EP4113052A1 - Dispositif autodirecteur pour missile - Google Patents

Dispositif autodirecteur pour missile Download PDF

Info

Publication number
EP4113052A1
EP4113052A1 EP22181184.7A EP22181184A EP4113052A1 EP 4113052 A1 EP4113052 A1 EP 4113052A1 EP 22181184 A EP22181184 A EP 22181184A EP 4113052 A1 EP4113052 A1 EP 4113052A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
phase
target
active
missile
assembly
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP22181184.7A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP4113052B1 (fr
Inventor
Lina MESSAOUDI
Eric Chamouard
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thales SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of EP4113052A1 publication Critical patent/EP4113052A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP4113052B1 publication Critical patent/EP4113052B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2246Active homing systems, i.e. comprising both a transmitter and a receiver
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/008Combinations of different guidance systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2206Homing guidance systems using a remote control station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2273Homing guidance systems characterised by the type of waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2273Homing guidance systems characterised by the type of waves
    • F41G7/2286Homing guidance systems characterised by the type of waves using radio waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2273Homing guidance systems characterised by the type of waves
    • F41G7/2293Homing guidance systems characterised by the type of waves using electromagnetic waves other than radio waves

Definitions

  • the invention relates to missiles equipped with active seekers, that is to say having the ability to transmit and receive a signal.
  • the mission of the seekers can be anti-aircraft or anti-ship, and the present invention requires that the target have an active radar carried.
  • the purpose of a seeker integrated into a missile is to allow the missile 1 to guide itself on its target 2 in order to be able to intercept it, as illustrated in [ Fig. 1 ].
  • the missile 1 is based on the information delivered by a fire control radar, placed on the ground or on a nearby aircraft.
  • missile 1 uses the information delivered by seeker 3, which is integrated into the front of missile 1, as shown in [ Fig.2 ].
  • the missile 1 relies on the information from the fire control radar (ground radar 4 and/or radar carried 5 on the firing plane of the missile 1).
  • This radar emits a wave and, by receiving the latter's reflection on the target 2, can estimate the information concerning the target 2, i.e. distance, speed and angular direction.
  • This information will be transmitted to the missile 1, via a data link or at the time of firing, and constitute the target designation, denoted DO.
  • DO the target designation
  • the latter will be delivered with more or less good precision, depending on the quality of the fire control radar (range of uncertainty of the DO).
  • This target designation can be refreshed during the flight.
  • the target designation includes parameters representative of the range of target 2 from missile 1, the relative velocity of target 2 relative to missile 1, and the angular direction of target 2 relative to the direction of travel. of missile 1.
  • the fire control radar is jammed which implies that the missile can be fired without a DO target designation or with a degraded DO target designation, i.e. without information on the distance and/or the speed of the target.
  • the missile is guided using information from the homing device.
  • the operation of a seeker device 3 comprises three phases, as follows.
  • a first so-called standby phase during which the homing device 3 is deactivated, and therefore does not emit a signal.
  • a second phase during which the homing device 3 is activated and scans the area of the target designation (distance/relative speed/angular direction of the target, or the targets, 2 to be detected. At the end of the second phase, it selects target 2 to pursue.
  • missile 1 is fired without distance information from target 2, the seeker is activated as soon as possible and remains so until impact, which leads to a long operating time which may be greater than that for which it is dimensioned, implying a risk of its deactivation when approaching target 2.
  • this may also have the consequence of increasing the time taken by the seeker 3 to scan the target designation DO, which depends on the magnitude of the uncertainties of the domain of the target designation DO. Also, the duration of this scanning or research phase can potentially be dimensioning.
  • the seeker 3 must be activated for a long time, which poses problems of energy consumption, the cell or battery of the missile 1 being limited.
  • An object of the invention is to overcome the problems cited above, and in particular to make it possible to improve the duration of use of a seeker, by limiting its consumption.
  • Such a system makes it possible to improve the duration of use of a seeker, by limiting its consumption, and to guarantee the full performance of the missile, including when the DO is degraded.
  • the use of the passive assembly makes it possible to reduce the operating time of the active part, this being likely to reduce the warning to the target defense system (electronic system of the detector type and jammer, defensive manoeuvre, etc. if equipped.
  • the computer is configured to, during the third tracking phase, when the power of the signal received by the active assembly is greater than an autoguiding threshold, transmit guidance information to a control unit of the missile, for terminal guidance on target.
  • the missile has information on the direction, speed and acceleration of the target which are refreshed at a very high rate (of the order of ten ms).
  • the active assembly comprises at least one transmitter/receiver RF antenna.
  • this active RF device will make it possible to estimate the direction, speed and acceleration of the target
  • the passive assembly includes at least one receiver RF antenna and/or one electro-optical sensor.
  • this passive set will make it possible to estimate the direction of the target.
  • the passive assembly is arranged around the periphery of the seeker device.
  • the passive set not being positioned on the same volume as the active device
  • the seeker device 3 comprises an active assembly 6 comprising at least one active sensor 6a configured to transmit and receive signals to detect a target 2, with active radar carried, in a target designation domain DO corresponding to intervals of values of distance of target 2 from homing device 3, speed of target 2 from device 3, and angular direction of target 2 from the direction of movement of device 3.
  • the seeker device 3 also comprises a passive assembly 7 comprising at least one passive sensor 7a configured to receive detection signals from the target 2, and a transmission/reception module 8 of high-frequency signals.
  • the seeker device 3 is also provided with a module 9 for transposition of a high frequency signal into a low frequency signal, and with a module 10 for analog/digital conversion and digital/analog conversion.
  • the homing device 3 measures the elevation and bearing deviations of the target 2, among others, which it delivers to the missile 1.
  • the uncertainty distance associated with these deviation measurements is defined by a standard deviation.
  • the autoguiding distance corresponds to the distance between the missile 1 and the target 2 from which this standard deviation is less than a threshold.
  • This threshold is defined by the missile manufacturer, to ensure, from this distance, the capacity of the missile 1 to reach the target 2 and which depends on its time constant and on the relative speed of the missile/target.
  • the missile self-tests correspond to the electronic operations aimed at ensuring that the functions of the missile are operational ("Built In Test" in English).
  • the homing device 3 comprises conventional elements 15 such as a waveform generation device, power supplies, a pointing management device for the active assembly.
  • Fig.5 represents the passive assembly 7, comprising at least one passive sensor 7a, arranged either in the plane of the active assembly 6, or around the periphery of the envelope of the seeker device 6.
  • the coverage of the antennas is not optimal in the missile axis.
  • trajectory formation a maneuver, for example aimed at pointing the missile axis in another direction
  • trajectory formation is necessary in order to increase the coverage of the active set 6 in the direction of target 2.
  • this trajectory formation consists in maintaining the direction of the speed vector of the missile 1 such that the target 2 is in the coverage of the active set 6.
  • Fig.7 illustrates the operation of the passive assembly which makes it possible to estimate the angular direction of target 2, from the reception of the wave emitted by the active radar carried by target 2.
  • the passive sensors 7a of the passive assembly 7 which can have an angular precision greater than that of the angular direction of the objective designation DO.
  • the passive sensors 7a deliver information on the angular direction of the target 2 associated with an angular precision domain.
  • the passive set 7 (grey rectangle) will give a domain where the target 2 is located that is more precise than that which was provided by the fire control device (white rectangle). This reduced area can be traveled from faster (or more efficient) way by the antenna of the homing device 3.
  • this range of angular precision is less than or equal to the instantaneous angular aperture of the active assembly 6, which avoids sweeping angularly .
  • the passive assembly 7 may have processing enabling it to estimate the distance of the target 2 (pseudo-distance) with greater or lesser precision (depending on the quality of the passive sensors 7a). This distance can be estimated when the power level received from target 2 is greater than a defined threshold.
  • Fig.10 illustrates the operation of the active assembly 6 which makes it possible to estimate the distance, the relative speed and the angular direction of the target 2.
  • the active assembly 6 is configured to scan the angular domain and thus cover an area of the space greater than its instantaneous angular aperture which is the aperture it would have in the absence of scanning means.
  • the emission of signals by the active assembly 6 causes thermal heating of the active assembly 6, and therefore of the seeker device 3, which has no cooling source.
  • the use of the active set 6 is therefore limited.
  • the computer 11 deactivates the active assembly 6, the first standby phase being between the firing of the missile 1 and a first distance D from the target equaling an autoguiding distance Dautoguiding of the missile increased of a maximum uncertainty distance value Dmax, or between the firing of missile 1 and the end of the self-tests of seeker device 3.
  • the autoguiding device 3 has a domain of uncertainty of the distance from the target 2, in which the real distance from the target 2 is found. research phase, is done when the distance separating the missile 1 from the target 2 becomes less than the first distance D.
  • FIG.11 schematically illustrates the operation of the homing device 3 during the transition between the first standby phase and the second search phase, according to one aspect of the invention.
  • the computer 11 alternately activates and deactivates the active assembly 6, the second phase succeeding the first phase, and ending when the power of the signal received by the active assembly 6, when it is activated, is greater than a target detection power threshold.
  • the duration Da of an activation of the active assembly 6, also called recurrence, is defined as the period during which the seeker 3 emits an impulse and receives the signal coming from the target 2 to analyze it and estimate the characteristics (distance, speed, angular direction).
  • the computer 11 is configured to, during the third so-called tracking phase, when the power of the signal received by the active assembly 6 is greater than an autoguiding threshold, transmit guidance information to a control unit of the missile 1, for terminal guidance on target 1.
  • the active assembly 6 comprises at least one transmitter/receiver RF antenna, and/or comprises at least one receiver RF antenna and/or one electro-optical sensor.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Dispositif autodirecteur (3) pour missile, comprenant un module (14) d'activation/désactivation de l'ensemble actif (6), configuré pour gérer l'activation/désactivation de l'ensemble actif (6) durant trois phases: durant une première phase, pour désactiver l'ensemble actif (6) ; durant une deuxième phase, pour alternativement activer et désactiver l'ensemble actif (6) ; et durant une troisième phase, dite de poursuite, pour activer l'ensemble actif (6), la troisième phase succédant à la deuxième phase.

Description

  • L'invention concerne des missiles dotés d'autodirecteurs actifs, c'est-à-dire disposant d'une capacité d'émission et de réception d'un signal. La mission des autodirecteurs peut-être anti-aérienne ou anti-navire, et la présente invention nécessite que la cible ait un radar actif porté.
  • Le but d'un autodirecteur intégré à un missile, est de permettre au missile 1 de se guider sur sa cible 2 afin de pouvoir l'intercepter, comme illustré sur la [Fig. 1].
  • Durant une première phase de la mission, appelée le guidage inertiel, le missile 1 se base sur les informations délivrées par un radar de conduite de tir, disposé au sol ou sur un avion à proximité.
  • Ensuite, pendant une deuxième phase, appelée autoguidage, le missile 1 utilise les informations délivrées par l'autodirecteur 3, qui est intégré à l'avant du missile 1, comme illustré sur la [Fig.2].
  • La transition entre ces deux phases s'effectue lorsque les informations délivrées par l'autodirecteur 3 sont suffisamment précises pour être utilisées pour le guidage, dit guidage terminal, à compter d'une portée, appelée portée ou distance d'autoguidage, comme illustré sur la [Fig. 1].
  • Durant la première phase, le missile 1 s'appuie sur les informations du radar de conduite de tir (radar au sol 4 et/ou radar porté 5 sur l'avion de tir du missile 1). Ce radar émet une onde et, par réception de la réflexion cette dernière sur la cible 2, peut estimer les informations concernant la cible 2, i.e. distance, vitesse et direction angulaire.
  • Ces informations vont être transmises au missile 1, via une liaison de données ou au moment du tir, et constituer la désignation d'objectif, notée DO. Cette dernière va être délivrée avec une précision plus ou moins bonne, en fonction de la qualité du radar de conduite de tir (domaine d'incertitude de la DO). Cette désignation d'objectif peut être rafraîchie durant le vol. La désignation d'objectif comprend des paramètres représentatifs de la distance de la cible 2 du missile 1, de la vitesse relative de la cible 2 par rapport au missile 1, et de la direction angulaire de la cible 2 par rapport à la direction de déplacement du missile 1.
  • Il est possible que le radar de conduite de tir soit brouillé ce qui implique que le missile peut être tiré sans désignation d'objectif DO ou avec une désignation d'objectif DO dégradée, i.e. sans information sur la distance et/ou la vitesse de la cible.
  • Il est également connu d'avoir une désignation d'objectif DO élaborée à partir de capteurs passifs (électro-optique ou guerre électronique GE), qui comporte uniquement des informations sur la direction angulaire de la cible 2.
  • Durant la deuxième phase, le missile se guide grâce aux informations du dispositif autodirecteur.
  • Le fonctionnement d'un dispositif autodirecteur 3 comprend trois phases, comme suit.
  • Une première phase dite de veille, durant laquelle le dispositif autodirecteur 3 est désactivé, et n'émet donc pas de signal.
  • Une deuxième phase, dite de recherche, durant laquelle le dispositif autodirecteur 3 est activé et balaie le domaine de la désignation d'objectif (distance/vitesse relative/direction angulaire de la cible, ou les cibles, 2 à détecter. À la fin de la deuxième phase, il sélectionne la cible 2 à poursuivre.
  • Une troisième phase, dite de poursuite, durant laquelle le missile 1 poursuit la cible 2 jusqu'à l'impact, à l'aide des informations fournies par le dispositif autodirecteur 3 activé.
  • Aussi, le missile 1 est tiré sans information de distance de la cible 2, l'autodirecteur est activé au plus tôt et le reste jusqu'à l'impact ce qui conduit à un temps de fonctionnement important qui peut être supérieur à celui pour lequel il est dimensionné, impliquant un risque de désactivation de celui-ci à l'approche de la cible 2.
  • En outre, cela peut également avoir pour conséquence d'augmenter le temps consacré au balayage par l'autodirecteur 3 de la désignation d'objectif DO, qui dépend de l'ampleur des incertitudes du domaine de la désignation d'objectif DO. Aussi, La durée de cette phase de balayage ou recherche peut potentiellement être dimensionnante.
  • La conséquence est que l'autodirecteur 3 doit être activé longtemps, ce qui pose des problèmes de consommation énergétique, la pile ou batterie du missile 1 étant limitée.
  • Cela pose également des problèmes de gestion de l'énergie thermique, qui est un enjeu majeur pour les autodirecteurs 3, car ceux-ci doivent émettre des signaux de forte puissance dans un volume restreint et sans contact avec l'extérieur (refroidissement par conduction), ce qui impose une durée limitée de fonctionnement pour les autodirecteurs 3 pour éviter une surchauffe voire une casse.
  • Un but de l'invention est de pallier les problèmes précédemment cités, et notamment de permettre d'améliorer la durée d'utilisation d'un autodirecteur, en limitant sa consommation.
  • Il est proposé, selon un aspect de l'invention, un dispositif autodirecteur pour missile, comprenant :
    • un ensemble actif comprenant au moins un capteur actif configuré pour émettre et recevoir des signaux pour détecter une cible à radar actif porté dans un domaine de désignation d'objectif correspondant à des intervalles de valeurs de distance de la cible par rapport au dispositif, de vitesse de la cible par rapport au dispositif, et de direction angulaire de la cible par rapport à la direction de déplacement du dispositif ;
    • un ensemble passif comprenant au moins un capteur passif configuré pour recevoir des signaux de détection de la cible ;
    • un module d'émission/réception de signaux à hautes fréquences ;
    • un module de transposition d'un signal haute fréquence en signal basse fréquence ;
    • un module de conversion analogique/numérique et de conversion numérique/analogique ; et
    • un calculateur comprenant :
    • un module de traitement de données associées à l'ensemble actif ;
    • un module de traitement de données associées à l'ensemble passif ;
    • un module d'activation/désactivation de l'ensemble actif, configuré pour gérer l'activation/désactivation de l'ensemble actif durant trois phases:
    • durant une première phase dite de veille, pour désactiver l'ensemble actif, la première phase étant comprise entre le tir du missile et une première distance de la cible valant une distance d'autoguidage du missile augmentée d'une valeur maximale de distance d'incertitude, ou entre le tir du missile et la fin des autotests du dispositif autodirecteur;
    • durant une deuxième phase, dite de recherche, pour alternativement activer et désactiver l'ensemble actif, la deuxième phase succédant à la première phase, et se terminant lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif lorsqu'il est activé est supérieur à un seuil de puissance détection de la cible ; et
    • durant une troisième phase, dite de poursuite, pour activer l'ensemble actif, la troisième phase succédant à la deuxième phase.
    le module d'activation/désactivation de l'ensemble actif étant configuré pour, durant la deuxième phase, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif, de sorte que la durée d'une activation de l'ensemble actif respecte la relation suivante : Da = Dra × OAIa DPAp
    Figure imgb0001
    dans laquelle :
    • Da représente la durée d'une activation, en s ;
    • Dra représente la durée nécessaire pour émettre des signaux par de le dispositif autodirecteur (3), typiquement une salve d'impulsions et recevoir les signaux réfléchis par une cible, en s ;
    • OAIa représente l'ouverture angulaire instantanée de l'ensemble actif (6), en sr ; et
    • PAp représente le domaine de précision ou d'incertitude angulaire de l'ensemble passif (7), en sr.
  • Un tel système permet d'améliorer la durée d'utilisation d'un autodirecteur, en limitant sa consommation, et de garantir les pleines performances du missile, y compris lorsque la DO est dégradée. De plus, même si la DO est nominale, l'utilisation de l'ensemble passif permet de réduire la durée de fonctionnement de la partie active, ceci étant de nature à diminuer le préavis au système de défense de la cible (système électronique type détecteur et brouilleur, manœuvre défensives,...) si elle en est équipée.
  • La mise en œuvre d'une telle durée d'activation de l'ensemble actif durant la deuxième phase de recherche permet d'assurer la détection de la cible, tout en limitant la consommation du dispositif autodirecteur
  • Selon un mode de réalisation, le module d'activation/désactivation de l'ensemble actif est configuré pour, durant la deuxième phase, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif, de sorte que la durée séparant deux activations successives de l'ensemble actif respecte la relation suivante : Ds = PDa × DA VR
    Figure imgb0002
    dans laquelle :
    • Ds représente la durée séparant deux activations successives de l'ensemble actif, en s ;
    • PDa représente la portée de détection de l'ensemble actif, en m ; et
    • VR représente la vitesse relative du missile par rapport à la cible, en m/s.
  • La mise en œuvre d'une telle durée séparant deux activations successives de l'ensemble actif durant la deuxième phase de recherche permet de réduire la consommation énergétique électrique de l'autodirecteur tout en assurant de ne pas réduire les performances de l'autodirecteur notamment en termes de portée de détection (assurer la mise en œuvre de l'ensemble actif lors de la détection de la cible).
  • Dans un mode de réalisation, le calculateur est configuré pour, durant la troisième phase de poursuite, lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif est supérieure à un seuil d'autoguidage, transmettre des informations de guidage à une unité de commande du missile, pour le guidage terminal sur cible.
  • Ainsi, le missile dispose d'informations sur la direction, vitesse et accélération de la cible qui sont rafraîchies à une cadence très élevée (de l'ordre de la dizaine ms).
  • Selon un mode de réalisation, l'ensemble actif comprend au moins une antenne RF émetteur/récepteur.
  • Ainsi, ce dispositif RF actif va permettre d'estimer la direction, vitesse et accélération de la cible
  • Dans un mode de réalisation, l'ensemble passif comprend au moins une antenne RF récepteur et/ou un capteur électro-optique.
  • Ainsi, cet ensemble passif va permettre d'estimer la direction de la cible.
  • Selon un mode de réalisation, l'ensemble passif est disposé sur le pourtour du dispositif autodirecteur.
  • Ainsi, ce qui permet de ne pas impacter les performances de l'ensemble actif, l'ensemble passif n'étant pas positionné sur le même volume que le dispositif actif
  • Selon un autre aspect de l'invention, il est également proposé un dispositif autodirecteur selon l'une de revendications précédente.
  • L'invention sera mieux comprise à l'étude de quelques modes de réalisation décrits à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par le dessin annexé sur lequel:
    • [Fig. 1] illustre schématiquement un mode de réalisation d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon l'état de la technique ;
    • [Fig.2] illustre schématiquement un mode de réalisation d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon l'état de la technique ;
    • [Fig.3] illustre schématiquement un mode de réalisation d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon l'état de la technique ;
    • [Fig.4] illustre schématiquement un mode de réalisation d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.5] illustre schématiquement deux dispositions possibles de l'ensemble passif du dispositif autodirecteur ;
    • [Fig.6] illustre schématiquement un exemple de trajectoires d'un missile équipé d'un dispositif autodirecteur et de sa cible, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.7] illustre schématiquement le fonctionnement de l'ensemble passif d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.8] illustre schématiquement le domaine angulaire de l'ensemble passif d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.9] illustre schématiquement le domaine angulaire de l'ensemble actif d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.10] illustre schématiquement le fonctionnement de l'ensemble actif d'un dispositif autodirecteur pour missile, selon un aspect de l'invention ;
    • [Fig.11] illustre schématiquement le fonctionnement d'un dispositif autodirecteur pour missile durant la transition entre une première phase de veille et une deuxième phase de recherche, selon un aspect de l'invention ; et
    • [Fig.12] illustre schématiquement le fonctionnement d'un dispositif autodirecteur pour missile durant la transition entre une deuxième phase de recherche et une troisième phase de poursuite, selon un aspect de l'invention.
  • Sur l'ensemble des figures, les éléments ayant des références identiques sont similaires.
  • La [Fig.4] illustre schématiquement un mode de réalisation d'un dispositif autodirecteur 3 pour missile 1, selon un aspect de l'invention. Le dispositif autodirecteur 3 comprend un ensemble actif 6 comprenant au moins un capteur actif 6a configuré pour émettre et recevoir des signaux pour détecter une cible 2, à radar actif porté, dans un domaine de désignation d'objectif DO correspondant à des intervalles de valeurs de distance de la cible 2 par rapport au dispositif autodirecteur 3, de vitesse de la cible 2 par rapport au dispositif 3, et de direction angulaire de la cible 2 par rapport à la direction de déplacement du dispositif 3.
  • Le dispositif autodirecteur 3 comprend en également un ensemble passif 7 comprenant au moins un capteur passif 7a configuré pour recevoir des signaux de détection de la cible 2, et un module d'émission/réception 8 de signaux à hautes fréquences.
  • Le dispositif autodirecteur 3 est aussi muni d'un module de transposition 9 d'un signal haute fréquence en signal basse fréquence, et d'un module 10 de conversion analogique/numérique et de conversion numérique/analogique.
  • Le dispositif autodirecteur 3 comprend, en outre, un calculateur 11 comprenant :
    • un module 12 de traitement de données associées à l'ensemble actif 6 ;
    • un module 13 de traitement de données associées à l'ensemble passif 7 ;
    • un module 14 d'activation/désactivation de l'ensemble actif 6, configuré pour gérer l'activation/désactivation de l'ensemble actif 6 durant trois phases:
    • durant une première phase dite de veille, pour désactiver l'ensemble actif 6, la première phase étant comprise entre le tir du missile 1 et une première distance de la cible 2 valant une distance d'autoguidage du missile 1 augmentée d'une valeur maximale de distance d'incertitude, ou entre le tir du missile et la fin des autotests du dispositif autodirecteur 3 ;
    • durant une deuxième phase, dite de recherche, pour alternativement activer et désactiver l'ensemble actif 6, la deuxième phase succédant à la première phase, et se terminant lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif 6 lorsqu'il est activé est supérieur à un seuil de puissance de détection de la cible 2 ; et
    • durant une troisième phase, dite de poursuite, pour activer l'ensemble actif 6, la troisième phase succédant à la deuxième phase.
  • Pour assurer une poursuite angulaire, le dispositif autodirecteur 3 mesure les écartométries en site et en gisement de la cible 2, entre autres, qu'il délivre au missile 1. La distance d'incertitude associée à ces mesures d'écartométries est définie par un écart-type.
  • La distance d'autoguidage (ou portée d'autoguidage) correspond à la distance entre le missile 1 et la cible 2 à partir de laquelle cet écart-type est inférieur à un seuil. Ce seuil est défini par le missilier, pour assurer, à partir de cette distance, la capacité du missile 1 à rallier la cible 2 et qui dépend de sa constante de temps et de la vitesse relative missile/cible.
  • Les autotests du missile correspondent aux opérations électroniques visant à assurer que les fonctions du missile sont opérationnelles (" Built In Test " en langue anglaise).
  • Le dispositif autodirecteur 3 comprend des éléments classiques 15 tels un dispositif de génération de formes d'onde, des alimentations, un dispositif de gestion de pointage de l'ensemble actif.
  • La [Fig.5] représente l'ensemble passif 7, comprenant au moins un capteur passif 7a, disposé soit dans le plan de l'ensemble actif 6, soit en pourtour de l'enveloppe du dispositif autodirecteur 6.
  • Lorsque l'ensemble passif 7 est disposé sur le pourtour de l'enveloppe du dispositif autodirecteur 3 permet de ne pas impacter le fonctionnement de l'ensemble actif 6.
  • Cependant, lorsqu'ils sont positionnés en pourtour du corps de l'AD, la couverture des antennes n'est pas optimale dans l'axe missile.
  • Ainsi, en fonction de la mission (distance de détection importante, SER de la cible faible), il est possible qu'une formation de trajectoire (une manœuvre, par exemple visant à pointer l'axe du missile dans une autre direction) soit nécessaire afin d'augmenter la couverture de l'ensemble actif 6 dans la direction de la cible 2.
  • Comme illustré sur la [Fig.6], cette formation de trajectoire consiste à maintenir la direction du vecteur vitesse du missile 1 telle que la cible 2 soit dans la couverture de l'ensemble actif 6.
  • L'angle entre la direction du vecteur vitesse du missile 1 et la direction de la cible 2 dépend de :
    • la manœuvrabilité du missile 1, qui est configuré pour avoir la capacité de modifier sa trajectoire lorsque la cible 2 est détectée ; et
    • la couverture de l'ensemble passif.
  • La [Fig.7] illustre le fonctionnement de l'ensemble passif qui permet d'estimer la direction angulaire de la cible 2, à partir de la réception de l'onde émise par le radar actif porté de la cible 2.
  • Lorsque la direction angulaire de la désignation d'objectif DO est peu précise, la première phase, de veille, peut permettre d'affiner et réduire le domaine d'incertitude de cette direction angulaire de la désignation d'objectif DO, les capteurs passifs 7a de l'ensemble passif 7 pouvant disposer d'une précision angulaire supérieure à celle de la direction angulaire de la désignation d'objectif DO. Les capteurs passifs 7a délivrent une information de direction angulaire de la cible 2 associée à un domaine de précision angulaire.
  • Comme illustré sur la [Fig.8], l'ensemble passif 7 (rectangle gris) va donner un domaine où se trouve la cible 2 plus précis que ce lui qui a été fourni par le dispositif de conduite de tir (rectangle blanc). Ce domaine réduit peut être parcouru de manière plus rapide (ou plus performante) par l'antenne de le dispositif autodirecteur 3.
  • Comme illustré sur la [Fig.9], en fonction de la qualité des capteurs passifs 7a de l'ensemble passif 7, il est possible que ce domaine de précision angulaire soit inférieur ou égal à l'ouverture angulaire instantanée de l'ensemble actif 6, ce qui évite de balayer angulairement.
  • De plus, l'ensemble passif 7 peut disposer d'un traitement lui permettant d'estimer la distance de la cible 2 (pseudo-distance) avec une précision plus ou moins importante (en fonction de la qualité des capteurs passifs 7a). Cette distance peut être estimée lorsque le niveau de puissance reçu de la cible 2 est supérieur à un seuil défini.
  • La [Fig.10] illustre le fonctionnement de l'ensemble actif 6 qui permet d'estimer la distance, la vitesse relative et la direction angulaire de la cible 2. L'ensemble actif 6 est configuré pour balayer le domaine angulaire et ainsi couvrir une zone de l'espace supérieure à son ouverture angulaire instantanée qui est l'ouverture qu'il aurait en absence de moyens de balayage.
  • L'émission de signaux par l'ensemble actif 6 provoque un échauffement thermique de l'ensemble actif 6, et donc du dispositif autodirecteur 3, qui ne dispose pas de source de refroidissement. L'utilisation de l'ensemble actif 6 est par conséquence limitée.
  • L'utilisation des trois phases comme décrit dans la présente invention permet d'utiliser au mieux la combinaison de l'ensemble actif 6 et l'ensemble passif 7.
  • Durant la première phase, dite de veille, le calculateur 11 désactive l'ensemble actif 6, la première phase de veille étant comprise entre le tir du missile 1 et une première distance D de la cible valant une distance d'autoguidage Dautoguidage du missile augmentée d'une valeur maximale Dmax de distance d'incertitude, ou entre le tir du missile 1 et la fin des autotests du dispositif autodirecteur 3.
  • En cas d'estimation possible de la première distance D, le dispositif d'autoguidage 3 dispose d'un domaine d'incertitude de la distance de la cible 2, dans lequel se trouve la distance réelle de la cible 2. Le passage en deuxième phase de recherche, se fait lorsque la distance séparant le missile 1 de la cible 2 devient inférieure à la première distance D.
  • La [Fig.11] illustre schématiquement le fonctionnement dd dispositif autodirecteur 3 durant la transition entre la première phase de veille et la deuxième phase de recherche, selon un aspect de l'invention.
  • Durant la deuxième phase, dite de recherche, la calculateur 11 active et désactive alternativement l'ensemble actif 6, la deuxième phase succédant à la première phase, et se terminant lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif 6, lorsqu'il est activé, est supérieur à un seuil de puissance de détection de la cible.
  • Le module 14 d'activation/désactivation de l'ensemble actif 6 est configuré pour, durant la deuxième phase de recherche, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif 6, de sorte que la durée Da d'une activation de l'ensemble actif 6 respecte la relation suivante : Da = Dra × OAIa DPAp
    Figure imgb0003
    dans laquelle :
    • Da représente la durée d'une activation, en s ;
    • Dra représente la durée nécessaire pour émettre des signaux par de le dispositif autodirecteur (3) et recevoir les signaux réfléchis par une cible, en s ;
    • OAIa représente l'ouverture angulaire instantanée de l'ensemble actif (6), en sr ; et
    • DPAp représente le domaine de précision ou d'incertitude angulaire de l'ensemble passif (7), en sr.
  • La durée Da d'une activation de l'ensemble actif 6, aussi appelée récurrence, est définie comme la période pendant laquelle l'autodirecteur 3 émettre une impulsion et recevoir le signal en provenance de la cible 2 pour l'analyser et en estimer les caractéristiques (distance, vitesse, direction angulaire).
  • le module d'activation/désactivation de l'ensemble actif est configuré pour, durant la deuxième phase, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif, de sorte que la durée Ds séparant deux activations successives de l'ensemble actif respecte la relation suivante : Ds = PDa × DA VR
    Figure imgb0004
    dans laquelle :
    • Ds représente la durée séparant deux activations successives de l'ensemble actif, en s ;
    • PDa représente la portée de détection de l'ensemble actif, en m ; et
    • VR représente la vitesse relative du missile par rapport à la cible, en m/s.
  • A la fin de la deuxième phase de recherche d'activation de l'ensemble actif 6, il y a deux possibilités :
    • la puissance du signal reçu par l'ensemble actif 6 est inférieur au seuil de détection : l'autodirecteur on désactive à nouveau l'ensemble actif 6, et seul l'ensemble passif fournit des informations.
    • la puissance du signal reçu par l'ensemble actif 6 est supérieur au seuil de puissance de détection de la cible 2 : l'autodirecteur termine la mission uniquement en activant l'ensemble actif 6 et passe en troisième phase dite de poursuite sur la cible 2 qu'il a détecté.
  • Le calculateur 11 est configuré pour, durant la troisième phase dite de poursuite, lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif 6 est supérieure à un seuil d'autoguidage, transmettre des informations de guidage à une unité de commande du missile 1, pour le guidage terminal sur cible 1.
  • L'ensemble actif 6 comprend au moins une antenne RF émetteur/récepteur, et/ou comprend au moins une antenne RF récepteur et/ou une un capteur électro-optique.
  • Durant la troisième et dernière phase de poursuite, seule l'ensemble actif 6 est activé. Le bon déroulement de cette dernière phase de la mission nécessitant les informations de distance et vitesse de la cible 2. Lorsque la qualité des informations délivrées par l'autodirecteur 3 sont suffisamment précises, elles sont utilisées par le missile 1 pour le guidage terminal sur la cible 2.
  • En conclusion, la présente permet d'assurer les pleines performances missiles (en termes de portée notamment) lorsque la désignation d'objectif DO est dégradée et que la mission peut être longue (distance à la cible importante) en consommant autant d'énergie que lorsque la mission est nominale (désignation d'objectif DO en distance connue).

Claims (7)

  1. Dispositif autodirecteur (3) pour missile (1), comprenant :
    - un ensemble actif (6) comprenant au moins un capteur actif (6a) configuré pour émettre et recevoir des signaux pour détecter une cible (2) à radar actif porté dans un domaine de désignation d'objectif correspondant à des intervalles de valeurs de distance de la cible (2) par rapport au dispositif (3), de vitesse de la cible (2) par rapport au dispositif (3), et de direction angulaire de la cible (2) par rapport à la direction de déplacement du dispositif (3) ;
    - un ensemble passif (7) comprenant au moins un capteur passif (7a) configuré pour recevoir des signaux de détection de la cible (2) ;
    - un module (8) d'émission/réception de signaux à hautes fréquences ;
    - un module (9) de transposition d'un signal haute fréquence en signal basse fréquence ;
    - un module (10) de conversion analogique/numérique et de conversion numérique/analogique ; et
    - un calculateur (11) comprenant :
    - un module (12) de traitement de données associées à l'ensemble actif ;
    - un module (13) de traitement de données associées à l'ensemble passif ;
    - un module (14) d'activation/désactivation de l'ensemble actif (6), configuré pour gérer l'activation/désactivation de l'ensemble actif (6) durant trois phases:
    - durant une première phase dite de veille, pour désactiver l'ensemble actif (6), la première phase étant comprise entre le tir du missile (1) et une première distance de la cible (2) valant une distance d'autoguidage du missile (1) augmentée d'une valeur maximale de distance d'incertitude, ou entre le tir du missile (1) et la fin des autotests du dispositif autodirecteur (3) ;
    - durant une deuxième phase, dite de recherche, pour alternativement activer et désactiver l'ensemble actif (6), la deuxième phase succédant à la première phase, et se terminant lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif (6) lorsqu'il est activé est supérieur à un seuil de puissance de détection de la cible (2) ; et
    - durant une troisième phase, dite de poursuite, pour activer l'ensemble actif (6), la troisième phase succédant à la deuxième phase.
    le module (14) d'activation/désactivation de l'ensemble actif (6) étant configuré pour, durant la deuxième phase, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif (6), de sorte que la durée (Da) d'une activation de l'ensemble actif (6) respecte la relation suivante : Da = Dra × OAIa DPAp
    Figure imgb0005
    dans laquelle :
    Da représente la durée d'une activation, en s ;
    Dra représente la durée nécessaire pour émettre des signaux par de le dispositif autodirecteur (3) et recevoir les signaux réfléchis par une cible, en s ;
    GAIa représente l'ouverture angulaire instantanée de l'ensemble actif (6), en sr ; et DPAp représente le domaine de précision ou d'incertitude angulaire de l'ensemble passif (7), en sr.
  2. Dispositif selon la revendication 1 , dans lequel le module (14) d'activation/désactivation de l'ensemble actif (6) est configuré pour, durant la deuxième phase, alternativement activer et désactiver l'ensemble actif (6), de sorte que la durée (Ds) séparant deux activations successives de l'ensemble actif (6) respecte la relation suivante : Ds = PDa × DA VR
    Figure imgb0006
    dans laquelle :
    Ds représente la durée séparant deux activations successives de l'ensemble actif (6), en s;
    PDa représente la portée de détection de l'ensemble actif (6), en m ; et
    VR représente la vitesse relative du missile (1) par rapport à la cible (2), en m/s.
  3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, le calculateur (11) est configuré pour, durant la troisième phase de poursuite, lorsque la puissance du signal reçu par l'ensemble actif (6) est supérieure à un seuil d'autoguidage, transmettre des informations de guidage à une unité de commande du missile (1), pour le guidage terminal sur cible (2).
  4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, l'ensemble actif (6) comprend au moins une antenne RF émetteur/récepteur.
  5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, l'ensemble passif (7) comprend au moins une antenne RF récepteur et/ou un capteur électro-optique.
  6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'ensemble passif (7) est disposé sur le pourtour du dispositif autodirecteur.
  7. Missile (1) muni d'un dispositif autodirecteur (3) selon l'une de revendications précédentes.
EP22181184.7A 2021-07-01 2022-06-27 Dispositif autodirecteur pour missile Active EP4113052B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2107141A FR3124855B1 (fr) 2021-07-01 2021-07-01 Dispositif autodirecteur pour missile.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP4113052A1 true EP4113052A1 (fr) 2023-01-04
EP4113052B1 EP4113052B1 (fr) 2024-02-14

Family

ID=77913218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP22181184.7A Active EP4113052B1 (fr) 2021-07-01 2022-06-27 Dispositif autodirecteur pour missile

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4113052B1 (fr)
ES (1) ES2976298T3 (fr)
FR (1) FR3124855B1 (fr)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2590359A1 (fr) * 1985-11-18 1987-05-22 Aerospatiale Systeme pour le guidage automatique d'un missile et missile pourvu d'un tel systeme
US6806823B1 (en) * 2003-10-20 2004-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Passive radar detector for dualizing missile seeker capability
US20170268852A1 (en) * 2016-03-16 2017-09-21 Diehl Defence Gmbh & Co. Kg Method for steering a missile towards a flying target

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2590359A1 (fr) * 1985-11-18 1987-05-22 Aerospatiale Systeme pour le guidage automatique d'un missile et missile pourvu d'un tel systeme
US6806823B1 (en) * 2003-10-20 2004-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Passive radar detector for dualizing missile seeker capability
US20170268852A1 (en) * 2016-03-16 2017-09-21 Diehl Defence Gmbh & Co. Kg Method for steering a missile towards a flying target

Also Published As

Publication number Publication date
ES2976298T3 (es) 2024-07-29
FR3124855A1 (fr) 2023-01-06
EP4113052B1 (fr) 2024-02-14
FR3124855B1 (fr) 2023-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2092366B1 (fr) Procede d'estimation du site d'un projectile balistique
US6770865B2 (en) Systems, methods, and devices for detecting light and determining its source
EP0485253A1 (fr) Système radar en ondes millimétriques pour le guidage d'un robot mobile au sol
WO2021089938A1 (fr) Procede de poursuite d'un objet spatial a l'aide de systemes radar et lidar embarques
FR2729764A1 (fr) Radar a champ angulaire instantane important et haut pouvoir instantane de resolution angulaire, notamment pour autodirecteur de missile
EP1108970A1 (fr) Dispositif de mesure non ambigue du roulis d'un projectile, et application à la correction de trajectoire d'un projectile.
FR2514486A1 (fr) Dispositif de combat contre des buts, tels que blindes ou analogues, au moyen d'une munition pointable sur le but
US7044044B2 (en) Radio frequency triggered directed energy munition
EP4113052B1 (fr) Dispositif autodirecteur pour missile
US11828836B1 (en) Radar detection and discrimination of quadcopters using measured Doppler signatures system and method
FR2969305A1 (fr) Procede et systeme de detection d'un train d'impulsions electromagnetiques, dispositif de guidage electromagnetique d'une munition vers une cible comprenant un tel systeme de detection
US4819561A (en) Sensor for attacking helicopters
FR2986334A1 (fr) Instrument radar satellitaire pour la surveillance maritime
US11435165B2 (en) Narrow band antenna harmonics for guidance in multiple frequency bands
EP3654057B1 (fr) Procédé d'optimisation du pointage d'une antenne d'un système radar aéroporté
EP0013195B1 (fr) Dispositif de télémétrie radar air sol pour système de conduite de tir aéroporté et utilisation d'un tel dispositif dans un système de conduite de tir
EP0809084B1 (fr) Dispositif de détermination de l'orientation en roulis d'un engin volant, notamment d'une munition
WO1996039611A1 (fr) Dispositif de telemetrie
EP2161591A1 (fr) Procédé et système de détection de départs de tir
EP0650026B1 (fr) Procédé d'exploitation d'un système d'arme déporté par rapport à un système de désignation d'objectif et ensemble de ces systèmes pour mettre en oeuvre le procédé
EP0919783A1 (fr) Dispositif de programmation d'un projectile à l'intérieur d'un tube d'arme
FR2537263A2 (fr) Dispositif destine a engendrer un signal d'amorcage pour missile de survol
EP1260785B1 (fr) Fusée de proximité passive utilisant l'effet Doppler
FR2716966A1 (fr) Système de défense anti-aérienne à très courte portée, de type missile sol-air.
WO2025132994A1 (fr) Procédé de protection d'une installation à protéger

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20230421

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230529

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: F41G 7/00 20060101ALI20230822BHEP

Ipc: F41G 7/22 20060101AFI20230822BHEP

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20230912

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

RAP3 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: THALES

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 602022001937

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240614

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240515

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MK05

Ref document number: 1657353

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240514

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2976298

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20240729

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240514

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240514

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240614

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240515

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240614

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240614

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 602022001937

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20241115

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20240627

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20240627

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20240214

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20240630

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20240630

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20250514

Year of fee payment: 4

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20250523

Year of fee payment: 4

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20250528

Year of fee payment: 4

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20250707

Year of fee payment: 4

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20250630

Year of fee payment: 4

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20220627

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: H13

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-H10-H13 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20260127

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20220627

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20250630