EP3995776A1 - Wirkvorrichtung zum bekämpfen eines ziels mittels elektromagnetischer impulse, wirkvorrichtungssystem, trägereinrichtung und verfahren zum betreiben einer wirkvorrichtung - Google Patents

Wirkvorrichtung zum bekämpfen eines ziels mittels elektromagnetischer impulse, wirkvorrichtungssystem, trägereinrichtung und verfahren zum betreiben einer wirkvorrichtung Download PDF

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EP3995776A1
EP3995776A1 EP21206931.4A EP21206931A EP3995776A1 EP 3995776 A1 EP3995776 A1 EP 3995776A1 EP 21206931 A EP21206931 A EP 21206931A EP 3995776 A1 EP3995776 A1 EP 3995776A1
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EP
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active device
parachute
source unit
target
active
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EP3995776B1 (de
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Robert Stark
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Diehl Defence GmbH and Co KG
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Diehl Defence GmbH and Co KG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for
    • F41H13/0093Devices generating an electromagnetic pulse, e.g. for disrupting or destroying electronic devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B10/00Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
    • F42B10/32Range-reducing or range-increasing arrangements; Fall-retarding means
    • F42B10/48Range-reducing, destabilising or braking arrangements, e.g. impact-braking arrangements; Fall-retarding means, e.g. balloons, rockets for braking or fall-retarding
    • F42B10/56Range-reducing, destabilising or braking arrangements, e.g. impact-braking arrangements; Fall-retarding means, e.g. balloons, rockets for braking or fall-retarding of parachute or paraglider type

Definitions

  • the invention relates to an effective device for attacking a target by means of electromagnetic pulses, comprising a source unit designed to emit the pulses and a parachute to which the source unit is attached.
  • the invention relates to an knitting device system, a carrier device and a method for operating a knitting device.
  • Such active devices are used for non-lethal combating of electronic targets with high-power electromagnetic pulses (High Power Electro Magnetics—HPEM).
  • HPEM High Power Electro Magnetics
  • the associated operating principle is based on generating currents by radiating the impulses in electrically conductive structures of the target, which destroy its electronics or at least partially render them unusable, in order to reduce or eliminate the effectiveness of the target.
  • the targets themselves can be in the air or on the ground, possibly also at sea.
  • a parachute to the source unit, which at the same time forms a reflector for the electromagnetic pulses.
  • the RU 2 199 802 C2 a device for generating an electromagnetic pulse by emitting microwaves, which has a received in a housing transmitter unit, wherein the housing at a Parachute is arranged. Electromagnetic impulses emitted by the transmitter unit are reflected by an antenna integrated into the parachute.
  • a reconnaissance device with a sensor unit for detecting and locating targets, which can be transported together with a deployable, fall-delaying device in an artillery projectile and can be released from it, and is provided with a brake parachute and a untwisting device.
  • the fall-decelerating device is a buoyancy device that has a steering device and a drive device for targeted movement and to increase the dwell time over the deployment area of the reconnaissance unit.
  • the DE 37 83 121 T2 discloses a simulator of attacks by means of electromagnetic waves, comprising an antenna made up of radiating elements arranged in a substantially conical shape upside down, a pulse generator coupled to the antenna, and a trigger for generating an output signal of the to trigger the generator.
  • the simulator is air transport capable, capable of being operated in the air and has a spreading device to maintain the cone shape at least during the operation of the simulator.
  • the antenna includes a radioelectric counterpoise electrically connected to the radiating elements via the generator and placed vertically under the cone apex at least during operation of the simulator.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a possibility for more flexible use of an active device for attacking a target by means of electromagnetic pulses.
  • the working device additionally has, in a falling operating position with the parachute open, a separate element from a parachute surface of the Has parachute arranged reflector unit, which is adapted to reflect radiated from the source unit electromagnetic pulses in the direction of the target.
  • the invention is based on the consideration of enabling at least partial decoupling between a reflection effect and the aerodynamic properties by providing the additional reflector unit.
  • the electromagnetic pulses radiated by the source unit can thus advantageously reach the direction of the target essentially by reflection at the reflector unit, with changes in the reflection properties due to changes in the shape of the parachute during the fall being able to be significantly reduced or avoided altogether.
  • an aerodynamic, particularly favorable reflector unit is proposed as an additional component of the active device, with which the function of a target can be at least temporarily disrupted or impaired by irradiation over a specific period of time with the electromagnetic pulses, with the target fulfilling its original task at least during this period of time cannot fulfil.
  • the parachute can be designed specifically with regard to the desired aerodynamic properties without having to fear that the desired reflection effect will be restricted. This applies accordingly to the design of the reflector unit.
  • the active device can be brought to a position over long distances over the target and then approach it in the falling operating position for combat.
  • Targets to be attacked can in particular be communication stations, control centers, radar systems, air defense positions, mine areas, especially those with electrical, unconventional explosive and incendiary devices, tanks, drones or entire swarms of drones.
  • civil use is of course also conceivable, for example to prevent such drones from disrupting civil air traffic.
  • the reflector unit is accordingly preferably formed at least in sections from an electrically conductive material. At least the electrically conductive sections of the reflector unit are preferably of flat design.
  • the reflector unit can be disk-, plate- or bowl-shaped and/or parabola-shaped.
  • the parachute no longer serves as a reflector and can be electrically insulating, in which context "electrically insulating" means electrical conductivity of the Parachute material, in particular the parachute sheet material, is to be understood, which is at least a factor of 100, preferably a factor of 1000, lower than the electrical conductivity of the electrically conductive material of the reflector unit.
  • the parachute can also be designed as a round canopy parachute. In order to use additional gliding properties of the parachute, it can alternatively be designed as a gliding surface parachute.
  • the source unit is expediently connected to the parachute surface via several connecting lines of the parachute.
  • the source unit is designed to emit electromagnetic pulses with a power of at least 10 megawatts, in particular at least 100 megawatts. With such power levels, which can reach into the gigawatt range, field strengths can be generated on a scale suitable for combating electronic targets. Since the source unit is to be operated independently of energy in the falling operating position, i.e. without an energy supply external to the active device, it is also expedient for efficient utilization of available electrical energy with sufficient effective force if the source unit is designed to emit electromagnetic pulses with a pulse duration of at most one microsecond, in particular at most ten nanoseconds and/or with a pulse rate of at least 5 Hertz, preferably at least 10 Hertz and/or at most 100 Hertz.
  • the reflector unit is arranged between the source unit and the parachute surface.
  • the reflector unit can be connected to at least part of the connecting lines, for example.
  • the source unit is then designed to emit the electromagnetic pulses in the opposite direction to the direction of fall, it being possible for them to be reflected by the reflector unit in the direction of the ground.
  • the Poynting vector of the reflected electromagnetic pulses has a vertical component oriented in the direction of fall.
  • the targets to be engaged do not necessarily have to be on the ground or at sea, but can also be in the air between the active device and the surface of the earth.
  • the parachute surface can be arranged between the reflector unit and the source unit. It is preferred if the parachute, as described above, is designed to be electrically insulating, so that the electromagnetic pulses can penetrate it essentially without loss and can be reflected with respect to the direction of fall of the active device above the parachute surface in the direction of the ground, analogously to the variant of the invention described above.
  • the source unit is arranged between the reflector unit and the parachute surface, in particular for combating targets in the air that are located above the active device in the direction of its fall.
  • the source unit can be designed to emit the electromagnetic pulses in the direction of fall, it being possible for them to be reflected by the reflector unit in a direction pointing away from the ground, ie in the direction of space.
  • the Poynting vector of the reflected electromagnetic pulses has a vertical component oriented against the direction of fall.
  • the reflector unit is designed as an inflatable balloon.
  • This can be inflatable when or after assuming the falling operating position, for example by means of a pressure accumulator unit containing a compressed gas.
  • Sections of the balloon can have an electrically conductive, reflective surface covering, for example on a surface section on the parachute surface side as seen from the source unit or on a surface section on the ground side as seen from the source unit.
  • the reflector unit has a lower air resistance than the parachute surface in the falling operating position.
  • the reflector unit can have openings.
  • the electrically conductive material can be, for example, a film having the openings.
  • the electrically conductive material can be embodied in the form of a net and/or grid and/or fabric, with the openings being realized by holes, free spaces or meshes. That Electrically conductive material includes, for example, metal wires and/or carbon fibers.
  • plastic fibers and/or fabric fibers coated with an electrically conductive coating are also conceivable as electrically conductive material.
  • Air can therefore flow through the openings while the active device is falling, so that the reflector unit opposes the falling movement only with little or insignificant air resistance.
  • the openings are therefore preferably permeable to air, but not designed to reduce the air resistance and the reflectivity. This can be realized in that the size of the passage openings is selected as a function of the at least one wavelength of the electromagnetic pulses in such a way that the electrically conductive section of the reflector unit has electrical properties that are essentially completely reflective for the respective wavelength.
  • the reflector unit is designed to bundle and/or focus the electromagnetic pulses in the falling operating position. Since the shape of the reflector element in the active device according to the invention can be largely independent of aerodynamic requirements, there are great design possibilities with regard to the realization of electromagnetically advantageous properties such as the aforementioned bundling or focusing. In this context, it is possible, for example, for the reflector unit to have a parabolic shape, at least in sections, in order to bundle or focus the reflected electromagnetic pulses onto the target to be attacked. A significantly higher field strength acting on the target can thus be realized.
  • the electromagnetic pulses can be reflected at an acute angle to the vertical by at least one section of the reflector unit in the downward operating position.
  • Such an embodiment advantageously makes it possible to conduct the electromagnetic pulses in a specific direction and/or in a specific solid angle section in order to specifically combat targets located there.
  • the electromagnetic pulses are radiated eccentrically.
  • the reflector unit can be arranged such that it can be tilted, for example, in order to change the direction of emission.
  • the reflector unit expediently has at least one electrically conductive reflector element as an electrically conductive section, which is used to reflect the incident electromagnetic pulses, in particular at the acute angle, in the downward operating position is arranged.
  • Sections of the reflector unit that are not designed as a reflector element can be designed to be electrically insulating or at least to have a lower electrical conductivity than the reflector elements.
  • a plurality of distributed reflector elements are expediently provided.
  • the reflector elements can be in the form of a circle, oval, strip, circle sector or ring sector.
  • a single annular reflector element can also be provided. Consequently, a large number of geometric emission profiles can be implemented, which enable reflection of the electromagnetic pulses to be adapted to the respective application.
  • the parachute is designed to set the active device in the falling operating position in a rotating motion of its own.
  • the parachute surface expediently has incisions for this purpose, by means of which an opening for letting air through can be uncovered in the falling operating position and a guiding element protruding from the parachute surface and comprising a respective incision edge can be formed, with the air sweeping over the guiding element causing an impact on the parachute acting tangential moment can be generated as a torque.
  • the incisions can also have reinforcements.
  • the reflector unit can be configured to reflect the electromagnetic pulses in the direction of the target over a solid angle range over time.
  • the pulses impinging on the projection surface describe a tapering spiral line, so that the particularly bundled and/or focused electromagnetic pulses cover a large effective surface over time. Consequently, an area of the same size on the projection surface can be irradiated with an area-specific higher field strength than if the area were not irradiated.
  • an adjusting means acting on the parachute can also be provided, by means of which the active device can be steered in the horizontal direction. In its falling operating position, the active device can thus advantageously be directed in the direction of the target to be attacked or in a direction suitable for combating it.
  • the connecting lines and/or additional control lines can be adjusted by means of the adjusting means in order to realize the steerability, for example, can be shortened or lengthened in the direction of the parachute surface.
  • the source unit has a number of components, in particular an energy supply device.
  • this can include one or more lithium-ion batteries.
  • the source unit can have a voltage converter and/or a power converter as a component, in particular for adapting the energy provided by the energy supply device to downstream components of the source unit.
  • the source unit can have a signal generation device as a component. This can be a modulator and/or a resonator, in particular for generating damped sine waves (DS), and/or a diode for generating high-power microwaves (High Power Microwave Diode—HPM diode) and/or a generator for generating high-performance microwaves (HPM- Generator) include.
  • an antenna device can also be provided as a component of the source unit. This can be designed in particular as an antenna array with a plurality of antenna elements (feeds).
  • the source unit can have a control device and/or a communication device and/or a sensor device as a component.
  • the components are accommodated in a distributed manner in a plurality of separate housing units.
  • sub-components for example individual antenna elements, of the components can also be accommodated in different housing units.
  • the housing units can be movably mounted relative to one another from a transport state.
  • a modular design of the source unit is therefore proposed, which enables the individual components to be transported in a particularly space-saving manner in the transport state, ie in particular a state that the active device assumes before the parachute is opened.
  • This transport can in particular in or on a Carrier device, such as a projectile or a rocket, take place.
  • the space that is only available to a limited extent when the active device is brought to a set-down position by the carrier device can thus be used particularly efficiently.
  • the housing units are arranged in relation to one another in such a way that they can be nested in one another and/or folded in relation to one another in the transport state.
  • the housing units can then be de-nested and/or unfolded to assume the falling operating position.
  • a plurality of housing units can be connected to one another, for example, by means of connecting elements which can be pivoted in relation to one another.
  • the housing units are cylindrical. This makes it possible in particular to store the housing units tightly packed in the transport position.
  • the active device can also have a positioning device, which is designed to move the housing units into their intended position in the falling operating position. Irrespective of this, the erection device can also be provided to unfold the parachute and/or the reflector unit when taking the falling operating position.
  • control device is used to check the antenna device with regard to its emission properties, in particular the emission direction, and/or at least one transmission parameter of the signal generation device, in particular at least one transmission frequency and/or at least one modulation type and/or at least one pulse shape and/or at least a pulse rate and/or at least one bandwidth of the electromagnetic pulses can be adjusted. It is thus possible, for example, to control the signal generation device to generate broadband DS pulses or to generate narrowband pulses, depending on the application scenario.
  • “broadband” is to be understood in particular as a pulse whose bandwidth is typically between 1% and 100% (mesoband) of the center frequency.
  • the control device can also be used to adjust the or an actuating means acting on the parachute to specify a steering movement and/or a rotational speed of the active device and/or on the reflector unit to specify a reflection direction.
  • Such an adjusting means of the active device can act, for example, on the connection lines and/or the control lines.
  • control device can be designed to derive target information for a target to be attacked from sensor data from the sensor device and/or from communication data from the communication device and to control the or an actuating means and/or the signal generating device and/or the antenna device depending on the target information.
  • the target information expediently describes the position of the target to be engaged.
  • the target information includes classification information for the target to be attacked, with at least one transmission parameter being adjustable as a function of the target to be attacked.
  • transmission parameters tailored to the target can be chosen. This enables the target to be attacked particularly efficiently once it has been recognized that different targets are particularly sensitive to certain transmission frequencies.
  • the corresponding transmission parameters are preferably determined empirically for the different types of targets.
  • the target information can be determined by the control device from the sensor data of the sensor device that detects the target to be engaged.
  • the sensor device can also include an image processing device that is designed to determine the classification information.
  • target information can also be received by means of the communication device, for example from a base station or at least one further active device in the falling operating position. It is particularly expedient if the active device according to the invention and the at least one further active device form an active device system for jointly combating one or more targets. This particularly advantageously enables the coordinated combating of one or more targets by the active devices, in particular by communication between the active devices and/or by the active devices communicating with the base station.
  • the active device according to the invention has a self-destruct device. This is particularly useful when the active device is deployed over an area where it cannot be immediately recovered by its own forces after it has landed on the ground.
  • the active device according to the invention can have at least one safety means to protect against activation outside of the falling operating position.
  • the securing means can be, for example, a securing pin and the like connected to the carrier device, which detaches from the active device when it is released and activates the generation of the electromagnetic pulses.
  • a security means can be designed to deactivate the generation of electromagnetic pulses immediately after a determined landing and, for example, only allow it again after authentication.
  • the parachute has a through-opening, with the reflector unit covering the through-opening in the falling operating position with respect to the direction of fall.
  • the reflector unit can have aerodynamic properties that generate air resistance and thus reduce the rate of descent of the active device in the falling operating position, in particular when the parachute is designed as a round canopy parachute.
  • an active device system comprising several active devices according to the invention, which are designed to communicate with one another and/or with a base station and to jointly attack one or more targets.
  • the active devices each have the communication device for communication.
  • the object on which the invention is based is achieved according to the invention by a carrier device in which at least one active device according to the invention is accommodated and which is designed as a projectile and/or as an aircraft for setting down the active device.
  • the preferably lateral deposition can take place by ejection, firing or catapulting. It is particularly advantageous to accommodate several active devices according to the invention belonging to an active device system according to the invention in a carrier device.
  • the projectile can be an artillery projectile, for example. In particular, rockets, airplanes or drones come into consideration as flying devices.
  • the object on which the invention is based is achieved according to the invention by a method for operating an active device, in particular according to the invention, for attacking a target by means of electromagnetic pulses, comprising a source unit designed to emit the pulses and a parachute to which the source unit is attached, with a additional reflector unit of the active device, which is arranged separately from a parachute surface of the parachute in a falling operating position with the parachute open, reflects electromagnetic pulses emitted by the source unit in the direction of the target.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of a first exemplary embodiment of an active device 1 in its falling operating position, comprising a source unit 2, shown only schematically, and a parachute 3 in the form of a round canopy parachute.
  • the source unit 2 is attached to a parachute surface 5 of the parachute 3 via a number of connecting lines 4 .
  • an additional reflector unit 6 which is separate from the parachute surface 5 and is designed to reflect electromagnetic pulses emitted by the source unit 2 in the direction of a target to be engaged.
  • the parachute surface 5 is made of an electrically insulating material and essentially serves to generate air resistance for a controlled descent of the active device 1
  • the reflector unit 6 is aerodynamically more favorable, i. H. it opposes the falling movement of the active device 1 with only a small or only an insignificant air resistance.
  • the reflector unit 6 is formed from an electrically conductive material comprising a network of electrically conductive metal wires. The individual meshes of the network therefore form openings in the reflector unit 6, which has a single reflector element 7.
  • the reflector unit 6 Due to the mesh size of the network, the reflector unit 6 is air-permeable and has a greatly reduced air resistance compared to a solid material, with the mesh size taking into account the wavelength of the electromagnetic Pulses is selected that the reflectivity of the reflector element 7 is not lowered. Consequently, the reflector unit 6 acts as an electrically conductive surface.
  • the reflector unit 6 can alternatively or additionally be formed from an electrically conductive film having holes, a fabric or a grid.
  • the electrically conductive material can, for example, also include a carbon fiber material and/or coated plastic or fabric fibers.
  • the parachute surface 5 can also be arranged between the source unit 2 and the reflector unit 6 .
  • the reflector unit 6 is then arranged above the parachute surface 5 with respect to the direction of fall.
  • the parachute surface 5 can have a through opening, with the reflector unit 6 being formed from a solid material.
  • the Figures 2A to 2C each show an alternative embodiment to the reflector unit 6 Figure 2A
  • the reflector unit 6a shown has a plurality of reflector elements 7a in the shape of a sector of a circle and running towards the center point of the reflector unit 6a.
  • the reflector elements 7a can also be in the form of strips.
  • the reflector unit 6b shown has a plurality of round or oval reflector elements 7b, which are distributed over the surface of the reflector unit 6b.
  • a ring-shaped reflector element 7c is provided, ie a central region 8 encompassing the center point of reflector unit 6c is not designed to be electrically conductive or is an opening.
  • FIG. 1 shows a block diagram of the source unit 2, which comprises a number of components and can therefore be regarded as modular.
  • An energy supply device 9 includes a number of lithium-ion batteries that have a sufficient storage capacity for generating the electromagnetic pulses with a definable pulse rate.
  • a downstream voltage converter 10 and a power converter 11 adapt the output voltage of the energy supply device 9 to a signal generation device 12, which, for example by means of a modulator, a resonator designed to generate DS oscillations, an HPM diode or HPM generator or suitable combinations thereof, which generates electromagnetic impulses. These are fed to an antenna device 13 and radiated in the direction of the reflector unit 6 .
  • the source unit 2 has a control device 14 which controls the energy supply device 9 and the signal generation device 12 and also receives communication data from a communication device 15 and sensor data from a sensor device 16 .
  • the control device 14 is designed to derive target information for a target to be attacked from the sensor data and the communication data. For example, the position of a target can be determined from the sensor data and, in addition, classification information that describes the type and type of the detected target can be determined by an image processing device of the sensor device 16 . According to further exemplary embodiments, such destination information is received from a base station 39 (cf. 13 ) or another effector received. Depending on the target information, including the classification information, the control device 14 sets emission properties of the antenna device 13 and transmission parameters of the signal generation device 12 in the form of a transmission frequency, a modulation type, a pulse shape, a pulse rate and a bandwidth of the electromagnetic pulses.
  • broadband operation can be set by emitting DS pulses. If, on the other hand, this target is classified in more detail, narrow-band pulses that are matched directly to the properties of this target can be sent. Partially or completely autonomous operation of the active device 1 in the falling operating position is therefore possible by using the sensor data.
  • FIG 4A shows a perspective view of the source unit 2 in the falling operating position of the active device 1.
  • the source unit 2 comprises a plurality of separate, cylindrical housing units 17, 18, 19.
  • the Energy supply device 9, the voltage converter 10, the control device 14, the communication device 15 and the sensor device 16 was added.
  • the power converter 11 is accommodated in the housing unit 18 and the signal generating device 12 and the antenna device 13 are accommodated in the housing unit 19 .
  • the individual housing units 17, 18, 19 are mounted pivotably relative to one another via connecting elements 20, and in the shown falling operating position they are arranged unfolded relative to one another.
  • Figure 4B shows a perspective view of the source unit 2 in a transport state in which the housing units 17, 18, 19 are folded to save space, ie the connecting elements 20 are pivoted into a position in which they are packed as tightly as possible.
  • FIG 5 shows a perspective view of an alternative source unit 2a, which differs from the previously described source unit 2 by two further housing units 19a, 19b and two additional connecting elements 20.
  • An antenna element (feed) of the antenna device 13 designed as an antenna array is accommodated in each of the housing parts 19, 19a, 19b.
  • Such a division of the components of the source unit 2a is particularly suitable if the signal generating device 12 accommodated in the housing unit 19 is designed in the form of a resonator for DS pulses.
  • an antenna element and a signal generating device 12 can each be accommodated in the housing parts 19, 19a, 19b.
  • This embodiment is particularly suitable for the simultaneous, synchronous emission of a plurality of pulses or the emission of different frequencies. The emission can be synchronous in time or also asynchronous, ie one after the other.
  • FIG. 6 shows a perspective view of the active device 1 in the transport state.
  • the housing units 17, 18, 19 are located in the in Figure 4B shown folded position.
  • the parachute surface 5 and the reflector unit 6 are folded and accommodated in a cover 21, the connecting lines 4 being guided in a guide device 22 to the source unit 2 and being fastened to it.
  • a positioning device 23 is provided, which comprises a mechanism that makes it easier to assume the falling operating position of the active device 1 .
  • the active device 1 in the transport state has a protective cover, not shown for reasons of clarity, around the housing units 17, 18, 19 and the guide device 22. After stopping the active device 1 im
  • the positioning device 23 releases the protective cover and allows the housing units 17, 18, 19 and the parachute 3 and the reflector unit 6 to unfold, so that the active device 1 can 1 shown falling operating position.
  • FIG. 7 shows a perspective view of a further exemplary embodiment of an active device 1a as a development of the active device 1 in the falling operating position with the reflector unit 6c and the source unit 2, which is attached to the connecting lines 4 by means of a connecting bracket 24.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of the ring-shaped irradiation areas 26, 27 that result when the active device 1a descends on the ground 25. It can be seen that the irradiation area 26 decreases continuously when the height h decreases as the active device 1a sinks in the direction of the arrow 28, with the surface-related field strengths simultaneously decreasing of the electromagnetic pulses in the respective irradiation area 26, 27 increase.
  • the effective device 1a makes it possible to deploy it over an assumed position of a target on the ground 25 in order to irradiate a surrounding area around the target towards its most probable position more intensively.
  • secondary targets that are to be expected around a primary target can also be fought effectively.
  • FIG. 9 shows a perspective view of a further exemplary embodiment of an active device 1b as a development of the active device 1 in the falling operating position with the reflector unit 6b and a source unit 2b, which is attached to the connecting lines 4 by means of the connecting bracket 24.
  • a parachute surface 5a of a parachute 3a has several stiffened incisions 29 which are connected via control lines 30 to an adjusting means 31 arranged in the region of the source unit 2b.
  • the parachute surface 5a can be raised in the area of the incisions 29 by means of the actuating means 31 in such a way that guide elements 32 are formed, which cause the active device 1b to rotate in the direction of the arrow 33 .
  • such a self-movement initially makes it possible to reflect the electromagnetic pulses in the direction of the target under a continuously changing direction of polarization over time. Since the effectiveness of combating a target also depends on the direction of polarization with which electromagnetic pulses impinge on it, the continuous change of direction, the probability of irradiating the target with an optimal direction of polarization and therefore effectively fighting it, can be significantly increased.
  • the adjusting means 31 is designed to act on further control lines (not shown) in such a way that the parachute 3 or 3a can be steered in the horizontal direction. Further control lines (not shown) can also be provided, by means of which the reflector unit 6b can be tilted in order to change the emission direction, with the adjusting means 31 also acting on these control lines.
  • the control device 14 is also designed to adjust the actuating means 31 depending on the target information and the classification information in order to steer the active device 1b in the direction of a target to be engaged and to activate the rotating movement of its own by issuing a control command for adjusting the control lines 30 and to disable.
  • a fully autonomous operation of the active device 1b can therefore be implemented, in which it detects and classifies a target to be attacked, automatically steers in the direction of the target and, given a suitable flight position, carries out the attack on the target with a suitable transmission parameter configuration.
  • each of these irradiation areas 34, 35, 36 describes an irradiation area illustrated by the inwardly tapering, spiral-shaped line 37 over time.
  • FIG. 11 shows a perspective view of a further exemplary embodiment of an active device 1c as a further development of the active device 1 in the falling operating position with a parachute 3b designed as a gliding surface parachute, a rectangular, parabolically shaped reflector unit 6d and the source unit 2, which is connected by means of the connecting bracket 24 to the likewise essentially rectangular Parachute surface 5b is connected. Due to the buoyancy properties of a With such a gliding surface parachute, the active device 1c can be steered particularly well by an adjusting means (not shown) that acts on the connecting lines 4, whereby the realization of a rotating movement of its own is also possible here.
  • the reflector unit 6d which in the initial example shown here has only a single reflector element 7d, can also be implemented analogously to the reflector units 6, 6a, 6b, 6c.
  • FIG. 12 shows a perspective view of a further exemplary embodiment of an active device 1d as a further development of the active device 1 in the falling operating position, with the source unit 2, shown only schematically, being arranged between the parachute surface 5 and a reflector unit 6e designed as an inflatable balloon with a reflector element 7e realized by a conductive coating .
  • the balloon is arranged between the source unit 2 and the parachute panel 5 . The electromagnetic pulses are then reflected towards the ground.
  • FIG. 13 1 shows an exemplary embodiment of an active device system 38 comprising a plurality of active devices 1e, which can correspond to the exemplary embodiments described above, which are designed for communication with one another and with a base station 39, shown only schematically, by means of their communication devices 15.
  • the active device system 38 combats an extended target in the form of a swarm of drones 40.
  • Target information is exchanged between the active devices 1e and the base station 39 by means of the communication devices 15 and additional information about the distribution of the sub-targets of the drone swarm to be combated is transmitted among the active devices 1e. It is also possible--particularly if the base station 39 is omitted--for an active device 1e to be operable as a master with respect to the other active devices 1e.
  • the carrier device 41 accommodates three active devices 1f, which can correspond to the exemplary embodiments described above, in their transport state as payload.
  • the active devices 1f can be opened via an opening 44, which is covered with a cover 45 shown in dashed lines can be covered.
  • the carrier device 41 can also be a projectile, in particular an artillery projectile.
  • the carrier device 41 can contain a plurality of openings 44 and ejectors 46 in order to eject the respective active devices 1f.
  • a tracking device 47 there is an opening 44 and an ejector 46 for the respective active device 1f.

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Abstract

Wirkvorrichtung zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse, umfassend eine zum Abstrahlen der Impulse ausgebildete Quelleneinheit (2, 2a, 2b) und einen Fallschirm (3, 3a, 3b), an dem die Quelleneinheit (2, 2a, 2b) befestigt ist, wobei die Wirkvorrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) zusätzlich eine in einer fallenden Betriebsstellung mit geöffnetem Fallschirm (3, 3a, 3b) getrennt von einer Fallschirmfläche (5, 5a, 5b) des Fallschirms angeordnete Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) aufweist, die dazu ausgebildet ist, von der Quelleneinheit (2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e) abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung des Ziels zu reflektieren.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Wirkvorrichtung zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse, umfassend eine zum Abstrahlen der Impulse ausgebildete Quelleneinheit und einen Fallschirm, an dem die Quelleneinheit befestigt ist. Daneben betrifft die Erfindung ein Wirkvorrichtungssystem, eine Trägereinrichtung und ein Verfahren zum Betreiben einer Wirkvorrichtung.
  • Derartige Wirkvorrichtungen (oft auch als Wirkmittel bezeichnet) dienen der nicht-letalen Bekämpfung elektronischer Ziele mit durch elektromagnetische Impulse hoher Leistung (High Power Electro Magnetics - HPEM). Das zugehörige Wirkprinzip basiert darauf, durch Abstrahlung der Impulse in elektrisch leitfähigen Strukturen des Ziels Ströme zu erzeugen, die dessen Elektronik zerstören oder zumindest teilweise unbrauchbar machen, um so die Wirksamkeit des Ziels herabzusetzen oder zu eliminieren. Die Ziele selbst können sich in der Luft oder am Boden, gegebenenfalls auch auf See, befinden. Um effizient wirken zu können, ist es zweckmäßig, eine den elektromagnetischen Impuls erzeugende Quelleneinheit möglichst nah an das Ziel zu verbringen. Es wurde daher bereits vorgeschlagen, die Quelleneinheit in Richtung des Ziels zu verschießen und/oder in der Nähe des Ziels aus einer Trägereinrichtung auszuwerfen. Um eine kontrollierte Bewegung der Quelleneinheit zu ermöglichen, wurde vorgeschlagen, einen Fallschirm an der Quelleneinheit anzubringen, der gleichzeitig einen Reflektor für die elektromagnetischen Impulse bildet.
  • So offenbart die RU 2 199 802 C2 eine Einrichtung zur Erzeugung eines elektromagnetischen Impulses durch Abstrahlung von Mikrowellen, welche eine in einem Gehäuse aufgenommene Sendeeinheit aufweist, wobei das Gehäuse an einem Fallschirm angeordnet ist. Von der Sendeeinheit abgestrahlte elektromagnetische Impulse werden von einer in den Fallschirm integrierten Antenne reflektiert.
  • Aus der EP 0 800 052 B1 ist eine Aufklärungseinrichtung mit einer Sensoreinheit zum Detektieren und Lokalisieren von Zielen bekannt, die zusammen mit einer entfaltbaren, fallverzögernden Einrichtung in einem Artilleriegeschoss transportierbar und aus diesem freigebbar ist und mit einem Bremsschirm und einer Entdrallvorrichtung versehen ist. Die fallverzögernde Einrichtung ist dabei eine Auftriebseinrichtung, die zur gezielten Bewegung und Erhöhung der Verweildauer über dem Einsatzbereich der Aufklärungseinheit eine Lenkeinrichtung und eine Antriebseinrichtung aufweist.
  • Die DE 37 83 121 T2 offenbart einen Simulator von Angriffen mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, mit einer Antenne aus strahlenden Elementen, die im Wesentlichen in Konusform mit der Spitze nach unten angeordnet sind, mit einem Impulsgenerator, der an die Antenne gekoppelt ist, und mit einem Auslöser, um ein Ausgangssignal des Generators auszulösen. Der Simulator ist lufttransporttauglich, kann in der Luft betrieben werden und besitzt eine Spreizvorrichtung, um die Konusform zumindest während des Betriebs des Simulators aufrechtzuerhalten. Die Antenne enthält ein funkelektrisches Gegengewicht, das elektrisch an die strahlenden Elemente über den Generator angeschlossen ist und senkrecht unter der Konusspitze zumindest während des Betriebs des Simulators angeordnet ist.
  • Bekannte Wirkvorrichtungen, bei denen der Fallschirm die Aufgabe eines Reflektors übernimmt, weisen jedoch den Nachteil auf, dass die Reflexionseigenschaften von der momentan Form des Fallschirms abhängig sind, die sich in Abhängigkeit der aerodynamischen Gegebenheiten verändern kann. Zudem ist eine Veränderung der Reflexionseigenschaften nicht möglich, ohne gleichzeitig in das aerodynamische Verhalten des Fallschirms und damit in die Bewegung der Wirkvorrichtung insgesamt einzugreifen.
  • Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit zum flexibleren Einsatz einer Wirkeinrichtung zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse anzugeben.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß bei einer Wirkvorrichtung der eingangs genannten Art vorgesehen, dass die Wirkvorrichtung zusätzlich eine in einer fallenden Betriebsstellung mit geöffnetem Fallschirm getrennt von einer Fallschirmfläche des Fallschirms angeordnete Reflektoreinheit aufweist, die dazu ausgebildet ist, von der Quelleneinheit abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung des Ziels zu reflektieren.
  • Die Erfindung beruht auf der Überlegung, eine zumindest teilweise Entkopplung zwischen einer Reflexionswirkung und den aerodynamischen Eigenschaften durch das Vorsehen der zusätzlichen Reflektoreinheit zu ermöglichen. Die von der Quelleneinheit abgestrahlten elektromagnetischen Impulse können also vorteilhafterweise im Wesentlichen durch Reflexion an der Reflektoreinheit in die Richtung des Ziels gelangen, wobei Veränderungen der Reflexionseigenschaften infolge von Formveränderungen des Fallschirms während des Falls erheblich reduziert oder gänzlich vermieden werden können. Mit anderen Worten wird eine aerodynamische besonders günstige Reflektoreinheit als zusätzliche Komponente der Wirkvorrichtung vorgeschlagen, mit der ein Ziel durch Bestrahlung über eine bestimmte Zeitdauer mit den elektromagnetischen Impulsen in seiner Funktion zumindest temporär störbar oder beeinträchtigbar ist, wobei das Ziel zumindest während dieser Zeitdauer seine originäre Aufgabe nicht erfüllen kann. Der Fallschirm kann gezielt im Hinblick auf die gewünschten aerodynamischen Eigenschaften ausgelegt werden, ohne dass eine Einschränkung der gewünschten Reflektionswirkung zu befürchten ist. Dies gilt entsprechend für die Auslegung der Reflektoreinheit.
  • Die Wirkvorrichtung kann über weite Entfernungen an eine Position über dem Ziel verbracht werden und sich diesem dann in der fallenden Betriebsstellung zur Bekämpfung annähern. Zu bekämpfende Ziele können insbesondere Kommunikationsstationen, Kontrollzentren, Radarsysteme, Luftabwehrstellungen, Minengebiete, insbesondere solche mit elektrischen, unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen, Panzer, Drohnen oder ganze Drohnenschwärme sein. Dabei ist neben einer militärischen Nutzung insbesondere im Hinblick auf Minengebiete und Drohnen selbstverständlich auch eine zivile Nutzung denkbar, beispielsweise um Störungen des zivilen Luftverkehrs durch solche Drohnen zu verhindern.
  • Die Reflektoreinheit ist dementsprechend bevorzugt zumindest abschnittsweise aus einem elektrisch leitfähigen Material gebildet. Zumindest die elektrisch leitfähigen Abschnitte der Reflektoreinheit sind bevorzugt flächig ausgebildet. Die Reflektoreinheit kann scheiben-, teller- oder schüsselartig und/oder parabelförmig ausgebildet sein. Der Fallschirm dient nicht mehr als Reflektor und kann elektrisch isolierend sein, wobei in diesem Zusammenhang unter "elektrisch isolierend" eine elektrische Leitfähigkeit des Fallschirmmaterials, insbesondere des Fallschirmflächenmaterials, zu verstehen ist, die zumindest um den Faktor 100, bevorzugt um den Faktor 1000, geringer als die elektrische Leitfähigkeit des elektrisch leitfähigen Materials der Reflektoreinheit ist. Der Fallschirm kann ferner als Rundkappenfallschirm ausgebildet sein. Um zusätzliche Gleiteigenschaften des Fallschirms zu nutzen, kann dieser alternativ als Gleitflächenfallschirm ausgebildet sein. Die Quelleneinheit ist zweckmäßigerweise über mehrere Verbindungsleinen des Fallschirms mit der Fallschirmfläche verbunden.
  • Es wird ferner bevorzugt, wenn die Quelleneinheit zum Abstrahlen elektromagnetischer Impulse mit einer Leistung von wenigstens 10 Megawatt, insbesondere wenigstens 100 Megawatt, ausgebildet ist. Durch derartige Leistungen, die bis in den Gigawattbereich reichen können, lassen sich Feldstärken in einer für die Bekämpfung elektronischer Ziele zweckmäßigen Größenordnung erzeugen. Da die Quelleneinheit in der fallenden Betriebsstellung energieautonom, also ohne wirkvorrichtungsexterne Energiezufuhr, betrieben werden soll, ist es für eine effiziente Ausnutzung verfügbarer elektrischer Energie bei ausreichender Wirkkraft zudem zweckmäßig, wenn die Quelleneinheit dazu ausgebildet ist, elektromagnetische Impulse mit einer Impulsdauer von höchstens einer Mikrosekunde, insbesondere höchstens zehn Nanosekunden, und/oder mit einer Impulsrate von wenigstens 5 Hertz, bevorzugt wenigstens 10 Hertz, und/oder höchstens 100 Hertz abzustrahlen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass bei einer Erzeugung von Impulsen auf Basis von Halbleiterschaltungen, die derzeit jedoch noch nicht zur Marktreife gelangt sind, perspektivisch wesentlich höhere Impulsraten bis in den Kilohertzbereich oder gar bis in den Megahertzbereich denkbar sind.
  • Hinsichtlich der Anordnung der Reflektoreinheit sind verschiedene Varianten denkbar. Gemäß einer ersten Erfindungsvariante ist die Reflektoreinheit zwischen der Quelleneinheit und der Fallschirmfläche angeordnet. In diesem Fall kann die Reflektoreinheit beispielsweise mit zumindest einem Teil der Verbindungsleinen verbunden sein. Die Quelleneinheit ist dann dazu ausgebildet, die elektromagnetischen Impulse entgegen der Fallrichtung abzustrahlen, wobei diese durch die Reflektoreinheit in Richtung des Bodens reflektierbar sein können. Mit anderen Worten weist der Poynting-Vektor der reflektierten elektromagnetischen Impulse eine senkrechte, in Fallrichtung orientierte Komponente auf. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass sich die zu bekämpfenden Ziele nicht notwendigerweise auf dem Boden oder auf See befinden müssen, sondern sich auch in der Luft zwischen der Wirkvorrichtung und der Erdoberfläche befinden können. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Flugkörpern, insbesondere auch unbemannten Flugkörpern (z. B. Drohnen). Gemäß einer weiteren Erfindungsvariante kann die Fallschirmfläche zwischen der Reflektoreinheit und der Quelleneinheit angeordnet sein. Dabei wird es bevorzugt, wenn der Fallschirm, wie zuvor beschrieben, elektrisch isolierend ausgebildet ist, so dass die elektromagnetischen Impulse diesen im Wesentlichen verlustfrei durchdringen können und bezüglich der Fallrichtung der Wirkvorrichtung oberhalb der Fallschirmfläche in Richtung des Bodens analog zur zuvor beschriebenen Erfindungsvariante reflektierbar sind.
  • Insbesondere für die Bekämpfung von Zielen in der Luft, die sich in Fallrichtung der Wirkvorrichtung oberhalb dieser befinden, kann gemäß einer dritten Erfindungsvariante vorgesehen sein, dass die Quelleneinheit zwischen der Reflektoreinheit und der Fallschirmfläche angeordnet ist. In diesem Fall kann die Quelleneinheit dazu ausgebildet sein, die elektromagnetischen Impulse in Fallrichtung abzustrahlen, wobei diese in vom Boden abweisender Richtung, also in Richtung des Weltraums, durch die Reflektoreinheit reflektierbar sein können. Mit anderen Worten weist der Poynting-Vektor der reflektierten elektromagnetischen Impulse eine senkrechte, gegen die Fallrichtung orientierte Komponente auf.
  • In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung kann - insbesondere im Hinblick auf die erste und dritte Erfindungsvariante - vorgesehen sein, dass die Reflektoreinheit als ein aufblasbarer Ballon ausgebildet ist. Dieser kann beim oder nach dem Einnehmen der fallenden Betriebsstellung, beispielsweise mittels einer ein komprimiertes Gas beinhaltenden Druckspeichereinheit, aufblasbar sein. Der Ballon kann abschnittsweise, beispielsweise auf einem von der Quelleneinheit aus gesehen fallschirmflächenseitigen Oberflächenabschnitt oder einem von der Quelleneinheit aus gesehen bodenseitigen Oberflächenabschnitt, einen elektrisch leitfähigen, reflektierenden Oberflächenbelag aufweisen.
  • Um die aerodynamischen Eigenschaften der Reflektoreinheit in der fallenden Betriebsstellung möglichst günstig auszugestalten, wird es bei der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung besonders bevorzugt, wenn die Reflektoreinheit in der fallenden Betriebsstellung einen geringeren Luftwiderstand aufweist als die Fallschirmfläche. Dazu ist es beispielsweise möglich, dass die Reflektoreinheit Durchbrechungen aufweist. Das elektrisch leitfähige Material kann beispielsweise eine die Durchbrechungen aufweisende Folie sein. Alternativ oder zusätzlich kann das elektrisch leitfähige Material netzartig und/oder gitterartig und/oder gewebeartig ausgebildet sein, wobei die Durchbrechungen durch Löcher, Freiräume oder Maschen realisiert sein können. Das elektrisch leitfähige Material umfasst beispielsweise Metalldrähte und/oder Kohlenstofffasern. Ebenso sind insbesondere elektrisch leitfähig beschichtete Kunststofffasern und/oder Stofffasern als elektrisch leitfähiges Material denkbar. Durch die Durchbrechungen kann mithin während des Falls der Wirkvorrichtung Luft strömen, so dass die Reflektoreinheit der Fallbewegung nur einen geringen oder unerheblichen Luftwiderstand entgegensetzt. Die Durchbrechungen sind daher vorzugsweise luftdurchlässig, den Luftwiderstand jedoch nicht das Reflexionsvermögen absenkend ausgebildet. Dies lässt sich dadurch realisieren, dass die Größe der Durchgangsöffnungen in Abhängigkeit der wenigstens einen Wellenlänge der elektromagnetischen Impulse derart gewählt ist, dass der elektrisch leitfähige Abschnitt der Reflektoreinheit für die jeweilige Wellenlänge im Wesentlichen vollständig reflektierende elektrische Eigenschaften aufweist.
  • Bei der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung ist es ferner zweckmäßig, wenn die Reflektoreinheit zur Bündelung und/oder Fokussierung der elektromagnetischen Impulse in der fallenden Betriebsstellung ausgebildet ist. Da die Formgebung des Reflektorelements bei der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung weitgehend unabhängig von aerodynamischen Anforderungen erfolgen kann, ergeben sich große Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Realisierung elektromagnetisch vorteilhafter Eigenschaften wie der vorgenannten Bündelung bzw. Fokussierung. Es ist in diesem Zusammenhang beispielsweise möglich, dass die Reflektoreinheit zumindest abschnittsweise parabolisch geformt ist, um die reflektierten elektromagnetischen Impulse auf das zu bekämpfende Ziel zu bündeln bzw. zu fokussieren. Es kann so eine wesentlich höhere auf das Ziel wirkende Feldstärke realisiert werden.
  • In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung sind die elektromagnetischen Impulse unter einem spitzen Winkel zur Senkrechten von zumindest einem Abschnitt der Reflektoreinheit in der fallenden Betriebsstellung reflektierbar. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht vorteilhafterweise, die elektromagnetischen Impulse in eine bestimmte Richtung und/oder in einen bestimmten Raumwinkelabschnitt zu leiten, um dort befindliche Ziele gezielt zu bekämpfen. Mit anderen Worten werden die elektromagnetischen Impulse exzentrisch abgestrahlt. Die Reflektoreinheit kann dazu beispielsweise kippbar angeordnet sein, um eine Veränderung der Abstrahlrichtung zu realisieren. Zweckmäßigerweise weist die Reflektoreinheit dazu wenigstes ein elektrisch leitfähiges Reflektorelement als elektrisch leitfähigen Abschnitt auf, welches zur Reflexion der auftreffenden elektromagnetischen Impulse, insbesondere unter dem spitzen Winkel, in der fallenden Betriebsstellung angeordnet ist. Dabei können nicht als Reflektorelement ausgebildete Abschnitte der Reflektoreinheit elektrisch isolierend oder zumindest mit einer geringeren elektrischen Leitfähigkeit als die Reflektorelemente ausgebildet sein. Zweckmäßigerweise sind mehrere verteilt angeordnete Reflektorelemente vorgesehen. Die Reflektorelemente können kreis-, oval-, streifen-, kreissektor- oder ringsektorförmig sein. Es kann auch ein einziges ringförmiges Reflektorelement vorgesehen sein. Es lässt sich mithin eine Vielzahl geometrischer Abstrahlprofile realisieren, die eine auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Reflexion der elektromagnetischen Impulse ermöglichen.
  • Daneben kann es bei der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung vorgesehen sein, dass der Fallschirm dazu ausgebildet ist, die Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung in eine drehende Eigenbewegung zu versetzen. Diese ermöglicht es mit Vorteil, dass die elektromagnetischen Impulse unter einer sich kontinuierlich über die Zeit ändernden Polarisationsrichtung abstrahlbar sind. Nachdem erkannt wurde, dass die Polarisationsrichtung des auf das Ziel auftreffenden elektromagnetischen Impulses einen erheblichen Einfluss auf seine Wirksamkeit hat, kann durch die drehende Eigenbewegung insbesondere bei unbekannten zu bekämpfenden Zielen eine geeignete veränderliche Verteilung der Polarisationsrichtung gewährleistet werden. Zweckmäßigerweise weist die Fallschirmfläche dazu Einschnitte auf, mittels denen in der fallenden Betriebsstellung jeweils eine Öffnung zum Durchlassen von Luft freilegbar und ein von der Fallschirmfläche abstehendes, eine jeweilige Einschnittkante umfassendes Leitelement ausbildbar sind, wobei durch das Überstreichen des Leitelements durch die Luft ein auf den Fallschirm wirkendendes Tangentialmoment als Drehmoment erzeugbar sein kann. Dazu können die Einschnitte auch Versteifungen aufweisen.
  • In diesem Zusammenhang bietet sich eine Kombination der Erzeugung der drehenden Eigenbewegung mit der zuvor beschriebenen Reflexion der elektromagnetischen Impulse unter einem spitzen Winkel zur Senkrechten an. Die Reflektoreinheit kann dazu ausgebildet sein, die elektromagnetischen Impulse einen Raumwinkelbereich über die Zeit überstreichend in Richtung des Ziels zu reflektieren. Bezogen auf eine gedachte zielseitige Projektionsfläche beschreiben die auf die Projektionsfläche auftreffenden Impulse dabei eine sich verjüngende spiralförmige Linie, so dass die insbesondere gebündelten und/oder fokussierten elektromagnetischen Impulse über die Zeit eine große Wirkfläche abdecken. Mithin kann ein gleich großes Gebiet auf der Projektionsfläche mit flächenspezifisch höheren Feldstärke bestrahlt werden, als bei einer nicht überstreichenden Bestrahlung des Gebiets.
  • Bei der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung kann ferner ein auf den Fallschirm wirkendes Stellmittel vorgesehen sein, mittels welches die Wirkvorrichtung in horizontaler Richtung lenkbar ist. Die Wirkvorrichtung kann so vorteilhafterweise in ihrer fallenden Betriebsstellung in die Richtung des zu bekämpfenden Ziels bzw. eine zu dessen Bekämpfung geeignete Richtung gelenkt werden. Dazu können beispielsweise die Verbindungsleinen und/oder zusätzliche Steuerleinen mittels des Stellmittels verstellbar eingerichtet sein, um die Lenkbarkeit zu realisieren, beispielsweise in Richtung der Fallschirmfläche verkürzbar oder verlängerbar.
  • Hinsichtlich des Aufbaus der Quelleneinheit wird es bevorzugt, wenn diese mehrere Komponenten, insbesondere eine Energieversorgungseinrichtung aufweist. Diese kann insbesondere eine oder mehrere Lithium-Ionen-Batterien umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann die Quelleneinheit als Komponente einen Spannungskonverter und/oder einen Leistungskonverter aufweisen, insbesondere zur Anpassung der von der Energieversorgungseinrichtung an nachgeschaltete Komponenten der Quelleneinheit bereitgestellten Energie. Ferner kann die Quelleneinheit als Komponente eine Signalerzeugungseinrichtung aufweisen. Diese kann einen Modulator und/oder einen Resonator, insbesondere zur Erzeugung gedämpfter Sinusschwingungen (Damped Sine Waves - DS), und/oder eine Diode zur Hochleistungsmikrowellenerzeugung (High Power Microwave Diode - HPM-Diode) und/oder einen Generator zur Hochleistungsmikrowellenerzeugung (HPM-Generator) umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann ferner eine Antenneneinrichtung als Komponente der Quelleneinheit vorgesehen sein. Diese kann insbesondere als Antennenarray mit mehreren Antennenelementen (Feeds) ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Quelleneinheit als Komponente eine Steuereinrichtung und/oder eine Kommunikationseinrichtung und/oder eine Sensoreinrichtung aufweisen.
  • Es wird bei der mehrere Komponenten aufweisenden Quelleneinheit besonders bevorzugt, wenn die Komponenten verteilt in mehreren separaten Gehäuseeinheiten aufgenommen sind. Dabei können auch Unterkomponenten, beispielsweise einzelne Antennenelemente, der Komponenten in verschieden Gehäuseeinheiten aufgenommen sein. Die Gehäuseeinheiten können zur Einnahme ihrer Positionen in der fallenden Betriebsstellung aus einem Transportzustand beweglich zueinander gelagert sein. Es wird mithin ein modularer Aufbau der Quelleneinheit vorgeschlagen, der es ermöglicht die einzelnen Komponenten im Transportzustand, also insbesondere einem Zustand, den die Wirkvorrichtung vor der Öffnung des Fallschirms einnimmt, besonders platzsparend zu transportieren. Dieser Transport kann insbesondere in oder auf einer Trägereinrichtung, wie einem Geschoss oder einer Rakete, erfolgen. Der nur begrenzt zur Verfügung stehende Raum beim Verbringen der Wirkvorrichtung an eine Absetzposition durch die Trägereinrichtung kann somit besonders effizient genutzt werden.
  • Dabei hat es sich als besonders zweckmäßig gezeigt, wenn die Gehäuseeinheiten derart zueinander angeordnet sind, dass sie im Transportzustand ineinander schachtelbar und/oder gegeneinander faltbar sind. Selbstverständlich können die Gehäuseeinheiten dann zur Einnahme der fallenden Betriebsstellung entschachtelbar und/oder entfaltbar sein. Mehrere Gehäuseeinheiten können beispielsweise mittels gegeneinander schwenkbaren Verbindungselementen aneinander angebunden sein. Es ist vorteilhaft, wenn die Gehäuseeinheiten zylinderförmig ausgebildet sind. Dies ermöglicht es insbesondere, die Gehäuseeinheiten in dichter Packung in der Transportstellung zu lagern. Die Wirkvorrichtung kann ferner eine Aufstellvorrichtung aufweisen, welche zum Bewegen der Gehäuseeinheiten in ihre in der fallenden Betriebsstellung vorgesehenen Position ausgebildet ist. Unabhängig davon kann die Aufstellvorrichtung auch dazu vorgesehen sein, bei der Einnahme der fallenden Betriebsstellung den Fallschirm und/oder die Reflektoreinheit zu entfalten.
  • Darüber hinaus ist es besonders vorteilhaft, wenn mittels der Steuereinrichtung die Antenneneinrichtung hinsichtlich ihrer Abstrahleigenschaften, insbesondere der Abstrahlrichtung, und/oder wenigstens ein Sendeparameter der Signalerzeugungseinrichtung, insbesondere wenigstens eine Sendefrequenz und/oder wenigstens eine Modulationsart und/oder wenigstens eine Impulsform und/oder wenigstens eine Impulsrate und/oder wenigstens eine Bandbreite der elektromagnetischen Impulse, einstellbar ist. So ist es beispielsweise möglich, die Signalerzeugungseinrichtung je nach Einsatzszenario zur Erzeugung breitbandiger DS-Impulse oder zur Erzeugung schmalbandigerer Impulse anzusteuern. In diesem Zusammenhang ist unter "breitbandig" insbesondere ein Impuls zu verstehen, dessen Bandbreite typisch zwischen 1 % und 100 % (Mesoband) der Mittenfrequenz beträgt. Zudem können auch andere Impulsformen wie Hypoband-, Sub-Hyperband- oder Hyperband-Impulse abgestrahlt werden. Auch Mischformen sind denkbar. Mittels der Steuereinrichtung kann ferner das oder ein auf den Fallschirm zur Vorgabe einer Lenkbewegung und/oder einer Rotationsgeschwindigkeit der Wirkvorrichtung und/oder auf die Reflektoreinheit zur Vorgabe einer Reflexionsrichtung wirkendes Stellmittel einstellbar sein. Ein solches Stellmittel der Wirkvorrichtung kann beispielsweise auf die Verbindungsleinen und/oder die Steuerleinen wirken.
  • Darüber hinaus kann die Steuereinrichtung zum Ableiten von Zielinformationen für ein zu bekämpfendes Ziel aus Sensordaten der Sensoreinrichtung und/oder aus Kommunikationsdaten der Kommunikationseinrichtung und zur Ansteuerung des oder eines Stellmittels und/oder der Signalerzeugungseinrichtung und/oder der Antenneneinrichtung in Abhängigkeit der Zielinformationen ausgebildet sein. Zweckmäßigerweise beschreiben die Zielinformationen die Position des zu bekämpfenden Ziels. Daneben ist es auch besonders vorteilhaft, wenn die Zielinformationen eine Klassifikationsinformation des zu bekämpfenden Ziels umfassen, wobei wenigstens ein Sendeparameter in Abhängigkeit des zu bekämpfenden Ziels einstellbar ist. Wenn der Typ oder die Art des Ziels bekannt ist, können mithin auf das Ziel zugeschnittene Sendeparameter gewählt werden. Dies ermöglicht eine besonders effiziente Bekämpfung des Ziels, nachdem erkannt wurde, dass unterschiedliche Ziele besonders empfindlich für bestimmte Sendefrequenzen sind. Die entsprechenden Sendeparameter werden dabei bevorzugt empirisch für die unterschiedlichen Arten von Zielen ermittelt.
  • Die Zielinformationen können aus den Sensordaten der Sensoreinrichtung, die das zu bekämpfende Ziel erfasst, durch die Steuereinrichtung ermittelt werden. Die Sensoreinrichtung kann ferner eine Bildverarbeitungseinrichtung umfassen, die zur Ermittlung der Klassifikationsinformation ausgebildet ist. Alternativ oder zusätzlich können aber auch Zielinformationen mittels der Kommunikationseinrichtung, beispielsweise von einer Basisstation oder wenigstens einer weiteren Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung, empfangen werden. Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn die erfindungsgemäße Wirkvorrichtung und die wenigstens eine weitere Wirkvorrichtung ein Wirkvorrichtungssystem zur gemeinsamen Bekämpfung eines oder mehrerer Ziele bilden. Dies ermöglicht mit besonderem Vorteil die koordinierte Bekämpfung eines oder mehrerer Ziele durch die Wirkvorrichtungen, insbesondere durch Kommunikation der Wirkvorrichtungen untereinander und/oder der Wirkvorrichtungen mit der Basisstation. Es ist so beispielsweise denkbar, ausgedehnte Ziele wie einen Fluggeräteschwarm, insbesondere Drohnenschwarm, oder ein verteiltes Luftverteidigungssystem konzertiert zu bekämpfen. Es ist dabei auch denkbar, dass die Wirkvorrichtung oder eine Wirkvorrichtung des Wirkvorrichtungssystems Steuerbefehle zur Steuerung der übrigen Wirkvorrichtungen zur Koordinierung der gemeinsamen Zielbekämpfung übermittelt, mithin eine Masterfunktion gegenüber den als Slave fungierenden übrigen Wirkvorrichtungen wahrnimmt.
  • In einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung weist diese eine Selbstzerstörungseinrichtung auf. Dies ist besonders zweckmäßig, wenn die Wirkvorrichtung über einem Gebiet ausgesetzt wird, in welchem sie nach einer Landung auf dem Boden nicht unmittelbar durch eigene Kräfte geborgen werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann die erfindungsgemäße Wirkeinrichtung wenigstens ein Sicherungsmittel zum Schutz gegen eine Aktivierung außerhalb der fallenden Betriebsstellung aufweisen. Das Sicherungsmittel kann beispielsweise ein mit der Trägereinrichtung verbundener Sicherungsstift und dergleichen sein, der sich beim Aussetzen von der Wirkvorrichtung löst und die Erzeugung der elektromagnetischen Impulse aktiviert. Ebenso kann ein Sicherungsmittel dazu ausgebildet sein, die Erzeugung elektromagnetischer Impulse unmittelbar nach einer ermittelten Landung zu deaktivieren und beispielsweise erst nach einer Authentifizierung wieder zuzulassen.
  • In einer besonders gewichts- und platzsparenden Ausführungsform der erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung weist der Fallschirm eine Durchgangsöffnung auf, wobei die Reflektoreinheit die Durchgangsöffnung in der fallenden Betriebsstellung bezüglich der Fallrichtung überdeckt. In diesem Fall kann die Reflektoreinheit einen Luftwiderstand erzeugende aerodynamische Eigenschaften aufweisen und so, insbesondere bei der Ausbildung des Fallschirms als Rundkappenfallschirm, die Sinkgeschwindigkeit der Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung reduzieren.
  • Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird ferner erfindungsgemäß gelöst durch ein Wirkvorrichtungssystem, umfassend mehrere erfindungsgemäße Wirkvorrichtungen, welche zur Kommunikation untereinander und/oder mit einer Basisstation und zur gemeinsamen Bekämpfung eines oder mehrerer Ziele ausgebildet sind. Zweckmäßigerweise weisen die Wirkvorrichtungen zur Kommunikation jeweils die Kommunikationseinrichtung auf.
  • Außerdem wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch eine Trägereinrichtung, in welche wenigstens eine erfindungsgemäße Wirkvorrichtung aufgenommen ist und welche als ein Geschoss und/oder als ein Luftfahrzeug zum Absetzen der Wirkvorrichtung ausgebildet ist. Das bevorzugt seitliche Absetzen kann durch Ausstoßen, Verschießen oder Katapultieren erfolgen. Es ist besonders vorteilhaft, in eine Trägereinrichtung mehrere, einem erfindungsgemäßen Wirkvorrichtungssystem zugehörige erfindungsgemäße Wirkvorrichtungen aufzunehmen. Das Geschoss kann beispielsweise ein Artilleriegeschoss sein. Als Fluggeräte kommen insbesondere Raketen, Flugzeuge oder Drohnen in Betracht. Schließlich wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben einer, insbesondere erfindungsgemäßen, Wirkvorrichtung zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse, umfassend eine zum Abstrahlen der Impulse ausgebildete Quelleneinheit und einen Fallschirm, an dem die Quelleneinheit befestigt ist, wobei eine zusätzliche, in einer fallenden Betriebsstellung mit geöffnetem Fallschirm getrennt von einer Fallschirmfläche des Fallschirms angeordnete Reflektoreinheit der Wirkvorrichtung von der Quelleneinheit abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung des Ziels reflektiert.
  • Sämtliche Ausführungen zur erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung lassen sich analog auf das erfindungsgemäße Wirkvorrichtungssystem, die erfindungsgemäße Trägereinrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren übertragen, so dass auch mit diesen die zuvor genannten Vorteile erzielt werden können.
  • Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Diese sind schematische Darstellungen und zeigen:
  • Fig. 1
    eine Prinzipskizze eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung in ihrer fallenden Betriebsstellung;
    Fig. 2A-C
    jeweils eine alternative Ausgestaltung einer Reflektoreinheit der in Fig. 1 gezeigten Wirkvorrichtung;
    Fig. 3
    ein Blockschaltbild einer mehrere Komponenten umfassenden Quelleneinheit der in Fig. 1 gezeigten Wirkvorrichtung;
    Fig. 4A u. 4B
    jeweils eine perspektivische Ansicht der in Fig. 3 gezeigten Quelleneinheit in der fallenden Betriebsstellung bzw. in einem Transportzustand;
    Fig. 5
    eine perspektivische Ansicht einer alternativen Quelleneinheit der in Fig. 1 gezeigten Wirkvorrichtung;
    Fig. 6
    die in Fig. 1 gezeigte Wirkvorrichtung im Transportzustand;
    Fig. 7
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung;
    Fig. 8
    eine Prinzipskizze der bei einem Sinkflug der in Fig. 7 gezeigten Wirkvorrichtung entstehenden Bestrahlungsbereiche;
    Fig. 9
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung;
    Fig. 10
    eine Prinzipskizze der bei einem Sinkflug der in Fig. 9 gezeigten Wirkvorrichtung entstehenden Bestrahlungsbereiche;
    Fig. 11
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung;
    Fig. 12
    eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Wirkvorrichtung in der fallenden Betriebsstellung;
    Fig. 13
    eine Prinzipskizze eines Ausführungsbeispiels eines mehrere erfindungsgemäße Wirkvorrichtungen umfassenden Wirkvorrichtungssystems; und
    Fig. 14
    eine Prinzipskizze eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Trägereinrichtung.
  • Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines ersten Ausführungsbeispiels einer Wirkvorrichtung 1 in ihrer fallenden Betriebsstellung, umfassend eine lediglich schematisch dargestellte Quelleneinheit 2 und einen Fallschirm 3 in Form eines Rundkappenfallschirms. Die Quelleneinheit 2 ist über mehrere Verbindungsleinen 4 an einer Fallschirmfläche 5 des Fallschirms 3 befestigt. Zwischen der Quelleneinheit 2 und der Fallschirmfläche 5 ist eine zusätzliche, von der Fallschirmfläche 5 getrennte Reflektoreinheit 6 angeordnet, die dazu ausgebildet ist, von der Quelleneinheit 2 abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung eines zu bekämpfenden Ziels zu reflektieren.
  • Während die Fallschirmfläche 5 aus einem elektrisch isolierenden Material gebildet ist und im Wesentlichen dem Erzeugen eines Luftwiderstands für einen kontrollierten Sinkflug der Wirkvorrichtung 1 dient, ist die Reflektoreinheit 6 aerodynamisch günstiger ausgebildet, d. h. sie setzt der Fallbewegung der Wirkvorrichtung 1 nur einen geringen oder nur einen unerheblichen Luftwiderstand entgegen. Die Reflektoreinheit 6 ist aus einem elektrisch leitfähigen Material gebildet, welches ein Netz aus elektrisch leitfähigen Metalldrähten umfasst. Die einzelnen Maschen des Netzes bilden mithin Durchbrechungen der ein einziges Reflektorelement 7 aufweisenden Reflektoreinheit 6. Aufgrund der Maschenweite des Netzes ist die Reflektoreinheit 6 luftdurchlässig und weist einen stark verringerten Luftwiderstand im Vergleich zu einem Vollmaterial auf, wobei die Maschenweite derart unter Berücksichtigung der Wellenlänge der elektromagnetischen Impulse gewählt ist, dass das Reflexionsvermögen des Reflektorelements 7 nicht abgesenkt wird. Mithin wirkt die Reflektoreinheit 6 als eine elektrisch leitfähige Fläche. In weiteren Ausführungsbeispielen kann die Reflektoreinheit 6 alternativ oder zusätzlich aus einer Löcher aufweisenden, elektrisch leitfähigen Folie, einem Gewebe oder einem Gitter gebildet sein. Das elektrisch leitfähige Material kann beispielsweise auch einen Kohlefaserwerkstoff und/oder beschichtete Kunststoff- oder Stofffasern umfassen.
  • Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Wirkvorrichtung 1 kann die Fallschirmfläche 5 auch zwischen der Quelleneinheit 2 und der Reflektoreinheit 6 angeordnet sein. Bezüglich der Fallrichtung ist die Reflektoreinheit 6 dann oberhalb der Fallschirmfläche 5 angeordnet. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Fallschirmfläche 5 eine Durchgangsöffnung aufweisen, wobei die Reflektoreinheit 6 aus einem Vollmaterial gebildet ist.
  • Die Figuren 2A bis 2C zeigen jeweils eine alternative Ausgestaltung zur Reflektoreinheit 6. Die in Fig. 2A gezeigte Reflektoreinheit 6a weist mehrere kreissektorförmige, auf den Mittelpunkt der Reflektoreinheit 6a zulaufende Reflektorelemente 7a auf. Alternativ können die Reflektorelemente 7a auch streifenförmig ausgebildet sein. Die in Fig. 2B gezeigte Reflektoreinheit 6b weist mehrere runde bzw. ovale Reflektorelemente 7b auf, die über die Fläche der Reflektoreinheit 6b verteilt sind. Bei der in Fig. 2C gezeigten Reflektoreinheit 6c ist ein ringförmiges Reflektorelement 7c vorgesehen, d. h. ein den Mittelpunkt der Reflektoreinheit 6c umfassender Mittelbereich 8 ist nicht elektrisch leitfähig ausgebildet oder eine Durchbrechung.
  • Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild der mehrere Komponenten umfassenden Quelleneinheit 2, die mithin als modular aufgefasst werden kann. Eine Energieversorgungseinrichtung 9 umfasst dabei mehrere Lithium-Ionen-Batterien, die eine ausreichende Speicherkapazität für die Erzeugung der elektromagnetischen Impulse mit einer vorgebbaren Impulsrate aufweisen. Ein nachgeschalteter Spannungskonverter 10 und ein Leistungskonverter 11 passen die Ausgangsspannung der Energieversorgungseinrichtung 9 an eine Signalerzeugungseinrichtung 12 an, welche, beispielsweise mittels eines Modulators, eines zur Erzeugung von DS-Schwingungen ausgebildeten Resonators, einer HPM-Diode oder HPM-Generators oder geeigneten Kombinationen daraus, die elektromagnetischen Impulse erzeugt. Diese werden einer Antenneneinrichtung 13 zugeführt und in Richtung der Reflektoreinheit 6 abgestrahlt. Daneben weist die Quelleneinheit 2 eine Steuereinrichtung 14 auf, die die Energieversorgungseinrichtung 9 und die Signalerzeugungseinrichtung 12 ansteuert und zudem Kommunikationsdaten einer Kommunikationseinrichtung 15 und Sensordaten einer Sensoreinrichtung 16 erhält.
  • Die Steuereinrichtung 14 ist zum Ableiten von Zielinformationen für ein zu bekämpfendes Ziel aus den Sensordaten und den Kommunikationsdaten ausgebildet. Aus den Sensordaten lässt sich beispielsweise die Position eines Ziels und zusätzlich durch eine Bildverarbeitungseinrichtung der Sensoreinrichtung 16 eine Klassifikationsinformation, die den Typ und die Art des erfassten Ziels beschreibt, ermitteln. Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen werden solche Zielinformationen von einer Basisstation 39 (vgl. Fig. 13) oder einer weiteren Wirkvorrichtung empfangen. Die Steuereinrichtung 14 stellt in Abhängigkeit der Zielinformationen, einschließlich der Klassifikationsinformation, Abstrahleigenschaften der Antenneneinrichtung 13 und Sendeparameter der Signalerzeugungseinrichtung 12 in Form einer Sendefrequenz, einer Modulationsart, einer Impulsform, einer Impulsrate und einer Bandbreite der elektromagnetischen Impulse ein. So kann beispielsweise bei einem nicht näher klassifizierten Ziel ein breitbandiger Betrieb durch Abstrahlen von DS-Impulsen einstellbar sein. Ist dies Ziel hingegen näher klassifiziert, können direkt auf die Eigenschaften dieses Ziels abgestimmte schmalbandige Impulse gesendet werden. Durch die Nutzung der Sensordaten ist mithin ein teilweise oder vollständig autonomer Betrieb der Wirkvorrichtung 1 in der fallenden Betriebsstellung möglich.
  • Fig. 4A zeigt eine perspektivische Ansicht der Quelleneinheit 2 in der fallenden Betriebsstellung der Wirkvorrichtung 1. Die Quelleneinheit 2 umfasst mehrere separate, zylinderförmige Gehäuseeinheiten 17, 18, 19. Dabei sind in der Gehäuseeinheit 17 die Energieversorgungseinrichtung 9, der Spannungskonverter 10, die Steuereinrichtung 14, die Kommunikationseinrichtung 15 und die Sensoreinrichtung 16 aufgenommen. In der Gehäuseeinheit 18 sind der Leistungskonverter 11 und in der Gehäuseeinheit 19 die Signalerzeugungseinrichtung 12 und die Antenneneinrichtung 13 aufgenommen. Die einzelnen Gehäuseeinheiten 17, 18, 19 sind über Verbindungselemente 20 schwenkbar zueinander gelagert, wobei sie in der gezeigten fallenden Betriebsstellung entfaltet zueinander angeordnet sind.
  • Fig. 4B zeigt eine perspektivische Ansicht der Quelleneinheit 2 in einem Transportzustand, in dem die Gehäuseeinheiten 17, 18, 19 platzsparend gefaltet sind, d. h. die Verbindungselemente 20 sind in eine Stellung verschwenkt, in der sie möglichst dicht gepackt sind.
  • Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht einer alternativen Quelleneinheit 2a, die sich von der zuvor beschriebenen Quelleneinheit 2 durch zwei weitere Gehäuseeinheiten 19a, 19b und zwei zusätzliche Verbindungselemente 20 unterscheidet. Dabei ist in den Gehäuseteilen 19, 19a, 19b jeweils ein Antennenelement (Feed) der als Antennenarray ausgebildeten Antenneneinrichtung 13 aufgenommen. Eine derartige Aufteilung der Komponenten der Quelleneinheit 2a eignet sich besonders, wenn die in der Gehäuseeinheit 19 aufgenommene Signalerzeugungseinrichtung 12 in Form eines Resonators für DS-Impulse ausgebildet ist. Alternativ können in den Gehäuseteilen 19, 19a, 19b jeweils ein Antennenelement und eine Signalerzeugungseinrichtung 12 aufgenommen werden. Besonders eignet sich diese Ausführungsform für die gleichzeitige synchrone Abstrahlung von mehreren Impulsen oder auch die Abstrahlung von unterschiedlichen Frequenzen. Die Abstrahlung kann zeitlich synchron oder auch asynchron, d.h. nacheinander erfolgen.
  • Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht der Wirkvorrichtung 1 im Transportzustand. Dabei befinden sich die Gehäuseeinheiten 17, 18, 19 in der in Fig. 4B gezeigten gefalteten Stellung. Die Fallschirmfläche 5 und die Reflektoreinheit 6 sind gefaltet in einer Hülle 21 aufgenommen, wobei die Verbindungsleinen 4 in einer Führungsvorrichtung 22 zur Quelleneinheit 2 geführt und an dieser befestigt sind. Daneben ist eine Aufstellvorrichtung 23 vorgesehen, die einen Mechanismus umfasst, der das Einnehmen der fallenden Betriebsstellung der Wirkvorrichtung 1 erleichtert. Zusätzlich weist die Wirkvorrichtung 1 im Transportzustand einen aus Übersichtsgründen nicht gezeigten Schutzdeckel um die Gehäuseeinheiten 17, 18, 19 und die Führungsvorrichtung 22 auf. Nach einem Absetzen der Wirkvorrichtung 1 im
  • Transportzustand löst die Aufstellvorrichtung 23 den Schutzdeckel und erlaubt das Entfalten der Gehäuseeinheiten 17, 18, 19 sowie des Fallschirms 3 und der Reflektoreinheit 6, so dass die Wirkvorrichtung 1 die in Fig. 1 gezeigte fallende Betriebsstellung einnimmt.
  • Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wirkvorrichtung 1a als Weiterbildung der Wirkvorrichtung 1 in der fallenden Betriebsstellung mit der Reflektoreinheit 6c und der Quelleneinheit 2, die mittels eines Verbindungsbügels 24 an den Verbindungsleinen 4 befestigt ist.
  • Fig. 8 zeigt eine Prinzipskizze der bei einem Sinkflug der Wirkvorrichtung 1a am Boden 25 entstehenden ringförmigen Bestrahlungsbereiche 26, 27. Ersichtlich verkleinert sich der Bestrahlungsbereich 26 bei einer Verringerung der Höhe h durch ein Absinken der Wirkvorrichtung 1a in Richtung des Pfeils 28 kontinuierlich, wobei gleichzeitig die flächenbezogenen Feldstärken der elektromagnetischen Impulse im jeweiligen Bestrahlungsbereich 26, 27 zunehmen. Ein derartiger Betrieb der Wirkvorrichtung 1a ermöglicht es mithin, diese über einer angenommenen Position eines Ziels am Boden 25 abzusetzen, um einen Umgebungsbereich um das Ziel zu seiner wahrscheinlichsten Position hin stärker zu bestrahlen. Zusätzlich können so auch Sekundärziele, die um ein Primärziel herum zu erwarten sind, effektiv bekämpft werden.
  • Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wirkvorrichtung 1b als Weiterbildung der Wirkvorrichtung 1 in der fallenden Betriebsstellung mit der Reflektoreinheit 6b und einer Quelleneinheit 2b, die mittels des Verbindungsbügels 24 an den Verbindungsleinen 4 befestigt ist. Eine Fallschirmfläche 5a eines Fallschirms 3a weist hier mehrere versteifte Einschnitte 29 auf, die über Steuerleinen 30 mit einem im Bereich der Quelleneinheit 2b angeordneten Stellmittel 31 verbunden sind. Mittels des Stellmittels 31 kann die Fallschirmfläche 5a im Bereich der Einschnitte 29 derart angehoben werden, dass sich Leitelemente 32 ausbilden, welche eine drehende Eigenbewegung der Wirkvorrichtung 1b in Richtung des Pfeils 33 bewirken.
  • Eine solche Eigenbewegung ermöglicht es vorteilhafterweise zunächst, die elektromagnetischen Impulse unter einer sich kontinuierlich verändernden Polarisationsrichtung über die Zeit in Richtung des Ziels zu reflektieren. Da die Wirksamkeit der Bekämpfung eines Ziels auch davon abhängt, mit welcher Polarisationsrichtung elektromagnetische Impulse auf diesem auftreffen, kann durch die kontinuierliche Richtungsänderung die Wahrscheinlichkeit, das Ziel mit einer optimalen Polarisationsrichtung zu bestrahlten und mithin effektiv zu bekämpfen, erheblich erhöht werden.
  • Zusätzlich ist das Stellmittel 31 dazu ausgebildet, derart auf nicht gezeigte weitere Steuerleinen zu wirken, dass der Fallschirm 3 oder 3a in horizontaler Richtung lenkbar ist. Ebenso können weitere nicht gezeigte Steuerleinen vorgesehen sein, mittels denen die Reflektoreinheit 6b zur Änderung der Abstrahlrichtung verkippbar ist, wobei das Stellmittel 31 zusätzlich auch auf diese Steuerleinen wirkt. Dabei ist die Steuereinrichtung 14 ferner dazu ausgebildet, das Stellmittel 31 in Abhängigkeit der Zielinformationen und der Klassifikationsinformation einzustellen, um die Wirkvorrichtung 1b in die Richtung eines zu bekämpfenden Ziels zu lenken und die drehende Eigenbewegung durch Ausgabe eines Steuerbefehls zum Verstellen der Steuerleinen 30 zu aktivieren und zu deaktivieren. Es lässt sich mithin ein vollständig autonomer Betrieb der Wirkvorrichtung 1b realisieren, bei dem diese ein zu bekämpfendes Ziel selber erfasst und klassifiziert, automatisch in Richtung des Ziels lenkt und bei einer geeigneten Flugposition die Bekämpfung des Ziels mit einer geeigneten Sendeparameterkonfiguration durchführt.
  • Fig. 10 zeigt eine Prinzipskizze der bei einem Sinkflug der Wirkvorrichtung 1b am Boden 25 entstehenden Bestrahlungsbereiche 34, 35, 36. Diese weisen zunächst bedingt durch die runde Form der Reflektorelemente 7b der Reflektoreinheit 6b einen nur geringen Durchmesser auf, sind aber stark fokussiert. Durch die drehende Eigenbewegung in Richtung des Pfeils 33 bei abnehmender Höhe h infolge des Sinkflugs beschreibt jeder dieser Bestrahlungsbereiche 34, 35, 36 jedoch einen durch die sich nach innen verjüngende, spiralförmige Linie 37 verdeutlichten Bestrahlungsbereich über die Zeit. Aufgrund der Fokussierung und der exzentrischen Anordnung der Reflektorelemente 7b auf der Reflektoreinheit 6b sowie der drehenden Eigenbewegung der Wirkvorrichtung 1b ergibt sich folglich ein Strahlungsbereich mit über die Zeit wechselnder Polarisation und punktuell besonders hoher Bestrahlungsstärke.
  • Fig. 11 zeigt eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wirkvorrichtung 1c als Weiterbildung der Wirkvorrichtung 1 in der fallenden Betriebsstellung mit einem als Gleitflächenfallschirm ausgebildeten Fallschirm 3b, einer rechteckigen, parabolisch geformten Reflektoreinheit 6d und der Quelleneinheit 2, welche mittels des Verbindungsbügels 24 mit der ebenfalls im Wesentlichen rechteckigen Fallschirmfläche 5b verbunden ist. Durch die Auftriebseigenschaften eines solchen Gleitflächenfallschirms lässt sich die Wirkvorrichtung 1c durch ein auf die Verbindungsleinen 4 wirkendes, nicht gezeigtes Stellmittel besonders gut lenken, wobei auch hier die Realisierung einer drehenden Eigenbewegung möglich ist. Selbstverständlich lässt sich die Reflektoreinheit 6d, die im hier gezeigten Ausgangsbeispiel lediglich ein einziges Reflektorelement 7d aufweist, auch analog zu den Reflektoreinheiten 6, 6a, 6b, 6c realisieren.
  • Fig. 12 zeigt eine perspektivische Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wirkvorrichtung 1d als Weiterbildung der Wirkvorrichtung 1 in der fallenden Betriebsstellung, wobei die lediglich schematisch dargestellte Quelleneinheit 2 zwischen der Fallschirmfläche 5 und einer als aufblasbaren Ballon mit einem durch eine leitfähige Beschichtung realisierten Reflektorelement 7e ausgebildeten Reflektoreinheit 6e angeordnet ist. Dies ermöglicht es, die abgestrahlten elektromagnetischen Impulse entgegen der Fallrichtung der Wirkvorrichtung 1d zu reflektieren, um beispielsweise Luftziele oberhalb der Wirkvorrichtung 1d zu bekämpfen. Gemäß einem alternativen Ausführungsbeispiel ist der Ballon zwischen der Quelleneinheit 2 und der Fallschirmfläche 5 angeordnet. Die elektromagnetischen Impulse werden dann in Richtung des Bodens reflektiert.
  • Fig. 13 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines mehrere Wirkvorrichtungen 1e, die den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen entsprechen können, umfassenden Wirkvorrichtungssystems 38, welche zur Kommunikation untereinander und mit einer lediglich schematisch dargestellten Basisstation 39 mittels ihrer Kommunikationseinrichtungen 15 ausgebildet sind. Das Wirkvorrichtungssystem 38 bekämpft ersichtlich ein ausgedehntes Ziel in Form eines Drohnenschwarms 40. Dabei werden mittels den Kommunikationseinrichtungen 15 Zielinformationen unter den Wirkvorrichtungen 1e und der Basisstation 39 ausgetauscht und zusätzlich Informationen über die Aufteilung der zu bekämpfenden Teilziele des Drohnenschwarms unter den Wirkvorrichtungen 1e übertragen. Es ist dabei auch - insbesondere unter Verzicht auf die Basisstation 39 - möglich, dass eine Wirkvorrichtung 1e als Master bezüglich der übrigen Wirkvorrichtungen 1e betreibbar ist.
  • Fig. 14 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Trägereinrichtung 41 in Form einer Rakete mit einem Kopf 42 und einer Antriebseinheit 43. In der Trägereinrichtung 41 sind drei Wirkvorrichtungen 1f, die den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen entsprechen können, in ihrem Transportzustand als Nutzlast aufgenommen. Die Wirkvorrichtungen 1f können über eine Öffnung 44, die mit einer gestrichelt dargestellten Abdeckung 45 abdeckbar ist, abgesetzt werden. Zum Absetzen der jeweiligen Wirkvorrichtungen 1f, insbesondere zur Bildung des Wirkvorrichtungssystem 38, werden diese mittels eines Auswerfers 46 aus der Öffnung 44 ausgeworfen, wobei eine Nachführvorrichtung 47 nach jedem Auswurf eine der Wirkvorrichtung 1f in Richtung der Öffnung 44 nachführt. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Trägereinrichtung 41 auch ein Geschoss, insbesondere Artilleriegeschoss, sein.
  • Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Trägereinrichtung 41 mehrere Öffnungen 44 und Auswerfer 46 beinhalten, um die jeweiligen Wirkvorrichtungen 1f auszustoßen. Insbesondere ist bei Nichtverwendung einer Nachführvorrichtung 47 für die jeweilige Wirkvorrichtung 1f jeweils eine Öffnung 44 und ein Auswerfer 46 vorhanden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Wirkvorrichtung
    1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
    Wirkvorrichtung
    2
    Quelleneinheit
    2a, 2b
    Quelleneinheit
    3
    Fallschirm
    3a, 3b
    Fallschirm
    4
    Verbindungsleine
    5
    Fallschirmfläche
    5a, 5b
    Fallschirmfläche
    6
    Reflektoreinheit
    6a, 6b, 6c, 6d
    Reflektoreinheit
    7
    Reflektorelement
    7a, 7b, 7c, 7d, 7e
    Reflektorelement
    8
    Mittelbereich
    9
    Energieversorgungseinrichtung
    10
    Spannungskonverter
    11
    Leistungskonverter
    12
    Signalerzeugungseinrichtung
    13
    Antenneneinrichtung
    14
    Steuereinrichtung
    15
    Kommunikationseinrichtung
    16
    Sensoreinrichtung
    17
    Gehäuseeinheit
    18
    Gehäuseeinheit
    19
    Gehäuseeinheit
    19a, 19b
    Gehäuseeinheit
    20
    Verbindungselement
    21
    Hülle
    22
    Führungsvorrichtung
    23
    Aufstellvorrichtung
    24
    Verbindungsbügel
    25
    Boden
    26
    Bestrahlungsbereich
    27
    Bestrahlungsbereich
    28
    Pfeil
    29
    Einschnitt
    30
    Steuerleine
    31
    Stellmittel
    32
    Leitelement
    33
    Pfeil
    34
    Bestrahlungsbereich
    35
    Bestrahlungsbereich
    36
    Bestrahlungsbereich
    37
    Linie
    38
    Wirkvorrichtungssystem
    39
    Basisstation
    40
    Drohnenschwarm
    41
    Trägereinrichtung
    42
    Kopf
    43
    Antriebseinheit
    44
    Öffnung
    45
    Abdeckung
    46
    Auswerfer
    47
    Nachführvorrichtung

Claims (14)

  1. Wirkvorrichtung zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse, umfassend eine zum Abstrahlen der Impulse ausgebildete Quelleneinheit (2, 2a, 2b) und einen Fallschirm (3, 3a, 3b), an dem die Quelleneinheit (2, 2a, 2b) befestigt ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wirkvorrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) zusätzlich eine in einer fallenden Betriebsstellung mit geöffnetem Fallschirm (3, 3a, 3b) getrennt von einer Fallschirmfläche (5, 5a, 5b) des Fallschirms angeordnete Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) aufweist, die dazu ausgebildet ist, von der Quelleneinheit (2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e) abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung des Ziels zu reflektieren.
  2. Wirkvorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) zwischen der Quelleneinheit (2, 2a, 2b) und der Fallschirmfläche (5, 5a, 5b) oder die Fallschirmfläche (5) zwischen der Reflektoreinheit (6) und der Quelleneinheit (2) oder die Quelleneinheit (2) zwischen der Reflektoreinheit (6e) und der Fallschirmfläche (5) angeordnet ist.
  3. Wirkvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) in der fallenden Betriebsstellung einen geringeren Luftwiderstand aufweist als die Fallschirmfläche (5, 5a, 5b).
  4. Wirkvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) zur Bündelung und/oder Fokussierung der elektromagnetischen Impulse in der fallenden Betriebsstellung ausgebildet ist.
  5. Wirkvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
    dass die elektromagnetischen Impulse unter einem spitzen Winkel zur Senkrechten von zumindest einem Abschnitt der Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) in der fallenden Betriebsstellung reflektierbar sind.
  6. Wirkvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Fallschirm (3a, 3b) dazu ausgebildet ist, die Wirkvorrichtung (1b, 1c, 1e, 1f) in der fallenden Betriebsstellung in eine drehende Eigenbewegung zu versetzen.
  7. Wirkvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ferner ein auf den Fallschirm (3a, 3b) wirkendes Stellmittel (31) vorgesehen ist, mittels welches die Wirkvorrichtung (1b, 1c, 1e, 1f) in horizontaler Richtung lenkbar ist.
  8. Wirkvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Quelleneinheit (2, 2a, 2b) mehrere Komponenten, insbesondere eine Energieversorgungseinrichtung (9) und/oder einen Spannungskonverter (10) und/oder einen Leistungskonverter (11) und/oder eine Signalerzeugungseinrichtung (12) und/oder eine Antenneneinrichtung (13) und/oder eine Steuereinrichtung (14) und/oder eine Kommunikationseinrichtung (15) und/oder eine Sensoreinrichtung (16), aufweist.
  9. Wirkvorrichtung nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Komponenten verteilt in mehreren separaten Gehäuseeinheiten (17, 18, 19, 19a, 19b) aufgenommen sind, welche zur Einnahme ihrer Stellung in der fallenden Betriebsstellung aus einem Transportzustand beweglich zueinander gelagert sind.
  10. Wirkvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass mittels der Steuereinrichtung (14) die Antenneneinrichtung (13) hinsichtlich ihrer Abstrahleigenschaften und/oder wenigstens ein Sendeparameter der Signalerzeugungseinrichtung (12), insbesondere wenigstens eine Sendefrequenz und/oder wenigstens eine Modulationsart und/oder wenigstens eine Impulsform und/oder wenigstens eine Impulsrate und/oder wenigstens eine Bandbreite der elektromagnetischen Impulse, und/oder wenigstens ein auf den Fallschirm (3a, 3b) zur Vorgabe einer Lenkbewegung und/oder einer Rotationsgeschwindigkeit der Wirkvorrichtung (1b, 1c, 1e, 1f) und/oder auf die Reflektoreinheit (6b) zur Vorgabe einer Reflexionsrichtung wirkendes Stellmittel (31) einstellbar ist.
  11. Wirkvorrichtung nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuereinrichtung (14) zum Ableiten von Zielinformationen für ein zu bekämpfendes Ziel aus Sensordaten der Sensoreinrichtung (16) und/oder aus Kommunikationsdaten der Kommunikationseinrichtung (15) und zur Ansteuerung des oder eines Stellmittels (31) und/oder der Signalerzeugungseinrichtung (12) und/oder der Antenneneinrichtung (13) in Abhängigkeit der Zielinformationen ausgebildet ist.
  12. Wirkvorrichtungssystem, umfassend mehrere Wirkvorrichtungen (1e) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche zur Kommunikation untereinander und/oder mit einer Basisstation (39) und zur gemeinsamen Bekämpfung eines oder mehrerer Ziele ausgebildet sind.
  13. Trägereinrichtung, in welche wenigstens eine Wirkvorrichtung (1f) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 aufgenommen ist und welche als ein Geschoss und/oder ein Luftfahrzeug zum Absetzen der Wirkvorrichtung (1f) ausgebildet ist.
  14. Verfahren zum Betreiben einer Wirkvorrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) zum Bekämpfen eines Ziels mittels elektromagnetischer Impulse, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 11, umfassend eine zum Abstrahlen der Impulse ausgebildete Quelleneinheit (2, 2a, 2b) und einen Fallschirm (3, 3a, 3b) an dem die Quelleneinheit (2, 2a, 2b) befestigt ist, wobei eine zusätzliche, in einer fallenden Betriebsstellung mit geöffnetem Fallschirm (3, 3a, 3b) getrennt von einer Fallschirmfläche des Fallschirms angeordnete Reflektoreinheit (6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e) der Wirkvorrichtung (1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) von der Quelleneinheit (2, 2a, 2b) abgestrahlte elektromagnetische Impulse in Richtung des Ziels reflektiert.
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