Forwarded from Ежовая эскадрилья
Доброго утра всем нашим.
Немного полезностей вам в ленту, да и нам для быстрого поиска )
Читаем 👇
Резонанс ≠ Излучение: Почему ваша антенна может быть настроена, но неэффективна
Ваша антенна резонирует на частоте *2,4 ГГц* — отлично! Но почему тогда связь нестабильна, дальность мала, а диаграмма направленности не соответствует симуляции? Потому что резонанс не равен излучению. Резонанс — это только начало.
---
1. Что такое резонанс и что он _НЕ_ означает?
Резонанс означает, что мнимая часть входного импеданса равна нулю — антенна кажется «настроенной». Но это не означает, что она эффективно излучает. Антенна может резонировать, но при этом:
- аккумулировать реактивную энергию;
- терять энергию во внутренних сопротивлениях;
- или вовсе не излучать, а лишь возбуждать локальные поля.
Диаграмма Смита может выглядеть идеально, но антенна всё равно будет неработоспособной в реальной среде.
---
2. Когда резонанс не означает излучение
Множество структур могут резонировать, но плохо излучать. Примеры:
- Спиральная дорожка на печатной плате может резонировать, но терять энергию в подложке или в поверхностных волнах.
- Встроенные антенны рядом с батареями или корпусом могут резонировать, но иметь низкое радиационное сопротивление.
- Иногда антенны с небольшим смещением от резонанса излучают лучше, чем идеально «настроенные» — за счёт лучшего согласования с реальной окружающей средой.
---
3. Влияние окружения
Как только антенна устанавливается в устройство, всё меняется:
- Ближние металлические детали и заземление искажают диаграмму направленности.
- Диэлектрики и пластиковый корпус влияют на распределение энергии.
- Резонансная антенна может начать возбуждать паразитные моды, терять энергию в материалах или даже переизлучать шум в само устройство.
То, что работало на лабораторном столе — в корпусе может вести себя совершенно иначе.
---
4. Полезные формулы
---
5. Примеры ошибок, когда путают резонанс с излучением
- Чип-антенна резонирует на 915 МГц в симуляции. Но после установки на плату с экраном и батареей пик смещается на 60+ МГц, а эффективность падает на 40%.
- Носимая антенна имеет идеальное S₁₁ на 2,45 ГГц, но проваливает сертификацию — из-за искажённой диаграммы направленности и сильных ближних полей, взаимодействующих с телом.
- Петлевая антенна отлично резонирует на 400 МГц, но излучает слабо, потому что энергия остаётся накопленной и не уходит в пространство.
#Пишет_Док
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
Немного полезностей вам в ленту, да и нам для быстрого поиска )
Читаем 👇
Резонанс ≠ Излучение: Почему ваша антенна может быть настроена, но неэффективна
Ваша антенна резонирует на частоте *2,4 ГГц* — отлично! Но почему тогда связь нестабильна, дальность мала, а диаграмма направленности не соответствует симуляции? Потому что резонанс не равен излучению. Резонанс — это только начало.
---
1. Что такое резонанс и что он _НЕ_ означает?
Резонанс означает, что мнимая часть входного импеданса равна нулю — антенна кажется «настроенной». Но это не означает, что она эффективно излучает. Антенна может резонировать, но при этом:
- аккумулировать реактивную энергию;
- терять энергию во внутренних сопротивлениях;
- или вовсе не излучать, а лишь возбуждать локальные поля.
Диаграмма Смита может выглядеть идеально, но антенна всё равно будет неработоспособной в реальной среде.
---
2. Когда резонанс не означает излучение
Множество структур могут резонировать, но плохо излучать. Примеры:
- Спиральная дорожка на печатной плате может резонировать, но терять энергию в подложке или в поверхностных волнах.
- Встроенные антенны рядом с батареями или корпусом могут резонировать, но иметь низкое радиационное сопротивление.
- Иногда антенны с небольшим смещением от резонанса излучают лучше, чем идеально «настроенные» — за счёт лучшего согласования с реальной окружающей средой.
---
3. Влияние окружения
Как только антенна устанавливается в устройство, всё меняется:
- Ближние металлические детали и заземление искажают диаграмму направленности.
- Диэлектрики и пластиковый корпус влияют на распределение энергии.
- Резонансная антенна может начать возбуждать паразитные моды, терять энергию в материалах или даже переизлучать шум в само устройство.
То, что работало на лабораторном столе — в корпусе может вести себя совершенно иначе.
---
4. Полезные формулы
Резонансное условие: Im(Z_in) = 0
Добротность (Q): Q = ω × (накопленная энергия) / (излучённая мощность)
Эффективность излучения: η = R_rad / (R_rad + R_loss)
Коэффициент отражения: Γ = (Z_in − Z_0) / (Z_in + Z_0)
---
5. Примеры ошибок, когда путают резонанс с излучением
- Чип-антенна резонирует на 915 МГц в симуляции. Но после установки на плату с экраном и батареей пик смещается на 60+ МГц, а эффективность падает на 40%.
- Носимая антенна имеет идеальное S₁₁ на 2,45 ГГц, но проваливает сертификацию — из-за искажённой диаграммы направленности и сильных ближних полей, взаимодействующих с телом.
- Петлевая антенна отлично резонирует на 400 МГц, но излучает слабо, потому что энергия остаётся накопленной и не уходит в пространство.
#Пишет_Док
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
Forwarded from Территория безопасности.Проект "Ангел" (Ангел)
💥Курс "Тактическая медицина. базовый" с полевым выходом состоится 13-15 июня! Самый свежий опыт, самые актуальные знания! 💥
С большой радостью спешу сообщить вам, что наш дорогой друг, инструктор проекта "Ангел", мой ученик "Донор" прошёл необходимый курс лечения, чувствует себя удовлетворительно и скоро покидает госпиталь.
В июне с 13 по 15 число мы проводим курс по тактической медицине, который будет вести "Донор". Курс этот уникальный во многом- наш инструктор поделится с вами самым актуальным опытом работы в зоне СВО. Полтора года на должности санинструктора эвакуационного взвода- это сотни спасённых жизней, героические вылазки по эвакуации 300х из таких мест, куда страшно даже смотреть. "Грязное небо"- это то, что он видит постоянно, находясь на первой линии. Но, не смотря на это, "Донор" и его напарники делают свою работу.
Курс рассчитан на три дня. Первый и второй день проходит у нас на базе в Сокольниках. Третий день- полевой выход на полигон.
Ждём вас на курсе, с уважением коллектив проекта!
✅Курс "Тактическая медицина.Базовый с полевым выходом"
✅13-15 июня. Начало в 11.00
✅"Донор" и коллектив инструкторов
✅15000 р
✅Запись @angeltacticmed
✅Москва Сокольники 1й Лучевой просек 7 стр 3
С большой радостью спешу сообщить вам, что наш дорогой друг, инструктор проекта "Ангел", мой ученик "Донор" прошёл необходимый курс лечения, чувствует себя удовлетворительно и скоро покидает госпиталь.
В июне с 13 по 15 число мы проводим курс по тактической медицине, который будет вести "Донор". Курс этот уникальный во многом- наш инструктор поделится с вами самым актуальным опытом работы в зоне СВО. Полтора года на должности санинструктора эвакуационного взвода- это сотни спасённых жизней, героические вылазки по эвакуации 300х из таких мест, куда страшно даже смотреть. "Грязное небо"- это то, что он видит постоянно, находясь на первой линии. Но, не смотря на это, "Донор" и его напарники делают свою работу.
Курс рассчитан на три дня. Первый и второй день проходит у нас на базе в Сокольниках. Третий день- полевой выход на полигон.
Ждём вас на курсе, с уважением коллектив проекта!
✅Курс "Тактическая медицина.Базовый с полевым выходом"
✅13-15 июня. Начало в 11.00
✅"Донор" и коллектив инструкторов
✅15000 р
✅Запись @angeltacticmed
✅Москва Сокольники 1й Лучевой просек 7 стр 3
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Доброго утра всем нашим
Док пишет:
Невидимый враг: как длина и прокладка кабеля влияют на работу антенны
Вы сделали симуляции антенны, всё выглядит отлично, КСВ хороший, но в реальном устройстве связь плохая. Диаграмма Смита показывает «идеальное согласование», но при тестах связь пропадает. Часто проблема не в самой антенне, а в том, как к ней подключен кабель. Длина кабеля, его прокладка и разводка — это не просто вопросы компоновки, а важные факторы, которые влияют на импеданс, фазу сигнала и эффективность работы.
1. Почему кабель не всегда «простой провод» в RF?
На низких частотах кабель — просто провод. Но в радиочастотных системах кабель — это линия передачи. Если длина кабеля становится значительной частью длины волны, он начинает менять импеданс, создавать отражения и даже сам излучать. Коаксиальные кабели, гибкие шлейфы и даже изгибы дорожек на плате могут вызвать нежелательные сдвиги фазы и стоячие волны.
2. Рассогласование не всегда из-за антенны
Инженеры часто пытаются настроить антенну, когда что-то не так, но многие проблемы возникают из-за кабеля. Если кабель прокладывают над разрывом в земляном слое, рядом с процессором или сильно скручивают под пластиковой рамкой, в нем возникают паразитные токи и помехи. Даже идеальная антенна перестанет работать нормально, если кабель ведет себя плохо.
3. Окружающая среда тоже влияет на кабель
Прокладка кабеля не статична: в мобильных устройствах он гнется, в машинах вибрирует. Температура меняется, и свойства изоляции кабеля тоже меняются. Со временем электрическая длина кабеля и потери меняются, что приводит к небольшим, но важным рассогласованиям. Долгое время антенна может работать нормально, а проблема уже в кабеле.
4. Основные формулы для понимания
Входной импеданс линии передачи:
Z_in = Z₀ · (Z_L + jZ₀·tanβl) / (Z₀ + jZ_L·tanβl)
Электрическая длина кабеля:
l_эл = (2π·l) / λ
Коэффициент отражения на переходе:
Γ = (Z₂ − Z₁) / (Z₂ + Z₁)
Коэффициент стоячей волны (КСВ):
VSWR = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|)
5. Примеры из практики
- Носимая антенна теряет 6 дБ усиления, когда тонкий коаксиал изгибают под липучкой.
- GPS на дроне периодически теряет сигнал из-за изгибов микрополосковой линии при полете.
- 5G-антенна на плате проходит тесты, пока рядом не ставят экран, который наводит помехи на кабель и сдвигает настройку на 15 МГц.
- IoT-устройство отлично работает в лаборатории, но не проходит сертификацию из-за излучения от плохо заземленной петли кабеля.
Вывод: если антенна работает не так, как ожидалось, не спешите менять сам излучатель. Проверьте кабель и его прокладку — именно там часто скрываются проблемы, которые сложно заметить на первый взгляд.
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Док пишет:
Невидимый враг: как длина и прокладка кабеля влияют на работу антенны
Вы сделали симуляции антенны, всё выглядит отлично, КСВ хороший, но в реальном устройстве связь плохая. Диаграмма Смита показывает «идеальное согласование», но при тестах связь пропадает. Часто проблема не в самой антенне, а в том, как к ней подключен кабель. Длина кабеля, его прокладка и разводка — это не просто вопросы компоновки, а важные факторы, которые влияют на импеданс, фазу сигнала и эффективность работы.
1. Почему кабель не всегда «простой провод» в RF?
На низких частотах кабель — просто провод. Но в радиочастотных системах кабель — это линия передачи. Если длина кабеля становится значительной частью длины волны, он начинает менять импеданс, создавать отражения и даже сам излучать. Коаксиальные кабели, гибкие шлейфы и даже изгибы дорожек на плате могут вызвать нежелательные сдвиги фазы и стоячие волны.
2. Рассогласование не всегда из-за антенны
Инженеры часто пытаются настроить антенну, когда что-то не так, но многие проблемы возникают из-за кабеля. Если кабель прокладывают над разрывом в земляном слое, рядом с процессором или сильно скручивают под пластиковой рамкой, в нем возникают паразитные токи и помехи. Даже идеальная антенна перестанет работать нормально, если кабель ведет себя плохо.
3. Окружающая среда тоже влияет на кабель
Прокладка кабеля не статична: в мобильных устройствах он гнется, в машинах вибрирует. Температура меняется, и свойства изоляции кабеля тоже меняются. Со временем электрическая длина кабеля и потери меняются, что приводит к небольшим, но важным рассогласованиям. Долгое время антенна может работать нормально, а проблема уже в кабеле.
4. Основные формулы для понимания
Входной импеданс линии передачи:
Z_in = Z₀ · (Z_L + jZ₀·tanβl) / (Z₀ + jZ_L·tanβl)
Электрическая длина кабеля:
l_эл = (2π·l) / λ
Коэффициент отражения на переходе:
Γ = (Z₂ − Z₁) / (Z₂ + Z₁)
Коэффициент стоячей волны (КСВ):
VSWR = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|)
5. Примеры из практики
- Носимая антенна теряет 6 дБ усиления, когда тонкий коаксиал изгибают под липучкой.
- GPS на дроне периодически теряет сигнал из-за изгибов микрополосковой линии при полете.
- 5G-антенна на плате проходит тесты, пока рядом не ставят экран, который наводит помехи на кабель и сдвигает настройку на 15 МГц.
- IoT-устройство отлично работает в лаборатории, но не проходит сертификацию из-за излучения от плохо заземленной петли кабеля.
Вывод: если антенна работает не так, как ожидалось, не спешите менять сам излучатель. Проверьте кабель и его прокладку — именно там часто скрываются проблемы, которые сложно заметить на первый взгляд.
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Суровая правда жизни !
С нашим Патриотом тоже случилась беда, но гораздо более глобальная, чем с моделью на фото )
Наш верный боевой конь был на автоматической коробке передач, еще доковидных времен. Колокол коробки треснул и масло вытекает из нее сразу. Замену не найти, а другие коробки не подходят.
‼️Объявляем сбор на недорогое, вместительное (для оборудования и катапульты) транспортное средство. ‼️
Без транспорта наша работа - парализована ! Будем благодарны любой помощи ! Мы сами на энтузиазме, а все заработанные деньги всегда
уходят на закупку нового оборудования для обучения бойцов.
Вы всегда можете помочь нашему коллективу продолжить наше движение к победе!
Наша карта банка ВТБ
2200 2460 6520 7857
Получатель Евгения Владимировна Я.
С нашим Патриотом тоже случилась беда, но гораздо более глобальная, чем с моделью на фото )
Наш верный боевой конь был на автоматической коробке передач, еще доковидных времен. Колокол коробки треснул и масло вытекает из нее сразу. Замену не найти, а другие коробки не подходят.
‼️Объявляем сбор на недорогое, вместительное (для оборудования и катапульты) транспортное средство. ‼️
Без транспорта наша работа - парализована ! Будем благодарны любой помощи ! Мы сами на энтузиазме, а все заработанные деньги всегда
уходят на закупку нового оборудования для обучения бойцов.
Вы всегда можете помочь нашему коллективу продолжить наше движение к победе!
Наша карта банка ВТБ
2200 2460 6520 7857
Получатель Евгения Владимировна Я.
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Доброго утра всем нашим
Вопрос: Современная радиоэлектронная борьба в воздухе часто представляет собой скрытое противостояние между бортовыми радиолокационными платформами и системами дальнего подавления. Типичным примером является самолет E-3 Sentry AWACS, оснащенный РЛС AN/APY-1, которая обеспечивает круговой обзор на 360° на дальности до 400 км. Эта РЛС играет ключевую роль в организации воздушных операций в зонах конфликта. Однако что происходит, когда противник применяет мощную систему постановки помех? В частности, на какой дальности мощность принятого РЛС эхосигнала сравняется с мощностью помех, фактически ослепляя РЛС и сокращая оперативный радиус действия AWACS?
Ответ: Эта критическая дальность известна как «дальность пробоя», при которой мощность возвращаемого эхосигнала равна мощности принимаемых помех. За пределами этой дальности РЛС не способна надежно обнаруживать цели.
Уравнение для мощности принятого эхосигнала:
Pr = (Pt × Gt × Gr × λ² × σ) / ((4π)³ × R⁴)
Где:
Pr — мощность сигнала, принятого от цели; Pt — мощность излучения РЛС; Gt и Gr — коэффициенты усиления передающей и приемной антенн (в линейных единицах); λ — длина волны; σ — эффективная площадь рассеяния цели (ЭПР); R — дальность до цели.
Мощность принятого сигнала помех:
J = (Pj × Gj × Gr) / (4π × Rj²)
Где:
Pj — мощность излучения системы помех; Gj — коэффициент усиления антенны системы помех; Gr — коэффициент усиления приемной антенны РЛС; Rj — дальность от системы помех до РЛС.
Приравнивая Pr = J и исключая Gr, получаем:
R = [(Pt × Gt × λ² × σ × Rj²) / ((4π)² × Pj × Gj)]^(1/4)
Используя примерные значения:
Pt = 150000 Вт, Gt = 3162 (35 дБи), λ = 0,1 м (S-диапазон), σ = 5 м², Pj = 10000 Вт, Gj = 10, Rj = 100000 м (100 км))
R = [(150000 × 3162 × 0,01 × 5 × (1e5)²) / ((4π)² × 10000 × 10)]^(1/4) ≈ 123,3 км
Таким образом, на дальности около 123 км мощность эхосигнала от истребителя с ЭПР = 5 м² сравнивается с мощностью помех от системы мощностью 10 кВт, расположенной на расстоянии 100 км. Для целей с низкой ЭПР (σ = 0,1 м²)) эта дальность сокращается до менее 60 км. Если системы помех приближаются или действуют совместно, эффективный радиус действия РЛС сокращается еще больше.
Это определяет «электронный горизонт» — зону, в пределах которой AWACS сохраняет способность эффективно функционировать до момента ослепления. Последствия заключаются не только в потере возможности обнаружения, но и в утрате управления и координации близлежащих сил. Истребители сопровождения, расчеты перехвата и сигналы раннего предупреждения становятся ненадежными, если РЛС не может отличить цели от фоновых помех. Это выявляет критическую уязвимость: AWACS должен либо действовать под прикрытием на удалении, использовать средства электронной защиты, либо интегрироваться в сеть сенсоров для сохранения тактической значимости.
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
#Пишет_Док
Вопрос: Современная радиоэлектронная борьба в воздухе часто представляет собой скрытое противостояние между бортовыми радиолокационными платформами и системами дальнего подавления. Типичным примером является самолет E-3 Sentry AWACS, оснащенный РЛС AN/APY-1, которая обеспечивает круговой обзор на 360° на дальности до 400 км. Эта РЛС играет ключевую роль в организации воздушных операций в зонах конфликта. Однако что происходит, когда противник применяет мощную систему постановки помех? В частности, на какой дальности мощность принятого РЛС эхосигнала сравняется с мощностью помех, фактически ослепляя РЛС и сокращая оперативный радиус действия AWACS?
Ответ: Эта критическая дальность известна как «дальность пробоя», при которой мощность возвращаемого эхосигнала равна мощности принимаемых помех. За пределами этой дальности РЛС не способна надежно обнаруживать цели.
Уравнение для мощности принятого эхосигнала:
Pr = (Pt × Gt × Gr × λ² × σ) / ((4π)³ × R⁴)
Где:
Pr — мощность сигнала, принятого от цели; Pt — мощность излучения РЛС; Gt и Gr — коэффициенты усиления передающей и приемной антенн (в линейных единицах); λ — длина волны; σ — эффективная площадь рассеяния цели (ЭПР); R — дальность до цели.
Мощность принятого сигнала помех:
J = (Pj × Gj × Gr) / (4π × Rj²)
Где:
Pj — мощность излучения системы помех; Gj — коэффициент усиления антенны системы помех; Gr — коэффициент усиления приемной антенны РЛС; Rj — дальность от системы помех до РЛС.
Приравнивая Pr = J и исключая Gr, получаем:
R = [(Pt × Gt × λ² × σ × Rj²) / ((4π)² × Pj × Gj)]^(1/4)
Используя примерные значения:
Pt = 150000 Вт, Gt = 3162 (35 дБи), λ = 0,1 м (S-диапазон), σ = 5 м², Pj = 10000 Вт, Gj = 10, Rj = 100000 м (100 км))
R = [(150000 × 3162 × 0,01 × 5 × (1e5)²) / ((4π)² × 10000 × 10)]^(1/4) ≈ 123,3 км
Таким образом, на дальности около 123 км мощность эхосигнала от истребителя с ЭПР = 5 м² сравнивается с мощностью помех от системы мощностью 10 кВт, расположенной на расстоянии 100 км. Для целей с низкой ЭПР (σ = 0,1 м²)) эта дальность сокращается до менее 60 км. Если системы помех приближаются или действуют совместно, эффективный радиус действия РЛС сокращается еще больше.
Это определяет «электронный горизонт» — зону, в пределах которой AWACS сохраняет способность эффективно функционировать до момента ослепления. Последствия заключаются не только в потере возможности обнаружения, но и в утрате управления и координации близлежащих сил. Истребители сопровождения, расчеты перехвата и сигналы раннего предупреждения становятся ненадежными, если РЛС не может отличить цели от фоновых помех. Это выявляет критическую уязвимость: AWACS должен либо действовать под прикрытием на удалении, использовать средства электронной защиты, либо интегрироваться в сеть сенсоров для сохранения тактической значимости.
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
#Пишет_Док
Forwarded from Боевой резерв
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лучше поздно, чем никогда
Forwarded from Интербригады 2022
За месяцы работы производственный проект "Интербригад" вырос из небольшой 3d-печатной мастерской в Донецке в межрегиональную сеть предприятий народного ВПК, серийно выпускающих большой объем специальных изделий для фронта. В первую очередь, мы плотно работаем с подразделениями БПЛА, артиллерией, связистами, медицинскими подразделениями.
Сейчас в месяц выпускается 100 систем сброса для дронов DJI Mavic 3 (а вскоре будет выпускаться 200), 100 аккумуляторных батарей для штатных раций МО РФ "Азарт", более 1000 осколочных боеприпасов "Немец" для сбросов, более 50 тепломаскировочных одеял, 50 ампульниц для санинструкторов, 40 ночных точек наводки, 200 универсальных подсветок, другая продукция. Кроме того, мы оператино, в течение нескольких суток изготавливаем по заявкам подразделений партии необходимых расходников и передаем их в подразделения.
Наши новые перспективные изделия: маскировочный комплект "Леший" (выпущено уже 12 единиц), веновизоры (выпущено 10 единиц).
Все наши изделия ежедневно передаются нуждающимся в них подразделениям.
Мы не только передаем готовые изделия, но и технологии их производства. В одной из мотострелковых бригад 51-й армии на базе резервного батальона запущен участок серийной сборки ложных целей разных видов, в мотострелковой бригаде 3-й армии запускается участок литья простых деталей для разгрузки 3d-принтеров подразделения.
Объемы производимых изделий и запросы постоянно растут. Наши мастерские в регионах проводят сборы, но этого недостаточно.
В настоящее время мы нуждаемся в пополнении запаса основных материалов для производства в ближайший месяц и закупки компонентов для изготовления партии из 200 систем сброса:
Общая сумма сбора 355 000 рублей.
Неравнодушные, просим помощи! Наши не придут, все наши - это мы!
Сделать перевод можно на карту:
Для перевода в криптовалюте напишите в наш бот @interbrigady_bot.
Каналы мастерских проекта #Интерпром:
Наши друзья и соратники по волонтерскому производству:
@interbrigady2022
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Судя по тому, КАК "принимали" Михаила Полынкова - это заказ чистой воды. Он ни от кого не скрывался, спокойно открыл дверь, а то, что приехали сразу с репортерами и стали его на камеру "заламывать" - прямое свидетельство заказного дела. То, что ему инкриминирует Рен-тв не имеет никакой юридической силы. Да и СОЧ ему инкриминировать не могут. Миша заходил в полк т подписывал контракт с НМ ДНР и только в декабре 22-го 119 полк первой славянской бригады стал 87 полком в/ч 34479. И вот тогда Сталин (бывший комполка) переподписал за всех контракты с МО РФ. Об этом Михаил писал у себя на канале.
Вопрос: кто заказчик? Какие цели преследуются ? Это явно не о победе.
А вот за клевету по факту мошенничества, озвученную на центральном ТВ пора с кого то спросить.
С кого?
Вопрос: кто заказчик? Какие цели преследуются ? Это явно не о победе.
А вот за клевету по факту мошенничества, озвученную на центральном ТВ пора с кого то спросить.
С кого?
Forwarded from ПриZрак Новороссии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Архивные кадры. Май 2024 года. Тоненькое. Состав расчета. Вулкан, Шок, Ёжик, Вжик.
Видеописьмо маме.
Мамочка, все по прежнему в порядке. Я тебя люблю!
ПАВШИМ В БОЮ ВЕЧНОГО ПОЛЁТА 🛫
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
Видеописьмо маме.
Мамочка, все по прежнему в порядке. Я тебя люблю!
ПАВШИМ В БОЮ ВЕЧНОГО ПОЛЁТА 🛫
БОЙЦАМ ПОБЕДЫ ✌️ НА ВСЕ ВРЕМЕНА !
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Внештатное подразделение БПЛА 87 ОСП
ВЕКТОР - 200
НЕМОЙ - ТЯЖЕЛЫЙ 300
ВЕД - 200
ВУЛКАН - 200
ПСИХ - ТЯЖЁЛЫЙ 300
ГУДВИН -200
ЭРНЕСТ -200
ШОК - 200
РИФ - 200
Видео о том, как не было в 87 ОСП БПЛА рекомендовано к просмотру.
БЫТЬ ВОИНОМ - ЖИТЬ ВЕЧНО!
ВЕКТОР - 200
НЕМОЙ - ТЯЖЕЛЫЙ 300
ВЕД - 200
ВУЛКАН - 200
ПСИХ - ТЯЖЁЛЫЙ 300
ГУДВИН -200
ЭРНЕСТ -200
ШОК - 200
РИФ - 200
Видео о том, как не было в 87 ОСП БПЛА рекомендовано к просмотру.
БЫТЬ ВОИНОМ - ЖИТЬ ВЕЧНО!
Forwarded from Ежовая эскадрилья
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пусть это будет здесь. Мы продолжаем то дело, которому ты нас обучал !!! Во имя и вопреки!!!