RU166911U1 - Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения - Google Patents

Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения Download PDF

Info

Publication number
RU166911U1
RU166911U1 RU2016115848/11U RU2016115848U RU166911U1 RU 166911 U1 RU166911 U1 RU 166911U1 RU 2016115848/11 U RU2016115848/11 U RU 2016115848/11U RU 2016115848 U RU2016115848 U RU 2016115848U RU 166911 U1 RU166911 U1 RU 166911U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
radar
rldn
flight
evaluating
Prior art date
Application number
RU2016115848/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Бондаренко
Сергей Николаевич Вайпан
Александр Владимирович Васильев
Сергей Васильевич Геращенко
Original Assignee
Алексей Викторович Бондаренко
Сергей Николаевич Вайпан
Александр Владимирович Васильев
Сергей Васильевич Геращенко
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 Алексей Викторович Бондаренко, Сергей Николаевич Вайпан, Александр Владимирович Васильев, Сергей Васильевич Геращенко filed Critical Алексей Викторович Бондаренко
Priority to RU2016115848/11U priority Critical patent/RU166911U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166911U1 publication Critical patent/RU166911U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

1. Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН), характеризующийся тем, что он выполнен в виде переносного стенда на перепрограммируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), на верхней панели которого размещены модуль задания вариантов эксперимента, модуль базы данных типов воздушных объектов (ВО), модуль имитации динамики конфликта, модуль формирования вариантов полета ВО, модуль оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС), модуль имитации режимов зондирования пространства БРЛС, модуль формирования траекторий полета авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) - носителя БРЛС, модуль базы данных по экспериментальным оценкам уровня альтиметровых помех, модуль имитации функционирования подсистем бортового радиотехнического комплекса (БРТК), модуль оценки характеристик активной фазированной антенной решетки (АФАР) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя, модуль оценки отражений от подстилающей поверхности, модуль оценки навигационных параметров АК РЛДН, модуль базы данных по экспериментальным исследованиям антенно-фидерного тракта (АФК), модуль подсистемы отображения динамики эксперимента, соединенный по входу с выходом модуля задания вариантов эксперимента, с выходом модуля оценки характеристик БРЛС, с выходом модуля имитации функционирования подсистем БРЛС, соединенную по входу с модулем формирования вариантов полета ВО, с модулем формирования траекторий полета АК РЛДН, с модулем имитации динамики конфликта, с модулем имитации режимов зондирования

Description

Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.
Полезная модель относится к компьютерным устройствам специального назначения, конкретно к стендам для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора (АК РЛДН).
Известны методы и средства оценки характеристик бортовой РЛС АК РЛД /1-5/, путем летных испытаний бортовой радиолокационной станции (РЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора (АК РЛДН) и регистрацией характеристик РЛС в реальных и имитационных условиях управления наземными и воздушными объектами.
Недостатком известных методов и средств /1-5/ является недостаточное качество результатов оценки характеристик БРЛС АК РЛДН, связанное с недостаточным количеством статистических данных измерений из-за ограниченного ресурса летных испытаний и высокой стоимостью и полетов АК РЛДН.
Желательно повысить точность оценки характеристик БРЛС АК РЛДН путем увеличения статистического объема измерений за счет моделирования БРЛС, ее функциональных узлов, связей между ними и особенностей функционирования в условиях приближенных, к реальной обстановке применения БРЛС.
В известном уровне техники /5-7/ научно-исследовательских моделей и компьютерных устройств для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора (АК РЛДН) не выявлено.
Задачей полезной модели является повышение точности результатов оценки характеристик БРЛС АК РЛДН при ограниченном ресурсе ее летных испытаний.
Техническим результатом, обеспечивающим решение этой задачи, является создание неизвестного ранее из уровня техники стенда для оценки характеристик БРЛС АК РЛДН.
Сущность полезной модели.
Достижение заявленного технического результата и, как следствие, решение поставленной задачи обеспечивается тем, что стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) выполнена в виде переносного стенда на перепрограммируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). На верхней панели стенда размещены: модуль задания вариантов эксперимента (ЗВЭ); модуль базы данных типов (БДТ) воздушных объектов (ВО); модуль имитации динамики конфликта (ИДК); модуль формирования вариантов полета (ФВП) ВО; модуль оценки характеристик (ОХ) бортовой радиолокационной станции (БРЛС) с трассовым выходом; модуль имитации режимов зондирования пространства (ИРЗП) БРЛС; модуль формирования траекторий полета (ФТП) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) - носителя БРЛС; модуль базы данных по экспериментальным оценкам (БДЭО) уровня альтиметровых помех (УАП); модуль имитации функционирования подсистем (ИФП) бортового радиотехнического комплекса (БРТК); модуль оценки характеристик активной фазированной антенной решетки (ОХАФАР) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя; модуль оценки отражений от подстилающей поверхности (ОТПП); модуль оценки навигационных параметров (ОНП) АК РЛДН; модуль базы данных по экспериментальным исследованиям (БДНИ) антенно-фидерного тракта (АФТ) и модуль подсистемы отображения динамики эксперимента (ПОДЭ).
При этом модуль ПОДЭ соединен по входу с выходом модуля ЗВЭ, с выходом модуля ОХ БРЛС, с выходом модуля ИФП БРЛС. Модуль ИФП БРЛС соединен по входу с модулем ФВП ВО, с модулем ФТП АК РЛДН, с модулем 3 ИДК, с модулем 6 ИРЗП БРЛС, с модулем 10 ОХАФАР, с модулем 12 ОНП АК РЛДН и с модулем 12 ОНП АК РЛДН. Вход модуля 12 ОНП АК РЛДН соединен через модуль 11 ОТПП с модулем 8 БДЭО УАП. Модуль 10 ОХАФАР соединен по входу с первым выходом модуля 13 БДЭИ АФТ, второй выход которого соединен с входом модуля 6 ИРЗП БРЛС. Второй выход модуля 6 ИРЗП БРЛС соединен с первым входом модуля 3 ИДК, второй и третий входы которого соединены соответственно через модуль 2 БДТ ВО и модуль 4 ФВП ВО со вторым и третьим выходом модуля 1 ЗВЭ.
Сущность изобретения поясняется функциональной схемой стенда, представленной на фигуре.
На фигуре обозначены:
1 - модуль задания вариантов эксперимента (ЗВЭ);
2 - модуль базы данных типов (БДТ) воздушных объектов (ВО);
3 - модуль имитации динамики конфликта (ИДК);
4 - модуль формирования вариантов полета (ФВП) ВО;
5 - модуль оценки характеристик (ОХ) БРЛС;
6 - модуль имитации режимов зондирования пространства (ИРЗП) БРЛС;
7 - модуль формирования траекторий полета (ФТП) АК РЛДН;
8 - модуль базы данных по экспериментальным оценкам (БДЭО) уровня альтиметровых помех (УАП);
9 - модуль имитации функционирования подсистем (ИФП) бортового радиотехнического комплекса (БРТК);
10 - модуль оценки характеристик активной фазированной антенной решетки (ОХ АФАР) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя;
11 - модуль оценки отражений от подстилающей поверхности (ООПП);
12 - модуль оценки навигационных параметров (ОНП) АК РЛДН;
13 - модуль базы данных по экспериментальным исследованиям (БДЭИ) антенно-фидерного тракта (АФТ);
14 - модуль подсистемы отображения динамики эксперимента (ПОДЭ);
15 - научно-исследовательский стенд (стенд).
Представленный на фиг. 1 стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) выполнена в виде переносного научно-исследовательского стенда 15 на перепрограммируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).
На верхней панели стенда 15 размещены модуль 1 задания вариантов эксперимента (ЗВЭ), модуль 2 базы данных типов (БДТ) воздушных объектов (ВО), модуль 3 имитации динамики конфликта (ИДК), модуль 4 формирования вариантов полета (ФВП) ВО, модуль 5 оценки характеристик (ОХ) бортовой радиолокационной станции (БРЛС), модуль 6 имитации режимов зондирования пространства (ИРЗП) БРЛС, модуль 7 формирования траекторий полета (ФТП) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) - носителя БРЛС, модуль 8 базы данных по экспериментальным оценкам (БДЭО) уровня альтиметровых помех (УАП), модуль 9 имитации функционирования подсистем (ИФП) бортового радиотехнического комплекса (БРТК), модуль 10 оценки характеристик активной фазированной антенной решетки (ОХАФАР) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя, модуль 11 оценки отражений от подстилающей поверхности (ОТПП), модуль 12 оценки навигационных параметров (ОНП) АК РЛДН, модуль 13 базы данных по экспериментальным исследованиям (БДНИ) антенно-фидерного тракта (АФТ) и модуль 14 подсистемы отображения динамики эксперимента (ПОДЭ). Модуль 14 ПОДЭ соединен по входу с выходом модуля 1 ЗВЭ, с выходом модуля 5 ОХ БРЛС, с выходом модуля 9 ИФП БРЛС. Модуль 9 ИФП БРЛС соединен по входу с модулем 4 ФВП ВО, с модулем 7 ФТП АК РЛДН, с модулем 3 ИДК, с модулем 6 ИРЗП БРЛС, с модулем 10 ОХАФАР, с модулем 12 ОНП АК РЛДН и с модулем 12 ОНП АК РЛДН. Вход модуля 12 ОНП АК РЛДН соединен через модуль 11 ОТПП с модулем 8 БДЭО УАП. При этом модуль Мира в формате «sxf от ГИС Панорама» обзорно-географического типа с цилиндрической проекцией карты.
Стенд для оценки характеристик БРЛС АК РЛДН, представленная на фиг. 1, работает следующим образом.
Перед началом оценки характеристик БРЛС АК РЛДН на научно-исследовательском стенде 15 исследователь устанавливает в модули 1-13 стенда соответствующую Flech - память с данными предыдущих натурных измерений характеристик элементов и ограниченного объема полетных испытаний БРЛС, включающие:
- варианты структуры, характеристики БРЛС и ее составных элементов при различных вариантах исполнения, полученных на основе физического моделирования и натурных испытаний элементов БРЛС;
- летно-технические характеристики и возможные варианты движения ВО в зоне ответственности АК РЛДН;
- варианты построения, летно-технические параметры самолетов-носителей (АК РЛДН) БРЛС;
- параметры и внешние условия применения БРЛС, включая высотные неоднородности и погодные условия местности, пространственное распределение местных источников активных и пассивных помех, мешающие радиолокационному обзору воздушного пространства.
После установки Flech-памяти с данными предыдущих натурных измерений на стенд 15 исследователь с помощью цифровой клавиатуры модуля 1 ЗВЭ задает первый вариант эксперимента и запускает программу оценки параметров БРЛС в выбранном варианте его оснащения и применения.
При этом модуль 1 ЗВЭ автоматически формирует временной интервал моделирования, число реализаций вычислительного эксперимента, типов ВО, участвующих в эксперименте, фигур (вариантов) барражирования и полета АК РЛДН в зоне дежурства. Выбранный вариант эксперимента отображается на экране модуля 14 отображения динамики эксперимента и передается на модуль 2 БДТ ВО и модуль 4 ФВП ВО для выбора исследуемого типа ВО и трассы его полета соответственно.
Далее выбранный вариант эксперимента с модулей 2 и 4 выдается в модуль 3 ИДК. Одновременно в модуль 3 ИДК с модуля 13 БДЭИ АФТ через модуль 6 ИРЗП БРЛС передается конкретный вариант зондирования пространства (ИРЗП) БРЛС с учетом реальных параметров антенно-фидерного тракта (АФТ), полученных в результате натурных измерений АФТ.
В модуле 3 ИДК проводится программный анализ оперативной воздушной обстановки и возможностей антенных систем БРЛС по обзору воздушного пространства и имитации текущей динамики конфликта между ними в процессе эксперимента. Результаты модуля 3 в реальном масштабе времени передаются на вход ИФП БРТК АК РЛДН.
Одновременно на входы модуля 9 поступают в текущем масштабе времени следующие потоки цифровых данных:
- траектория полета ВО из модуля 4;
- траектория барражирования АК РЛДН - носителя БРЛС с модуля 7;
- режим зондирования пространства БРЛС (модуль 6) с учетом параметров ее антенно-фидерного тракта (модуль 13);
- характеристики активной фазированной антенной решетки (модуль 10) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя и параметров антенно-фидерного тракта (модуль 13);
- экспериментальные оценки уровня альтиметровых помех (модуль 8) с учетом отражений от подстилающей поверхности (модуль 11) в районе барражирования АК РЛДН - носителя БРЛС.
Потоки цифровых данных, поступающие в модуль 9 ИФК БРТК, проходят первичную и вторичную обработку.
В результате обработки входных сигналов в модуле 9 проводится оценка характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора (АК РЛДН) с учетом влияния альтиметровых и активных помех, параметров движения самолета-носителя АК РЛДН и ВО.
При этом по каждому эксперименту определяются следующие массивы рациональных параметров БРЛС:
- массив коэффициентов направленного действия АФАР;
- излучаемая в импульсе мощность АФАР;
- размеры угловых секторов двумерного электронного сканирования;
- длительность зондирующих импульсов;
- длина волны;
- шумовая температура;
- коэффициент шума приемника;
- потери в СВЧ тракте;
- количество накапливаемых импульсов пачки по каждой цели;
- ошибки измерения дальности, угловых координат и радиальной скорости в АФАР и первичной обработке информации ПОИ;
- коэффициенты затухания радиопрозрачного обтекателя;
- СКО ошибок измерения координат ВО.
При этом учитывается влияние радиопрозрачного обтекателя АФАР БРЛС на расширение и смещение максимума главного луча ДН, изменение уровня боковых лепестков;
С выхода модуля 9 измеренные параметры БРЛС, привязанные к траекториям движения АК РЛДН и ВО, поступают в модуль 14 ПОДЭ для отображения на цифровом индикаторе результатов моделирования.
Одновременно на второй вход модуля 14 ПОДЭ с модуля 5 ОЭХ БРЛС поступает блок эталонных значений характеристик БРЛС для сравнения с результатами моделирования.
Исследователь визуально программно сравнивает результаты моделирования с эталонными значениями и задает на модуле 1 очередной эксперимент.
В результате проведения серии опытов и накопления статистики рассчитываются рациональные характеристики БРЛС с трассовым выходом.
Полезная модель выполнена на уровне опытного образца научно-исследовательского стенда. Испытания стенда показали возможность повышения точности оценки характеристик БРЛС АК РЛДН за счет увеличения статистики экспериментов, приближенных к реальной обстановке применения АК РЛДН, в условиях финансовых ограничений на ее летные испытания.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания изобретения:
1. Верба B.C. Авиационные комплексы авиационного дозора и наведения. Принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования. М:, «Радиотехника», 2014. 529 с.
2. Самолет радиолокационного дозора и наведения палубного и наземного базирования. RU 2499740, 27.11.2013.
3. Комплекс средств приема данных о воздушной обстановке от авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. RU 122816, 10.12.2012.
4. Система послеполетной обработки высокочастотных динамических процессов, полученных при летных и сертификационных испытаниях авиационной техники. RU 116255, 20.05.2012.
5. Моделирующий комплекс исследования самолетных систем управления. RU 28264, 10.03.2003.
6. Научно-исследовательская модель для оценки показателей эффективности радиоэлектронных систем. RU 126168, 20.03.2013.
7. Компьютерное устройство для экспертной оценки эффективности пространственно-разнесенного комплекса радиоэлектронной борьбы. RU 160176, 10.03.2016

Claims (15)

1. Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС) авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН), характеризующийся тем, что он выполнен в виде переносного стенда на перепрограммируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), на верхней панели которого размещены модуль задания вариантов эксперимента, модуль базы данных типов воздушных объектов (ВО), модуль имитации динамики конфликта, модуль формирования вариантов полета ВО, модуль оценки характеристик бортовой радиолокационной станции (БРЛС), модуль имитации режимов зондирования пространства БРЛС, модуль формирования траекторий полета авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН) - носителя БРЛС, модуль базы данных по экспериментальным оценкам уровня альтиметровых помех, модуль имитации функционирования подсистем бортового радиотехнического комплекса (БРТК), модуль оценки характеристик активной фазированной антенной решетки (АФАР) с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя, модуль оценки отражений от подстилающей поверхности, модуль оценки навигационных параметров АК РЛДН, модуль базы данных по экспериментальным исследованиям антенно-фидерного тракта (АФК), модуль подсистемы отображения динамики эксперимента, соединенный по входу с выходом модуля задания вариантов эксперимента, с выходом модуля оценки характеристик БРЛС, с выходом модуля имитации функционирования подсистем БРЛС, соединенную по входу с модулем формирования вариантов полета ВО, с модулем формирования траекторий полета АК РЛДН, с модулем имитации динамики конфликта, с модулем имитации режимов зондирования пространства БРЛС, с модулем оценки характеристик АФАР с учетом влияния радиопрозрачного обтекателя, с модулем оценки навигационных параметров АК РЛДН и с модулем оценки навигационных параметров АК РЛДН, вход которого через модуль оценки отражений от подстилающей поверхности соединен с 2 модулем базы данных по экспериментальным оценкам уровня альтиметровых помех, причем модуль оценки характеристик АФАР соединен по входу с первым выходом модуля базы данных по экспериментальным исследованиям АФК, второй выход которого соединен с входом модуля имитации режимов зондирования пространства БРЛС, второй выход которого соединен с первым входом модуля имитации динамики конфликта, второй и третий входы которого соединены соответственно через модуль базы данных типов воздушных объектов и модуль формирования вариантов полета ВО со вторым и третьим выходом модуля задания вариантов эксперимента.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль задания вариантов эксперимента выполнен с возможностью задания временного интервала моделирования, числа реализаций вычислительного эксперимента, типов ВО, участвующих в эксперименте, траектории полета АК РЛДН и содержит клавишное наборное поле и манипулятор типа «мышь», соединенные через блок регистров с входами модуля базы данных типов воздушных объектов, модуля формирования вариантов полета воздушных объектов и модуля подсистемы отображения динамики эксперимента.
3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль базы данных типов воздушных объектов, выполнен с возможностью адекватного подыгрыша оперативной воздушной обстановки для БРЛС и выполнен в виде блоков съемной Flesh-памяти, установленных на плате USB - сопряжения и включающие данные по классам, типам и характеристикам ВО, а также данные по летно-техническим характеристикам (ЛТХ) и параметрам фигур (восьмерка, коробочка, челнок) барражирования АК РЛДН - самолета-носителя БРЛС, энергетические параметры БРЛС и параметры диаграммы направленности (ДН) АФАР по эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ВО с различных ракурсов облучения, предварительно полученные на эталонном экспериментальном измерительном комплексе (ЭРИК).
4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль имитации динамики 3 конфликта (ИДК) выполнен в виде цифрового анализатора воздушного обстановки и возможностей антенных систем БРЛС по обзору воздушного пространства и имитации текущей динамики конфликта между ними в процессе пролета ВО через зону обнаружения БРЛС
5. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль формирования вариантов полета ВО выполнен с возможностью имитации в реальном масштабе времени вариантов воздушной обстановки в зоне действия АК РЛДН и содержит установленные на интерфейсной шине сопряжения генератор тактовых импульсов, процессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), блок памяти цифровой карты местности, блок памяти параметров подстилающей поверхности, блок памяти допустимых параметров движения АК РЛДН и его летно-технических характеристик (ЛТХ) на всех этапах полета, включая взлет, полет в зону барражирования, маневр, возврат к аэродрому и посадку, причем вход генератора тактовых импульсов является входом модуля.
6. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль оценки характеристик БРЛС содержит последовательно установленные формирователь эталонных значений характеристик БРЛС, блок сравнения однотипных характеристик и вычислитель Сверлинга точности измерений в условиях ограниченной выборки числа проводимых испытаний из выражения
Figure 00000001
где Е - статистическое математическое ожидание;
svx - монотонно возрастающая функция;
Figure 00000002
- измеренное значение (оценка) параметра а;
а 0 - истинное значение параметра а;
Figure 00000003
- ошибка измерения.
7. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль имитации режимов зондирования пространства БРЛС содержит установленные на двунаправленной активной шине сопряжения блок формирования мощности 4 сигналов зондирования, блок формирования расходимости излучения, блок формирования электронного обзора пространства, блок формирования электромеханического сканирования и блок суммирования сигналов в режимах «ДОЗОР», «ДОЗОР - СЕКТОРНЫЙ» с заданным темпом имитации по всем ВО, а также в режимах «ОСНОВНОЙ» и «ОСНОВНОЙ - СЕКТОРНЫЙ» с увеличенным темпом обновления по приоритетным ВО.
8. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль выполнен в виде блоков съемной Flesh-памяти, установленных на плате USB - сопряжения и включающих программы формирования траекторий полета (ФТП) АК РЛДН и параметры фигур (восьмерка, коробочка, челнок) барражирования АК РЛДН - самолета-носителя БРЛС.
9. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль базы данных по экспериментальным оценкам уровня альтиметровых помех содержит установленные на общей шине сопряжения формирователь потока ложных отметок, формирователь потока альтиметровых помех, формирователь обзорного окна сигналов в формате «дальность - номер линии спектра», пороговый обнаружитель, блок сравнения сигналов и калибратор имитационной модели.
10. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль имитационной модели функционирования подсистем БРТК содержит установленные на общей шине сопряжения модуль АФАР, модуль первичной и модуль вторичной обработки радиолокационных сигналов БРЛС.
11. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль оценки характеристик АФАР выполнен в виде формирователя суммы комплексных передаточных функций по соответствующим группам составляющих элементов АФАР, причем амплитудное распределение поля Am(n) по раскрыву АФАР определено из выражения 5
Figure 00000004
где: m, n - текущий номер излучателя по горизонтальной оси (оси х) и вертикальной оси (оси y) соответственно;
b - подставка амплитудного распределения.
Nx(y). - количество излучателей в АФАР по оси х (оси у)
12. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль оценки навигационных параметров АК РЛДН выполнен в виде имитатора погрешности определения текущего местоположения АК РЛДН в инерциальном и инерциально-доплеровском режимах работы.
13. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль базы данных по экспериментальным исследованиям антенно-фидерного тракта (АФТ) выполнен в виде съемной Flech-памяти с данными результатов экспериментов на физических стендах измерения параметров АФТ.
14. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что модуль подсистемы отображения динамики эксперимента выполнен в виде дисплея с картографической подложкой и управляемым масштабом отображения.
15. Стенд по п. 14, отличающийся тем, что в качестве картографической подложки установлена цифровая географическая карта Мира в формате «sxf от ГИС Панорама» обзорно-географического типа с цилиндрической проекцией карты.
Figure 00000005
RU2016115848/11U 2016-04-22 2016-04-22 Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения RU166911U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115848/11U RU166911U1 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115848/11U RU166911U1 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166911U1 true RU166911U1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57793179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115848/11U RU166911U1 (ru) 2016-04-22 2016-04-22 Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166911U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727343C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-21 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности интегрированных радиоэлектронных комплексов в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации
RU211693U1 (ru) * 2021-12-28 2022-06-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Стенд-тренажер по поиску неисправных управляемых излучателей в полотне фазированной антенной решетки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727343C1 (ru) * 2019-07-15 2020-07-21 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ оценки эффективности интегрированных радиоэлектронных комплексов в условиях действия непреднамеренных помех и система для его реализации
RU211693U1 (ru) * 2021-12-28 2022-06-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Стенд-тренажер по поиску неисправных управляемых излучателей в полотне фазированной антенной решетки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cledat et al. Mapping quality prediction for RTK/PPK-equipped micro-drones operating in complex natural environment
CN106546984A (zh) 利用外部气象数据提高机载气象雷达的性能
Majumdar et al. Estimating capacity of Europe’s airspace using a simulation model of air traffic controller workload
CN110045341A (zh) 雷达高度表低截获性能测试方法
CN101013529A (zh) 缩小垂直间隔空域的运行安全数据处理系统及方法
CN111257867B (zh) 基于磁化等离子体非相干散射理论谱的电离层探测系统
Wilson et al. An overview of acoustic travel-time tomography in the atmosphere and its potential applications
US6069582A (en) Method and apparatus for synthesizing multi-channel radar or sonar data
Abdelkader et al. Optimal multi-agent path planning for fast inverse modeling in UAV-based flood sensing applications
CN110764050A (zh) 一种多点定位系统仿真测试方法
RU2399098C1 (ru) Способ полунатурного статистического моделирования радиоэлектронного вооружения надводных кораблей
RU166911U1 (ru) Стенд для оценки характеристик бортовой радиолокационной станции авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения
RU2399096C1 (ru) Способ имитационного статистического моделирования радиоэлектронного вооружения надводных кораблей
WO2020202259A1 (ja) 合成開口レーダの画像処理装置及び画像処理方法
RU8812U1 (ru) Летно-испытательный комплекс самолетов и бортового оборудования
RU2042583C1 (ru) Летно-моделирующий комплекс исследования посадочных систем летательных аппаратов корабельного базирования
Venkatasubramanian et al. Toward data-driven stap radar
Alia et al. Advanced tools to analyze the expected performance of multilateration and wide area multilateration
Simon et al. Numerical simulations of June 7, 2020 convective precipitation over Slovakia using deterministic, probabilistic, and convection-permitting approaches
KR101742126B1 (ko) 고도 측정 제어 장치 및 그 제어 방법
Vasiliev et al. A Software Simulator of Signal and Interference Conditions for Aircraft Weather Radar Testing and Certification
Troxel et al. Use of numerical weather prediction models for NextGen ATC wind impact studies
Chirov et al. Assessment of the accuracy of determining the coordinates and speed of small-size uav of a multi-position radar with omnidirectional antenna elements
Oyelowo et al. Using cell-DEVS for prototyping unmanned aircraft system traffic simulation
CN117347971B (zh) 一种激光雷达建筑物边界估测方法及计算机可读介质

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180423