RU2502643C9 - Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью - Google Patents

Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью Download PDF

Info

Publication number
RU2502643C9
RU2502643C9 RU2011154437A RU2011154437A RU2502643C9 RU 2502643 C9 RU2502643 C9 RU 2502643C9 RU 2011154437 A RU2011154437 A RU 2011154437A RU 2011154437 A RU2011154437 A RU 2011154437A RU 2502643 C9 RU2502643 C9 RU 2502643C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
aircraft
antenna
antennas
air intake
Prior art date
Application number
RU2011154437A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011154437A (ru
RU2502643C2 (ru
Inventor
Александр Николаевич Давиденко
Михаил Юрьевич Стрелец
Андрей Юрьевич Гавриков
Михаил Алексеевич Бойко
Анатолий Иванович Федоренко
Андрей Николаевич Логарьков
Владимир Александрович Рунишев
Сергей Юрьевич Бибиков
Михаил Борисович Васильев
Дмитрий Германович Кононов
Василий Сергеевич Ерофеев
Наталья Борисовна Полякова
Роман Станиславович Лебедев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Авиационная Холдинговая Компания "Сухой"
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 Открытое Акционерное Общество "Авиационная Холдинговая Компания "Сухой" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Авиационная Холдинговая Компания "Сухой"
Priority to RU2011154437A priority Critical patent/RU2502643C9/ru
Priority to PCT/RU2012/000917 priority patent/WO2013100807A1/ru
Priority to CN201280070989.2A priority patent/CN104302545B/zh
Publication of RU2011154437A publication Critical patent/RU2011154437A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502643C2 publication Critical patent/RU2502643C2/ru
Publication of RU2502643C9 publication Critical patent/RU2502643C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C3/00Wings
    • B64C3/10Shape of wings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D7/00Arrangements of military equipment, e.g. armaments, armament accessories, or military shielding, in aircraft; Adaptations of armament mountings for aircraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D33/00Arrangements in aircraft of power plant parts or auxiliaries not otherwise provided for
    • B64D33/02Arrangements in aircraft of power plant parts or auxiliaries not otherwise provided for of combustion air intakes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиастроения. Многофункциональный самолет содержит фюзеляж (1), консоли крыла (2), консоли цельноповоротного вертикального оперения (4), консоли цельноповоротного горизонтального оперения (3), фонарь кабины (5), горизонтальные кромки воздухозаборников двигателей (6), мелкоячеистые сетки, экранирующие устройства забора и выброса воздуха (7), боковые наклонные кромки воздухозаборников двигателей (8), устройство (9) уменьшения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) силовой установки и створки (10) отсека штанги дозаправки топливом в полете. Оптические датчики выполнены с возможностью поворота в неработающем состоянии тыльной стороной, с нанесенным на нее радиопоглощающем покрытием, в направлении облучающих РЛС. Антенные отсеки закрыты экранирующими диафрагмами. Плоскости антенн отклонены от вертикальной плоскости. В качестве антенн использованы конструкции агрегатов планера. Антенно-фидерная система выполнена на основе малоотражающих антенн в РЛ-диапазоне длин волн. Изобретение направлено на снижение величины РЛ–заметности. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области авиастроения, в частности к самолетам тактической авиации, обеспечивающим обнаружение и поражение воздушных, надводных и наземных целей.
Известен многофункциональный самолет (Фомин А.В. «Су-27. История истребителя», Москва, «РА Интервестник», 1999, стр.208-251), содержащий планер, силовую установку, общесамолетное оборудование, систему индикации и органов управления, комплекс средств поражения, активного и пассивного противодействия, обзорно-прицельные средства (радиолокационную прицельную систему, оптико-электронную прицельную систему), систему контроля и регистрации параметров, систему связи между самолетами и с пунктами управления, пилотажно-навигационную систему, систему средств противодействия, систему управления средствами поражения и пассивного противодействия, обеспечивающие навигацию, пилотирование в ручном и автоматическом режимах управления, встроенный контроль систем, межсамолетную навигацию и обмен тактической информацией в группе, наведение от командных пунктов управления, радиолокационный обзор воздушного пространства и подстилающей поверхности, локацию воздушного пространства, обнаружение и сопровождение наземных и воздушных целей, целеуказание средствам поражения, постановку активных радиолокационных помех, применение некорректируемых средств поражения, а также авиационных средств поражения (АСП) с пассивными тепловыми, пассивными и активными радиолокационными головками самонаведения по наземным, воздушным и надводным целям, применение средств пассивного противодействия.
В качестве недостатков известного технического решения следует отметить высокое значение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), определяющей характеристики обнаружения самолета радиолокационными средствами противника. Для известного самолета величина ЭПР составляет порядка 10-15 м2 (здесь рассматривается усредненное значение для выбранного ракурса).
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в снижении величины РЛ-заметности самолета до средней величины порядка 0,1-1 м2.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен самолет интегральной аэродинамической компоновки - вид сверху; на фиг.2 - самолет интегральной аэродинамической компоновки - вид снизу; на фиг.3 - самолет интегральной аэродинамической компоновки - вид спереди; на фиг.4 - сечение А-А фиг.2.; на фиг.5 - сечение Б-Б фиг.2.
На представленных чертежах позициями обозначены:
1 – фюзеляж,
2 - консоли крыла,
3 - консоли цельноповоротного горизонтального оперения (ЦПГО),
4 - консоли цельноповоротного вертикального оперения (ЦПВО),
5 - фонарь кабины,
6 - горизонтальные кромки воздухозаборников двигателей,
7 - мелкоячеистые сетки, закрывающие выбросы воздуха,
8 - боковые наклонные кромки воздухозаборников двигателей,
9 - устройство, уменьшающее ЭПР силовой установки,
10 - створки отсека штанги дозаправки топливом в полете.
Комплекс бортового оборудования самолета включает: общесамолетное оборудование; систему индикации и органов управления; комплекс средств поражения, активного и пассивного противодействия; обзорно-прицельные средства (радиолокационную прицельную систему, оптико-электронную прицельную систему); систему контроля и регистрации параметров, систему связи между самолетами и с пунктами управления; пилотажно-навигационную систему; систему средств противодействия; систему управления средствами поражения и пассивного противодействия, обеспечивающие навигацию, пилотирование в ручном и автоматическом режимах управления; встроенный контроль систем; межсамолетную навигацию и обмен тактической информацией в группе, наведение от командных пунктов управления, радиолокационный обзор воздушного пространства и подстилающей поверхности, обнаружение и сопровождение воздушных и наземных целей, постановку активных радиолокационных помех, некорректируемых средств поражения; а также авиационных средств поражения с пассивными тепловыми, пассивными и активными радиолокационными головками самонаведения по воздушным, наземным и надводным целям, средств пассивного противодействия.
ЭПР самолета складывается из ЭПР следующих его составных частей: планера; силовой установки; оптических и антенных систем комплекса бортового оборудования; подвесного и выдвигаемого в полете оборудования.
Величина ЭПР планера и силовой установки определяется тремя факторами:
- формой теоретических обводов и компоновочной схемой планера, включая воздухозаборник и воздушный канал;
- конструкцией агрегатов планера, технологических и эксплуатационных стыков обшивок, створок, люков и стыков между подвижными и неподвижными частями планера самолета;
- использованием радиопоглощающих и экранирующих материалов и покрытий.
Форма теоретических обводов и компоновочная схема планера позволили снизить величину энергии отраженных ЭМ волн в отдельных ракурсах за счет перераспределения максимумов диаграммы обратного рассеяния в минимальное число направлений и в наименее опасные сектора.
Конструктивные мероприятия
Уборка АСП внутрь планера позволила снизить общую ЭПР за счет исключения отражения электромагнитных волн облучающих РЛС от АСП и их пусковых устройств.
Выполнение канала воздухозаборника S-образным в сочетании с радиопоглощающими покрытиями (PПП) обеспечивает снижение ЭПР в приосевых направлениях. В других секторах передней полусферы (ППС) - за счет экранирования входного направляющего аппарата (ВНА) двигателя, от элементов которого в основном происходит отражение электромагнитных (ЭМ) волн облучающих РЛС, что составляет существенную долю (до 60%) в ЭПР системы планер - двигатель в ППС. Нанесение РПП на стенки канала воздухозаборника (ВЗ) позволяет уменьшать величину ЭМ сигналов, отраженных от ВНА и переотраженных на стенки канала, тем самым общий уровень ЭПР ВЗ в ППС снижается.
Устройство 9 в канале воздухозаборника для снижения ЭПР двигателя в передней полусфере может быть установлено в канал любой формы перед ВНА, но преимущественно устанавливается в «прямые» каналы. Устройство 9 выполняет роль экрана, частично перекрывающего ВНА в приосевых направлениях от попадания ЭМ волн. Помимо экранирования устройство 9 разделяет канал ВЗ перед ВНА на ряд отдельных полостей, образованных цилиндрическими (или концентрическими, или неконцентрическими) или плоскими поверхностями, при этом плоские поверхности могут быть параллельными или пересекающимися. Каждая полость имеет меньшую площадь поперечного сечения, чем канал ВЗ в этой зоне. Подобное сегментирование с одновременным покрытием стенок сегментов РПП позволяет уменьшить величину ЭМ сигналов, отраженных от ВНА и переотраженных на стенки полостей устройства 9, тем самым общий уровень ЭПР ВЗ в ППС снижается.
Приведение углов стреловидности передних и задних кромок несущих поверхностей, воздухозаборников, створок люков к двум или трем направлениям, отличным от осевого, позволяет обеспечить сведение глобальных максимумов диаграммы обратного рассеяния (ДОР) к этим направлениям. Подобная ДОР обусловливает уменьшение общего уровня ЭПР в ППС.
Наклон бортов фюзеляжа 1 в поперечном сечении, наклон вертикальных аэродинамических поверхностей (вертикального оперения 4, боковых кромок 8 ВЗ) к одному направлению в поперечном сечении позволяет уменьшить ЭПР в боковой полусфере (БПС) за счет переотражения ЭМ волны, попадающей на наклонную поверхность планера, в сторону, отличную от направления облучающей РЛС.
Экранирование устройств забора и выброса воздуха элементами конструкции, а также мелкоячеистыми сетками позволяет уменьшить или исключить составляющую ЭПР от «неоднородностей» планера (типа отверстие, щель, пазуха) за счет того, что линейный размер ячейки сетки, закрывающей неоднородность, составляет менее ¼ длины ЭМ волны, облучающей самолет. В подобной ситуации мелкоячеистая сетка выполняет роль экрана для ЭМ волны, что снижает составляющую указанных неоднородностей в ЭПР.
Закрытие отсека штанги дозаправки топливом в полете створкой 10 исключает составляющую ниши и штанги в общую ЭПР самолета.
Применение цельноповортного вертикального оперения 4 позволяет уменьшить общую площадь ВО и, как следствие, уменьшить уровень отраженного от ВО сигнала, что, в свою очередь, уменьшает величину ЭПР в БПС.
Использование токопроводящих герметиков позволяет обеспечить электрическую проводимость между отдельными конструктивно-технологическими элементами планера, что, в свою очередь, позволяет исключить составляющую в ЭПР самолета «неоднородностей» (типа щель, стык) за счет того, что при отсутствии электрических неоднородностей отсутствует рассеяние поверхностных ЭМ волн.
Использование РПП позволяет существенно снизить уровень глобальных максимумов ЭПР за счет того, что принцип работы РПП заключается в частичном поглощении энергии попадающей на материал ЭМ волны, следовательно, в обеспечении уменьшения уровня отраженного РЛ сигнала.
Выполнение остекления фонаря металлизированным обеспечивает ЭМ непроницаемость таким образом, что остекление, по сути, представляет собой непроницаемую наклонную стенку, отражающую падающую ЭМ волну в сторону от облучающей РЛС.
Основными мероприятиями по снижению составляющей комплекса бортового оборудования в ЭПР являются следующие:
1. Использование частотно-селективных структур в обтекателях антенн, позволяющих пропускать излучение в диапазоне рабочих частот собственной антенны и быть непроницаемым для излучений других частотных диапазонов (облучающих РЛС). Таким образом, падающие на обтекатели антенн ЭМ волны от облучающих РЛС переотражаются (за счет формы обтекателей, образованных поверхностями, наклоненными к вертикальной плоскости) в сторону от направления облучения.
2. Поворот оптической части оптических датчиков в неработающем состоянии с нанесением РПП на тыльную сторону. Таким образом, в нерабочем (пассивном) состоянии датчиков (состояние минимальной ЭПР) датчик обращен к направлению облучающих РЛС стороной с нанесенным РПП, обеспечивающим частичное поглощение падающих ЭМ волн, тем самым уменьшение ЭПР.
3. Применение экранирующих диафрагм в антенных отсеках для устранения эффекта блуждающей волны, когда облучающая волна после многократного переотражения в замкнутом отсеке усиливается и излучается во внешнее пространство. Экранирующая диафрагма устанавливается вокруг антенного поста таким образом, что окаймляет пост по периферии. На стенку диафрагмы, обращенную к облучающей РЛС, нанесен РПП. При облучении защитная диафрагма не дает ЭМ волне проникнуть внутрь антенного отсека, одновременно поглощая часть энергии падающей волны и обеспечивая уменьшение ЭПР.
4. Отклонение плоскости антенн от вертикальной и, следовательно, отклонение нормалей антенн от горизонтальной плоскости обеспечивают изменение направления отраженных ЭМ волн в сторону от облучающих РЛС, тем самым снижая ЭПР антенн.
5. Снижение общего количества антенн и использование конструкции агрегатов планера в качестве антенн (например, вертикального оперения в качестве антенны связи). Снижение общего количества антенн снижает общую ЭПР, т.к. каждая антенна вносит определенную составляющую в ЭПР. Использование существующего агрегата планера (ВО) в качестве антенны позволяет не применять отдельную антенну, что естественным образом снижает ЭПР, по сравнению с вариантом отдельной антенны.
6. Применение антенно-фидерной системы на основе антенн, малоотражающих в РЛ-диапазоне длин волн. Малоотражающие свойства антенн обеспечиваются за счет того, что они выполнены невыступающими за внешние обводы самолета и не вносят составляющей в ЭПР самолета, обусловленную прямым отражением ЭМ волн.
Комплексная реализация совокупности перечисленных мероприятий обеспечивает максимальный эффект по снижению заметности при минимальном отрицательном влиянии на аэродинамические, весовые технологические, эксплуатационные и другие характеристики самолета.

Claims (1)

  1. Многофункциональный самолет, содержащий планер, силовую установку, комплекс бортового оборудования, отличающийся тем, что авиационные средства поражения размещены внутри планера, канал воздухозаборника выполнен S-образным, а на стенки канала воздухозаборника нанесены радиопоглощающие покрытия, при этом в канале воздухозаборника установлено устройство, разделяющее канал воздухозаборника перед входным направляющим аппаратом на ряд отдельных полостей, образованных цилиндрическими или плоскими поверхностями, а кромки входа воздухозаборника образуют параллелограмм, углы стреловидности передних и задних кромок несущих поверхностей, воздухозаборников, створок люков приведены к двум или трем направлениям, борта фюзеляжа в поперечном сечении, цельноповоротное вертикальное оперение выполнены с наклоном от вертикальной плоскости в одном направлении, устройства забора и выброса воздуха выполнены экранированными, отсек штанги дозаправки самолета топливом в полете закрыт створкой, кроме того, пространства между отдельными конструктивно-технологическими элементами планера заполнены токопроводящими герметиками, остекление фонаря выполнено металлизированным, обтекатели антенн выполнены из частотно-селективных структур; оптические датчики выполнены с возможностью их поворота в неработающем состоянии тыльной стороной, с нанесенным на нее радиопоглощающем покрытием, в направлении облучающих РЛС; антенные отсеки закрыты экранирующими диафрагмами; плоскости антенн отклонены от вертикальной плоскости; при этом, по крайней мере, частично в качестве антенн использованы конструкции агрегатов планера, а антенно-фидерная система выполнена на основе малоотражающих антенн в РЛ-диапазоне длин волн.
RU2011154437A 2011-12-30 2011-12-30 Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью RU2502643C9 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154437A RU2502643C9 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью
PCT/RU2012/000917 WO2013100807A1 (ru) 2011-12-30 2012-11-09 Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью
CN201280070989.2A CN104302545B (zh) 2011-12-30 2012-11-09 对雷达的可见性降低的多功能飞机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154437A RU2502643C9 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2011154437A RU2011154437A (ru) 2013-07-10
RU2502643C2 RU2502643C2 (ru) 2013-12-27
RU2502643C9 true RU2502643C9 (ru) 2019-08-30

Family

ID=48698098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154437A RU2502643C9 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN104302545B (ru)
RU (1) RU2502643C9 (ru)
WO (1) WO2013100807A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572366C2 (ru) * 2014-03-18 2016-01-10 Публичное акционерное Общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") Самолет пониженной радиолокационной заметности палубного и наземного базирования с системой антенн кругового обзора
RU2576840C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-10 Николай Павлович Шоромов Способ обеспечения радиолокационной скрытности военных самолётов
CN104890876B (zh) * 2015-06-23 2017-03-08 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种隐身飞机用武器舱及具有其的隐身飞机
CN108614251A (zh) * 2016-12-11 2018-10-02 南京理工大学 多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法
CN112644720B (zh) * 2020-12-24 2024-01-02 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种极化选择进气道设计方法
CN112606993B (zh) * 2020-12-24 2023-07-21 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种口盖边缘散射抑制装置
TR2022003283A2 (tr) * 2022-03-04 2022-04-21 Piri Reis Ueniversitesi Radar görünürlüğü azaltilmiş bi̇r ci̇si̇m

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282909A (en) * 1979-02-05 1981-08-11 Parker-Hannifin Corporation Aerial refueling device
JPH01285494A (ja) * 1988-05-12 1989-11-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 航空機のエンジンエアインテークダクト
RU2045798C1 (ru) * 1991-02-20 1995-10-10 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище противовоздушной обороны им.Маршала Авиации В.А.Судца Устройство радиолокационной маскировки
RU2054022C1 (ru) * 1993-05-28 1996-02-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив" Полимерная композиция
US5683061A (en) * 1993-02-02 1997-11-04 Hardy; Richard Fighter aircraft
GB2366913A (en) * 1985-10-11 2002-03-20 British Aerospace Radar signature reduction
RU2260230C1 (ru) * 2003-12-26 2005-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Рязанский Приборный Завод" Антенна бортового радиолокатора
US7159818B2 (en) * 2004-10-05 2007-01-09 Northrop Grumman Ship Systems, Inc. Multi-spectral air inlet shield and associated inlet structure
RU2010123678A (ru) * 2010-06-10 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (RU) Многофункциональный самолет наземного базирования, способ его управления и система индикации по углу атаки самолета

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2260230A (en) * 1991-09-20 1993-04-07 Semitron Ind Ltd Electrical surge protector
CN102123913B (zh) * 2006-12-25 2013-10-30 亚科夫列夫实验设计局股份公司 轻型多用途飞机

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282909A (en) * 1979-02-05 1981-08-11 Parker-Hannifin Corporation Aerial refueling device
GB2366913A (en) * 1985-10-11 2002-03-20 British Aerospace Radar signature reduction
JPH01285494A (ja) * 1988-05-12 1989-11-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 航空機のエンジンエアインテークダクト
RU2045798C1 (ru) * 1991-02-20 1995-10-10 Ставропольское высшее авиационное инженерное училище противовоздушной обороны им.Маршала Авиации В.А.Судца Устройство радиолокационной маскировки
US5683061A (en) * 1993-02-02 1997-11-04 Hardy; Richard Fighter aircraft
RU2054022C1 (ru) * 1993-05-28 1996-02-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив" Полимерная композиция
RU2260230C1 (ru) * 2003-12-26 2005-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Рязанский Приборный Завод" Антенна бортового радиолокатора
US7159818B2 (en) * 2004-10-05 2007-01-09 Northrop Grumman Ship Systems, Inc. Multi-spectral air inlet shield and associated inlet structure
RU2010123678A (ru) * 2010-06-10 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (RU) Многофункциональный самолет наземного базирования, способ его управления и система индикации по углу атаки самолета

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАЙЗМЕР Л.П. и др. Словарь радиолюбителя, Москва Ленинград, Энергия, 1966, с.38, 692. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN104302545B (zh) 2017-08-01
CN104302545A (zh) 2015-01-21
WO2013100807A1 (ru) 2013-07-04
RU2011154437A (ru) 2013-07-10
RU2502643C2 (ru) 2013-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2502643C9 (ru) Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью
RU2599198C2 (ru) Малозаметный летательный аппарат
Zikidis et al. Low observable principles, stealth aircraft and anti-stealth technologies
CN107472509A (zh) 一种飞翼布局隐身无人机
US10439294B2 (en) Composite structure for controlling absorptivity of radar and emissivity of infrared regions
KR20120068808A (ko) 항공기
US20190092448A1 (en) Tail-less unmanned aerial vehicle
CN204037916U (zh) 一种低雷达散射截面光电吊舱
RU2660518C1 (ru) Способ радиооптической маскировки надводного корабля
Cadirci RF stealth (or low observable) and counter-RF stealth technologies implications of counter-RF stealth solutions for Turkish Air Force
Howe Introduction to the basic technology of stealth aircraft: Part 2—Illumination by the enemy (active considerations)
RU2576840C1 (ru) Способ обеспечения радиолокационной скрытности военных самолётов
US10466013B2 (en) Hyper hemisphere unitary dome for a defensive infrared countermeasure system
BEŇO et al. Unmanned combat air vehicle: MQ-9 Reaper
RU2824829C1 (ru) Самолет дальнего радиолокационного обнаружения
Whitford Designing for stealth in fighter aircraft (stealth from the aircraft designer's viewpoint)
Gilman Stealth technology
RU2658640C2 (ru) Мобильный радиолокационный комплекс для обнаружения средств поражения и противодействия этим средствам
RU2749175C1 (ru) Самолет интегральной аэродинамической компоновки
RU2572366C2 (ru) Самолет пониженной радиолокационной заметности палубного и наземного базирования с системой антенн кругового обзора
Vasilets et al. Scattering Characteristics of Some Airborne and Ground Objects
RU126322U1 (ru) Вертолет
Sweetman Stealth aircraft-history, technology and outlook
BOTEZAT A HOLISTIC VIEW OF STEALTH CHARACTERISTICS OF THE F-16 OPERATED BY THE ROMANIAN AIR FORCE, IN TERMS OF THE GENERAL LO (LOW OBSERVABILITY) CAPABILITIES AVAILABLE FOR THIS AIR PLATFORM
Alves et al. The radar cross section of a military transport helicopter in the X-band

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification