×
07.06.2020
220.018.24ed

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002722904
Дата охранного документа
04.06.2020
Аннотация: Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при создании помехозащищенных неконтактных датчиков цели различных боеприпасов. Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты заключается в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени T создают в излучающей антенне радиовзрывателя короткие радиоимульсы длительностью τ (τ<

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при создании помехозащищенных неконтактных датчиков цели различных боеприпасов.

Известны способы обнаружения цели ракетами с головками самонаведения на цель, в которых момент подрыва ракет определяют с помощью неконтактного датчика цели, устанавливаемого в ракету. Неконтактный датчик цели, как правило, начинает работать на конечном участке подлета ракеты к цели. В качестве неконтактного датчика цели могут быть использованы различные устройства, чувствительные к наличию преграды в направлении цели. Основной проблемой при применении неконтактных датчиков цели является их недостаточная защищенность от воздействия помех.

Одним из основных способов определения положения ракеты по отношению к цели является способ, основанный на использовании радиолокационной схемы. В устройствах, реализующих такие схемы, как правило, используются классические приемы радиолокации с применением радиоантенных устройств излучения и приема радиоволн, а также лазерных приемопередатчиков. Примером такого технического решения является «способ управления неконтактным взрывателем боевой части ракеты, управляемой по лучу лазера от носителя (самолета), включающий формирование каналов управления при одновременном нахождении цели и ракеты в управляющем поле лазерного луча, через которые производят постоянное считывание разницы расстояний от блока управления до цели и до ракеты» (Патент RU №2378611). Недостатком такой системы управления является то, что при таком управлении ракета и цель все время находится в поле облучения от носителя.

Но есть и ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения. Самый яркий представитель такого типа вооружений - американская AIM-120 AMRAAM. Наведение AIM-120 включает в себя три участка: командно-инерциальный, автономный инерциальный и активный радиолокационный. Перед пуском РЛС самолета задает координаты цели и, при необходимости, корректирует полет AMRAAM. На конечном участке полета ракета наводится на цель самостоятельно, без помощи самолета-носителя. Ракета имеет неконтактный радиолокационный взрыватель. При подлете к цели происходит подрыв боевой части. Применяемые в ракете радиолокационные взрыватели имеют антенные устройства, которые позволяют формировать узкие полосы излучения и приема, с целью защиты радиоканалов от воздействия радиопомех. Кроме того, с этой же целью, радиолокация осуществляется с использованием коротких импульсов, принимаемых в определенных временных интервалах, а также применяются различные алгоритмы селекции и обработки принятой информации.

Однако, несмотря на сложные схемы обработки информации, современные средства постановки помех позволяют создать условия для ложных срабатываний таких неконтактных датчиков цели. В связи с этим, процесс создания помехозащищенных технических решений для надежной работы ракет класса «воздух-воздух» продолжается.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить помехозащищенность неконтактных датчиков цели ракет от воздействия искусственных помех. В основу предлагаемого способа положено техническое решение, основанное на дополнении, используемой в неконтактных датчиках цели, схемы радиолокации, системой оценки скорости сближения ракеты с целью. Причем эту скорость предлагается определять, с помощью радиолокатора неконтактного датчика цели, используя два различных способа. А именно, предлагается определять скорость сближения цели на основе измерения дальности до цели, и на основе эффекта Доплера (путем определения изменения частоты принятых сигналов). Сопоставление значений этой скорости на определенных участках траектории позволяет повысить возможности технических устройств выполнять идентификацию цели, и, тем самым, позволяет повысить помехозащищенность неконтактного датчика цели, применяемого в ракете. Предлагаемое техническое решение позволяет определять скорость сближения с целью даже в том случае, когда радиолокационная головка самонаведения не работает из-за постановки помех. Это обусловлено тем, что радиолокатор головки самонаведения обладает большой мощностью и обнаруживается средствами локации цели на значительных расстояниях, что позволяет цели создать помеху. А радиолокатор радиовзрывателя имеет малую мощность и узконаправленную антенну, и его обнаружить средствами радиолокации возможно только на малом расстоянии от цели. Когда создать помеху практически невозможно.

Предлагаемый способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты заключается в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени Ti, создают в излучающей антенне радиовзрывателя короткие радиоимульсы длительностью τ(τ<<Тi) с частотой заполнения ω0. Эта частота заполнения существенно отличается от рабочей частоты радиолокационной станции головки самонаведения (при наличии такой головки). С помощью приемной антенны радиовзрывателя непрерывно принимают радиоимпульсы и фиксируют их в канале обработки информации в каждом промежутке времени стробирования Тст. Причем система электронных фильтров приемного тракта радиовзрывателя выделяет электромагнитные волны в ограниченном диапазоне частот (в зоне частоты ω0 с учетом величины ее изменения за счет эффекта Доплера для максимальной скорости сближения ракеты и цели). С помощью канала обработки информации радиовзрывателя проводят анализ измеренной двумя способами скорости сближения принятых импульсов, и, по параметрам изменения скорости, судят о наличии цели.

При этом с помощью канала обработки информации радиовзрывателя за каждый промежуток времени Ti вычисляют расстояние до цели Si, используя соотношение:

где с - скорость света, ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации.

За каждые два последовательных периода излучения вычисляют скорость сближения ракеты с целью Vс, используя соотношение:

где Si+1 - расстояние до цели в следующий промежуток времени ti+1, за каждый промежуток времени Ti.

С помощью генератора радиовзрывателя в каждом промежутке времени Ti после времени τ, в течение времени строба Тст, создают радиоимпульсы с частотой заполнения ω0 и подают их не на излучающую антенну, а на смеситель для измерения разности частот. В этот же промежуток времени подают на этот же смеситель, с приемной антенны радиовзрывателя, радиоимпульсы, в том числе отраженные от цели и имеющими частоту заполнения ωi. С помощью смесителя определяют разностную частоту Δωi, по величине которой, используя соотношение

вычисляют частоту ωi. С помощью известных соотношений, описывающих эффект Доплера, определяют частоту сближения ракеты с целью VсД. Например, с помощью соотношения, приведенного ниже:

Скорость сближения ракеты с целью VсД определяют за каждый промежуток времени Ti. Сравнивают вычисленные значения VсД и Vс. По соотношению этих величин идентифицируют принятые за время строба Тст сигналы, как отраженные от цели, и принимают решение на срабатывание взрывателя по заданному алгоритму.

Предлагаемое техническое решение поясняется временной диаграммой, приведенной на фиг. 1.

Фиг. 1. Временная диаграмма работы основных блоков технического решения по оценке скорости сближения ракеты с целью: τ - длительность радиоимпульса, подаваемого на антенну излучателя радиовзрывателя; Ti - промежуток времени через который, генератор излучает очередной импульс; Тст - время строба (промежуток времени с момента излучения до момента приема информации, в течение которого появление импульса в канале приема является индикатором наличия отраженного сигнала от цели); ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации; ωi и ω0 - частоты заполнения импульсов.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. В дополнение к системе обнаружения цели на радиовзрывателе ракеты класса «воздух-воздух» устанавливаются еще две системы определения скорости сближения ракеты с целью. Наличие этих двух систем позволяет повысить помехозащищенность радиовзрывателя ракеты от воздействия искусственных помех.

Для идентификации цели, подтверждения, что отраженный сигнал от цели (сигнал во временном интервале Тст) действительно является сигналом от цели, а не от помехи, проводят оценку скорости сближения ракеты с целью обеими системами обнаружения цели одновременно. Сравнивают эти значения непосредственно, либо по характеру их изменения, например, определяют отношения значений предыдущего измерения и последующего. При совпадении измеренных и вычисленных величин принимают решение о реальности цели, и по заданному алгоритму, подают команду на подрыв боевой части ракеты.

Техническое решение по определению скорости сближения ракеты с целью, реализуемое в неконтактном датчике цели (радиовзрывателе), заключается в следующем. С помощью вычислительного устройства неконтактного датчика цели за каждый период излучения радиоимпульсов Ti выполняют регистрацию отраженного от цели импульса и измеряют промежуток времени ti (ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации) в каждом интервале времени, равном длительности строба Тст. На основе этих измерений с помощью соотношений (1)-(2) выполняют определение скорости сближения ракеты с целью Vc.

Точность оценки скорости сближения ракеты с целью, измеренная по определению времени прихода сигнала высокая. Так в реальных импульсных радиовзрывателях длительность импульса излучения составляет примерно 100 нc. Точность фиксации времени появления отраженного импульса по отношению к излученному импульсу не превышает 2 нc (менее 2%). Длительность периода следования импульсов составляет примерно 1 мс. При скорости сближения ракеты с целью примерно 1000 м/с за 1 мс цель сблизится с ракетой на расстояние Д, определяемое величиной Д=1000×10-3=1 (м). В этом случае время между излучаемым импульсом и принятым отраженным импульсом составит величину ti=2Д/с=2×1/3×108=0,7×10-8 (с), т.е. 7 нc. При точности измерения времени 2 нc, величина 7 нс может быть надежно зафиксирована, т.е. в реализуемых технических решениях расчет скорости сближения можно выполнять за каждый период излучения. При меньших скоростях сближения ракеты с целью скорость их сближения целесообразно определять за несколько периодов излучения и приема.

Технические решения по определению скорости сближения объектов с помощью радиолокационных устройств, использующих эффект Доплера, известны (https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера). Например, технические решения по определению изменения частоты излученных и отраженных сигналов широко применяются в устройствах для определения скорости движения автомобилей. Точность определения скорости при этом не превышает 10% (https://www.zr.ru/content/articles/7388-effekt_doplera/).

В предлагаемом техническом решении частота заполнения импульсов, излучаемых генератором ω0, составляет примерно 50 ГГц. При таком высокочастотном заполнении длительности радиоимпульса τ, который составляет примерно 100 нс, укладывается достаточное количество длин волн для того, чтобы обеспечить надежное измерение разностной частоты Δωi, для реализации эффекта Доплера.

На основании обработки информации в приемном канале радиовзрывателя, например, путем подсчета количества отраженных радиоимпульсов в последовательности строб-импульсов, идентификации этих импульсов как отраженных сигналов от цели (по скорости сближения), сравнении, полученных величин, с заданными значениями, выдается команда на подрыв боевой части ракеты.

Реализуемость приведенного выше технического решения подтверждена макетированием схемных электронных аналогов в АО «НПП «Дельта».

Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 54.
03.10.2018
№218.016.8dad

Способ поверхностной закалки стволов орудий

Изобретение относится к технологии изготовления стволов артиллерийских орудий. Способ поверхностной закалки внутренней поверхности ствола артиллерийского орудия заключается в том, что на контрольный участок внутренней поверхности ствола воздействуют импульсами лазерного излучателя для нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668531
Дата охранного документа: 01.10.2018
04.10.2018
№218.016.8f13

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам и, в частности, к бронебойным снарядам для гладкоствольных или нарезных артиллерийских систем среднего или крупного калибра унитарного, раздельно-гильзового или картузного заряжания. Технический результат - повышение бронепробития без изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668580
Дата охранного документа: 02.10.2018
15.10.2018
№218.016.928c

Способ коррекции стрельбы из артиллерийских орудий

Изобретение относится к методам и средствам артиллерийской разведки на основе получения и анализа фотоизображений местности с объектами из зоны прицеливания. Способ коррекции стрельбы из артиллерийских орудий основан на предварительном определении параметров стрельбы боевыми снарядами. По этим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669690
Дата охранного документа: 12.10.2018
23.10.2018
№218.016.9527

Способ введения в вычислительное устройство снаряда значения его дульной скорости

Изобретение относится к области создания артиллерийского вооружения и боеприпасов. Датчик ионизирующего излучения, расположенный в снаряде, при движении вдоль ствола регистрирует импульсы ионизирующего излучения от двух источников излучения, установленных в дульном устройстве. Значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670314
Дата охранного документа: 22.10.2018
14.11.2018
№218.016.9d0d

Способ наблюдения объектов

Изобретение относится к различным областям промышленности, где с помощью оптико-электронных систем производят обработку наблюдаемой информации, в частности к авиационной и морской технике (бортовые системы наблюдения). Заявленный способ наблюдения объектов заключается в том, что излучение от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672161
Дата охранного документа: 12.11.2018
06.12.2018
№218.016.a40d

Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям

Изобретение относится к военной технике, а именно к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов. Реализация способа стрельбы зенитными снарядами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674037
Дата охранного документа: 04.12.2018
29.12.2018
№218.016.accd

Способ стрельбы зенитными снарядами

Изобретение относится к военной технике, а именно к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов. Реализация предлагаемого способа стрельбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676301
Дата охранного документа: 27.12.2018
13.01.2019
№219.016.af46

Способ управления планирующей авиабомбой

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано для построения систем управления авиабомбами различного назначения. Способ управления планирующей авиабомбой основан на измерении скорости полета авиабомбы с помощью датчиков давления и температуры, установленных в носовой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676775
Дата охранного документа: 11.01.2019
07.02.2019
№219.016.b7e0

Способ коррекции траектории снарядов реактивных систем залпового огня

Изобретение относится к артиллерийскому вооружению и более конкретно к снарядам систем залпового огня. Перед выстрелом в устройство управления снарядом вводят данные для выполнения команд управления, угол возвышения α. С помощью встроенного таймера, с момента выстрела, регистрируют время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678922
Дата охранного документа: 04.02.2019
14.03.2019
№219.016.df45

Способ управления планирующей авиабомбой при ветре

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано для построения систем управления авиабомбами различного назначения. Способ основан на измерении скорости полета авиабомбы с помощью датчиков давления и температуры, установленных в носовой и боковых частях бомбы. По информации от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681749
Дата охранного документа: 12.03.2019
Показаны записи 11-20 из 61.
09.09.2018
№218.016.8551

Способ дистанционного подрыва снаряда

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Способ дистанционного подрыва снаряда заключается в том, что во взрыватель снаряда устанавливают несколько датчиков и с их помощью определяют параметры полета конкретного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666378
Дата охранного документа: 07.09.2018
19.09.2018
№218.016.888f

Способ коррекции траектории дальнобойного артиллерийского снаряда с донным газогенератором и головным электромеханическим взрывателем с тормозным устройством

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к способам коррекции области рассеивания осколочно-фугасных дальнобойных снарядов. Технический результат – повышение точности поражения. По способу вычисляют время включения тормозного устройства взрывателя. Вводят это значение времени в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667168
Дата охранного документа: 17.09.2018
19.09.2018
№218.016.88a6

Способ коррекции артиллерийских снарядов

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам и может быть использовано для коррекции управляемых артиллерийских снарядов. Технический результат – повышение эффективности применения ствольной артиллерии. По способу перед выстрелом боевым снарядом производят выстрел снарядом-разведчиком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667167
Дата охранного документа: 17.09.2018
03.10.2018
№218.016.8dad

Способ поверхностной закалки стволов орудий

Изобретение относится к технологии изготовления стволов артиллерийских орудий. Способ поверхностной закалки внутренней поверхности ствола артиллерийского орудия заключается в том, что на контрольный участок внутренней поверхности ствола воздействуют импульсами лазерного излучателя для нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668531
Дата охранного документа: 01.10.2018
04.10.2018
№218.016.8f13

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам и, в частности, к бронебойным снарядам для гладкоствольных или нарезных артиллерийских систем среднего или крупного калибра унитарного, раздельно-гильзового или картузного заряжания. Технический результат - повышение бронепробития без изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668580
Дата охранного документа: 02.10.2018
15.10.2018
№218.016.928c

Способ коррекции стрельбы из артиллерийских орудий

Изобретение относится к методам и средствам артиллерийской разведки на основе получения и анализа фотоизображений местности с объектами из зоны прицеливания. Способ коррекции стрельбы из артиллерийских орудий основан на предварительном определении параметров стрельбы боевыми снарядами. По этим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669690
Дата охранного документа: 12.10.2018
23.10.2018
№218.016.9527

Способ введения в вычислительное устройство снаряда значения его дульной скорости

Изобретение относится к области создания артиллерийского вооружения и боеприпасов. Датчик ионизирующего излучения, расположенный в снаряде, при движении вдоль ствола регистрирует импульсы ионизирующего излучения от двух источников излучения, установленных в дульном устройстве. Значение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670314
Дата охранного документа: 22.10.2018
14.11.2018
№218.016.9d0d

Способ наблюдения объектов

Изобретение относится к различным областям промышленности, где с помощью оптико-электронных систем производят обработку наблюдаемой информации, в частности к авиационной и морской технике (бортовые системы наблюдения). Заявленный способ наблюдения объектов заключается в том, что излучение от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672161
Дата охранного документа: 12.11.2018
06.12.2018
№218.016.a40d

Способ стрельбы зенитными снарядами по воздушным целям

Изобретение относится к военной технике, а именно к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов. Реализация способа стрельбы зенитными снарядами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674037
Дата охранного документа: 04.12.2018
29.12.2018
№218.016.accd

Способ стрельбы зенитными снарядами

Изобретение относится к военной технике, а именно к способам ведения борьбы с воздушными целями с помощью артиллерийских боеприпасов. Изобретение может быть использовано также при создании дистанционных взрывателей для зенитных ракет и снарядов. Реализация предлагаемого способа стрельбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676301
Дата охранного документа: 27.12.2018
+ добавить свой РИД