×
12.01.2017
217.015.5d06

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДОСТАВКИ ИСТОЧНИКА РАДИОПОМЕХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области противодействия радиоэлектронным средствам (РЭС) и может быть использовано при осуществлении помехового воздействия на радиосредства различного назначения. Достигаемый технический результат - повышение точности доставки постановщика радиопомех (ПРП) в район местонахождения РЭС. Указанный результат достигается за счет того, что предварительно на пункте запуска носителей (ПЗН) производится выбор координат точки доставки передатчика радиопомех в зависимости от рельефа местности, характеристик ИРП и других условий в интересах создания эффективных помех РЭС. С ПЗН осуществляют пуск носителя, который доставляет в район нахождения РЭС передатчик оптического излучения (ПОИ), навигационный приемник и устройство передачи данных, выполненных в едином кассетном исполнении и автоматически приводящихся в рабочее состояние после фиксации в грунте. Навигационный приемник определяет свои координаты и передает их значения на ПЗН. На ПЗН для доставки ИРП в требуемую точку рассчитывают значения корректирующих сигналов отклонения полета самонаводящегося (СНН) носителя относительно ПОИ, которые вносят в систему управления траекторией полета СНН. С ПЗН осуществляют пуск СНН ИРП, который при подлете к ПОИ принимает его излучение. При этом с момента приема сигнала ПОИ СНН ИРП также осуществляет съемку подстилающего ландшафта в зоне точки доставки ИРП. При достижении определенного рубежа ПОИ выходит из поля зрения СНН, который теряет его сигнал и переходит в режим самонаведения по полученному изображению элементов постилающего ландшафта. 2 ил.

Изобретение относится к области противодействия радиоэлектронным средствам (РЭС) и может быть использовано при осуществлении помехового воздействия на радиосредства различного назначения.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ доставки постановщика радиопомех (ПРП) (см., например, А.Ю. Козирацкий, Ю.Л. Козирацкий, П.Е. Кулешов и др. Патент №2361233, Россия. Способ доставки постановщика радиопомех. - М.: РОСПАТЕНТ. Опубл. 10.07.2009, бюл. №19, 2009), основанный на предварительной доставке в район местонахождения РЭС неуправляемым носителем передатчика оптического излучения (ПОИ) и навигационного приемника, выполненных в едином кассетном исполнении, которые после фиксации в грунте автоматически приводятся в рабочее состояние, передаче навигационным приемником через спутниковую навигационную систему на пункт запуска носителей (ПЗН) координат местоположения ПОИ, определении по известным значениям координат точки доставки передатчика радиопомех (ПРП) и местоположения ПОИ значений угловых отклонений полета самонаводящегося носителя (СНН) ПРП от направления на ПОИ, внесении значений угловых отклонений в систему самонаведения на оптическое излучение СНН ПРП, пуске СНН ПРП и доставке его в расчетную точку. Недостатком способа является недостаточная точность доставки ПРП в район размещения РЭС, обусловленная возможными ошибками при наведении СНН, связанными с потерей СНН сигнала ПОИ по мере их сближения. С сокращением дистанции СНН, осуществляя полет в заданную точку доставки ПРП, теряет цель, т.е. ПОИ выходит из его поля зрения. Это приводит к тому, что на конечном этапе СНН осуществляет полет «в слепую» по последней заданной траектории и снижает точность доставки ПРП.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности доставки ПРП в район местонахождения РЭС.

Технический результат достигается тем, что в известном способе доставки источника радиопомех, заключающемся в доставке с ПЗН в район местонахождения РЭС носителем ПОИ, элементов радионавигационного определения координат и передачи данных, выполненных в едином кассетном исполнении, которые после фиксации в грунте автоматически приводятся в рабочее состояние, определении координат местоположения ПОИ, передаче из значений на ПЗН, определении по известным значениям координат точки доставки ПРП и местоположения ПОИ значений угловых отклонений полета СНН ПРП от направления на ПОИ, внесении значений угловых отклонений в систему наведения СНН ПРП на оптическое излучение ПОИ, пуске СНН ПРП, одновременно с наведением по оптическому излучению ПОИ осуществляют СНН ПРП съемку подстилающего ландшафта в зоне точки доставки ПРП, переводят СНН ПРП при потере сигнала ПОИ в режим наведения по изображению подстилающего ландшафта и доставляют ПРП в расчетную точку.

Сущность изобретения заключается в том, что СНН ПРП осуществляет доставку ПРП в заданную точку, используя на различных участках полета два метода самонаведения. На основном участке полета СНН ПРП осуществляет полуактивное самонаведение с учетом корректировки полета в заданную точку относительно сигнала ПОИ с одновременной съемкой подстилающей поверхности. На конечном этапе при потере сигнала ПОИ СНН ПРП переходит в режим самонаведения по изображению постилающей поверхности.

На фигуре 1 представлена схема, поясняющая способ, где: 1 - РЭС; 2 - точка доставки ПРП; 3 - элементы ландшафта в районе точки ПРП; 4 - выполненные в едином кассетном исполнении ПОИ, навигационный приемник и устройство передачи данных; 5 - ПЗН; 6 - район РЭС; 7 - носитель ПОИ, навигационного приемника и устройства передачи данных; 8 - СНН ПРП; 9 - зона съемки подстилающего ландшафта СНН; 10 - рубеж смены типа самонаведения СНН. В целом задача доставки ПРП в предлагаемом способе решается следующим образом. Предварительно на ПЗН 5 производится выбор координат точки доставки ПРП 2 в зависимости от рельефа местности, характеристик ПРП, требований скрытности и других условий в интересах создания эффективных помех РЭС 1. С ПЗН 5 осуществляют пуск носителя 7, который доставляет в район нахождения 6 РЭС ПОИ, навигационный приемник и устройство передачи данных 4, выполненных в едином кассетном исполнении и автоматически приводящихся в рабочее состояние после фиксации в грунте. Навигационный приемник определяет свои координаты и передает их значения с помощью устройства передачи данных на ПЗН 5. На ПЗН 5 для доставки ПРП в требуемую точку рассчитывают значения корректирующих сигналов отклонения полета СНН относительно ПОИ 4, которые вносят в систему управления траекторией полета СНН 8. С ПЗН 5 осуществляют пуск СНН ПРП 8, который при подлете к ПОИ 4 принимает его излучение. При этом с момента приема сигнала ПОИ 4 СНН ПРП 8 также осуществляет съемку подстилающего ландшафта в зоне 9 точки доставки ПРП. Процесс корректировки полетом в направление расчетной точки доставки ПРП 2 осуществляется постоянно до момента ухода из поля зрения оптико-электронной системы СНН 8 ПОИ 4. При достижении рубежа смены типа самонаведения СНН 10 ПОИ 4 выходит из поля зрения СНН 8, который теряет его сигнал и переходит в режим самонаведения по полученному изображению элементов подстилающего ландшафта 3. Тем самых сохраняет возможность управления полетом в расчетную точку доставки ПРП.

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства содержит: выполненные в одной головной части управляемого носителя оптико-электронный пеленгатор ПОИ 11, экстремально-корреляционный оптико-электронный пеленгатор, функционирующий в ИК или видимом диапазонах волн 12, блок переключения типа наведения 13 и информационно связанный с ними блок управления 14.

Устройство работает следующим образом. Оптико-электронный пеленгатор ПОИ 11 осуществляет обнаружение и пеленгацию сигналов ПОИ с последующей выработкой управляющих команд исполнительным устройствам управляемого носителя. Дополнительно оптико-электронный пеленгатор ПОИ 11 при обнаружении сигналов ПОИ оповещает блок управления 14. Блок управления 14 передает сигнал включения экстремально-корреляционному оптико-электронному пеленгатору 12, по которому который он начинает съемку подстилающего ландшафта с последующей возможностью использования полученных изображений для наведения носителя. При потере сигналов ПОИ оптико-электронный пеленгатор ПОИ 11 оповещает блок управления 14. Блок управления 14 передает сигнал блоку переключения типа наведения 13 на переключение оптико-электронных пеленгаторов. Блок переключения типа наведения 13 отключает оптико-электронный пеленгатор ПОИ 11 и переводит экстремально-корреляционный оптико-электронный пеленгатор 12 режима наведения и выработки управляющих команд исполнительным устройствам управляемого носителя.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность доставки ПРП за счет сохранения возможности самонаведения путем использования на конечном участке полета СНН наведения по полученному изображению подстилающего ландшафта.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ доставки источника радиопомех, основанный на доставке с ПЗН в район местонахождения РЭС носителем ПОИ, элементов радионавигационного определения координат и передачи данных, выполненных в едином кассетном исполнении, которые после фиксации в грунте автоматически приводятся в рабочее состояние, определении координат местоположения ПОИ, передаче их значений на ПЗН, определении по известным значениям координат точки доставки ПРП и местоположения ПОИ значений угловых отклонений полета СНН ПРП от направления на нии по известным значениям координат точки доставки ПРП и местоположения ПОИ значений угловых отклонений полета СНН ПРП от направления на ПОИ, внесении значений угловых отклонений в систему наведения СНН ПРП на оптическое излучение ПОИ, пуске СНН ПРП, одновременной съемке с наведением по оптическому излучению ПОИ СНН ПРП подстилающего ландшафта в зоне точки доставки ПРП, переводе СНН ПРП при потере сигнала ПОИ в режим наведения по изображению подстилающего ландшафта и доставке ПРП в расчетную точку.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые оптико-электронные и электротехнические узлы и устройства. Так, например, самонаведение управляемого носителя на конечном участке полета может быть реализовано на системах сопровождения объектов по изображению (см., например, Молебный В.В. Оптико-локационные системы. - М.: Изд. «Машиностроение», 1981, стр. 142-152).

Способ доставки источника радиопомех, заключающийся в доставке с пункта запуска носителей в район местонахождения радиоэлектронного средства носителем передатчика оптического излучения, элементов радионавигационного определения координат и передачи данных, выполненных в едином кассетном исполнении, которые после фиксации в грунте автоматически приводятся в рабочее состояние, определении координат местоположения передатчика оптического излучения, передаче их значений на пункт запуска носителей, определении по известным значениям координат точки доставки передатчика радиопомех и местоположения передатчика оптического излучения значений угловых отклонений полета самонаводящегося носителя передатчика радиопомех от направления на передатчик оптического излучения, внесении значений угловых отклонений в систему наведения самонаводящегося носителя передатчика радиопомех на оптическое излучение передатчика оптического излучения, пуске самонаводящегося носителя передатчика радиопомех, отличающийся тем, что одновременно с наведением по оптическому излучению передатчика оптического излучения осуществляют самонаводящимся носителем передатчика радиопомех съемку подстилающего ландшафта в зоне точки доставки передатчика радиопомех, переводят самонаводящийся носитель передатчика радиопомех при потере сигнала передатчика оптического излучения в режим наведения по изображению подстилающего ландшафта и доставляют передатчик радиопомех в расчетную точку.
СПОСОБ ДОСТАВКИ ИСТОЧНИКА РАДИОПОМЕХ
СПОСОБ ДОСТАВКИ ИСТОЧНИКА РАДИОПОМЕХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-214 из 214.
13.02.2018
№218.016.2075

Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения угловых координат на источник направленного оптического излучения. Способ включает в себя привязку положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника оптико-электронного координатора к декартовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641637
Дата охранного документа: 18.01.2018
04.04.2018
№218.016.31a2

Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением

Изобретение относится к наземного обслуживанию воздушных судов. Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением содержит приемник сигнала, микроконтроллер управления, источник питания, сервопривод (19) управляемых колес, управляемые колеса (21), вилки (20) управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645175
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4b7b

Устройство для сжигания топлива в газотурбинном двигателе

Изобретение относится к области турбостроения, в частности к устройствам для сжигания топлива, и может быть использовано в основных камерах сгорания (ОКС) газотурбинных двигателей. Техническим результатом изобретения является снижение неравномерности поля температур в выходном сечении ОКС в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651692
Дата охранного документа: 23.04.2018
26.10.2018
№218.016.9663

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур относится к области вычислительной техники, а именно к диагностическому оборудованию, в частности к техническим средствам, позволяющим производить макетирование цифровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670730
Дата охранного документа: 24.10.2018
Показаны записи 231-240 из 240.
21.12.2019
№219.017.f068

Способ защиты оэс от мощного лазерного излучения

Изобретение относится к области защиты оптико-электронных средств (ОЭС) и касается способа защиты ОЭС от мощного лазерного излучения. Способ заключается в приеме оптического излучения оптико-электронным средством и пропускании оптического излучения через защитный элемент, установленный перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709452
Дата охранного документа: 17.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe01

Способ имитации оптико-электронного средства

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Заявленный способ имитации оптико-электронного средства (ОЭС) базируется на установке в секторе поиска ОЭС ложной оптической цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712940
Дата охранного документа: 03.02.2020
29.02.2020
№220.018.0790

Устройство имитации вибрирующих объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения скрытности вооружения и военной техники (ВВТ) от оптико-электронных средств разведки. Оно может быть использовано для имитации вибрационных колебаний поверхности ложных целей и макетов ВВТ при их разведке лазерными локационными станциями, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715372
Дата охранного документа: 26.02.2020
02.03.2020
№220.018.07cd

Способ распределенного усиления мощности оптических сигналов для систем сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров

Изобретение относится к способам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты, оптоволоконным рефлектометрам. Способ включает в себя ввод с помощью объединителя излучения накачки ВКР-усилителя в исследуемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715489
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
25.04.2020
№220.018.1984

Способ поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке заключается в определении пространственных координат района местоположения цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719891
Дата охранного документа: 23.04.2020
04.07.2020
№220.018.2ed7

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области маскировки наземных объектов от систем радиолокационного и оптико-электронного наблюдения. Для маскировки объектов на поверхность маскируемого объекта наносят по меньшей мере два слоя твердеющих маскирующих пен. При этом фоновый материал измельчают до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725301
Дата охранного документа: 30.06.2020
20.04.2023
№223.018.4acb

Способ помехозащиты оптико-электронных средств от мощных лазерных комплексов

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощных оптических излучений. Технический результат состоит в повышении эффективности защиты ОЭС от поражения оптическим излучением. Для этого принимают оптические излучения ОЭС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777049
Дата охранного документа: 01.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b28

Жаропрочный сплав на основе молибдена

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе молибдена, обладающим высокой прочностью, и может быть использован для изготовления изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации в условиях вакуума или среды, не содержащей кислород, нагреву до высоких температур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774718
Дата охранного документа: 22.06.2022
21.04.2023
№223.018.4f43

Способ скрытия оптико-электронного средства воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения

Изобретение относится к области оптико-электронной техники. Способ скрытия оптико-электронного средства (ОЭС) воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения (ВКОЭН) базируется на осуществлении наблюдения участков подстилающей поверхности ОЭС ВКОЭН путем полета беспилотного летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792921
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД