×
12.12.2018
218.016.a56b

СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ПЕРЕДВИЖНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к помехозащищенным системам спутниковой навигации, предлагаемым к использованию в составе передвижных ракетных комплексов. Система спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса содержит аппаратуру спутниковой навигации и антенную систему, выполненную помехозащищенной в виде независимых блоков: антенны системы спутниковой навигации и блока обработки информации, при этом антенна выполнена в виде отдельных, в количестве не менее четырех, антенных элементов приема спутниковых сигналов, предназначенных для обеспечения работы одного канала спутниковой связи, каждый антенный элемент независимо соединен с блоком обработки информации, причем антенна размещена в верхней части элементов комплекса под радиопрозрачным защитным кожухом. Блок обработки информации размещают под радиопрозрачным защитным кожухом или в отсеке бортовой аппаратуры комплекса. Изобретение позволяет повысить помехозащищенность системы спутниковой навигации. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Техническое решение относится к области помехозащищенных систем спутниковой навигации, предлагаемых к использованию в составе передвижных ракетных комплексов.

В настоящее время глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) ГЛОНАСС становится основным средством определения навигационных параметров. Особенно пристальное внимание к ГНСС уделяется при создании и использовании вооружения военной и специальной техники (ВВСТ). Применение ГНСС в значительной степени позволяет повысить эффективность управления, мониторинга и использования военной техники. Однако с применением спутниковых технологий создается зависимость эффективности применения ВВСТ от качества функционирования системы ГЛОНАСС в целом и качества функционирования навигационной аппаратуры пользователей. Приемники ГЛОНАСС обладают крайне низкой устойчивостью к помехам и в реальных боевых условиях будут являться объектом радиоэлектронного подавления со стороны противника.

Нарушение навигационного поля может осуществляться посредством воздействия помех: преднамеренных и непреднамеренных. Преднамеренные помехи разделяют на маскирующие (подавляющие) и имитирующие (дезинформирующие).

Подавление аппаратуры ГНСС приведет к существенному снижению их эффективности.

Известно использование навигационной системы, содержащей первую и вторую антенные системы в самоходных огневых установках обнаружения, сопровождения и подсвета целей наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности (патент РФ №2518389).

Известна многофункциональная навигационная система для подвижных наземных объектов (патент РФ №2603821), включающая антенну спутниковой навигационной системы, обеспечивающей получение навигационной информации по спутниковому каналу связи (ГЛОНАС, GPS) и ее передачу в систему управления.

Таким образом, использование систем спутниковой навигации в передвижных комплексах достаточно широко распространено. Однако приведенные аналоги обладают существенным недостатком, заключающимся в невозможности работы используемых систем спутниковой навигации в условиях радиоэлектронных помех.

В качестве прототипа может быть выбрана навигационная аппаратура, используемая в составе оборудования автомобильной и бронетанковой техники, потребителей КНС ГЛОНАСС/GPS с функцией определения дирекционного угла 14Ц823 - «Грот-У», описанная в рекламном буклете ФГУП НИИ КП [Рекламный буклет ФГУП НИИ КП. НАЛ КНС ГЛОНАСС/GPS с функцией определения дирекционного угла 14Ц823 («Грот-У») - URL: http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/33217/], включающая вычислительный блок, комплект кабелей и антенную систему, содержащую антенну, состоящую из четырех элементов, соединенных между собой.

Недостатком наиболее близкого технического решения является низкая помехозащищенность системы спутниковой навигации, в результате чего для расчета траектории полета ракеты (в случае наличия помехи) будут использоваться неверные координаты старта ракеты.

Формирование имитирующих помех и связанное с ними искажение навигационного поля вблизи комплекса будет полностью подавлять навигационную аппаратуру ГЛОНАСС. При этом попытки подавить аппаратуру противника будут мало эффективны, так как радиус подавления при той же мощности постановщика помех не будет превышать нескольких километров.

В сложившихся условиях, в обеспечение инновационного внедрения развития ГНСС, одним из главных направлений должно быть повышение устойчивости аппаратуры ГНСС к воздействию помех.

Таким образом, задачей предлагаемого решения является создание устойчивой к воздействию радиоэлектронных средств противника системы спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса.

Универсальным способом повышения помехоустойчивости приема спутниковых сигналов ГЛОНАСС является метод пространственного подавления помех, связанный с пространственной обработкой сигнала.

Применительно к этой области имеется достаточное количество публикаций. Теоретически вопрос изучен. Однако практическая реализация схемных и конструктивных решений и алгоритмов влияет как на конечный результат (уровень помехозащищенности ГНСС), так и возможность применения помехозащищенных систем в образцах техники.

Наиболее целесообразным способом обеспечить защиту от помех является применение специализированного антенного модуля, который можно рассматривать как «приставку-антенну» к типовому навигационному приемнику. Например, при использовании в качестве «приставки» изделия «Комета» производства ОАО «ВНИИР Прогресс» для подавления приемника ГЛОНАСС с дальности 30 км потребуется мощность передатчика порядка 1-3 квт, что предполагает создание специализированного комплекса радиоэлектронного подавления.

Известны разработки и зарубежного производства, такие, как GAS-1 (компания Raytheon Systems Limited), GAJT (совместно компании NovAtel и QinetiQ) и другие.

Особенностью представленных аналогов является их исполнение как единого устройства, где адаптивная антенна и предполагаемый блок обработки сигнала выполнены не только в одном корпусе, но и на одной плате. Подобное исполнение рационально с точки зрения улучшения работоспособности антенной системы, экономичности изготовления и универсальности применения.

Данный подход уместен для использования в универсальных видах техники, которые отличаются распространенностью, производятся крупными партиями, не требуют особых технических условий при эксплуатации. К таковым можно отнести, например, автомобили, железнодорожный транспорт, стационарные объекты, располагающие достаточным объемом свободного места, и другие.

Использование перечисленных антенных систем в таких изделиях, как, например, передвижной ракетный комплекс, возможно, но недостаточно эффективно.

Для улучшения характеристик системы спутниковой навигации, а вместе с этим и для улучшения характеристик передвижного ракетного комплекса (в части точности, преодоления средств радиоэлектронной борьбы, возможностей наведения на цель и др.) предложено техническое решение, заключающееся в следующем.

В систему спутниковой навигации (ССН) передвижного ракетного комплекса, содержащую антенную систему и аппаратуру спутниковой навигации, вводят антенную систему, выполненную помехозащищенной в виде независимых блоков: антенны системы спутниковой навигации и блока обработки информации, при этом антенна выполнена в виде отдельных, в количестве не менее четырех, антенных элементов приема спутниковых сигналов, предназначенных для обеспечения работы одного канала спутниковой связи, каждый антенный элемент независимо соединен с блоком обработки информации, причем антенна размещена в верхней части элементов комплекса под радиопрозрачным защитным кожухом, при этом блок обработки информации может быть размещен под радиопрозрачным защитным кожухом, так и в отсеке бортовой аппаратуры комплекса.

Кроме того, в предлагаемом решении (системе спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса) для обеспечения приема спутниковых сигналов по дополнительному каналу спутниковой связи антенна системы спутниковой навигации может содержать не менее одного дополнительного антенного элемента приема спутниковых сигналов, соединенного с блоком обработки информации независимым кабелем, причем количество независимых кабелей соответствует количеству дополнительных антенных элементов.

Антенные элементы могут быть выполнены на одной печатной плате (технически это проще), но их размещение на отдельных платах, установленных в определенных местах верхней части элементов комплекса, может дать выигрыш в результативности - повышении помехозащищенности.

Кроме того, в предлагаемой системе спутниковой навигации передвижного ракетного комплекса для упрощения процесса, связанного с заменой плат, возможно применение антенной системы, совмещенной с комплексом. Для этого в крыше комплекса могут быть предусмотрены углубления («посадочные места») для установки антенных элементов. Таким образом, в случае, когда требуется изменить количество антенных элементов, производится не замена одной платы на другую, а добавляется необходимое количество антенных элементов и соответствующее им количество кабелей для соединения с блоком обработки информации (Фигура 1).

На представленных иллюстрированных материалах обозначено следующее.

Фигуры 1, 2 - Передвижной ракетный комплекс с совмещенной антенной системой.

Фигура 3 - вариант исполнения антенны на печатной плате.

На представленных фигурах обозначены элементы.

1 - блок обработки информации;

2 - независимые кабели;

3 - антенный элемент;

4 - аппаратура спутниковой навигации;

5 - радиопрозрачный защитный кожух;

6 - антенный блок;

7 - печатная плата антенны;

8 - адаптивная антенная решетка;

9 - антенна из отдельных элементов в составе антенного блока.

На фигурах 1, 2 схематично представлен вариант реализации решения, в котором антенная система совмещена с комплексом. В крыше кабины передвижного ракетного комплекса под радиопрозрачным защитным кожухом (не показан на чертеже) сформированы посадочные места (углубления в крыше комплекса) для размещения антенных элементов 3. Спутниковые сигналы, воспринимаемые антенными элементами, передаются через независимые кабели 2 в блок обработки информации 1, размещенный в отсеке бортовой аппаратуры комплекса. Полезный спутниковый сигнал, отделенный от помех в блоке обработки информации, поступает в приемник спутниковой навигации и далее в аппаратуру спутниковой навигации 4 (в заявке не рассматриваются).

На фигуре 3 показаны варианты исполнения антенны. Стрелкой 8 обозначен вариант исполнения антенны в виде адаптивной антенной решетки, где на печатной плате 7 размещены антенные элементы 3. Стрелкой 9 обозначен вариант исполнения антенны из отдельных антенных элементов в составе антенного блока 6. Под радиопрозрачным защитным кожухом 5 размещены антенные элементы 3

Теоретически, расстояние между антенными элементами может быть намного больше, чем технологический («разумный», возможный к компоновке) размер печатной платы. Так как помехозащищенность антенной системы напрямую зависит от расстояния между антенными элементами, то такое расположение может дать существенный выигрыш в помехоустойчивости.

Размещение блока обработки информации в отсеке бортовой аппаратуры позволяет обеспечить «комфортный» (приемлемый по техническим требованиям) режим работы, а также защитить его от внешних, в том числе, механических воздействий и исключить повреждения.

Размещение помехозащищенной антенны под радиопрозрачным защитным кожухом позволяет принимать спутниковые сигналы без потери их свойств. Проведенные эксперименты с использованием существующих материалов, из которых изготовлен кожух, позволяют сделать вывод, что ослаблением сигнала и искажением диаграмм направленности антенны можно пренебречь.

Соединение каждого антенного элемента независимым кабелем -вызванная техническая необходимость, связанная с особенностями работы помехозащищенной антенной системы. Расчеты и эксперименты показывают, что передача сигнала через грамотно спроектированный кабель, даже с учетом его большой длины (порядка 10 м), не влияет на качество сигнала.

Количество помех (Nпом), которые возможно исключить (нейтрализовать) будет определяться по зависимости:

Nпом=Nант – 1, где

Nант - количество антенных элементов.

Т.е., чем больше количество антенных элементов, тем большее количество помех возможно нейтрализовать. Тем выше будет помехозащищенность системы спутниковой навигации.

Из источников литературы, а также из опыта, известно, что реальной является ситуация, когда для подавления аппаратуры потребителей системы спутниковой навигации одновременно используются до трех постановщиков помех. Таким образом, для их нейтрализации необходимо наличие не менее четырех антенных элементов.

При изменении модели помеховых угроз имеется возможность заблаговременно нарастить количество антенных элементов (например, 5-9 элементов и более на предусмотренные для них посадочные места в крыше комплекса) без переоборудования системы и лишних затрат. В результате можно повысить помехозащищенность системы спутниковой навигации в минимальное время с минимальными затратами.

Также из литературы известно, что рациональное размещение антенных элементов, т.е. наличие расстояния между ними, определяется длиной волны принимаемого сигнала (в идеале должно быть кратным длине волны). Таким образом, исходя из допустимого пространства, определяется количество антенных элементов и возможности помехоустойчивости ССН.

Однако, из некоторых требований, предъявляемых к ССН, следует наличие дополнительного канала спутниковой связи, который может быть как защищенным (при этом применяется изложенное выше решение), так и незащищенным. В этом случае достаточно установки одного антенного элемента, соединенного с блоком обработки информации независимым кабелем.

В случае обнаружения помехи на незащищенном канале связи он может быть выключен, а работа ССН будет переведена на защищенный канал связи.

Изготовленные образцы помехозащищенных антенных систем подтвердили возможность практической реализации заявляемого решения, что и согласуется с правильностью сделанных расчетов.

Таким образом, предлагаемое решение позволяет решить главную задачу - повысить помехозащищенность ССН, а вместе с этим и ракетного комплекса.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 161.
27.03.2016
№216.014.c878

Автоматическая система загрузки ракет в самоходную пусковую установку

Изобретение относится к военной технике. Автоматическая система загрузки ракет в составе подвижного ракетного комплекса состоит из цепных транспортеров и рельсовых направляющих, размещенных на основании контейнеров транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) и самоходной пусковой установки (СПУ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578917
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.041c

Стенд для испытаний шарнирных подшипников

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний шарнирных подшипников с имитацией эксплуатационных нагрузок и температур. Стенд состоит из основания, на котором размещены и соединены при помощи кинематической цепи привод и нагрузочное устройство. Основание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587693
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0509

Раскрываемый руль

Изобретение относится к ракетной технике. Раскрываемый руль содержит складываемую часть руля (1) и корневую часть (2), закрепленную в приводе (3) управления рулем и установленную в корпусе с возможностью поворота, и привод (5) раскрытия руля со штоком (6) для его продольного перемещения. Шток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587751
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.3ac3

Термоэмиссионный способ тепловой защиты частей летательных аппаратов

Термоэмиссионный способ тепловой защиты частей летательных аппаратов (ЛА) включает отвод теплового потока от нагреваемой части ЛА к менее нагретой с помощью термоэмиссионного модуля посредством размещения на внутренней поверхности нагреваемых частей ЛА электропроводящего материала или покрытия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583511
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b21

Способ одновременного выведения группы спутников на некомпланарные орбиты (варианты)

Группа изобретений относится к формированию систем ИСЗ с некомпланарными орбитами. Способ включает одновременное выведение группы ИСЗ ракетой-носителем (РН). При этом на РН устанавливают гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), выводимый на баллистическую траекторию, в апогее которой ГЛА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583507
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3db9

Защитная панель летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике и касается защитных панелей. Защитная панель летательного аппарата (ЛА) состоит из плиток, жестко закрепленных на внешней поверхности ЛА. На каждой плитке выполнены выступ в центральной части и вырезы на краях. Плитки соединены между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583532
Дата охранного документа: 10.05.2016
27.08.2016
№216.015.4dd5

Корпус гиперзвукового летательного аппарата и способ его изготовления

Группа изобретений относится к авиационной и ракетной технике. Способ изготовления корпуса гиперзвукового летательного аппарата из композиционных материалов характеризуется тем, что изготавливают методом намотки или объемного плетения одну или более оболочек вращения, из которых нарезают по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595354
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4eb2

Способ управления полетом ракеты

Изобретение относится к военной технике, преимущественно к тактическим и оперативно-тактическим комплексам управляемого ракетного оружия (УРО) с баллистическими (аэробаллистическими) и высотными крылатыми ракетами. В состав оптико-электронной корреляционно-экстремальной СН ракеты дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595282
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4efc

Обслуживаемый на орбите автоматический космический аппарат

Изобретение относится к области космической техники. Обслуживаемый на орбите космический аппарат (КА) содержит штатную двигательную установку с топливными баками, систему подачи топлива с заправочной горловиной, целевую аппаратуру, систему управления движением, систему электропитания, силовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595352
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.7520

Способ определения коэффициента трения подшипника

Изобретение относится к способам измерения трения в подшипниках. Способ определения коэффициента трения подшипника заключается в создании усилия на подшипник от нагрузочного устройства. При этом создается дополнительное усилие от силовозбудителя. Причем усилия, приложенные к подшипнику от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598696
Дата охранного документа: 27.09.2016
Показаны записи 1-10 из 63.
27.09.2013
№216.012.6ed0

Способ формирования космического корабля и космический корабль

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для формирования космического корабля (КК) модульного типа. КК содержит базовый блок, бортовую двигательную установку, стыковочный модуль со стыковочными агрегатами, замками крепления и отделения, выдвижными балками с узлами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494019
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.03.2014
№216.012.abc6

Способ доставки на поверхность космического объекта модуля длительно действующей базы и космический корабль

Изобретение относится к космической технике, а именно к колонизации космических объектов (КО). Космический корабль (КК) содержит посадочный (модуль длительно действующей базы (ДДБ)) (ПМ) и взлётный модули (ВМ). ПМ содержит посадочные устройства, гермоотсек с системой обеспечения экипажа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509689
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.04.2014
№216.012.ba0a

Способ повышения радиационной безопасности экипажа космического корабля и пилотируемый космический корабль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для повышения радиационной безопасности экипажа космического корабля (КК). КК содержит возвращаемый аппарат, рабочий отсек, двигательную установку с запасами топлива, переходный тоннель. Переходный тоннель оснащён...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513354
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.11.2014
№216.013.0379

Способ стабилизации движения ракеты при подводном старте и устройство для его осуществления

Изобретение относится ракетной технике, а именно к устройствам стабилизации движения ракеты. Устройство стабилизации движения ракеты при подводном старте содержит шарнирно закрепленные с корпусом стартово-разгонной ступени решетчатые стабилизаторы, кронштейн, двухпозиционный привод раскрытия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532287
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d5d

Крылатая ракета

Изобретение относится к ракетной технике и касается крылатой ракеты (КР) со стартово-разгонной ступенью (СРС) и маршевой силовой установкой (МСУ) со сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (СПВРД). КР содержит маршевую ступень (МС) с лобовым воздухозаборником с центральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534838
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.15a1

Способ старта ракет с подводной лодки, надводных кораблей и наземных носителей из незатопленной пусковой установки и пусковая установка для его реализации

Изобретение относится к проектированию ракет, стартующих с подводных лодок, надводных кораблей и наземных носителей. На ракете, имеющей верхний пояс герметизации относительно пусковой установки, установлен нижний пояс герметизации. В кольцевой зазор между корпусами ракеты и пусковой установки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536961
Дата охранного документа: 27.12.2014
20.04.2015
№216.013.4535

Способ прицеливания крылатых ракет, базирующихся на самоходной пусковой установке

Изобретение относится к военной технике и может найти применение при изготовлении наземных передвижных ракетных комплексов с крылатыми ракетами средней дальности. Технический результат - повышение точности. Для этого осуществляют сбор данных от маршрутно-навигационной системы топопривязки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549215
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.06.2015
№216.013.5a6d

Камера сгорания силовой установки крылатой ракеты

Камера сгорания силовой установки крылатой ракеты выполнена в виде многослойного изделия и содержит обечайку, несущую механическую нагрузку внутреннего давления, и слой теплозащитного керамического композиционного материала, контактирующего с образующимися при сжигании топлива газами. Слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554690
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.12.2015
№216.013.95cf

Способ поражения цели сверхзвуковой крылатой ракетой и устройство для его осуществления

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в сверхзвуковых крылатых ракетах. Сверхзвуковая крылатая ракета содержит планер, приборный отсек с блоками бортовой аппаратуры системы управления, сменную головку самонаведения, основное боевое снаряжение фугасного, проникающего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569971
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.2db6

Способ поражения надводных и наземных целей гиперзвуковой крылатой ракетой и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гиперзвуковым крылатым ракетам (ГПКР), оснащенным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). ГПКР содержит маршевую ступень с конструкцией, построенной на основе двух модулей. Первый модуль является боевым и выполнен в виде планера маршевой ступени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579409
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД