RU2469447C2 - Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной - Google Patents

Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной Download PDF

Info

Publication number
RU2469447C2
RU2469447C2 RU2010150356/07A RU2010150356A RU2469447C2 RU 2469447 C2 RU2469447 C2 RU 2469447C2 RU 2010150356/07 A RU2010150356/07 A RU 2010150356/07A RU 2010150356 A RU2010150356 A RU 2010150356A RU 2469447 C2 RU2469447 C2 RU 2469447C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
plasma
radar
visibility
radar signature
Prior art date
Application number
RU2010150356/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150356A (ru
Inventor
Андрей Иванович Головин
Анатолий Сазонович Коротеев
Борис Николаевич Ломакин
Андрей Игоревич Шлойдо
Олег Константинович Таушканов
Original Assignee
Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша")
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 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша") filed Critical Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша")
Priority to RU2010150356/07A priority Critical patent/RU2469447C2/ru
Publication of RU2010150356A publication Critical patent/RU2010150356A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469447C2 publication Critical patent/RU2469447C2/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи и радиолокации, в частности к антенным системам, которые вносят значительный вклад в радиолокационную заметность объектов, и может быть использовано в наземной, наводной, авиационной и космической технике. Техническим результатом является многократное снижение радиолокационной заметности объектов, оборудованных антеннами, с помощью плазменных систем с относительно небольшой потребляемой мощностью. В способе снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной, в зоне расположения антенны устанавливают герметичную радиопрозрачную полость, заполняют полость газовой смесью, в газовую смесь вводят пучок электронов, управляют составом газовой смеси, энергией электронов и силой тока пучка так, что формируют поглощающий и/или отражающий плазменный объем, профиль которого обеспечивает меньшую радиолокационную заметность плазменного объема, чем радиолокационная заметность антенны. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к радиосвязи и радиолокации, в частности к антенным системам, которые вносят значительный вклад в радиолокационную заметность объектов, и может быть использовано в наземной, наводной, авиационной и космической технике.
Большой вклад антенн в радиолокационную заметность объясняется тем, что антенны представляют собой металлические конструкции больших размеров, конфигурация которых определяется не требованиями снижения заметности, а необходимостью обеспечить максимальный коэффициент усиления. Описание актуальности проблемы и подробный обзор известных способов снижения радиолокационной заметности антенн приводится в [Михайлов Г.Д., Сергеев В.И., Соломин Э.А., Воронов В.А. Методы и средства уменьшения радиолокационной заметности антенных систем. Зарубежная радиоэлектроника, 1994, №4/5].
Нанесение на антенну радиопоглощающих материалов не имеет смысла, так как материал будет препятствовать работе антенны.
Известен способ снижения радиолокационной заметности антенн, основанный на прикрытии антенны механически перемещаемым экраном из радиопоглощающего или отражающего материала (в последнем случае форма экрана выбирается таким образом, чтобы радиолокационная заметность экрана была меньше заметности антенны).
Устройства, основанные на перемещении антенны или экрана, не обладают необходимым быстродействием и затрудняют работу антенны, чувствительны к перегрузкам, требуют использования поворотных устройств, надежность которых ниже, чем у электронных систем.
Известен способ снижения радиолокационной заметности антенн, основанный на размещении антенны за специальным селективным экраном, пропускающим лишь узкий диапазон длин волн, на которых работает антенна. Прочие длины волн экран отражает. За счет специального профилирования экрана его радиолокационная заметность значительно меньше, чем заметность антенны. Недостатками способа являются ограничение длин волн, на которых может работать антенна, отсутствие или недостаточный уровень снижения заметности на длинах волн, близких рабочей длине волны антенны.
Известен способ снижения радиолокационной заметности антенн, установленных под носовым обтекателем летательного аппарата, основанный на организации газового разряда по поверхности внутренней стороны конического носового обтекателя, создающего отражающее плазменное образование. При этом радиолокационная заметность газоразрядной плазмы совпадает с заметностью металлического тела, имеющего форму обтекателя. Недостатком метода является сложность реализации стабильного протяженного газового разряда.
Известны способы снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов, основанные на создании вблизи летательного аппарата неравновесного плазменного образования, поглощающего электромагнитные волны. В патенте [US 3127608, 1964 г.] для создания плазменного образования предложено использовать пучок высокоэнергетичных частиц (электронов). Недостатком способа является его применимость лишь на летательных аппаратах с большой высотой полета (около 20 км), так как с уменьшением высоты полета быстро возрастают необходимые энергозатраты.
В патенте [US 3518670, 1970 г.] плазменное образование предлагается формировать фотоионизацией паров щелочных металлов. Способ применим только для большой высоты полета.
В патенте [РФ №2311707, 2007 г.] для снижения радиолокационной заметности турбореактивных двигателей предлагается создавать в канале двигателя плазменное образование за счет ионизации продуктов сгорания пучком быстрых электронов. Газовая среда внутри двигателя способствует длительному существованию плазмы, что позволяет снизить необходимые энергозатраты. Способ применим только к реактивным двигателям.
Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, состоит в многократном снижении радиолокационной заметности объектов, оборудованных антеннами, с помощью плазменных систем с относительно небольшой потребляемой мощностью.
Технический результат достигается тем, что в способе снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной, заключающемся в том, что в зоне расположения антенны устанавливают герметичную радиопрозрачную полость, заполняют полость газовой смесью, в газовую смесь вводят пучок электронов, управляют составом газовой смеси, энергией электронов и силой тока пучка так, что формируют поглощающий плазменный объем с толщиной не менее длины волны зондирующего радиолокационного сигнала и/или отражающий плазменный объем, профиль которого обеспечивает меньшую радиолокационную заметность плазменного объема, чем радиолокационная заметность антенны. В качестве газовой смеси используют гелий и кислород, или гелий и ксенон, или гелий, кислород и ксенон. При этом герметичную радиопрозрачную полость можно установить перед антенной. Кроме того, антенна может размещаться непосредственно внутри герметичной радиопрозрачной полости. При нахождении на объекте нескольких близкорасположенных антенн для снижения их заметности используют общую герметичную радиопрозрачпую полость.
В случае снижения заметности бортовых антенн летательных аппаратов в качестве такой полости может быть использован носовой обтекатель аппарата или иной отсек, используемый для размещения антенны. При этом может потребоваться специальная доработка отсека, включающая его герметизацию, оборудование подводом электропитания и средствами заполнения рабочим газом. Для снижения радиолокационной заметности близкорасположенных антенн может использоваться единственная герметичная радиопрозрачная полость. Форму радиопрозрачной полости выбирают в зависимости от диапазона длин волн антенн и свойств плазмообразующего газа.
В зависимости от концентрации электронов и свойств используемого газа плазменное образование может пропускать радиоволны, отражать их или поглощать. Последние два случая могут использоваться для снижения радиолокационной заметности.
В случае отражения радиоволн профиль плазменного образования должен быть выбран таким, чтобы его радиолокационная заметность была во много раз меньшей, чем заметность антенны, например плазменное образование может иметь коническую форму. Для обеспечения отражения плазменное образование должно иметь концентрацию электронов выше критической и низкую частоту соударений (много ниже частоты зондирующего сигнала), что реализуемо в газах низкого давления (менее 100-1000 Па в зависимости от сорта газа).
В случае поглощения сигнала профиль плазменного образования должен обеспечивать достаточную для поглощения толщину плазмы. Для обеспечения поглощения плазменное образование должно иметь концентрацию электронов ниже критической и высокую частоту соударений (сравнимую с частотой зондирующего сигнала), что реализуемо в газах среднего и высокого давления (1-100 кПа).
При использовании для ионизации газа пучков быстрых электронов необходимую энергию электронов можно уменьшить за счет использования газов с малым зарядом ядра, например гелия.
Возможность использования антенны при использовании представленного способа зависит от скорости появления и исчезновения плазмы. Быстродействие может меняться в зависимости от решаемых антенной задач: при включении плазмы необходимо быстродействие от десятков наносекунд до миллисекунд, а при выключении - от десятков микросекунд до секунд. Быстродействие зависит как от свойств создающего плазму устройства, так и от свойств газовой среды - времени жизни свободных электронов плазменного образования. Для увеличения быстродействия необходимо уменьшать время жизни, что может быть достигнуто за счет увеличения давления газа или добавления примесей, снижающих время жизни, например молекулярного кислорода.
Для уменьшения энергозатрат, необходимых для поддержания плазменного образования, следует уменьшать давление газа, что приведет также к уменьшению частоты столкновений электронов и коэффициента поглощения волны. Увеличить частоту столкновений и коэффициент поглощения можно с помощью примесей, имеющих высокую частоту столкновений, например ксенона.
Возможность использования создаваемых пучком электронов искусственных плазменных образований для снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов рассмотрена в [Коротеев А.С. О возможности использования неравновесной плазмы для снижения радиовидимости летательных аппаратов. Полет, №12, 2000, с.1-6]. Свойства пучковой плазмы воздуха подробно исследованы в работах [Mätzing H. Chemical kinetics of flue gas cleaning by electron beam. Karlsruhe, 1989], [Арделян Н.В., Бычков В.Л., Головин А.И., Космачевский К.В. Моделирование электронно-пучковой плазмы воздуха. XXXI Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС]. Детальные экспериментальные исследования пучковой плазмы гелия выполнены в [Квитов С.В., Ломакин Б.Н., Соловьев В.Р. и др. Релаксация низкотемпературной гелиевой плазмы, создаваемой импульсным электронным пучком в камере большого объема. Физика плазмы, том 22, №12, с.1134-1145, 1996]. Взаимодействие электромагнитных волн с плазмой подробно рассмотрено в [Голант В.Е. Сверхвысокочастотные методы исследования плазмы. М.: Наука, 1968].
В перечисленных работах, а также в других многочисленных публикациях в области физики плазмы и распространения пучков электронов показано, что при заданном ускоряющем напряжении (начальной энергии электронов) размер создаваемого плазменного образования обратно пропорционален давлению газа, при этом размеры и форма плазменного образования зависят от рода газа.
При заданной мощности пучка электронов концентрация плазмы, а также скорость ее создания и последующего распада определяются временем жизни свободных электронов. В газах среднего и высокого давления основным механизмом гибели электронов является реакция трехчастичного прилипания к молекулам кислорода:
O2+e-+M=
Figure 00000001
+M
Сечение этой реакции на порядки превышает сечения других реакций, в результате чего время жизни электронов, например, в гелии марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005) определяется именно примесью кислорода.
При уменьшении давления газа время жизни электронов растет обратно пропорционально квадрату давления. Поэтому с уменьшением давления газа возможно уменьшение ускоряющего напряжения и мощности пучка электронов, что приведет к уменьшению массогабаритпых характеристик.
В то же время коэффициент поглощения электромагнитной волны в плазме зависит не только от длины волны и концентрации плазмы, но и от частоты соударений свободных электронов с тяжелыми частицами. Частота столкновений зависит от рода газа и прямо пропорциональна давлению. В пределе нулевой частоты соударений поглощение в плазме отсутствует, достаточно плотная бесстолкновительная плазма будет отражать падающую на нее электромагнитную волну. Как показано в [Ярыгин А.П. Эффективная поверхность рассеяния аксиально-симметричных плазменных образований в направлении их оси вращения. Радиотехника и электроника, 1969, т. XIV, №5, с.912], радиолокационная заметность такой плазмы при правильном выборе профиля концентрации может быть много меньше, чем заметность металлического тела соответствующих размеров, что позволяет использовать ее для снижения заметности.
В то же время по ряду причин предпочтительнее использовать поглощающую плазму с высокой частотой столкновений. К числу причин относится, в частности, защита от перспективных систем многопозиционной локации.
Для увеличения частоты столкновений без увеличения давления газа можно использовать примеси газов с большим сечением соударения молекул с электронами. В частности, таким газом является ксенон [Физические величины. Справочник под ред. И.С.Григорьева. М.: Энергоатомиздат, 1991].
Указанные теоретические и экспериментальные обоснования свидетельствуют о практической реализуемости данного способа.
Представленный способ применим не только на летательных аппаратах, но и для антенн любого типа базирования (наземные, морские, космические).

Claims (3)

1. Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной, заключающийся в том, что в зоне расположения антенны устанавливают герметичную радиопрозрачную полость, заполняют полость газовой смесью, в газовую смесь вводят пучок электронов, управляют составом газовой смеси, энергией электронов и силой тока пучка так, что формируют поглощающий плазменный объем и/или отражающий плазменный объем, профиль которого обеспечивает меньшую радиолокационную заметность плазменного объема, чем радиолокационная заметность антенны.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что герметичную радиопрозрачную полость устанавливают перед антенной.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что антенну размещают непосредственно внутри герметичной радиопрозрачной полости.
RU2010150356/07A 2010-12-09 2010-12-09 Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной RU2469447C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150356/07A RU2469447C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150356/07A RU2469447C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150356A RU2010150356A (ru) 2012-06-20
RU2469447C2 true RU2469447C2 (ru) 2012-12-10

Family

ID=46680576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150356/07A RU2469447C2 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2469447C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565158C1 (ru) * 2014-04-30 2015-10-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ снижения радиолокационной заметности летательного аппарата
RU2621461C2 (ru) * 2015-11-03 2017-06-06 Марат Усманович Булатов Способ снижения радиолокационной заметности объекта
RU2645910C1 (ru) * 2016-09-28 2018-02-28 Марат Усманович Булатов Способ снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов, оборудованных газотурбинными двигателями
RU2668956C1 (ru) * 2016-07-26 2018-10-05 Эйрбас Дефенс Энд Спэйс Гмбх Микроэлектронный модуль, матрица модулей и способ изменения электромагнитной сигнатуры поверхности
RU2760200C1 (ru) * 2021-01-11 2021-11-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ маскировки объекта

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3127608A (en) * 1956-08-06 1964-03-31 Gen Electric Object camouflage method and apparatus
US3518670A (en) * 1967-09-25 1970-06-30 North American Rockwell Artificial ion cloud
US4173018A (en) * 1967-07-27 1979-10-30 Whittaker Corporation Anti-radar means and techniques
DE3642072A1 (de) * 1986-12-10 1988-06-23 Licentia Gmbh Radar-antennenanordnung mit verringertem rueckstreuquerschnitt
RU2230339C2 (ru) * 2002-03-11 2004-06-10 Томский политехнический унитверситет Способ обнаружения источников ионизирующего излучения (варианты)
RU2242487C1 (ru) * 2003-06-26 2004-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "РАДИОСТРИМ" Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения
RU2311707C1 (ru) * 2006-06-07 2007-11-27 Сергей Николаевич Чувашев Способ снижения радиовидимости летательного аппарата

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3127608A (en) * 1956-08-06 1964-03-31 Gen Electric Object camouflage method and apparatus
US4173018A (en) * 1967-07-27 1979-10-30 Whittaker Corporation Anti-radar means and techniques
US3518670A (en) * 1967-09-25 1970-06-30 North American Rockwell Artificial ion cloud
DE3642072A1 (de) * 1986-12-10 1988-06-23 Licentia Gmbh Radar-antennenanordnung mit verringertem rueckstreuquerschnitt
RU2230339C2 (ru) * 2002-03-11 2004-06-10 Томский политехнический унитверситет Способ обнаружения источников ионизирующего излучения (варианты)
RU2242487C1 (ru) * 2003-06-26 2004-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "РАДИОСТРИМ" Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения
RU2311707C1 (ru) * 2006-06-07 2007-11-27 Сергей Николаевич Чувашев Способ снижения радиовидимости летательного аппарата

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565158C1 (ru) * 2014-04-30 2015-10-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ снижения радиолокационной заметности летательного аппарата
RU2621461C2 (ru) * 2015-11-03 2017-06-06 Марат Усманович Булатов Способ снижения радиолокационной заметности объекта
RU2668956C1 (ru) * 2016-07-26 2018-10-05 Эйрбас Дефенс Энд Спэйс Гмбх Микроэлектронный модуль, матрица модулей и способ изменения электромагнитной сигнатуры поверхности
RU2645910C1 (ru) * 2016-09-28 2018-02-28 Марат Усманович Булатов Способ снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов, оборудованных газотурбинными двигателями
RU2760200C1 (ru) * 2021-01-11 2021-11-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ маскировки объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010150356A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2469447C2 (ru) Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной
US4989006A (en) Microwave absorption system
Rybak et al. Progress in reentry communications
Xiong et al. Dynamics of ionization wave splitting and merging of atmospheric-pressure plasmas in branched dielectric tubes and channels
Fukuda et al. Optimized energetic particle emissions from Xe clusters in intense laser fields
Shibkov et al. Freely localized microwave discharge in a supersonic gas flow
US3127608A (en) Object camouflage method and apparatus
Mishin Artificial aurora experiments and application to natural aurora
Starikovskiy et al. Blocking streamer development by plane gaseous layers of various densities
Batanov et al. Non-self-sustained microwave discharge and the concept of a microwave air jet engine
Kossyi et al. Experimental and numerical investigation of multipactor discharges in a coaxial waveguide
Grachev et al. Investigation of the undercritical microwave streamer gas discharge for jet engine fuel ignition
Exton et al. On-board projection of a microwave plasma upstream of a Mach 6 bow shock
Kazandjian et al. Frustrated Coulomb explosion of small helium clusters
Chung et al. Simulation on change of generic satellite radar cross section via artificially created plasma sprays
RU2645910C1 (ru) Способ снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов, оборудованных газотурбинными двигателями
Kellogg et al. Laboratory simulation of injection particle beams in the ionosphere
KR20090131571A (ko) 전자기 채널화를 사용한 레이더 단면적의 기민한 감소 방법
Esakov et al. Experimental determination of microwave undercritical discharge transition to deeply undercritical at different wavelengths
RU2748193C1 (ru) Способ функционального поражения электронного оборудования электромагнитным боеприпасом
Badiei et al. Laser initiated detonation in Rydberg matter with a fast propagating shock wave, releasing protons with keV kinetic energy
RU2621461C2 (ru) Способ снижения радиолокационной заметности объекта
RU2490762C2 (ru) Способ ослабления энергии электромагнитного излучения
Fung Origin of solar type IV meter-wave storms
Kuriki The MPD thruster test on the space shuttle