{"id":808,"date":"2020-03-21T15:53:28","date_gmt":"2020-03-21T14:53:28","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.polot.net\/2020\/03\/21\/radiolokacyjne-stacje-meteorologiczne-marek-kaiper\/"},"modified":"2024-07-13T18:59:10","modified_gmt":"2024-07-13T16:59:10","slug":"radiolokacyjne-stacje-meteorologiczne-marek-kaiper","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/polot.net\/?p=808&lang=pl","title":{"rendered":"Radiolokacyjne stacje meteorologiczne. Marek Kaiper"},"content":{"rendered":"<p>2020-03-21<\/p>\n<p>Marek Kaiper<\/p>\n<h2 id=\"Radiolokacyjne-stacje-meteorologiczne.\"  >Radiolokacyjne stacje meteorologiczne.<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/59f6417139c40a304cbbad89311e2d462671221f\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/59f6417139c40a304cbbad89311e2d462671221f\" alt=\"Stacja RMS-1. Zdj\u0119cie Marek Kaiper\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja RMS-1. Zdj\u0119cie Marek Kaiper<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"Radiolokacyjne-stacje-meteorologiczne.\"  >Radiolokacyjne stacje meteorologiczne.<\/h2>\n<p>Meteorologiczne stacje radiolokacyjne dziel\u0105 si\u0119 na stacje wykorzystywane w meteorologii lotniczej i stacje meteorologii artyleryjskiej. Te ostatnie w wersji pasywnej odbieraj\u0105cej jedynie radiowe sygna\u0142y z sondy meteorologicznej nazywane by\u0142y radioteodolitami (A-22 \u201eMalachit\u201d).  Na lotniskach wojsk lotniczych u\u017cywano jedynie dwukana\u0142owych radiolokacyjnych stacji meteorologicznych MR\u0141-1W i MR\u0141-1G, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mo\u017cna by\u0142o zobaczy\u0107 obraz chmur na wska\u017anikach. W dywizjonach artyleryjskich u\u017cywano meteorologicznych stacji artyleryjskich RMS-1; MRK-1 i RWZ-1, stacje te rejestrowa\u0142y analogowe lub cyfrowe wyniki pomiar\u00f3w balonowego sondowania atmosfery. Obecnie stacje te zast\u0119powane s\u0105 nowoczesnym sprz\u0119tem, w Polsce pasywn\u0105 stacj\u0105 RSSA BAR z balonami nape\u0142nianymi helem a w Rosji stacj\u0105  aktywno \u2013 pasywn\u0105 1B77\u00a0\u201eU\u0142ybka-M\u201d z balonami nape\u0142nianymi wodorem. Oba radary wyposa\u017cone s\u0105 w anteny \u015bcianowe w miejsce parabolicznych.<\/p>\n<p>W lotnictwie WP po wybrakowaniu stacji MR\u0141-1 nie zosta\u0142y wprowadzone nowe radiolokatory meteorologiczne. W Rosji w u\u017cyciu s\u0105 nadal radiolokatory meteorologiczne MR\u0141-5. Wchodz\u0105ce na uzbrojenie nowe typy rakiet wyposa\u017conych w nawigacj\u0119 inercyjn\u0105 nie wymagaj\u0105 ju\u017c meteorologicznego zabezpieczenia. W Polsce by\u0142 to taktyczny system rakietowy 9K79 \u201eToczka\u201d.<\/p>\n<p>Pierwszymi wojskowymi radiolokatorami meteorologicznymi w WP by\u0142y stacje RMS-1 przeznaczone do pomiar\u00f3w ci\u015bnienia, temperatury, wilgotno\u015bci powietrza oraz  kierunku i pr\u0119dko\u015bci wiatru w wy\u017cszych  warstwach atmosfery (wiatry g\u00f3rne). Dane te potrzebne by\u0142y do okre\u015blenia wiatru balistycznego, czyli poprawki na warunki atmosferyczne. Radioteodolity artyleryjskie wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142y z radiosondami meteorologicznymi r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w lub reflektorem radarowym podwieszanymi pod balonami pilotowym. Stacje te wykorzystywane by\u0142y w pododdzia\u0142ach artylerii.<\/p>\n<p>Pierwsz\u0105 cywiln\u0105 radiolokacyjn\u0105 stacj\u0105 meteorologiczn\u0105 by\u0142 zainstalowany w 1964 roku radar Decca (PIHM) w Legionowie. W lotnictwie wojskowym  pierwsz\u0105 meteorologiczn\u0105 stacj\u0105 radiolokacyjn\u0105 by\u0142a MR\u0141-1W (nr fabryczny 161319). Przydzielona zosta\u0142a ona w 1969 roku do 19 batalionu radiotechnicznego JW. 3316 (3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa My\u015bliwskiego) w \u015awidwinie.<\/p>\n<p>W kolejnych latach uruchamiano radiolokacyjne stacje meteorologiczne MR\u0141-1 na lotniskach w Malborku, S\u0142upsku, Wroc\u0142awiu, D\u0119blinie, Babimo\u015bcie i \u0141asku. Stacje te \u0142\u0105cznie z stacj\u0105  MR\u0141-2 uruchomion\u0105 w 1976 roku  w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legionowie tworzy\u0142y sie\u0107 radar\u00f3w meteorologicznych. W 1991 roku w IMGW w Legionowie zainstalowano nowy radiolokator MR\u0141-5. Obecnie w \u015awidwinie na miejscu stacjonowania radiolokatora MR\u0141-1 stoi wie\u017ca z automatycznym cywilnym radiolokatorem meteorologicznym Meteor 500C. Radiolokator ten wchodzi w sk\u0142ad sieci radiolokator\u00f3w meteorologicznych POLRAD sk\u0142adaj\u0105cej sie z 8 radiolokator\u00f3w, kt\u00f3re rozmieszczono w  Gda\u0144sku, \u015awidwinie, Poznaniu, Pasterniku, Ram\u017cy, Brzuchani, Rzeszowie i Legionowie. Radiolokacyjne stacje MR\u0141-1G wyposa\u017cone by\u0142y w burzonamiernik PAG-1. Od 2001 roku podobny system wykrywania i lokalizacji wy\u0142adowa\u0144 atmosferycznych \u201ePerun\u201d zainstalowano w 9 plac\u00f3wkach IMGW. Stacje RMS-1 wykorzystywane by\u0142y tak\u017ce w IMGW do okresowych bada\u0144 aerologicznych. Obecnie badania aerologiczne przeprowadzane s\u0105 w 3 plac\u00f3wkach IMGW (\u0141eba, Wroc\u0142aw, Legionowo).<\/p>\n<h2 id=\"Radiolokacyjna-stacja-meteorologiczna-MR\u0141-1\"  >Radiolokacyjna stacja meteorologiczna MR\u0141-1<\/h2>\n<p>Radiolokacyjna stacja meteorologiczna MR\u0141-1 przeznaczona by\u0142a do wykrywania i okre\u015blania miejsca wyst\u0119powania ognisk burzowych i opad\u00f3w w promieniu do 300 km. Okre\u015blania ich kierunku i pr\u0119dko\u015bci przemieszczania, intensywno\u015bci, stopnia nawodnienia chmur oraz ich dolnej i g\u00f3rnej granicy. Stacje wyposa\u017cone w burzonamiernik mog\u0142y okre\u015bla\u0107 namiar na wy\u0142adowania atmosferyczne. W odr\u00f3\u017cnieniu od zwyk\u0142ych stacji radiolokacyjnych stacje meteorologiczne wyposa\u017cone by\u0142y w urz\u0105dzenie izo-echo. Urz\u0105dzenie to przeznaczone by\u0142o do zobrazowania na wska\u017anikach sygna\u0142\u00f3w odbitych od chmur przewy\u017cszaj\u0105cych warto\u015bci\u0105, zadan\u0105 warto\u015b\u0107 ich t\u0142umienia (5\u00f770 dB). Znaj\u0105c warto\u015b\u0107 t\u0142umienia mo\u017cna by\u0142o przy pomocy tablic dokona\u0107 identyfikacji chmur.<\/p>\n<p>Pracuj\u0105ce w ZSRR stacje MR\u0141 wyposa\u017cone by\u0142y w urz\u0105dzenie do pomiaru i rejestracji wysoko\u015bci dolnej granicy chmur \u201eRegistr\u201d. Stacje pracuj\u0105ce w Polsce nie by\u0142y w nie wyposa\u017cone, mimo \u017ce mia\u0142y instalacje umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 jego pod\u0142\u0105czenie. Zrezygnowano tak\u017ce z zam\u00f3wienia urz\u0105dzenia do klasyfikacji chmur oraz wyr\u00f3\u017cniania ognisk burzowych \u201eCyklon\u201d. Urz\u0105dzenie to mia\u0142o by\u0107 zast\u0105pione w przysz\u0142o\u015bci urz\u0105dzeniem opracowanym w Polsce. By\u0142 to system przetwarzania danych radaru meteorologicznego SKORA-W wyposa\u017cony w komputer IBM PC\/AT. (ITWL).<\/p>\n<ul>\n<li>\u201eRegistr\u201d &#8211; Urz\u0105dzenie do pomiaru dolnej granicy chmur (u\u017cywano tak\u017ce nazw \u015bwiat\u0142olokator lub fotolokator) wysy\u0142a\u0142o skierowany do g\u00f3ry silny impuls \u015bwietlny  (lampa b\u0142yskowa, palnik ISSz-100-3). Impuls ten po odbiciu od chmury trafia\u0142 na fotopowielacz FEU-1 urz\u0105dzenia odbiorczego. Wska\u017anik urz\u0105dzenia typu \u201eA\u201d lub rejestrator. W WP u\u017cywano urz\u0105dzenia produkcji ZSRR typu IWO (IWO-1M, IWO-2).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Stacja radiolokacyjna MR\u0141-1 wyposa\u017cona by\u0142a w dwa kana\u0142y nazywane od d\u0142ugo\u015bci fal milimetrowym (I kana\u0142 \u2013 \u03bb \u2248 8 mm) i centymetrowym (II kana\u0142 \u2013 \u03bb \u2248 3,5 cm). Nadajnik kana\u0142u I zamontowany by\u0142 bezpo\u015brednio pod anten\u0105 i obraca\u0142 si\u0119 on wraz z ni\u0105. Nieruchomy nadajnik i odbiornik kana\u0142u II wraz z wska\u017anikami umieszczony by\u0142 w g\u0142\u00f3wnym \u015brodkowym pomieszczeniu stacji. Zestaw wska\u017anik\u00f3w stacji MR\u0141- 1W sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z wska\u017anik\u00f3w typu P; RH; A oraz rejestratora samopisz\u0105cego N-390M.  Rejestrator ten przeznaczony by\u0142 do rejestrowania na ta\u015bmie papierowej odbitych sygna\u0142\u00f3w, kt\u00f3rych poziom by\u0142 ni\u017cszy od poziomu szum\u00f3w odbiornika (mg\u0142y, dymy, aerozole atmosferyczne). Pomiar\u00f3w tych w WP nie wykonywano. Dodatkowo stacje MR\u0141-1G wyposa\u017cone by\u0142y w wska\u017anik burzonamiernika. Wska\u017anik typu P (Indikator Krugowogo Obzora \u2013 IKO) s\u0142u\u017cy\u0142 do zobrazowania sytuacji meteorologicznej w p\u0142aszczy\u017anie horyzontalnej, wyposa\u017cony by\u0142 w zakresy odleg\u0142o\u015bci 25 km; 100 km; 300 km. Wska\u017anik RH (Indikator Dalnost-Wysota \u2013 IDW) s\u0142u\u017cy\u0142 do obserwacji w k\u0105cie elewacji. Mia\u0142 on dwa zakresy, odleg\u0142o\u015b\u0107 i wysoko\u015b\u0107.: Zakres wysoko\u015bci sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z podzakres\u00f3w 5; 10; 20; 40 km i zakres odleg\u0142o\u015bci dzieli\u0142 sie na 25; 100; 300 km. Wska\u017anik typu A (Idikator A \u2013 IA) s\u0142u\u017cy\u0142 jako wska\u017anik intensywno\u015bci odbitych od chmur sygna\u0142\u00f3w. Dwukana\u0142owy wska\u017anik typu A po prze\u0142\u0105czeniu rodzaju pracy m\u00f3g\u0142 by\u0107 u\u017cywany, jako oscylograf. Na stacji zmontowano wysoko\u015bciomierz lotniczy WD-20, kt\u00f3ry pe\u0142ni\u0142 rol\u0119 barometru.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>II kana\u0142 \u2013 \u03bb \u2248 3,5 cm &#8211; Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 II kana\u0142u mog\u0142a by\u0107 zmieniana przez r\u0119czne przestrojenie magnetronu. Na stacji MR\u0141-1W ustawiona by\u0142a cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105ca d\u0142ugo\u015bci fali 3,5 cm. Zalecana przez producenta d\u0142ugo\u015b\u0107 fali wynosi\u0142a 3,2 cm.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Wska\u017aniki typu P; RH; A &#8211; Wska\u017aniki \u201eP\u201d i \u201eRH\u201d na lampach oscyloskopowych 31\u0141M32W; wska\u017anik typu \u201eA\u201d na lampie oscyloskopowej 16\u0141O2J.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nadajniki obu kana\u0142\u00f3w pracowa\u0142y na magnetronach MI-505 i MI-508 z lampami modulacyjnymi GMI-6 i GMI-14B. Moc obu kana\u0142\u00f3w stacji mierzona by\u0142a przyrz\u0105dami AP-140. Stacja wyposa\u017cona by\u0142a w ci\u015bnieniowe trakty falowodowe. Nadci\u015bnienie w nich utrzymywane by\u0142o przez t\u0142okowe pompy falowodowe. Powietrze mog\u0142o by\u0107 w pompach podgrzewane. Pompy pobiera\u0142y powietrze z dehydrator\u00f3w mieszcz\u0105cych dwa pojemniki (patrony) wype\u0142nione silika\u017celem SzSM (\u017celem krzemowym). Stan zawilgocenia silika\u017celu wskazywany by\u0142 przez silika\u017cel wska\u017anik umieszczony w szklanej rurce.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Automatyczne potencjometry AP-140, dajnikami tych przyrz\u0105d\u00f3w by\u0142y wstawione w falowody termopary.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Pompy falowodowe JeU 960 021 ci\u015bnienie 1,4 \u2013 1,9 atm przeznaczone by\u0142y do falowod\u00f3w okr\u0105g\u0142ych, pompy JeU 960 022 ci\u015bnienie 2,6 \u2013 3,1 atm przeznaczone by\u0142y do falowod\u00f3w prostok\u0105tnych.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Silika\u017cel wska\u017anik GOST 8984-59 (TU MChP 1800-50). Zgodnie z norm\u0105 GOST 3233-46 wilgotno\u015b\u0107 wzgl\u0119dn\u0105 okre\u015bla si\u0119 wed\u0142ug odcieni niebieskiego \u017celu krzemionkowego. Odcie\u0144 \u201eA\u201d (intensywnie granatowy) wilgotno\u015b\u0107 wzgl\u0119dna 5%. Odcie\u0144 \u201eB\u201d (fioletowy w odcieniu bzu) wilgotno\u015b\u0107 wzgl\u0119dna 20%. Odcie\u0144 \u201eW\u201d (liliowo-r\u00f3\u017cowy) wilgotno\u015b\u0107 wzgl\u0119dna 40%. Odcie\u0144 \u201eG\u201d (r\u00f3\u017cowy) wilgotno\u015b\u0107 wzgl\u0119dna nie mniejsza ni\u017c 60%.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawilgocone pojemniki suszone by\u0142y w specjalnym osuszaczu przez okres 6 godzin.<\/p>\n<p>Stacja MR\u0141-1W wyposa\u017cona by\u0142a dodatkowo w urz\u0105dzenie do pomiaru g\u0119sto\u015bci energii odbitej IMOS i urz\u0105dzenie umo\u017cliwiaj\u0105ce rejestracje sygna\u0142\u00f3w odbitych o poziomie ni\u017cszym od poziomu szum\u00f3w. Stacja MR\u0141-1G pozbawiona by\u0142a tych urz\u0105dze\u0144 w zamian wyposa\u017cona by\u0142a w burzonamiernik PAG-1 z anten\u0105 AU-11. Dodatkowymi drobnymi r\u00f3\u017cnicami w budowie obu stacji by\u0142y:<\/p>\n<p>1 Uproszczona obs\u0142uga urz\u0105dzenia do pomiaru wsp\u00f3\u0142czynnika szum\u00f3w IKSzM (MR\u0141-1G);<\/p>\n<p>2 R\u00f3\u017cnice w stopniowaniu t\u0142umienia w urz\u0105dzeniu izo-echo (MR\u0141-1W, co 5 dB, MR\u0141-1G co 3 dB);<\/p>\n<p>3 Wype\u0142nione p\u0142ynem z\u0142\u0105cze obrotowe  (pier\u015bcienie \u015blizgowe) (MR\u0141-1G);<\/p>\n<p>4 Zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy bez przetwornicy 400 Hz\/50Hz umieszczony na jednoosiowej przyczepie (MR\u0141-1G);<\/p>\n<p>5 Stacja MR\u0141-1G wyposa\u017cona by\u0142a w burzonamiernik PAG-1 czyli radionamiernik pokazuj\u0105cy kierunek na wy\u0142adowania atmosferyczne. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna by\u0142o sprawdzi\u0107 na wska\u017aniku obserwacji okr\u0119\u017cnej, w kt\u00f3rych chmurach dochodzi do wy\u0142adowa\u0144 atmosferycznych. Wska\u017anik burzonamiernika wyposa\u017cony by\u0142 w  pami\u0119ciow\u0105 lamp\u0119 oscyloskopow\u0105 13\u0141N-2 zapami\u0119tuj\u0105c\u0105 na ekranie namiary na oko\u0142o 30 min.<\/p>\n<p>Zobrazowanie chmur ze wska\u017anika P i RH przerysowywane by\u0142o dermatografem na prze\u017aroczyst\u0105 planszetk\u0119 na\u0142o\u017con\u0105 na ekran. Planszetk\u0119 t\u0119 umieszczano nast\u0119pnie na pod\u015bwietlarce, na ostrze wystaj\u0105ce ze \u015brodka planszetki nabijano formularz, na kt\u00f3rym odrysowywano sytuacj\u0119 z ekranu. Poniewa\u017c nie mo\u017cna by\u0142o przes\u0142a\u0107 arkusza formularza urz\u0105dzeniem telekopiowym, szyfrowano zobrazowanie przy pomocy meteorologicznego klucza obserwacji radarowych \u201eRADOB\u201d. Tak spreparowana informacja przekazywana by\u0142a telefonicznie zainteresowanym. W praktyce wykorzystywano do obserwacji jedynie centymetrowy II kana\u0142 stacji. Kana\u0142 milimetrowy (I kana\u0142) wykorzystywany by\u0142 g\u0142\u00f3wnie do okre\u015blania dolnej i g\u00f3rnej granicy chmur do wysoko\u015bci 10 \u2013 12 km.<\/p>\n<ul>\n<li>Stacja nie by\u0142a wyposa\u017cona w nadawcze urz\u0105dzenie telekopiowe  FTA-K.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na stacji wykonywano tak\u017ce dokumentacj\u0119 fotograficzn\u0105 zobrazowa\u0144 na wska\u017anikach przy pomocy kamer fotograficznych Farm 2A lub Farm 3A (MR\u0141-1G). nak\u0142adanych na tubusy wska\u017anik\u00f3w. W ukompletowaniu by\u0142y dwie kamery, co umo\u017cliwia\u0142o jednoczesne fotografowanie wska\u017anik\u00f3w P i RH. Kamery te wyposa\u017cone by\u0142y w kasety o pojemno\u015bci 12,5 m na film o szeroko\u015bci 35 mm. Kamery rejestrowa\u0142y na klatce tak\u017ce, kolejny numer zdj\u0119cia oraz godzin\u0119 jego wykonania. Na wska\u017aniku obserwacji okr\u0119\u017cnej rejestrowany by\u0142 k\u0105t elewacji a na wska\u017aniku wysoko\u015bci azymut ustawienia anteny i zakres wska\u017anika. Kamery wyposa\u017cone by\u0142y dodatkowo w urz\u0105dzenie do ci\u0105g\u0142ego przesuwu ta\u015bmy filmowej. Urz\u0105dzenie to zak\u0142adane by\u0142o na korpus kamery. Przy jego pomocy mo\u017cna by\u0142o zarejestrowa\u0107 na ta\u015bmie zmiany w pionowym przekroju chmur w jednostce czasu (diagram). Tego typu fotografii nie wykonywano. Na\u015bwietlone filmy wywo\u0142ywane by\u0142y w plutonie fotograficznym. Dokumentacji filmowej nie mo\u017cna by\u0142o kontrolowa\u0107 ze wzgl\u0119du na brak w wyposa\u017ceniu stacji diaskopu D1-A.<\/p>\n<p>Stacje MR\u0141 wyposa\u017cone by\u0142y we wska\u017aniki wyno\u015bne. Wska\u017aniki te sk\u0142ada\u0142y si\u0119 z wska\u017anik\u00f3w typu P, RH, A wraz z zasilaczami, szafy kontrolnej i stabilizatora napi\u0119cia. Wska\u017aniki stacji MR\u0141-1G posiada\u0142y dodatkowo wska\u017anik burzonamiernika. Wska\u017aniki wyno\u015bne obu stacji zaopatrzone by\u0142y w kr\u0119gi Mo\u0142czanowa s\u0142u\u017c\u0105ce do okre\u015blania pr\u0119dko\u015bci i kierunku wiatru.<\/p>\n<p>Radiolokatory MR\u0141-1 by\u0142y wyj\u0105tkowo odpornymi na uszkodzenia urz\u0105dzeniami. Najcz\u0119\u015bciej ulega\u0142y uszkodzeniom lampy modulacyjne II kana\u0142u GMI-14B oraz przeka\u017aniki czasowe EMRW-27B te ostatnie z racji stosunkowo kr\u00f3tkiego gwarantowanego okresu pracy. Uszkodzeniom te\u017c najcz\u0119\u015bciej z winy personelu ulega\u0142y pami\u0119ciowe lampy oscyloskopowe burzonamiernika.<\/p>\n<p>Podczas eksploatacji stacji stosowano oryginalny i nieformalny spos\u00f3b pomiaru wysokiego napi\u0119cia 25 kV. Spos\u00f3b ten stosowany by\u0142 w czasie uszkodze\u0144 przyrz\u0105du pomiarowego prostownika wysokiego napi\u0119cia. W celu pomiaru nak\u0142adano na pr\u0119t roz\u0142adowywacza cienki drucik, kt\u00f3ry zbli\u017cano do przewodu wysokiego napi\u0119cia. Szacowano d\u0142ugo\u015b\u0107 powsta\u0142ego \u0142uku elektrycznego przyjmuj\u0105c warto\u015b\u0107 1000 V na jeden centymetr jego d\u0142ugo\u015bci.<\/p>\n<p>Stacja MR\u0141-1 zamontowana by\u0142a w dwuosiowej przyczepie PAU-1, wie\u017ca  antenowa i antena przewo\u017cone by\u0142y na dwuosiowej przyczepie 2-PN-4 SMZ-810, w sk\u0142ad kompletu stacji wchodzi\u0142a przetwornica WP\u0141-30 MDP na jednoosiowej przyczepie 1-P-1,5 i zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy ESD 20MT\/230-Cz\/400 na dwuosiowej przyczepie 2-PN-2 SMZ-710, w stacji MR\u0141-1G na jednoosiowej przyczepie 1-P-1,5. Przetwornica WP\u0141-30 umo\u017cliwia\u0142a zasilanie stacji przetworzonym nadp\u0119ciem z cz\u0119stotliwo\u015bci 50 Hz na cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 400 Hz z sieci energetycznej. Obs\u0142uga techniczna stacji 5 os\u00f3b. Obs\u0142uga synoptyczna 4 osoby.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-taktyczno-techniczne-stacji-MR\u0141-1\"  >Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/9745239531aaddb641348ec2b01fca23851b9e21\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/9745239531aaddb641348ec2b01fca23851b9e21\" alt=\"Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/091d89dece7db7b91bb5f5f3c49c7ae05e583334\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/091d89dece7db7b91bb5f5f3c49c7ae05e583334\" alt=\"Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/be0f3efdbad0d13f518750e8b6f950ae7b46b5e5\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/be0f3efdbad0d13f518750e8b6f950ae7b46b5e5\" alt=\"Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane taktyczno-techniczne stacji MR\u0141-1<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0179r\u00f3d\u0142o: 1 Pieredwi\u017cnaja meteoro\u0142ogiczeskaja radio\u0142okacionnaja stancja MR\u0141-1 Techniczeskoje opisanie EU1<br \/>231 028 TO Kniga I, s. 37.<\/p>\n<p>\u0179r\u00f3d\u0142o: 2. Pieredwi\u017cnaja meteoro\u0142ogiczeskaja radio\u0142okacionnaja stancja MR\u0141-1 (serija III) Techniczeskojeopisanie EU1 231 028 TO Kniga I, 1973, s. 37.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-techniczne-burzonamiernika-PAG-1-(tylko-stacja-MR\u0141-1G)\"  >Dane techniczne burzonamiernika PAG-1 (tylko stacja MR\u0141-1G)<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/2740dc5ebbb9c4ed47dc120de943e8dabd533cbe\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/2740dc5ebbb9c4ed47dc120de943e8dabd533cbe\" alt=\"Dane techniczne burzonamiernika PAG-1 (tylko stacja MR\u0141-1G)\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane techniczne burzonamiernika PAG-1 (tylko stacja MR\u0141-1G)<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0179r\u00f3d\u0142o: Pieredwi\u017cnaja meteoro\u0142ogiczeskaja radio\u0142okacionnaja stancja MR\u0141-1 (serija III) TechniczeskojeOpisanie EU1 231 028 T05 Grozopelengator PAG-1, 1973, s. 6.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-techniczne-urz\u0105dzenia-fotorejestruj\u0105cego-FARM-2\"  >Dane techniczne urz\u0105dzenia fotorejestruj\u0105cego FARM-2<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/596a3490e8974779f0696ad6de1113ec6099b74c\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/596a3490e8974779f0696ad6de1113ec6099b74c\" alt=\"Dane techniczne urz\u0105dzenia fotorejestruj\u0105cego FARM-2\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane techniczne urz\u0105dzenia fotorejestruj\u0105cego FARM-2<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0179r\u00f3d\u0142o: FARM-2 opisanije i ukazanija po tehniczeskomu obs\u0142u\u017ciwaniju awtomaticzeskowo fotoapparata, 1966 (bez miejsca wydania), s 6.<\/p>\n<h2 id=\"Rodzaje-pracy-urz\u0105dzenia-FARM-2\"  >Rodzaje pracy urz\u0105dzenia FARM-2<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/a3db25bfa59e1c95e8edd1cb0217fbee1758031d\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/a3db25bfa59e1c95e8edd1cb0217fbee1758031d\" alt=\"Rodzaje pracy urz\u0105dzenia FARM-2\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Rodzaje pracy urz\u0105dzenia FARM-2<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u0179r\u00f3d\u0142o: FARM-2 opisanije i ukazanija po tehniczewskomu obs\u0142u\u017ciwaniju awtomaticzewskowo fotoapparata, 1966 (bez miejsca wydania), s 14.<\/p>\n<h2 id=\"Radiolokacyjna-stacja-meteorologiczna-RMS-1-(Ludwik)\"  >Radiolokacyjna stacja meteorologiczna RMS-1 (Ludwik)<\/h2>\n<p>Meteorologiczna stacja radiolokacyjna RMS-1 przeznaczona by\u0142a do pomiar\u00f3w ci\u015bnienia, temperatury, wilgotno\u015bci powietrza oraz  kierunku i pr\u0119dko\u015bci wiatru w wy\u017cszych  warstwach atmosfery (wiatry g\u00f3rne) za pomoc\u0105 radiosondy. Czyli przeznaczona  by\u0142a do kompleksowego sondowania atmosfery, przeprowadzania naziemnych obserwacji meteorologicznych, opracowywania danych i komunikat\u00f3w meteo. Dzi\u0119ki czemu mo\u017cliwe by\u0142o okre\u015blenie warto\u015bci wiatru balistycznego. Zmierzone przez radiosond\u0119 parametry przetwarzane by\u0142y na sygna\u0142y telemetryczne, kt\u00f3re nast\u0119pnie drog\u0105 radiowa przekazywane by\u0142y do stacji RMS-1. Ponadto radiosonda odpowiada\u0142a na sygna\u0142 sondujacy z stacji RMS-1. Dzi\u0119ki czemu mo\u017cliwe by\u0142o zmierzenie odleg\u0142o\u015bci do radiosondy i jej azymutu. Koordynaty te i telemetryczne informacje rejestrowane by\u0142y automatycznie przez drukark\u0119. Stacj\u0119 RMS-1 wprowadzono do zabezpieczania strzelania niekierowanymi rakietami R-11M SCUD A (8\u041061\/8\u041a11) i R-17 SCUD B wchodz\u0105ce w sk\u0142ad kompleksu 9\u041a72 \u201eElbrus\u201d a tak\u017ce artylerii lufowej. Stacja RMS-1 wchodzi\u0142a w sk\u0142ad kompletu ARMS Awtomatizirowannaja Radiometeorologiczeskaja Stancja) sk\u0142adaj\u0105cego si\u0119  z:<\/p>\n<p>1 Radiolokacyjnej stacji meteorologicznej RMS-1 (Ludwik) na przyczepie dwuosiowej typu 712;<\/p>\n<p>2 Elektrowni polowej ESD-20 W\u0141\/230\/Cz-400 na przyczepie dwuosiowej;<\/p>\n<p>3 Samochodu przyrz\u0105dowego 1B4 (Zi\u0141 157K lub URAL  375) z wyposa\u017ceniem meteorologicznym  (wiatromierz M-47, barograf tygodniowy, aneroid MD-49-2, psychrometr aspiracyjny (Assmana) MW-4M, urz\u0105dzenie startowe do balon\u00f3w pilotowych, termostat do wygrzewania pow\u0142ok balon\u00f3w, radiostacja R-108D , wzmacniacz mocy UM-1, przyrz\u0105d AMP-53 do opracowywania danych z RMS-1);<\/p>\n<p>4 Samochodu pomocniczego 1B5 (MAZ-502 lub URAL 375), na wozie generator wodoru EG-3 z wyposa\u017ceniem (ch\u0142odnice wodoru nr 1 i nr 2, ma\u0142y zbiornik gazu MGW-10, zbiornik proszku aluminiowego PA-4, zbiornik wody, zbiorniki obr\u00f3bki chemicznej nr 1 i nr 2), zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy AB-2-0\/230, st\u00f3\u0142 do podtrzymywania radiosond.<\/p>\n<p>Stacja RMS-1 wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142a z radiosond\u0105 meteorologiczn\u0105 RZK-1 lub reflektorem radarowym podwieszanymi pod balonami pilotowym. Radiosonda zasilana by\u0142a z baterii zalewowej 200-PMCHM-2cz (w celu jej uruchomienia nalewano do baterii wod\u0119). Poniewa\u017c pomiarowy uk\u0142ad elektryczny zbudowany by\u0142 na trzech lampach elektronowych, bateria sk\u0142ada\u0142a si\u0119 z trzech sekcji jednej anodowej (195 V i dw\u00f3ch do \u017carzenia lamp (6,1V i 2,4V). Do radiosondy u\u017cywano balonu o no\u015bno\u015bci 1250 g. Wod\u00f3r do nape\u0142niania  balon\u00f3w pilotowych uzyskiwano z wymiennych butli stalowych lub w warunkach polowych z niskoci\u015bnieniowego generatora wodoru EG-3. W generatorze tym otrzymywano wod\u00f3r w wyniku reakcji wodnego roztworu sody kaustycznej z proszkiem aluminiowym. Wytworzony wod\u00f3r by\u0142 ch\u0142odzony w ch\u0142odnicach wodnych, wst\u0119pnej i ko\u0144cowej, z kt\u00f3rej przedostawa\u0142 si\u0119 do mi\u0119kkiego zbiornika MGW-10. Zbiornik ten przedzielony by\u0142 mi\u0119kk\u0105 przepon\u0105 na dwie cz\u0119\u015bci. Aby nape\u0142ni\u0107 balon wodorem nale\u017ca\u0142o pompowa\u0107 za pomoc\u0105 no\u017cnego miecha powietrze do cz\u0119\u015bci powietrznej a ta rozszerzaj\u0105c si\u0119 wyciska\u0142a z drugiej cz\u0119\u015bci wod\u00f3r do balonu. Praktycznie generator\u00f3w nie u\u017cywano, wod\u00f3r przewo\u017cono w butlach gazowych.<\/p>\n<p>Stacja RMS-1 podobnie jak stacje artyleryjskie SON-4 wyposa\u017cona by\u0142a w  hydraulicznie opuszczan\u0105 i podnoszon\u0105 wie\u017c\u0119 antenow\u0105, co znacznie skraca\u0142o czas zwini\u0119cia i rozwini\u0119cia. Poziomowanie stacji realizowano  za pomoc\u0105 hydraulicznych podno\u015bnik\u00f3w.<\/p>\n<p>Nadajnik  stacji pracowa\u0142 na magnetronie MI-137 i lampach: podmodulator GI-30, modulator GMI-90. Rejestrator stacji (drukarka) MT-62 drukowa\u0142a na papierze dalekopisowym o szeroko\u015bci ta\u015bmy 275 mm dane za pomoc\u0105 ta\u015bmy barwi\u0105cej maszynowej. Na stacji by\u0142y dwa wska\u017aniki typu A, wska\u017anik liczonych impuls\u00f3w MT-44 na lampie oscyloskopowej 8\u0141O29 i wska\u017anik zespo\u0142u odleg\u0142o\u015bci MT-51 na lampie oscyloskopowej 8\u0141O29.<\/p>\n<p>Rejestrator (drukarka) MT-62 zapisywa\u0142a cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 powtarzania impuls\u00f3w radiosondy, z okresem 5 sek, azymut, kat elewacji, odleg\u0142o\u015b\u0107 z okresem 30 sek.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-techniczne-stacji-RMS-1\"  >Dane techniczne stacji RMS-1<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/a18bcd4edf2b36489458145edb72455ca1a0dd1e\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/a18bcd4edf2b36489458145edb72455ca1a0dd1e\" alt=\"Dane techniczne stacji RMS-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane techniczne stacji RMS-1<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"Stacja-radiolokacyjna-MRK-1-(1B27)\"  >Stacja radiolokacyjna MRK-1 (1B27)<\/h2>\n<p>Stacja MRK-1 ma przeznaczenie identyczne jak stacja RMS-1. Umo\u017cliwia ona automatyczne prowadzenie radiosondy oraz cyfrow\u0105 obr\u00f3bk\u0119 informacje meteorologicznej i radiolokacyjnej. Sk\u0142ad stacji: urz\u0105dzenie MRK-1 (1B27-1) na samochodzie URAL 375A nadwozie KC-375, stacja zasilania 1B27-2 na samochodzie GAZ-66 z dwoma zespo\u0142ami pr\u0105dotw\u00f3rczymi typu AB-8-T\/230\/Cz-400-M1 i zestawem cz\u0119\u015bci zapasowych stacji, samoch\u00f3d pomocniczy 1B27-3 z butlami wodoru (GAZ-66-14) sprz\u0119tem do przyziemnych obserwacji meteorologicznych, zapasem radiosond i balon\u00f3w meteorologicznych oraz przyrz\u0105dem do sprawdzania radiosond Szcz 05M. Zapas wodoru 75 m3 przewo\u017cony w 15 butlach. \u0141\u0105czno\u015b\u0107 z dywizjonami artylerii lufowej lub rakietowej zapewnia radiostacja UKF R-111 z zakresem cz\u0119stotliwo\u015bci 20 \u2013 52 MHz lub R-171 z zakresem 30 &#8211; 75,999 MHz. Z anten\u0105 pr\u0119tow\u0105 na dachu nadwozia. Antena stacji opuszczana i podnoszona za pomoc\u0105 podno\u015bnik\u00f3w \u015brubowych z nap\u0119dem silnikiem elektrycznym lub r\u0119cznym. Dzi\u0119ki umieszczeniu nowoczesnej aparatury elektronicznej w jednym samochodzie stacja sta\u0142a si\u0119 bardziej mobilna. Nadajnik radiolokatora wysy\u0142a do radiosondy zapytanie, na kt\u00f3re odpowiedz zostaje odebrana przez odbiornik. Dzi\u0119ki wyposa\u017ceniu stacji w maszyn\u0119 cyfrow\u0105 A-15A Argon i drukark\u0119 alfanumeryczn\u0105 ACPU64-6 mo\u017cliwe jest szybkie przetworzenie otrzymanych informacji. Drukarka zapisywa\u0142a wyniki oblicze\u0144 maszyny cyfrowej w kodzie KOL-8 na ta\u015bmie papierowej rozwijanej ze szpuli szeroko\u015bci 220 mm z papierem odpornym na wilgo\u0107 typu DW-60. Do drukowania s\u0142u\u017cy\u0142a ta\u015bma barwi\u0105ca do maszyn cyfrowych  210&#215;250 S56283. Pulpit sterowania stacji wyposa\u017cony jest w monitor oraz wska\u017anik odleg\u0142o\u015bci typu A. Zastosowanie cyfrowej obr\u00f3bki danych pozwoli\u0142o znacznie  przyspieszy\u0107 otrzymywanie komunikat\u00f3w meteorologicznych i unikn\u0105\u0107 b\u0142\u0119d\u00f3w. Stacja umo\u017cliwia\u0142a drukowanie  komunikat\u00f3w meteorologicznych METEO 11 i METEO 44, depesz aerologicznych WARSTWA, KN-04, SZTORM i tablicy WARSTWA PRZYZIEMNA. Zobrazowanie informacji radiolokacyjnej, meteorologicznej i kontrolnej w postaci cyfrowej i analogowej jest wy\u015bwietlane na ekranie monitora WKU oraz zarejestrowane na ta\u015bmie papierowej. Dodatkowo na monitorze WKU wy\u015bwietlane jest: po\u0142o\u017cenie anteny w k\u0105cie elewacji w postaci kreski na podzia\u0142ce, po\u0142o\u017cenie azymutalne anteny w postaci punktu na podzia\u0142ce ko\u0142owej, po\u0142o\u017cenie strefy r\u00f3wnosygna\u0142owej w postaci krzy\u017ca  wewn\u0105trz podzia\u0142ki ko\u0142owej oraz odchylenie radiosondy od strefy r\u00f3wnosygna\u0142owej w postaci punktu w stosunku do krzy\u017ca. Stacja wyposa\u017cona jest w uk\u0142ad automatycznej kontroli SAK (Szcz 90), kt\u00f3ry sprawdza kolejno podzespo\u0142y stacji. Wynik kontroli wy\u015bwietla si\u0119 na ekranie monitora WKU w postaci indeksu podzespo\u0142u i s\u0142owa sprawny lub niesprawny,. Urz\u0105dzenie kontroluje tak\u017ce parametry stacji, kt\u00f3re s\u0105 wy\u015bwietlane na ekranie monitora oraz drukowane. Przed wypuszczeniem radiosondy do pami\u0119ci EMC wprowadza si\u0119 dane wej\u015bciowe; wprowadzenie czasu bie\u017c\u0105cego strefowego dla komunikat\u00f3w METEO lub czasu moskiewskiego dla komunikat\u00f3w KM-04, orientowanie stacji (wprowadzenie kierunku p\u00f3\u0142nocy), wprowadzenie sta\u0142ych punkt\u00f3w sondowania (numer stacji, wysoko\u015b\u0107 stacji nad poziom morza, szeroko\u015b\u0107 punktu stania, aktualnej daty), parametr\u00f3w wywa\u017ceniowych balonu , wprowadzenie danych przyziemnych (temperatury przyziemnej, wilgotno\u015bci wzgl\u0119dnej przyziemnej, ci\u015bnienia atmosferycznego przy ziemi, kierunku i pr\u0119dko\u015bci wiatru, grupy zachmurzenia, wysoko\u015bci s\u0142o\u0144ca). Kontrol\u0119 uk\u0142adu odbiorczego umo\u017cliwia pomiar wsp\u00f3\u0142czynnika szum\u00f3w IKSz oraz imitator sygna\u0142\u00f3w radiosondy ISRZ. Stacja wyposa\u017cona jest w dwa nadajniki ma\u0142ej i du\u017cej mocy na odleg\u0142o\u015bciach do 3000 m od radiosondy dzia\u0142a nadajnik ma\u0142ej mocy powy\u017cej tej odleg\u0142o\u015bci w\u0142\u0105cza si\u0119 automatycznie lub r\u0119cznie nadajnik du\u017cej mocy. W sk\u0142ad obs\u0142ugi stacji wchodz\u0105 dow\u00f3dca stacji, operator \u2013 radiotelefonista, radiosonda\u017cysta, starszy kierowca \u2013 obserwator meteorologiczny, kierowca \u2013 elektromechanik, kierowca \u2013 gazooperator.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-techniczne-stacji-MRK-1\"  >Dane techniczne stacji MRK-1<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/e5498a581e2bdb01d80369ec8b5be97d365c9de1\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/e5498a581e2bdb01d80369ec8b5be97d365c9de1\" alt=\"Dane techniczne stacji MRK-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane techniczne stacji MRK-1<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"Meteorologiczna-stacja-radiolokacyjna-RWZ-1-\u201eProba\u201d\"  >Meteorologiczna stacja radiolokacyjna RWZ-1 \u201eProba\u201d<\/h2>\n<p>Zautomatyzowana stacja sondowania wiatru RWZ-1  wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105ca z podwieszanymi pod balonami pilotowymi reflektorami radarowymi. Wprowadzona zosta\u0142a wraz z nowymi wyrzutniami rakietowych pocisk\u00f3w taktycznych 9K52 Luna M. Stacja umieszczona by\u0142a na jednoosiowej przyczepie ci\u0105gnionej przez samoch\u00f3d ci\u0119\u017carowy GAZ-66, na kt\u00f3rym znajdowa\u0142o si\u0119 stanowisko dowodzenia PU-2. Wyposa\u017cone by\u0142o ono w radiostacje R-123, R-104, R-108 oraz konwerter kodu bitowego BPK i elektroniczn\u0105 maszyn\u0119 licz\u0105c\u0105 9W57 przetwarzaj\u0105c\u0105 dane z radiolokatora. Zasilanie stacji zabezpiecza\u0142 umieszczony na dyszlu przyczepy zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy AB-4-0\/230 Cz-425 Na przyczepie stacji przewo\u017cone by\u0142y te\u017c 2 butle z wodorem.<\/p>\n<h2 id=\"Dane-techniczne-stacji-RWZ-1\"  >Dane techniczne stacji RWZ-1<\/h2>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/b21ba963cb43923a7f39102340b24dad4a8c29f4\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/b21ba963cb43923a7f39102340b24dad4a8c29f4\" alt=\"Dane techniczne stacji RWZ-1\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Dane techniczne stacji RWZ-1<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ciekawostk\u0105 jest wyposa\u017cenie stanowiska dowodzenia PU-2  w karabin wiatrowy WR-2. Jest to umieszczona pionowo w stojaku wyrzutnia 12 kalibru my\u015bliwskiego (18,5 mm). Jest ni\u0105 pozbawiona kolby i \u0142o\u017ca strzelba my\u015bliwska I\u017b-18, wystrzeliwuj\u0105ca pionowo specjalne pociski sonduj\u0105ce  dzienne ZP-1, ZP-2 i nocny NZP. Pociski dzienne to o\u0142owiana kula z przywi\u0105zan\u0105 d\u0142ug\u0105 czerwon\u0105 ta\u015bm\u0105 wska\u017anikow\u0105. Metalowy pocisk nocny wyposa\u017cony jest w pirotechniczny smugacz i czerwon\u0105 ta\u015bm\u0119. Do namierzania pocisku sonduj\u0105cego s\u0142u\u017cy\u0142a busola artyleryjska PAB-2M. Urz\u0105dzenie to przeznaczone by\u0142o do szybkiego optycznego pomiaru kierunku i pr\u0119dko\u015bci wiatru na stanowiskach startowych niekierowanych pocisk\u00f3w rakietowych, wra\u017cliwych podczas startu na wiatr. \u015aredni\u0105 pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru po okre\u015bleniu odleg\u0142o\u015bci otrzymuje si\u0119 z tablic.<\/p>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/0fae158517a57cad77aa6ba61c12cd7394d1e2d7\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/0fae158517a57cad77aa6ba61c12cd7394d1e2d7\" alt=\"Samoch\u00f3d z zestawu ARMS z wiatromierzem. Zdj\u0119cie Marek Kaiper\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Samoch\u00f3d z zestawu ARMS z wiatromierzem. Zdj\u0119cie Marek Kaiper<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/3002fe281cda11f94011602015748408edb7f8ff\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/3002fe281cda11f94011602015748408edb7f8ff\" alt=\"Stacja RMS-1 i samoch\u00f3d zestawu ARMS. Zdj\u0119cie Marek Kaiper\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja RMS-1 i samoch\u00f3d zestawu ARMS. Zdj\u0119cie Marek Kaiper<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/9429a2069a5ff912af12957b8a4d9741f25ec038\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/9429a2069a5ff912af12957b8a4d9741f25ec038\" alt=\"Stacja MR\u0141-1G w \u015awidwinie. Zdj\u0119cie Marek Kaiper\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja MR\u0141-1G w \u015awidwinie. Zdj\u0119cie Marek Kaiper<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/5365930da19ef6f737ddfd18c0757c2d8365b8e2\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/5365930da19ef6f737ddfd18c0757c2d8365b8e2\" alt=\"Przyczepa antenowa 2-PN-4. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Przyczepa antenowa 2-PN-4. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/8f4d4e087cc64d5f2d7b80da1e329e12d9fdf716\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/8f4d4e087cc64d5f2d7b80da1e329e12d9fdf716\" alt=\"Stacja MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/62f40d8edf498808aacf51a7c6ba1453f00abad3\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/62f40d8edf498808aacf51a7c6ba1453f00abad3\" alt=\"Zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy ESD-20 stacji MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Zesp\u00f3\u0142 pr\u0105dotw\u00f3rczy ESD-20 stacji MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/1a7c5b7b9a1ce2f0461763181becb870dbe3e668\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/1a7c5b7b9a1ce2f0461763181becb870dbe3e668\" alt=\"Stacja MR\u0141-1G. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja MR\u0141-1G. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/61e5707d52f1f6e6587e5fd0c130ad494c68ef0f\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/61e5707d52f1f6e6587e5fd0c130ad494c68ef0f\" alt=\"Stacja MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Stacja MR\u0141-1W. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/38d91885eeed83ee3177ecccc66de9c82da293cc\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/38d91885eeed83ee3177ecccc66de9c82da293cc\" alt=\"Szafa wska\u017anik\u00f3w wyno\u015bnych. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Szafa wska\u017anik\u00f3w wyno\u015bnych. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p><figure class=\"alignleft\">                    <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/images.polot.net\/8034364e61afb38b8fa67155e87a3356d03c1ceb\" src=\"https:\/\/images.polot.net\/8034364e61afb38b8fa67155e87a3356d03c1ceb\" alt=\"Burzonamiernik PAG-1. Zdj\u0119cie z instrukcji\" class=\"lazyload\" data-action=\"zoom\"><figcaption>Burzonamiernik PAG-1. Zdj\u0119cie z instrukcji<\/figcaption><\/figure>\n<p>Opracowa\u0142 Marek Kaiper<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Meteorologiczne stacje radiolokacyjne dziel\u0105 si\u0119 na stacje wykorzystywane w meteorologii lotniczej i stacje meteorologii artyleryjskiej. Te ostatnie w wersji pasywnej odbieraj\u0105cej jedynie radiowe sygna\u0142y z sondy meteorologicznej nazywane by\u0142y radioteodolitami (A-22 \u201eMalachit\u201d).  Na lotniskach wojsk lotniczych u\u017cywano jedynie dwukana\u0142owych radiolokacyjnych stacji meteorologicznych MR\u0141-1W i MR\u0141-1G, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mo\u017cna by\u0142o zobaczy\u0107 obraz chmur na wska\u017anikach. W dywizjonach artyleryjskich u\u017cywano meteorologicznych stacji artyleryjskich RMS-1; MRK-1 i RWZ-1, stacje te rejestrowa\u0142y analogowe lub cyfrowe wyniki pomiar\u00f3w balonowego sondowania atmosfery. Obecnie stacje te zast\u0119powane s\u0105 nowoczesnym sprz\u0119tem, w Polsce pasywn\u0105 stacj\u0105 RSSA BAR z balonami nape\u0142nianymi helem a w Rosji stacj\u0105  aktywno \u2013 pasywn\u0105 1B77\u00a0\u201eU\u0142ybka-M\u201d z balonami nape\u0142nianymi wodorem. Oba radary wyposa\u017cone s\u0105 w anteny \u015bcianowe w miejsce parabolicznych.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-808","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nawigacja"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=808"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3858,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/808\/revisions\/3858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/polot.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}