×
25.08.2017
217.015.a94f

Результат интеллектуальной деятельности: Система преодоления противоракетной обороны противника, алгоритм её работы и боеголовка для неё

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002611683
Дата охранного документа
28.02.2017
Аннотация: Изобретение относится к радиолокации, а также к устройству стратегических боеголовок, в частности к системе преодоления ПРО противника. Система преодоления ПРО противника содержит боеголовки, синхронизирующий радиопередатчик, несколько действующих и несколько запасных активных радиолокаторов, нужное число настоящих боеголовок и нужное число ложных боеголовок. Алгоритм работы системы следующий: производится запуск боеголовок и активных радиолокаторов на более высокую орбиту; производится запуск синхронизирующих радиопередатчиков; приемник боеголовки по коду синхронизирующего радиопередатчика настраивается на ту же частоту, на которой в данный момент будет излучать импульс активный радиолокатор; радиолокатор боеголовки, работающий в пассивном режиме и содержащий направленный приемник и процессор для определения дальности по косвенным данным, определяет запаздывание или опережение сигнала, отраженного от нескольких противоракет противника; процессор исключает из рассмотрения цели, чей пеленг меняется от импульса к импульсу. Боеголовка в составе системы содержит боевую часть, направленный радиоприемник, лазерное оружие и/или ракетный двигатели, а также процессор. Достигается преодоление ПРО противника. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к двум областям - к радиолокации и к устройству стратегических боеголовок.

Известен «Радиолокатор Староверова» пат. №2429502, работающий в пассивном режиме и содержащий направленный приемник и процессор для определения приблизительной дальности до цели по косвенным данным.

Задача и технический результат изобретения - построение системы электронных элементов для преодоления противоракетной обороны (далее ПРО) противника, определение алгоритма их работы, определение конструктивных особенностей боеголовки.

Современные средства ПРО противника позволяют уничтожить наши боеголовки на всех этапах их полета, особенно на этапах активного полета и этапе снижения ниже высоты полета 350 км (досягаемость ракеты «Стандарт-3М» системы «Иджис»). В том числе легко уничтожаются спонтанно маневрирующие боеголовки. Для надежного пролета боеголовок до участка входа в атмосферу (после входа в атмосферу все радиолокационные устройства боеголовки сгорают) необходимо или поражение противоракет, или активное уклонение боеголовок от противоракет.

Для этого система преодоления ПРО должна содержать синхронизирующий радиопередатчик, выдающий кодовые импульсные сигналы с заданной частотой (10-1000 импульсов в секунду), несколько действующих и несколько запасных активных радиолокаторов, работающих в импульсном режиме, нужное число настоящих боеголовок и нужное число ложных боеголовок, причем настоящие боеголовки должны содержать радиолокаторы Староверова (пассивную их часть), лазерное оружие и/или ракетные двигатели, направленные так, что векторы их тяги проходят через центр масс боеголовки.

Разумеется, для надежности система имеет запасные синхронизирующие радиопередатчики, расположенные в космосе, на стационарной орбите, в точках либрации луны (это точки, в которых силы притяжения Луны и Земли уравновешиваются так, что спутники в них сохраняют стабильное положение), на луне, на поверхности земли, на авиационных средствах.

Например, синхронизирующий передатчик может находиться на ракете, запущенной с таким расчетом, чтобы она в нужный промежуток времени оказалась выше и позади направления полета боеголовок.

Несколько активных радиолокаторов должны лететь также позади и выше направления полета боеголовок. При уничтожении одного автоматически должен включиться запасной. При уничтожении второго - третий (трех достаточно).

Причем синхронизирующие передатчики (их мощность невелика) и активные радиолокаторы могут быть конструктивно расположены на одной платформе (на одной ракете, на одном спутнике).

Активные радиолокаторы могут обслуживать несколько десятков или даже несколько сотен боеголовок.

Алгоритм работы системы следующий

А. Производится запуск боеголовок с таким расчетом, чтобы они летели сплошным фронтом (глубиной не более 100-150 км), причем боеголовки охлаждены до температуры ниже -50 градусов C, а желательно и еще ниже. Это желательно для того, чтобы нельзя было отличить ложные боеголовки от настоящих по их инфракрасному излучению. Электроника и взрывчатое вещество должны уверенно срабатывать при температуре охлаждения.

Б. Вслед за ними производится запуск активных радиолокаторов (на более высокую орбиту, чтобы быть менее досягаемыми для средств ПРО и для того чтобы сектор их излучения можно было сделать более узким).

В. Предварительно, одновременно или вслед за ними производится запуск синхронизирующих радиопередатчиков, излучающих кодовые импульсные сигналы, по которым излучатели активных радиолокаторов и приемники боеголовок меняют рабочую частоту. Коды не должны повторяться в течение всего периода работы (около получаса), для чего достаточно шести цифр, но частоты при этом могут повторяться. Разумеется, выбран диапазон частот, в котором кинетические боеголовки ракет ПРО наиболее хорошо заметны.

Приемники синхронизирующих сигналов на активных радиолокаторах и на боеголовках должны быть направлены вверх-назад, чтобы меньше быть подвержены влиянию радиопомех, идущих, как правило, с земли.

Этапы Б и В могут быть совмещены на одной платформе. И даже если они распложены раздельно, на платформе активного радиолокатора должен быть свой синхронизирующий радиопередатчик, чтобы быть запасным, если будут уничтожены все штатные синхронизирующие радиопередатчики.

Получается направленный по направлению полета строй: впереди боеголовки, сзади и выше активные радиолокаторы, выше - синхронизирующие радиопередатчики, или же сзади выше - активные радиолокаторы с синхронизирующими радиопередатчиками на одной платформе.

Г. Теперь отдельно рассмотрим алгоритм работы боеголовок, входящих в систему. Получая от радиопередатчика кодовый сигнал, приемник боеголовки настраивается на ту же частоту, на которой в данный момент излучает импульс активный радиолокатор (это сделано для большей помехоустойчивости), причем учитывается задержка времени в радиолокаторе. Работая по принципу радиолокатора Староверова, патент №2429502, приемник боеголовки определяет запаздывание или опережение сигналов, отраженных от нескольких противоракет противника (они приходят в разное время). То есть он определяет дальность до цели плюс длину промежуточного участка (см. упомянутый патент, дальность отрезков СЦ+ЦП). Ее можно пересчитать в километры, но этого в данном случае даже не требуется, пусть эта дальность останется в секундах.

Чтобы не перегружать процессор боеголовки излишними целями, процессор отсеивает цели, для которых упомянутое расстояние в секундах больше определенного значения. Для этого в нужный момент достаточно просто выключить радиоприемник. Допустим, через 1/5000 сек после получения прямого импульса от активного радиолокатора, что соответствует суммарной дальности 60 км.

Затем, чтобы отсеять лишние цели, процессор исключает из рассмотрения цели, чей пеленг (пространственный угол, равный геометрической сумме азимута и вертикального угла) меняется от импульса к импульсу. Это значит, что эти противоракеты летит мимо данной боеголовки. Останется цель, пеленг которой не меняется или мало меняется (с заданной погрешностью). Это значит, что эта цель летит пересекающимся курсом на столкновение. Кстати, разные цели процессор боеголовки различает по разному времени прихода отраженного от них радиосигнала.

Для оставшейся, как правило, одной цели по нескольким импульсам активного радиолокатора апроксимируется и постоянно уточняется условная дальность до противоракеты, и высчитывается и постоянно уточняется время столкновения.

При уменьшении условного расстояния, например, до 1/50000 сек (что соответствует 6 км) боеголовка облучает выделенную единственную цель лазерным оружием. Кстати, для ориентации следует использовать гироскопы, чтобы не выдавать себя инфракрасным излучением двигателей ориентации. А для наведения лазерного оружия следует использовать отдельный привод.

А если противоракета при этом не изменила курс, то за заданное время до столкновения боеголовка включает на короткое время ракетный двигатель, чья тяга придает ракете большее ускорение, чем то, которое может создать кинетическая боеголовка противоракеты (по имеющимся разведданным). Если бы противоракета и боеголовка были математическими точками (то есть, имели исчезающе малый размер), то достаточно было бы за одну миллионную долю секунды до столкновения включить на одну миллионную долю ракетный двигатель, тяга которого в пересчете на ускорение была бы лишь немногим больше, чем у противоракеты, и точки разминулись бы. Но так как и боеголовка, и противоракета - это физические тела с достаточно большим размерами, то следует стремиться к тому, чтобы был некоторый запас по «расстоянию расхождения». То есть тяга двигателя боеголовки должна быть «большой», а время его работы «достаточным». Например, двигатель, дающий ускорение 500 м/сек*сек, должен работать 0,1 сек, чтобы отодвинуть боеголовку на 2,5 метра. Направление сдвига желательно выбрать перпендикулярным плоскости, в которой лежат две траектории - боеголовки и противоракеты, тогда их расхождение будет максимальным).

Затем почти сразу же (через 0,1-0,2 сек) должен включиться второй такой же двигатель, направлены противоположно и возвращающий боеголовку на прежнее направление полета (второй двигатель может быть чуть меньше, так как боеголовка стала легче на массу сгоревшего топлива).

В качестве таких двигателей можно использовать ракетные двигатели, применяемые в управляемых 152-мм снарядах с лазерным наведением «Краснополь».

Возможен редкий случай, когда боеголовка вычислит время столкновения с противоракетой, а оно окажется уже в пределах атмосферы, где приемник боеголовки мгновенно сгорит от динамического нагрева. В этом случае есть шанс избежать столкновения с противоракетой, для этого процессор запоминает последнее вычисленное время столкновения, и в нужное время дает команду на срабатывание ракетного двигателя боеголовки, а затем - второго. То есть, уже «слепая» боеголовка может избежать столкновения «по памяти».

Возможен также маловероятный режим, когда противник уничтожит все активные радиолокаторы. Тогда процессор боеголовки дает команду радиоприемнику боеголовки перейти в режим непрерывного приема (до этого он включался по синхроимпульсу и отключался через 1/5000 сек), чтобы воспользоваться радиолокаторами противника. Если какие-то из радиолокаторов противника будут работать в моноимпульсном режиме, это позволит боеголовке продолжить работу почти без ущерба. Но это маловероятно. Тем не менее, даже без моноимпульсных радиолокаторов направленный приемник боеголовки с помощью процессора сможет отличать отраженные от противоракет сигналы от прямых сигналов радиолокаторов (они отличаются по мощности на несколько порядков), а среди отраженных сигналов - выделить тот, пеленг которого не меняется. То есть ту противоракету, которая летит пересекающимся курсом прямо на боеголовку. И хотя данных по дальности нет, боеголовка может периодически, допустим, каждую секунду, применять по этой противоракете лазерное оружие.

Возможно периодическое измерение дальности с помощью этого же или менее мощного лазера, и тогда возможно рассчитать время столкновения, и уклониться от него с помощью двигателя.

Следует отметить, что применить по противоракете кинетическое оружие, то есть - «свою» ракету, практически невозможно. Так как скорость полета боеголовки примерно 5 км/сек, то для пуска «своей» ракеты в сторону, допустим, на 45 градусов от курса, потребуется ракета, которая за несколько секунд могла бы развить скорость 6 км/сек. Реально «своя» ракета может воздействовать на противоракету противника в секторе +-2-3 градуса от курса, что не имеет практического значения.

Итак, если описывать весь процесс сокращенно, система далее (то есть - боеголовка) работает по следующему алгоритму.

Г. Приемник боеголовки по коду синхронизирующего радиопередатчика настраивается на ту же частоту, на которой в данный момент будет излучать импульс активный радиолокатор, причем учитывается задержка времени в радиолокаторе.

Д. Работая по принципу радиолокатора Староверова, патент №2429502, приемник боеголовки определяет запаздывание или опережение сигнала, отраженного от нескольких противоракет противника, и отсеивает цели, для которых упомянутое запаздывание в секундах больше определенного значения.

Е. Процессор исключает из рассмотрения цели, чей пеленг меняется от импульса к импульсу.

Ж. Обнаружив противоракету, которая находится ближе заданного расстояния и не меняет пеленг, боеголовка облучает выделенную выделенную цель лазерным оружием.

З. Если противоракета при этом не изменила курс, то за заданное время до столкновения боеголовка включает на короткое время ракетный двигатель, а вскоре после этого включает ракетный двигатель в противоположном направлении.

И. Первая долетевшая до линии противоракетной обороны боеголовка взрывается в стратосфере, чтобы нарушить работу радиолокаторов противника. Как известно, опытный взрыв термоядерного устройства США в стратосфере привел к нарушению радиосвязи на тысячи километров вокруг. Этот эффект следует использовать в данном контексте.

Боеголовка, как уже было сказано, должна содержать направленный радиоприемник (пассивную часть радиолокатора Староверова), лазерное оружие и/или ракетный двигатель (двигатели), и соединенный с ними процессор.

На прилагаемых эскизах на фиг. 1 сверху, а на фиг. 2 - сбоку показано построение и работа данной системы. Направление полета на фиг. 1, 2 показано стрелкой.

Сзади летят работающий 1 и запасные 1а синхронизирующие радиопередатчики. Они посылают синхронизирующие кодированные импульсы на активные радиолокаторы 2, и на запасные 2а, а также на настоящие боеголовки 3 (ложные - 3а). По этим импульсам передатчики 2 и приемники 3 настраиваются на одну частоту.

Если появляется противоракета 4 (или много их), то на боеголовку 3 попадает прямой сигнал от активного радиолокатора 2 и отраженный от противоракеты 4. Процессор боеголовки по данным направленного приемника сразу определяет пеленг каждой противоракеты, а по задержке во времени (см. патент №2429502) определяет некое «условное» расстояние до нее в секундах. Вычисления истинного расстояния не требуется. Кстати, как правило, при показанном расположении элементов, настоящее расстояние до противоракеты равно примерно половине условного.

При приближении противоракеты боеголовка обстреливает ее лазером или отклоняется и возвращается на прежнее направление полета.


Система преодоления противоракетной обороны противника, алгоритм её работы и боеголовка для неё
Система преодоления противоракетной обороны противника, алгоритм её работы и боеголовка для неё
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 291-300 из 311.
16.06.2018
№218.016.63a2

Оружие с перископическим прицелом (варианты)

Группа изобретений относится к вооружению, а именно к оружию с перископическим прицелом. Оружие с перископическим прицелом по первому варианту исполнения имеет четырехзвенный рычажный механизм, состоящий из оружия, плечевого упора и двух планок, причем нижняя планка выполнена короче верхней....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657639
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.63b9

Способ измерения влажности листвы косвенным методом

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству и устройствам для измерения влажности листвы, находящейся на растущем растении. В способе в стебли или ветки растения втыкают тонкие по сравнению с ними два стержня из малокорродирующего материала. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657450
Дата охранного документа: 14.06.2018
20.06.2018
№218.016.644e

Гранатомёт повышенной точности - 2 (варианты)

Группа изобретений относится к гранатометам. Гранатомет содержит ствол, спусковой механизм. Ствол закреплен на станине с возможностью вращения относительно продольной оси и с ограничением продольного перемещения. На станине гранатомета позади ствола расположены аэродинамические поверхности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658205
Дата охранного документа: 19.06.2018
28.06.2018
№218.016.680d

Пуля - 3 (варианты)

Изобретение относится к стрелковым боеприпасам с пулями всех калибров. Пуля содержит поддон с углублением для сердечника, сердечник из твердого сплава, привязанный с одной стороны ниткой или проволокой к поддону, и обтекатель из томпака, дюралюминия или пластмассы. Сердечник имеет граненую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658967
Дата охранного документа: 26.06.2018
29.06.2018
№218.016.68f0

Боевой комплекс

Изобретение относится к области вооружений. Боевой комплекс содержит подвесной управляемый вооруженный модуль, выполненный в виде бронированной боевой капсулы, вертолет или кран, к которым подвешен модуль на тросе и стропах. Модуль имеет два или более двигателя с воздушным винтом и подвешен не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659178
Дата охранного документа: 28.06.2018
03.07.2018
№218.016.69f8

Граната для гранатомёта

Изобретение относится к гранатам для гранатомета и, в основном, - к надкалиберным гранатам. Технический результат – увеличение дальности и повышение точности стрельбы. Граната содержит осколкообразующий элемент, заряд взрывчатого вещества, ракетный двигатель или стержень для выстреливания. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659434
Дата охранного документа: 02.07.2018
03.07.2018
№218.016.6a0c

Противосамолётная ракета - 2

Изобретение относится к зенитным и к авиационным ракетам класса «воздух-воздух». Технический результат - улучшение маневренности ракет. Противосамолетная ракета имеет два или более фюзеляжа с реактивными двигателями. Между фюзеляжами имеется крыло. Фюзеляжи по бокам крыла выполнены и размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659436
Дата охранного документа: 02.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c70

Оптический прицел - з (варианты)

Изобретение относится к прицелам для снайперских винтовок и гранатометов. Оптический прицел содержит линзы и, возможно, призмы. При этом в поле зрения оптического прицела на месте прицельной сетки установлен поперечный прозрачный отсек. Отсек заполнен незамерзающей жидкостью, и на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659879
Дата охранного документа: 04.07.2018
19.07.2018
№218.016.7222

Авиационная ракета

Изобретение относится к ракетам класса «воздух-воздух». Ракета содержит фюзеляж, двигатель и головку самонаведения, а также отцепляемый парашют, уложенный в сбрасываемый обтекатель, расположенный перед носовой частью ракеты. Ракета имеет оперение, установленное с возможностью менять свое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661490
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7238

Двухрежимная головка самонаведения

Изобретение относится к ракетам разного назначения и, в частности, к противосамолетным – основное применение, зенитным и противотанковым. Технический результат - увеличение вероятности поражения противника – самолетов и расширение арсенала технических средств. Двухрежимная головка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661504
Дата охранного документа: 17.07.2018
Показаны записи 291-300 из 311.
16.06.2018
№218.016.63a2

Оружие с перископическим прицелом (варианты)

Группа изобретений относится к вооружению, а именно к оружию с перископическим прицелом. Оружие с перископическим прицелом по первому варианту исполнения имеет четырехзвенный рычажный механизм, состоящий из оружия, плечевого упора и двух планок, причем нижняя планка выполнена короче верхней....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657639
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.63b9

Способ измерения влажности листвы косвенным методом

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству и устройствам для измерения влажности листвы, находящейся на растущем растении. В способе в стебли или ветки растения втыкают тонкие по сравнению с ними два стержня из малокорродирующего материала. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657450
Дата охранного документа: 14.06.2018
20.06.2018
№218.016.644e

Гранатомёт повышенной точности - 2 (варианты)

Группа изобретений относится к гранатометам. Гранатомет содержит ствол, спусковой механизм. Ствол закреплен на станине с возможностью вращения относительно продольной оси и с ограничением продольного перемещения. На станине гранатомета позади ствола расположены аэродинамические поверхности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658205
Дата охранного документа: 19.06.2018
28.06.2018
№218.016.680d

Пуля - 3 (варианты)

Изобретение относится к стрелковым боеприпасам с пулями всех калибров. Пуля содержит поддон с углублением для сердечника, сердечник из твердого сплава, привязанный с одной стороны ниткой или проволокой к поддону, и обтекатель из томпака, дюралюминия или пластмассы. Сердечник имеет граненую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658967
Дата охранного документа: 26.06.2018
29.06.2018
№218.016.68f0

Боевой комплекс

Изобретение относится к области вооружений. Боевой комплекс содержит подвесной управляемый вооруженный модуль, выполненный в виде бронированной боевой капсулы, вертолет или кран, к которым подвешен модуль на тросе и стропах. Модуль имеет два или более двигателя с воздушным винтом и подвешен не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659178
Дата охранного документа: 28.06.2018
03.07.2018
№218.016.69f8

Граната для гранатомёта

Изобретение относится к гранатам для гранатомета и, в основном, - к надкалиберным гранатам. Технический результат – увеличение дальности и повышение точности стрельбы. Граната содержит осколкообразующий элемент, заряд взрывчатого вещества, ракетный двигатель или стержень для выстреливания. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659434
Дата охранного документа: 02.07.2018
03.07.2018
№218.016.6a0c

Противосамолётная ракета - 2

Изобретение относится к зенитным и к авиационным ракетам класса «воздух-воздух». Технический результат - улучшение маневренности ракет. Противосамолетная ракета имеет два или более фюзеляжа с реактивными двигателями. Между фюзеляжами имеется крыло. Фюзеляжи по бокам крыла выполнены и размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659436
Дата охранного документа: 02.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c70

Оптический прицел - з (варианты)

Изобретение относится к прицелам для снайперских винтовок и гранатометов. Оптический прицел содержит линзы и, возможно, призмы. При этом в поле зрения оптического прицела на месте прицельной сетки установлен поперечный прозрачный отсек. Отсек заполнен незамерзающей жидкостью, и на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659879
Дата охранного документа: 04.07.2018
19.07.2018
№218.016.7222

Авиационная ракета

Изобретение относится к ракетам класса «воздух-воздух». Ракета содержит фюзеляж, двигатель и головку самонаведения, а также отцепляемый парашют, уложенный в сбрасываемый обтекатель, расположенный перед носовой частью ракеты. Ракета имеет оперение, установленное с возможностью менять свое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661490
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7238

Двухрежимная головка самонаведения

Изобретение относится к ракетам разного назначения и, в частности, к противосамолетным – основное применение, зенитным и противотанковым. Технический результат - увеличение вероятности поражения противника – самолетов и расширение арсенала технических средств. Двухрежимная головка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661504
Дата охранного документа: 17.07.2018
+ добавить свой РИД