×
27.02.2020
220.018.065a

Результат интеллектуальной деятельности: Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для оценки наиболее достоверных характеристик радиолокационных средств. Достигаемый технический результат – возможность проведения полунатурных испытаний радиолокационных станций различного типа с возможностью имитации параметров радиолокационных целей. Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции (РЛС) содержит имитатор цели, выполненный в виде беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с установленным на нем радиолокационным отражателем, устройство управления имитатором цели с антенным постом, тестируемую РЛС, формирователь отраженного от имитатора цели сигнала, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым выходами тестируемой РЛС, передатчик СВЧ сигнала подсвета, вход которого подключен к выходу формирователя отраженного от имитатора цели сигнала, выход передатчика СВЧ сигнала подсвета соединен со входом передающей антенны сигнала подсвета имитируемой цели, установленной на привод позиционирования передающей антенны сигнала подсвета, вход которого соединен с выходом формирователя сигнала позиционирования передающей антенны сигнала подсвета, вход которого соединен с устройством управления имитатора цели, причем передающая антенна сигнала подсвета с приводом закрыта барьером из радиопоглощающего материала. Отражатель, установленный на БПЛА, выполнен всенаправленным, БПЛА выполнен на базе квадрокоптера, способного зависать неподвижно относительно тестируемой радиолокационной станции. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемый имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции относится к радиолокации и может использоваться для оценки наиболее достоверных характеристик радиолокационных средств.

Известен «Имитационно-испытательный комплекс для радиолокационной станции» (RU №2533779 С2, опубл. 20.03.2014 г., МПК G01S 7/40) содержащий цель для создания натурной обстановки в зоне обзора по заданной программе облета, на борту которой установлены подключенная к спутниковой навигационной системе пилотажно-навигационная система и измерительное радиоэлектронное устройство, связанные с пунктом управления. Цель для создания натурной обстановки в зоне обзора по заданной программе облета выполнена в виде беспилотного летательного аппарата с крылом, оперением, фюзеляжем, двигателем и устройством посадки, снабженного пусковой установкой, на направляющей которой установлены толкатель и сбоку со стороны винта двигателя убираемый выдвижной стартер. На фюзеляже в нижней его части по продольной оси закреплен упор, контактирующий при взлете с торцевой поверхностью толкателя, а устройство посадки установлено в отсеке, на стенке которого закреплена открывающаяся створка, соединенная с автоматическим замком.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является «Система проверки и испытаний средств противовоздушной обороны» (RU №109870 U1, опубл. 27.10.2011, МПК G01S 7/40), содержащая воздушную цель с устройством управления, радиолокационную станцию обнаружения и станцию захвата и сопровождения цели, устройство регистрации параметров обнаружения и сопровождения цели, причем воздушная цель выполнена в виде беспилотного летательного аппарата с изменяемой эффективной площадью рассеивания.

Недостатками известных устройств заключается в том, что работа предлагаемых систем проверки и испытаний предполагает полноценный выход в эфир радиопередающих устройств тестируемой радиолокационной станции, что не всегда возможно.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в обеспечении возможности проведения полунатурных испытаний радиолокационных станций различного типа с возможностью имитации всех параметров радиолокационных целей.

Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции содержит имитатор цели, выполненный в виде беспилотного летательного аппарата с установленным на нем радиолокационным отражателем, устройство управления имитатором цели с антенным постом и тестируемую радиолокационную станцию.

Новыми признаками, обеспечивающими достижение заявленного технического эффекта является введение в его состав формирователя отраженного от имитатора цели сигнала, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым выходами тестируемой радиолокационной станции, передатчика СВЧ сигнала подсвета, вход которого подключен к выходу формирователя отраженного от имитатора цели, выход передатчика СВЧ сигнала подсвета соединен со входом передающей антенны сигнала подсвета имитируемой цели, установленный на привод позиционирования передающей антенны сигнала подсвета, вход которого соединен с выходом формирователя сигнала позиционирования передающей антенны сигнала подсвета, вход которого соединен, с устройством управления имитатора цели. Причем передающая антенна сигнала подсвета с приводом закрыта барьером из радиопоглощающего материала. Отражатель, установленный на беспилотном летательном аппарате, выполнен всенаправленным, беспилотный летательный аппарат выполнен на базе квадрокоптера, способного зависать неподвижно относительно тестируемой радиолокационной станции

На фиг. представлен имитационно-испытательный комплекс для тестирования радиолокационной станции, где:

1. БПЛА-имитатор цели квадрокоптерного типа;

2. Всенаправленный радиолокационный отражатель на борту БПЛА;

3. Устройство управления БПЛА с антенным постом;

4. Тестируемая РЛС (в режиме работы «на прием»);

5. Формирователь отраженного от имитатора цели (БПЛА) сигнала;

6. Передатчик СВЧ сигнала «подсвета»;

7. Передающая антенна сигнала «подсвета» имитируемой цели;

8. Механический привод позиционирования передающей антенны сигнала «подсвета»;

9. Формирователь сигналов позиционирования передающей антенны сигнала «подсвета» имитатора цели (БПЛА);

10. Барьер из радиопоглощающего материала вокруг антенны сигнала «подсвета», обеспечивающий развязку по прямому каналу; прохождению сигнала от нее к антенному посту тестируемой РЛС;

11. Антенный пост (в том числе на основе ФАР, АФАР) в составе РЛС;

12. Возможные пространственные положения диаграммы направленности антенного поста РЛС при обзоре или сопровождении цели;

13. Траектория перемещения БПЛА-имитатора цели в одной из картинных плоскостей;

14. Средняя высота подъема БПЛА (наклонная дальность R) от антенны тестируемой РЛС;

15. Главный луч передающей антенны сигнала «подсвета»;

16. Максимальный уровень боковых лепестков антенны сигнала «подсвета» в области расположения антенны тестируемой РЛС;

17. Канал управления имитатором цели - БПЛА;

18. Переизлученный (от отражателя на БПЛА) сигнал имитируемой цели.

Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции содержит имитатор цели 1 в виде беспилотного летательного аппарата с установленным на нем радиолокационным отражателем 2, устройство управления имитатором цели с антенным постом 3 и тестируемую радиолокационную станцию 4. Кроме того, имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции содержит формирователь отраженного от имитатора цели сигнала 5, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым выходами тестируемой радиолокационной станции 4, передатчик СВЧ сигнала подсвета 6, вход которого подключен к выходу формирователя отраженного от имитатора цели сигнала 5. Выход передатчика СВЧ сигнала подсвета 6 соединен с входом передающей антенны сигнала подсвета имитируемой цели 7, установленный на привод позиционирования передающей антенны сигнала подсвета 8, вход которого соединен с выходом формирователя сигнала позиционирования передающей антенны сигнала подсвета 9, вход которого соединен с устройством управления имитатора цели с антенным постом 3, причем передающая антенна сигнала подсвета 7 с приводом ее позиционирования 8 закрыта барьером из радиопоглощающего материала 10

Система работает следующим образом.

Тестируемая РЛС (4), работающая в режиме «на прием» (при этом передатчик может либо не включаться вовсе, либо работать на «эквивалент» антенны), в каком-то из возможных режимов (обзор, сопровождение и т.д.), передает по системе наземных кабельных коммуникаций от блоков синхронизатора и блока опорных генераторов на формирователь отраженного от имитируемой цели сигнала 5 необходимые для этого параметры (возможные опорные частоты излучения, синхроимпульсы запуска передатчика и т.д.). В формирователе отраженного от имитатора цели сигнала (5), на основе сигналов от тестируемой РЛС, формируются имитационные сигналы, «отраженные от цели» с необходимыми (относительно излучаемых):

- задержками, которые определяют дальность до цели;

- доплеровскими сдвигами частоты, определяющими радиальную скорость сближения цели и РЛС;

- затухание, определяющее рассеивающие параметры пеленгуемой цели (ЭПР) и т.д.

Сформированные в формирователе отраженного от имитатора цели сигнала 5, сигналы после соответствующего усиления в передатчике СВЧ сигнала подсвета 6, подаются на передающую антенну сигнала подсвета имитируемой цели 7, установленной на механическом приводе позиционирования передающей антенны подсвета 8 следящей за перемещением БПЛА 1 в пространстве. Сигналы управления приводом 8 вырабатываются формирователем сигнала позиционирования передающей антенны подсвета на БПЛА 9 на основе данных, поступающих от наземного устройства управления БПЛА с антенным постом 3. Из этих сигналов формируются команды приводом позиционирования передающей антенны подсвета на имитатор цели, таким образом, что отслеживаемый имитатор цели 1 (БПЛА) все время находится в главном луче диаграммы направленности 15 передающей антенны сигнала подсвета имитируемой цели 7. Всенаправленный радиолокационный отражатель 2 на борту БПЛА равномерно рассеивает энергию облучения 18 в пространстве согласно бистатической диаграмме вторичного рассеяния (индикатриссе) для применяемого всенаправленного отражателя. Таким образом, при условии, что рассеивающий объект (отражатель на борту БПЛА) удален на расстояние R14 «дальней зоны» для тестируемой РЛС у поверхности ее антенного поста 11, создается плоская электромагнитная волна, нормаль к фронту которой соответствует определенному угловому положению отражающего объекта в системе координат тестируемой РЛС. Имитировать различные угловые положения (или их непрерывное изменение) можно задавая различные траектории 13 и скорости перемещения по ним БПЛА, используя для этого стандартный канал управления 17 БПЛА с его наземным устройством управления с антенным постом 3. Таким образом, появляется возможность помимо дальности, скорости и ЭПР имитатора цели, формируемых в формирователе отраженного от имитатора цели сигнала 5, включить в работу по БПЛА и каналы углового сопровождения тестируемой РЛС (без излучения в эфир зондирующего сигнала передатчика). Излучаемая в эфир мощность имитирующего сигнала подсвета БПЛА, будет определяться предельной чувствительностью тестируемой РЛС (для выбранного типа отражателя на борту БПЛА), а изменение уровня мощности передатчика СВЧ сигнала подсвета 6, позволяет имитировать цели с различными ЭПР. При этом необходимо обеспечить значительную степень развязки по каналу прямого прохождения, определяемому уровнем максимального бокового излучения 16 передающей антенны сигнала «подсвета» имитируемой цели, между ней и антенным постом 11 тестируемой РЛС 4. Это может быть достигнуто за счет экранирования передающей антенны сигнала «подсвета» имитируемой цели барьером из радиопоглощающего материала 10, а так же за счет удаления антенного поста тестируемой РЛС 11 и передающей антенны сигнала подсвета имитируемой цели 7 друг от друга на расстояния обеспечивающую необходимую степень развязки. Если весь комплекс аппаратуры формирования и передачи сигнала «подсвета» организован в виде передвижного мобильного поста смонтированного, например, на шасси автомобиля такая задача может быть решена.

Таким образом, рассматриваемая система полунатурного моделирования позволяет практически в полной мере имитировать работу РЛС (по одной цели) в различных режимах ее работы. При этом, в режиме полунатурного моделирования, появляется возможность тестирования всех блоков тестируемой РЛС (в том числе антенны, СВЧ блоков приемника, каналов углового сопровождения) и, что особенно важно, в совокупности оценивать работу РЛС в целом.


Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции
Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 65 items.
04.04.2018
№218.016.33fa

Теплопроводящая диэлектрическая композиция

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических композиций и может быть использовано в приборостроении для герметизации элементов радиоэлектронной аппаратуры, например транзисторов, диодов, конденсаторов. Теплопроводящая диэлектрическая композиция содержит эпоксидную смолу ЭД-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645789
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3423

Способ радиолокационного обнаружения опасных препятствий при маловысотном полете летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в радиолокационных станциях (РЛС) для предотвращения столкновений летальных аппаратов с наземными препятствиями. Достигаемый технический результат - расширение диапазона азимутальных углов, в котором осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645734
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.474e

Способ формирования широкоугольной зоны сканирования антенной системы с электронным управлением лучом

Изобретение относится к радиолокации. Способ основан на изменении фазового распределения в апертуре антенной системы с электронным управлением лучом (АС с ЭУЛ) путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ-сигнала в каждом ее излучателе и формировании зоны электронного сканирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650629
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.475a

Теплопроводящий диэлектрический компаунд

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических материалов и может быть использовано для электрической изоляции и обеспечения отвода тепла от элементов радиоэлектронной аппаратуры. Теплопроводящий диэлектрический компаунд содержит полимерное связующее и порошкообразный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650818
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a13

Зенитный ракетный комплекс

Изобретение относится к мобильным зенитным ракетным комплексам. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) включает транспортное средство, на котором на двухкоординатном поворотном устройстве с приводами по азимуту и по углу места установлен блок из N зенитных ракет с головками самонаведения (ГСН),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651533
Дата охранного документа: 19.04.2018
09.06.2018
№218.016.5d87

Способ нанесения химического никелевого покрытия на полиэфирэфиркетон

Изобретение относится к способу нанесения химического никелевого покрытия на полиэфирэфиркетон и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности. Способ основан на обезжиривании полиэфирэфиркетона в спирто-нефрасовой смеси в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656233
Дата охранного документа: 04.06.2018
06.07.2018
№218.016.6ca8

Способ определения угла сноса летательного аппарата бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для определения угла сноса летательного аппарата-носителя БРЛС. Достигаемый технический результат – повышение точности за счет определения угла сноса по фазе сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660159
Дата охранного документа: 05.07.2018
11.10.2018
№218.016.90ce

Бортовая радиолокационная станция дистанционно управляемого летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации, в частности радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – обеспечение скрытности работы при обнаружении целей. Указанный результат достигается за счет того, что бортовая радиолокационная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668995
Дата охранного документа: 05.10.2018
27.10.2018
№218.016.9775

Резьбовое соединение деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в соединениях высоконагруженных элементов. Резьбовое соединение деталей содержит первую деталь с резьбовым отверстием, вторую деталь со сквозным отверстием, шпильку, первую пружину, вторую пружину, шайбу, гайку. В первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670950
Дата охранного документа: 25.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b40

Способ нанесения медного покрытия на полиэфирэфиркетон

Изобретение относится к нанесению медного покрытия на полиэфирэфиркентон и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности. Способ включает обезжиривание полиэфирэфиркентона в растворе спиртонефрасовой смеси, дополнительное химическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671988
Дата охранного документа: 08.11.2018
Showing 1-5 of 5 items.
26.08.2017
№217.015.eab3

Способ формирования диаграммы направленности цифровой антенной решеткой

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам формирования диаграммы направленности цифровыми антенными решетками при обзоре пространства и земной поверхности, и может быть использовано в радиолокационных станциях (РЛС). Технической проблемой, решаемой предлагаемым изобретением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627958
Дата охранного документа: 14.08.2017
29.05.2019
№219.017.67c0

Компактный полигон для измерения характеристик различных антенных систем

Изобретение относится к радиотехнике. Компактный полигон для измерения характеристик различных антенных систем содержит тестируемую антенну, блок коммутации, блок управления и обработки, блок облучателей, анализатор сигналов, индикатор, опорно-поворотное устройство, коллиматорное зеркало,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421744
Дата охранного документа: 20.06.2011
20.08.2019
№219.017.c195

Способ измерения угловых координат целей радиолокационной станцией с цифровой антенной решеткой

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам измерения угловых координат целей при обзоре воздушного пространства и земной поверхности, и может быть использовано в радиолокационных станциях (РЛС) с цифровыми антенными решетками (ЦАР). Достигаемый технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697662
Дата охранного документа: 16.08.2019
23.08.2019
№219.017.c261

Способ измерения пеленгационных ошибок системы антенна-обтекатель радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокационной технике. Способ основан на измерении углового смещения пространственного положения минимума, формируемого разностными ДН антенны на заданных углах поворота ее по азимуту и крену и определении пеленгационных ошибок в зависимости от этих углов. До...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697883
Дата охранного документа: 21.08.2019
19.12.2019
№219.017.ef35

Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано для определения характеристик фазированных антенных решеток. Способ заключается в приеме сигналов, переносимых электромагнитным полем, изменении сдвигов фаз сигналов, проходящих через один или несколько элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709417
Дата охранного документа: 17.12.2019
+ добавить свой РИД