RU2017129376A - Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта - Google Patents
Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017129376A RU2017129376A RU2017129376A RU2017129376A RU2017129376A RU 2017129376 A RU2017129376 A RU 2017129376A RU 2017129376 A RU2017129376 A RU 2017129376A RU 2017129376 A RU2017129376 A RU 2017129376A RU 2017129376 A RU2017129376 A RU 2017129376A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radio
- atmosphere
- meter
- reconnaissance
- optical
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 3
- 239000005437 stratosphere Substances 0.000 title claims 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims 8
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims 6
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 5
- 230000010365 information processing Effects 0.000 claims 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 5
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 claims 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 2
- MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N tris(2-aminoethyl)amine Chemical compound NCCN(CCN)CCN MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 1
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims 1
- 230000008685 targeting Effects 0.000 claims 1
- 238000001931 thermography Methods 0.000 claims 1
- 239000005436 troposphere Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S5/00—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Claims (2)
1. Способ дальней радиоэлектронной разведки "радионезаметного" объекта, летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью, по признакам его "следа в атмосфере", включающий регистрацию фотонных потоков фотоприемниками спектральных каналов оптического радиометра и радиоколебаний диапазона метровых радиоволн радаром на принципах радиофотоники, отличающийся тем, что для достижения максимальной дальности видения в пространстве в качестве выделяемой цели выбирают эмитируемую движением этого объекта на гиперзвуке в плотной приземной газовой среде совокупность контрастных на имеющемся фоне и протяженных плазменного образования, раскаленного вихревого потока, конденсационного шлейфа, ионно-электронного трена или компонент его "следа в атмосфере"; определив интенсивность свечения (либо яркостную светимость) образования плазмы, его радиационную температуру и радиационную температуру слоев раскаленного вихревого потока, альбедо конденсационного шлейфа, расположение (конфигурацию) относительно друг друга таких компонент - форму выделяемой цели, измерив активным радаром метровых радиоволн расстояние до ионно-электронного трена и вычислив на основании его значения скорость перемещения фронтов образования плазмы и конденсационного шлейфа и угол наклона к местной горизонтали вектора скорости, классифицируют выделенную цель, как "след в атмосфере" объекта с гиперзвуковой скоростью; прием излучаемых образованием плазмы квантов света, испускаемых им и раскаленным вихревым потоком инфракрасных волн и отраженных ионно-электронным треном зондированных радаром метровых радиоволн радиосигналов и конденсационным шлейфом солнечной радиации ведут на трех или более разнесенных на фиксированную дистанцию в районе базирования обзорно-прицельных постах с бортовыми, метровых радиоволн, активными радарами, оптическими радиометрами с цифровыми телекамерами видимого и ближнего инфракрасного спектральных каналов и тепловизорами - средневолнового инфракрасного; с целью исключения явления аэрозольного рассеивания энергии фотонов атмосферными компонентами и использования наибольшей прозрачности среды на пути потоков фотонов между объектом и средством разведки посты радиоэлектронной разведки размещают на бортах геостационарно "дрейфующих" в коридоре высот "ветропаузы" ("велопаузы") над наземными пунктами обработки информации и управления беспилотных воздухоплавательных аппаратов - дирижаблей «Беркут» или моторизованных стратостатов, при этом фиксируют угловые координаты фронтов плазменного образования и конденсационного шлейфа высокоточными фотоприемниками с двумерными матричными фотодетекторами тепловизоров и телевизионных камер оптических радиометров с выдачей целеуказания в измеряющие затем наклонную дальность до ионно-электронного трена активные - на принципах радиофотоники - радары метровых радиоволн; точностью определения углов переднего среза "следа в атмосфере", которую ограничивают разрешение или топология дискретности кристалла массива фотодетектора фотоприемника и короткофокусный, либо длиннофокусный режимы тепловизоров и телекамер, и ошибками дальнометрии радаров метрового диапазона радиоволн - задают погрешности расчета местоположения объекта разведки; скорость его полета принимают равной усредненной скорости перемещения фронта плазменного образования и конденсационного шлейфа, высоту движения цели находят как функцию дальности, угла места фронта "следа в атмосфере" и радиуса Земли.
2. Система для осуществления способа по п. 1, включающая три (или более) связанные радиолиниями обмена данными обзорно-прицельных поста и три (или более) наземных пункта обработки информации и управления (один из них опорный), отличающаяся тем, что активные радары метровых радиоволн на принципах радиофотоники - измерения расстояний до объектов разведки, тепловизоры, телекамеры видимой, ближней инфракрасной полос оптических излучений с цифровыми матричными фотоприемниками с фотодетекторами крупных форматов-регистрации угловых координат целей устанавливают на бортах геостационарно "дрейфующих" в эшелоне высот "ветро (вело)- паузы" дирижаблей типа «Беркут» или моторизованных стратостатов - беспилотных воздухоплавательных аппаратов, при этом размещение выше уровня моря на 21 км постов радиоэлектронной разведки в случае наблюдения находящегося на высоте около 40 км над поверхностью Земли объекта разведки реализует прохождение потоков фотонов между ними над пятикилометровой "нижней" областью тропосферы, где явление аэрозольного рассеяния энергии фотонов атмосферными компонентами отсутствует; на основе данных о техническом состоянии полезных нагрузок беспилотных воздухоплавательных аппаратов, метеорологической обстановке в районе их базирования задают сектор обзора каждому оптическому радиометру - на опорном наземном пункте обработки информации и управления, в процессе применения по назначению обзорно-прицельных постов после приема наземным пунктом обработки информации и управления текущих кадров бортовых средств радиоэлектронной разведки беспилотных воздухоплавательных аппаратов, анализа и оценки снимков, на основании качества их изображений, сектора обзора оптических радиометров "дрейфующих" - с сохранением постоянного географического положения над наземными пунктами обработки информации и управления - моторизованных стратостатов могут изменять между ними; в случаях выделений объекта типа "след в атмосфере" гиперзвуковой цели тепловизор, телекамеры оптического радиометра переводят в длиннофокусный режим "слежение - прицеливание", его системный центральный компьютер выдает целеуказание в измеряющий дальность активный радар метровых радиоволн на принципах радиофотоники беспилотного воздухоплавательного аппарата, кратковременно работающий с излучением только в течение цикла определения расстояния до цели; расчет пространственных координат местонахождения объекта разведки и значений параметров его движения - ведут алгоритмически цифровой вычислительный комплекс наземного пункта обработки информации и управления, системный центральный компьютер оптического радиометра.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129376A RU2689783C2 (ru) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129376A RU2689783C2 (ru) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017129376A3 RU2017129376A3 (ru) | 2019-02-18 |
RU2017129376A true RU2017129376A (ru) | 2019-02-18 |
RU2689783C2 RU2689783C2 (ru) | 2019-05-29 |
Family
ID=65442337
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017129376A RU2689783C2 (ru) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2689783C2 (ru) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713212C1 (ru) * | 2019-08-02 | 2020-02-04 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») | Способ распознавания варианта наведения подвижного объекта на один из летательных аппаратов группы |
RU2760491C1 (ru) * | 2020-06-03 | 2021-11-25 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Способ передачи сообщений по атмосферной оптической линии связи |
RU2764037C1 (ru) * | 2020-08-26 | 2022-01-12 | Виктор Александрович Егоров | Способ охраны государственных ледовых границ в акватории Российской Федерации в Северном Ледовитом океане |
CN114676379B (zh) * | 2022-02-25 | 2023-05-05 | 中国人民解放军国防科技大学 | 高超声速巡航飞行器整体红外辐射特性计算方法及装置 |
CN117407678B (zh) * | 2023-12-11 | 2024-02-13 | 浙江大学 | 一种高超声速飞行器辐射探测与识别系统和方法 |
CN117519257B (zh) * | 2024-01-04 | 2024-03-29 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种基于反步法的超声速巡航高度控制方法 |
CN117968466B (zh) * | 2024-03-29 | 2024-06-14 | 中国兵器工业试验测试研究院 | 一种小尺寸超高速破片飞行姿态测速系统及方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5179286A (en) * | 1990-10-05 | 1993-01-12 | Mitsubishi Denki K.K. | Distance measuring apparatus receiving echo light pulses |
RU2032915C1 (ru) * | 1992-04-29 | 1995-04-10 | Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" | Способ измерения дальности |
RU2363018C1 (ru) * | 2007-11-06 | 2009-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина") | Способ селекции объектов на удаленном фоне |
RU2394255C2 (ru) * | 2008-05-26 | 2010-07-10 | Владимир Иванович Винокуров | Способ измерения дальности до объекта и устройство для его осуществления |
RU2536769C2 (ru) * | 2012-10-10 | 2014-12-27 | Дмитрий Владимирович Смирнов | Способ и система дальнего оптического обнаружения и определения местоположения летящего в стратосфере или на большой высоте со сверхзвуковой скоростью объекта по критериям конденсационного следа его силовой установки в атмосфере |
-
2017
- 2017-08-18 RU RU2017129376A patent/RU2689783C2/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2017129376A3 (ru) | 2019-02-18 |
RU2689783C2 (ru) | 2019-05-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2017129376A (ru) | Способ и система дальней радиоэлектронной разведки по признакам "следа в атмосфере" летящего в стратосфере с гиперзвуковой скоростью "радионезаметного" объекта | |
CN108603790B (zh) | 基于无人机系统的热成像系统和方法 | |
US8866322B2 (en) | Atmospheric measurement system | |
US20210199685A1 (en) | Optical wind lidar-based multifunctional instrument for enhanced measurements and prediction of clear air turbulence and other wind-based aviation related phenomena | |
ES2298741T3 (es) | Procedimiento para detectar velocidades del viento con un sistema dopple-lidar, en particular a bordo de aviones, y sistema doppler-lidar. | |
CN109911237A (zh) | 基于紫外光对空编码信标的无人机助降与引导系统及应用 | |
US10197381B2 (en) | Determination of the rotational position of a sensor by means of a laser beam emitted by a satellite | |
Zappa et al. | Using ship-deployed high-endurance unmanned aerial vehicles for the study of ocean surface and atmospheric boundary layer processes | |
US20180172833A1 (en) | Laser repeater | |
WO2004027348A2 (en) | A method of using a self-locking travel pattern to achieve calilbration of remote sensors using conventionally collected data | |
Hill et al. | Ground-to-air flow visualization using Solar Calcium-K line Background-Oriented Schlieren | |
CN112612064A (zh) | 一种天基探测与跟踪红外动态飞行目标的方法 | |
RU2536769C2 (ru) | Способ и система дальнего оптического обнаружения и определения местоположения летящего в стратосфере или на большой высоте со сверхзвуковой скоростью объекта по критериям конденсационного следа его силовой установки в атмосфере | |
US20200333140A1 (en) | Image data capturing arrangement | |
ES2875368T3 (es) | Sistema de observación a bordo que comprende un lidar para obtener imágenes tridimensionales de alta resolución | |
Hashimoto et al. | Light weight sensors for the autonomous asteroid landing of MUSES-C mission | |
US9546954B2 (en) | Atmosphere profiling systems | |
RU2200900C2 (ru) | Автоматический беспилотный диагностический комплекс | |
US5604595A (en) | Long stand-off range differential absorption tomographic atmospheric trace substances sensor systems utilizing bistatic configurations of airborne and satellite laser source and detetor reflector platforms | |
Jirousek et al. | Synthetic aperture radar design for a high-altitude platform | |
Hailong et al. | Designing considerations for airborne star tracker during daytime | |
WO2016057171A1 (en) | Atmosphere profiling systems | |
Nicks et al. | Flash ladar flight testing and pathway to UAV deployment | |
Volkmer et al. | Consideration of the cloud motion for aircraft-based stereographically derived cloud geometry and cloud top heights | |
Wu et al. | MISR CMVs and multiangular views of tropical cyclone inner-core dynamics |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190819 |