×
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 41-50 из 54.
01.12.2019
№219.017.e979

Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов, заключающийся в том, что с помощью аппаратурных и вычислительных средств, установленных в головной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707616
Дата охранного документа: 28.11.2019
13.12.2019
№219.017.ecd9

Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено в устройствах с непрерывными частотно-модулированными зондирующими сигналами для фиксации заранее установленной дальности до объекта при сближении с ним. Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708765
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed71

Ампульный химический источник тока для артиллерийских боеприпасов

Изобретение относится к резервным энергосодержащим источникам тока и может быть использовано при создании ампульных химических источников тока, применяемых в электромеханических взрывательных устройствах артиллерийских боеприпасов. Предлагаемый ампульный химический источник тока для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708770
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.01.2020
№220.017.f823

Способ повышения стойкости брони против воздействия кинетических снарядов

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Для повышения стойкости брони к воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711565
Дата охранного документа: 17.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b1e

Акустический боеприпас

Изобретение относится к нелетальному оружию и может быть использовано для защиты объектов от агрессивной толпы или террористов. Технический результат - повышение эффективности устройства. Акустический боеприпас имеет корпус в форме прямой трубы. Источник мощного акустического излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716325
Дата охранного документа: 11.03.2020
28.03.2020
№220.018.1114

Броневая преграда

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например, подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Броневая преграда состоит из различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717886
Дата охранного документа: 26.03.2020
28.03.2020
№220.018.115c

Способ калибровки радиовзрывателей на основе автодина

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для контроля параметров и настройки устройств, использующих эффект Доплера, в том числе радиовзрывателей боеприпасов. Способ калибровки радиовзрывателей на основе автодина заключается в том, что неподвижным радиовзрывателем излучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717861
Дата охранного документа: 26.03.2020
02.04.2020
№220.018.1284

Способ поражения гиперзвуковых летательных аппаратов

Изобретение относится к военной технике, а более конкретно к способу поражения гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА). Способ поражения ГЛА заключается в том, что с помощью локационных средств обнаруживают ГЛА, с помощью вычислительного устройства определяют координаты его движения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718183
Дата охранного документа: 31.03.2020
10.04.2020
№220.018.13d2

Способ обеспечения неконтактного подрыва боеприпаса

Изобретение относится к боеприпасам и может быть использовано при создании неконтактных взрывательных устройств различных боеприпасов. Способ заключается в том, что боеприпас снабжают неконтактным радиовзрывателем на основе автодина с приемо-передающей антенной, излучающей при подлете...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718557
Дата охранного документа: 08.04.2020
04.05.2020
№220.018.1bbe

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам, и в частности к бронебойным снарядам для гладкоствольных или нарезных артиллерийских систем среднего или крупного калибров унитарного, раздельно-гильзового или картузного заряжания. Технический результат - повышение бронебойного действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720434
Дата охранного документа: 29.04.2020
Показаны записи 41-50 из 61.
01.11.2019
№219.017.dd0c

Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и производстве взрывателей к артиллерийским боеприпасам. Контактный электронный взрыватель к артиллерийским боеприпасам состоит из металлического корпуса, в верхней части которого установлен пиротехнический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704500
Дата охранного документа: 29.10.2019
07.11.2019
№219.017.def8

Способ неконтактного подрыва боеприпасов с помощью взрывателей с лазерными устройствами

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в неконтактных взрывательных устройствах различных боеприпасов. Способ неконтактного подрыва боеприпасов с помощью взрывателей с лазерными устройствами заключается в том, что во взрыватель устанавливают импульсный лазерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705123
Дата охранного документа: 05.11.2019
15.11.2019
№219.017.e1eb

Прибор для спектрального анализа излучения от объектов

Изобретение относится к области спектрального анализа и касается прибора для спектрального анализа излучения от объектов. Прибор содержит последовательно соединенные оптический блок с объективом, оптический фильтр, ПЗС-матрицу, аппаратуру цифровой обработки и систему отображения. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706048
Дата охранного документа: 13.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2e4

Способ определения ресурса стальных изделий

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов и может быть использовано при неразрушающей оценке ресурса стальных изделий после длительных сроков эксплуатации. Способ определения ресурса стальных изделий, заключающийся в том, что измеряют параметры механических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706106
Дата охранного документа: 13.11.2019
16.11.2019
№219.017.e356

Способ определения глубины пробития мишени бронебойными подкалиберными снарядами

Изобретение относится к методам оценки эффективности бронебойных боеприпасов и брони при их соударении и может быть использовано при создании новых боеприпасов и новой брони для защиты объектов. Для осуществления способа определения глубины пробития мишени бронебойными подкалиберными снарядами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706280
Дата охранного документа: 15.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8fc

Способ поражения целей боеприпасом с ударными ядрами

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при разработке и применении боеприпасов с боевыми элементами, формирующими ударные ядра. Технический результат – повышение эффективности боеприпасов. По способу после выброса из боеприпаса боевые элементы падают на землю,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707836
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e979

Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов

Изобретение относится к боеприпасам ствольной артиллерии и может быть использовано во взрывателях артиллерийских снарядов. Способ коррекции траектории артиллерийских вращающихся снарядов, заключающийся в том, что с помощью аппаратурных и вычислительных средств, установленных в головной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707616
Дата охранного документа: 28.11.2019
13.12.2019
№219.017.ecd9

Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено в устройствах с непрерывными частотно-модулированными зондирующими сигналами для фиксации заранее установленной дальности до объекта при сближении с ним. Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708765
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed71

Ампульный химический источник тока для артиллерийских боеприпасов

Изобретение относится к резервным энергосодержащим источникам тока и может быть использовано при создании ампульных химических источников тока, применяемых в электромеханических взрывательных устройствах артиллерийских боеприпасов. Предлагаемый ампульный химический источник тока для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708770
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.01.2020
№220.017.f823

Способ повышения стойкости брони против воздействия кинетических снарядов

Изобретение относится к области военного дела и предназначено для обеспечения защиты вооружения, военной техники и других объектов от поражения артиллерийскими снарядами, в том числе бронебойными, например подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Для повышения стойкости брони к воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711565
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД