например, проекционное оборудование для Большие панелей, выступающее с 4-го этажа (верх, Кейп-Код продемонстрированы на территории 3/4 этажа) и Цифровой дисплей командного пункта (в центре, с операторами)

установлены группы персонала Воздушного командования c. 1960 - станция передачи наземного вещания для SAGE TDDL (в апреле 1961 года Sault Ste Marie был первым операционным сектором с TDDL.)... К середине 1960 года AMC определил, что потребуется около 800 000 человеко-часов (включая 130 изменений), чтобы довести флот F-106 до такой степени, чтобы он стал ценным дополнением к системе ПВО. Часть работы () выполнила Зона материальной части Сакраменто. Остальное () было выполнено на базах ADC бродячими полевыми командами AMC при поддержке обслуживающего персонала ADC. (цитируется в томе I, стр. 271 и Schaffel, стр. 325) экспериментального испытания ATABE в сентябре 1959 года между «сокращенным» AN / FSQ-7, проведенным в Форт-Бэнкс и Лексингтоне XD-1, программа испытаний "SAGE / Missile Master " 1961 года, провела крупномасштабные полевые "математические модели" ATABE с использованием радиолокационных треков реальных SAC и ADC. самолеты имитируют проникновение в сектор обороны. Аналогичным образом были проведены совместные учения SAC-NORAD Sky Shield II за последовали Sky Shield III 2 1962 года 15 июля 1963 года ESD CMC Management Office принял «Обязанности в связи с BMEWS, SAGE и BUIC». Компьютеризированная Chidlaw Building в 1963 году стала высшим эшелоном компьютерной сети SAGE, когда операции переместились из ручного командного центра Ent AFB в 1954 году в частично подземную «военную комнату». Также в 1963 году была изменена нумерация радиолокационных станций (например, Cambria AFS была изменена с P-2 на Z-2 31 июля), и система SAGE с электронными лампами была завершена (и устарела).

«26 июня 1958 года... сектор Нью-Йорка начал работать», а 1 декабря 1958 года начал действовать DC-03 сектор Сиракузы («система SAGE »[Не] вступил в строй до января 1959 года.") Строительство CFB North Bay в Канаде было начато в 1959 году для бункера ~ 700 футов (210 м) под землей (введено в эксплуатацию 1 октября 1963 года) 23 центра SAGE, в том числе 1 в Канаде, и «центры управления SAGE достигли своего полного развертывания на 22 объектах в 1961 году (из 46 установленных запланированных)». хаус авиабазы ​​Майнот получил AN / FSQ-7, но так и не получил FSQ-8 (1 апреля 1959 г., Сектор ПВО Минота, объединенный с Великим Вилки ADS 1 марта 1963 г.).

Сайты SAGE

Система SAGEла в себя центр управления (DC), назначенный для секторов ПВО, как они были включены в то время. 608>Центры управления SAGEЗонаСтранаСт / ПрМестоположениеСектор ПВОПримечанияXD-1Flag of the United States.svg СШАMAMIT Lincoln Laboratory Division 6 Building F в Лексингтон, Массачусетс экспериментальный подсектор SAGEзавершен прототип в октябре 1955 года, за исключением дисплеев.DC-01Flag of the United States.svg СШАNJAFB McGuire. 40 ° 01′51 ″ с.ш. 074 ° 34′32 ″ з.д. 40.03083 ° N 74.57556 ° W / 40.03083; -74.57556 (SAGE DC-01 (сектор Нью-Йорка)) ADS Нью-Йорка «26 июня 1958… сектор Нью-Йорка начал работу»DC-02Flag of the United States.svg СШАНью-ЙоркСтюарт AFB. 41 ° 30'01 ″ с.ш. 074 ° 06'22 ″ з.д. / 41,50028 ° с.ш., 74,10611 ° з.д. / 41,50028; -74.10611 (SAGE DC-02 (сектор Бостона)) Boston ADS в рабочем состоянии 26 июня 1958 г.DC-03Flag of the United States.svg СШАНью-ЙоркБаза АНГ в Хэнкоке. 43 ° 07'19 "N 076 ° 06'01" W / 43,12194 ° N 76, 10028 ° Вт / 43,12194; -76.10028 (SAGE DC-02 (сектор Сиракузы)) Syracuse ADS в рабочем состоянии 1 декабря 1958 годаDC-04Flag of the United States.svg СШАVAFort Lee AFS. 37 ° 15'09 ″ с.ш., 077 ° 19'21 ″ з.д. / 37,25250 ° с.ш., 77,32250 ° з.д. / 37,25250; -77.32250 (SAGE DC-04 (сектор Вашингтон)) Вашингтон ADS DC-05Flag of the United States.svg СШАMETopsham AFS. 43 ° 56′42 ″ с. ш. 069 ° 57'46 ″ з.д. / 43,94500 ° с.ш., 69,96278 ° з.д. / 43,94500; -69.96278 (SAGE DC-05 (сектор Бангор)) Bangor ADS (BaADS)снесен блок-хаус 1985DC-06Flag of the United States.svg СШАMICuster AFS. 42 ° 19'18 ″ N 085 ° 16′00 ″ W / 42,32167 ° N 85,26667 ° W / 42,32167; -85.26667 (SAGE DC-06 (сектор Детройта)) Сектор ПВО Детройта DC-07Flag of the United States.svg СШАВисконсинПолевая база ANG Truax. 43 ° 07 '36 "N 089 ° 20'06" W / 43,12667 ° N 89,33500 ° W / 43,12667; -89.33500 (SAGE DC-07 (сектор Чикаго)) Chicago ADS блокчейн, используемый с 2014 года как Covance labsDC-08Flag of the United States.svg СШАМОавиааза Ричардс-Гебаур. 38 ° 50'47 ″ с.ш. 094 ° 32′50 ″ з.д. / 38,84639 ° с.ш., 94,54722 ° Вт / 38,84639; -94.54722 (SAGE DC-08 (сектор KC) Канзас-Сити ADS блокчейн, использование BTM ManufacturingDC-09Flag of the United States.svg СШАALGunter AFB Приложение Гюнтера. 32 ° 24′13 ″ с.ш. 086 ° 14′28 ″ з.д. / 32,40361 ° с.ш., 86,24111 ° з.д. / 32,40361; -86.24111 (SAGE DC-09 (сектор Монтгомери)) Юго-восточный ADS Монтгомери ADS блокчейн, использование в центре обработки данных Монтгомери Агентства оборонных информационных систем (DISA) Министерства обороны.DC-10Flag of the United States.svg СШАMNБаза ANG в Дулуте. 46 ° 50′10 ″ с.ш. 092 ° 12′26 ″ з.д. / 46,83611 ° с.ш. 92,20722 ° з.д. / 46,83611; -92.20722 (Sage DCC-10 (сектор Дулута)) Блок-хаус Duluth ADS , перепрофилированный для использования в качестве офиса и лаборатории в 1984 г., г. Исследовательским институтом природных ресурсов при Университета Миннесота Дулут DC-11Flag of the United States.svg СШАNDAFB Гранд-Форкс. 47 ° 56′47 ″ N 097 ° 22'55 ″ W / 47 94639 ° N 97,38194 ° Вт / 47 94639; -97.38194 (SAGE DC-11 (сектор Гранд-Форкс)) Гранд-Форкс ADS снесен блок-хаусDC-12Flag of the United States.svg СШАWAMcChord AFB. 47 ° 07'18 "N 122 ° 30'14" W / 47,12167 ° N 122,50389 ° W / 47,12167; -122.50389 (SAGE DC-12 (сектор Сиэтла)) Сиэтл. (теперь часть Western ADS или WADS)DC-13Flag of the United States.svg СШАORAdair AFS. 44 ° 40′15 ″ N 123 ° 12′58 ″ W / 44 67083 ° N 123 21611 ° W / 44 67083; -123.21611 (SAGE DC-13 (сектор Портленда)) Portland ADS DC-14Flag of the United States.svg СШАMIK.I. Sawyer AFB. 46 ° 20'47 ″ с.ш. 087 ° 23′00 ″ з.д. / 46,34639 ° с.ш., 87,38333 ° з.д. / 46,34639; -87.38333 (SAGE DC-14 (сектор Sault Ste Marie)) Sault Sainte Marie ADS DC-15?Flag of the United States.svg СШАWAAFB Ларсона. 47 ° 10'53 ″ N 119 ° 19'16 ″ W / 47,18139 ° N 119,32111 ° W / 47,18139; -119.32111 (МУДРЕЦ DC-15 (сектор Спокана)) Спокан DC-15?Flag of the United States.svg СШАMEBangor AFB Bangor ADS DC-16?. DC-17?Flag of the United States.svg СШАCANorton AFB. 34 ° 06'19 ″ N 117 ° 13′05 ″ W / 34,10528 ° N 117,21806 ° W / 34,10528; -117.21806 (SAGE DC-16 (сектор Лос-Анджелеса)) Лос-Анджелес ADS снесен блок-хаус 2018DC-16?. DC-17?Flag of the United States.svg СШАNVСтед AFB. 39 ° 39'04 ″ с.ш., 119 ° 53'00 ″ з.д. / 39,65111 ° с.ш., 119,88333 ° Вт / 39,65111; -119.88333 (SAGE DC-17 (сектор Рино)) Reno ADS DC-18Flag of the United States.svg СШАCAавиабаза Билла. 39 ° 06′35 ″ с. ш. 121 ° 23'49 ″ Вт / 39,10972 ° N, 121,39694 ° Вт / 39,10972; -121.39694 (SAGE DC-18 (сектор Сан-Франциско)) Сан-Франциско ADS DC-19Flag of the United States.svg СШАNDМайнот AFB Майнот ADS сайт не достроен; Блок-хаус Майнот никогда не имел Q-7DC-20Flag of the United States.svg USAMTMalmstrom AFB. 47 ° 30′59 ″ N 111 ° 10′55 ″ W / 47,51639 ° с.ш., 111,18194 ° з.д. / 47,51639; -111.18194 (SAGE DC-20 (сектор Грейт-Фолс)) ADS Грейт-Фолс DC-21Flag of the United States.svg СШАAZЛюк AFB. 33 ° 32 ′ 34 ″ N 112 ° 21'27 ″ W / 33,54278 ° N 112,35750 ° W / 33,54278; -112.35750 (SAGE DC-21 (сектор Phoenix)) Phoenix ADS центр программирования для всех других сайтов SAGEDC-22Flag of the United States.svg USAIASioux City AFS. 42 ° 23'51 "N 096 ° 22'25" W / 42,39750 ° N 96,37361 ° W / 42,39750; -96.37361 (SAGE DC-22 (сектор Sioux City)) ADS Sioux City введен в эксплуатацию в декабре 1961 года, завершение системы SAGE; использовал AN / FSQ-8, который был модернизирован, чтобы иметь LRI, GFI и другие компоненты / программное обеспечение, специфичные для Q-7.DC-23 *DC-24 *DC-25 *DC-26 *DC-27 *DC-28 *DC-29 *DC-30 *DC-31Flag of Canada.svg КанадаONCFB North Bay. 46 ° 20'15 ″ с.ш. 079 ° 24'42 ″ з.д. / 46,33750 ° с.ш., 79,41167 ° Вт / 46,33750; -79.41167 (SAGE DC-31) Goose ADS в рабочем состоянии 1 октября 1963 г.DC-32 *запланировано, но так и не завершено

*Некоторые из изначально запланированных 32 DC не были завершены, а DC были запланированы на установках для дополнительных секторов: / Роли Северная Каролина, Англия / Шривпорт Лос-Анджелес, Форт-Нокс KY, Киртланд / Альбукерке Нью-Мексико, Робинс /, Скотт / Ст. Луис, Уэбб / Сан-Антонио Техас.

Описание

Окружающая среда позволяла персоналу радиолокационной станции контролировать данные радара и состояние систем (например,, Arctic Tower давление в обтекателе) и использовать оборудование для измерения высоты диапазона для обработки запросов о высоте от персонала Центра управления (DC). Диспетчерские службы получили входные данные радара дальнего действия от радиолокационных станций сектора, а персонал диспетчерского управления отслеживал радиолокационные траектории и данные IFF, предоставляемые станциями, запрашивал данные радаров высотомера о целях и контролировал компьютерную оценку того, какой истребитель или ракетный объект может первым достичь угрозы. Оперативный штаб командира сектора NORAD DC мог обозначить перехват цели истребителем или, используя пульт старшего директора в комнате управления оружием, запустить перехват Bomarc с автоматическим наведением Q-7 на поверхность. ракета "воздух" для окончательного пикирования (оборудованные истребители в конечном итоге автоматически направлялись на перехват).

«Центр управления сектором NORAD (NSDC) [также имел] консоли управления зенитной артиллерией (ADAD) [и армейский] офицер боевого штаба ADA», и NSDC автоматически передавал перекрестную связь "данных эталонной дорожки SAGE" в / из контроллеров домена соседних секторов и на 10 Nike Missile Master AADCP. Форвардт

Последняя правка сделана 2021-06-07 09:41:55
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте