RU2506643C1 - Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2506643C1
RU2506643C1 RU2012132292/08A RU2012132292A RU2506643C1 RU 2506643 C1 RU2506643 C1 RU 2506643C1 RU 2012132292/08 A RU2012132292/08 A RU 2012132292/08A RU 2012132292 A RU2012132292 A RU 2012132292A RU 2506643 C1 RU2506643 C1 RU 2506643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
intruder
radiation
antenna
ehf
flux density
Prior art date
Application number
RU2012132292/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Николаевич Белоконь
Евгений Николаевич Бойко
Ярослав Васильевич Доминюк
Алексей Сергеевич Кудряшов
Николай Дмитриевич Наумов
Original Assignee
Федеральное бюджетное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации"
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 Федеральное бюджетное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" filed Critical Федеральное бюджетное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации"
Priority to RU2012132292/08A priority Critical patent/RU2506643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506643C1 publication Critical patent/RU2506643C1/ru

Links

Landscapes

  • Burglar Alarm Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике защиты охраняемой территории от несанкционированного проникновения с помощью КВЧ-излучения (электромагнитное излучение миллиметрового диапазона длин волн), плотность потока энергии которого выбирается таким образом, что воздействие излучения вызывает у нарушителя непереносимые болевые ощущения. Техническим результатом является уменьшение массогабаритных характеристик и энергопотребления генератора миллиметровых волн по сравнению с ранее заявленным способом защиты объектов с помощью КВЧ-излучения. Сущность изобретения состоит в том, что поток КВЧ-излучения преобразуется в сфокусированный волновой пучок, характерной особенностью которого является наличие области повышенной плотности потока энергии излучения, поэтому у нарушителя, находящегося в центре этой области, непереносимые болевые ощущения возникают при меньшей мощности генератора КВЧ-излучения. Формирование такого пучка осуществляется с помощью антенны Кассегрена, в которой на основе поступающей из блока управления команды фокус контррефлектора отодвигается от фокуса рефлектора на расстояние, соответствующее созданию области повышенной плотности потока энергии КВЧ-излучения вблизи места нахождения нарушителя. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике защиты охраняемой территории от несанкционированного проникновения нарушителя и может быть использовано на особо важных военных и государственных объектах, складах с ядерными материалами, в хранилищах драгметаллов, банках и офисах коммерческих фирм.
Известны способы защиты объектов (заявка Франции №2654239, патент РФ №2211427), которые заключаются в воздействии на нарушителя электрическим током. Однако эти способы имеют пассивный характер, т.к. воздействие на нарушителя происходит только при его прикосновении к защитному ограждению объекта, что делает возможным преодолеть защиту с помощью материалов, изолирующих от электрического тока.
Известен способ и система защиты охраняемой территории посредством воздействия на нарушителя шаговым напряжением (патент РФ №2226001). Недостатком этого способа является то, что токопроводящие элементы находятся в земном грунте, поэтому вследствие коррозии этих элементов срок службы системы существенно снижается.
Известен способ и система защиты охраняемой территории посредством пропускания высоковольтного импульса тока на нарушителя, для чего предварительно создается электропроводящая зона (патент РФ №2210115). Недостаток этого способа состоит в том, что электропроводящая зона получается при распылении токопроводящей аэрозоли, поэтому проблематично обеспечить большую дальность воздействия. Кроме этого, порыв ветра может отнести аэрозоль в сторону от места нахождения нарушителя, в результате чего вероятность его поражения существенно снизится.
Известен способ защиты охраняемой территории с помощью потока электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн (КВЧ-излучение), заключающийся в обнаружении несанкционированного проникновения нарушителя, определении места нарушителя в момент вторжения, ориентации антенны в направлении нарушителя, генерации потока КВЧ-излучения с длинами волн в окнах прозрачности атмосферы и плотностью потока энергии, вызывающей у нарушителя непереносимые болевые ощущения. Устройство для осуществления этого способа защиты объектов содержит датчики обнаружения проникновения, генератор КВЧ-излучения, излучающую антенну и устройство управления, обрабатывающее сигналы с датчиков обнаружения проникновения и выдающее команду на ориентацию излучающей антенны в направлении нарушителя (патент РФ №2279137). Этот способ и устройство выбраны в качестве прототипа.
Недостатком этого способа являются большие массогабаритные характеристики и энергопотребление генератора КВЧ-излучения, обусловленные высокими требованиями к его мощности для обеспечения необходимых уровней воздействия на нарушителя.
Решаемая техническая задача состоит в разработке способа защиты объекта от несанкционированного проникновения с помощью КВЧ-излучения при меньших требованиях к мощности генератора этого излучения.
Технический результат заключается в уменьшении массогабаритных характеристик и энергопотребления генератора КВЧ-излучения.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что в заявляемом способе защиты объекта от несанкционированного проникновения используют антенну Кассегрена для преобразования потока электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в сфокусированный пучок КВЧ-излучения, при этом область повышенной плотности потока энергии излучения создают вблизи места нахождения нарушителя.
Поток электромагнитного излучения, излучаемый обычной антенной, расширяется вследствие эффекта дифракции, и на расстоянии r от антенны характерный радиус потока больше радиуса антенны a:
Figure 00000001
,
где λ - длина волны КВЧ-излучения [Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. - М.: Наука, 1990, с. 257]. Отсюда для плотности потока энергии излучения I(r) в месте нахождения нарушителя найдем:
Figure 00000002
где r - расстояние от антенны до нарушителя, I - начальная плотность потока энергии, которая определяется мощностью генератора КВЧ-излучения Р и радиусом антенны a: I=P/πa2.
Пусть Ic - характерная плотность потока энергии излучения, необходимая для возникновения у нарушителя непереносимых болевых ощущений. Очевидно, что для поражения нарушителя мощность генератора КВЧ-излучения должна быть выбрана таким образом, чтобы I(r)=Ic. Выражение (1) позволяет определить как радиус антенны
Figure 00000003
, который соответствует минимально возможной мощности генератора КВЧ-излучения, необходимой для выполнения указанного выше условия, так и само значение этой мощности: Pm=2λrIc.
Особенностью сфокусированного волнового пучка является наличие у него так называемой области "перетяжки", положение центра которой определяется кривизной фазового фронта R:
Figure 00000004
В центре области "перетяжки" характерный радиус волнового пучка a(r) имеет минимальное значение, которое меньше радиуса антенны a:
Figure 00000005
,
поэтому здесь плотность потока энергии излучения будет больше ее начального значения I:
Figure 00000006
т.е. область "перетяжки" пучка является областью повышенной плотности потока энергии излучения [Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. - М.: Наука, 1990, с. 260].
В частности, для радиуса антенны
Figure 00000007
из выражения (2) получим, что r=16R/17; в этом случае, как следует из выражения (3), условие I(r)=Ic выполняется при мощности генератора P=0,125Pm. Это означает, что при использовании сфокусированного пучка возникновение непереносимых болевых ощущений у нарушителя можно обеспечить при заметно меньшей мощности генератора КВЧ-излучения.
Чтобы получить сфокусированный пучок электромагнитных волн, нужно создать искривленный фазовый фронт на апертуре излучающей антенны [Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. - М.: Наука, 1990, с. 259]. Для решения этой задачи удобно использовать антенну Кассегрена. Обычно в этой антенне фокус контррефлектора совпадает с фокусом рефлектора, что обеспечивает формирование плоского фазового фронта [Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. - М.: Радио и связь, 1981, с. 192]. Если же фокус контррефлектора находится дальше, чем фокус рефлектора, то фазовый фронт будет иметь необходимую кривизну, и поток электромагнитного излучения преобразуется в сфокусированный волновой пучок [Наумов Н.Д. О фокусировке волнового пучка с помощью параболического рефлектора // Прикладная физика, 2011, №5, с.48-51].
Положение области "перетяжки" пучка однозначно определяется расстоянием между фокусами рефлектора и контррефлектора. Проведенные расчетно-экспериментальные исследования позволили установить следующую зависимость:
Figure 00000008
где s - расстояние между фокусами рефлектора и контррефлектора, F - фокусное расстояние рефлектора, r - расстояние от антенны до нарушителя.
Указанный выше технический результат достигается системой, реализующей заявляемый способ и содержащей датчики обнаружения проникновения нарушителя, дальномер для определения расстояния от антенны до нарушителя, генератор электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с длинами волн в окнах прозрачности атмосферы и плотностью потока энергии, вызывающей у нарушителя непереносимые болевые ощущения, излучающую антенну, выполненную в виде антенны Кассегрена, устройство управления, обрабатывающее данные с датчиков обнаружения проникновения и дальномера и выдающее команды на ориентацию антенны в направлении нарушителя и сдвиг контррефлектора от рефлектора на расстояние, соответствующее формированию области повышенной плотности потока энергии излучения вблизи места нахождения нарушителя, а также устройство для перемещения контррефлектора.
В подтверждение критерия "промышленная применимость" рассмотрим пример осуществления заявляемого способа.
На рисунке 1 представлена система защиты охраняемого объекта от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка КВЧ-излучения.
На рисунке 1:
1 - датчики обнаружения;
2 - нарушитель;
3 - генератор КВЧ-излучения;
4 - антенна Кассегрена;
5 - устройство управления;
6 - сдвигаемый контррефлектор;
7 - рефлектор;
8 - дальномер;
9 - устройство для перемещения контррефлектора.
Датчик обнаружения 1, например, вибрационного, или емкостного, или инфракрасного, или другого принципа действия срабатывает при несанкционированном проникновении нарушителя 2 на охраняемую территорию. Сигнал от датчика поступает в устройство управления 5, которое включает дальномер 8. После обработки данных от датчиков и дальномера устройство управления 5 подает команды на ориентацию рефлектора 7 антенны Кассегрена 4 в направлении нарушителя 2 и на сдвиг контррефлектора 6 с помощью устройства 9, которое может быть реализовано в виде прецизионного сервопривода. Затем устройство управления 5 включает генератор КВЧ-излучения 3 и нарушитель 2 оказывается под воздействием сфокусированного пучка КВЧ-излучения. В дальнейшем устройство управления 5 обрабатывает данные дальномера 8 и выдает команду на перемещение контррефлектора 6 в соответствии с расстоянием до нарушителя 2.
Таким образом, предложенный способ и система защиты объектов от несанкционированного проникновения обеспечивает эффективное воздействие на нарушителя при меньшей мощности генератора КВЧ-излучения по сравнению с ранее заявленным способом-прототипом.

Claims (2)

1. Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка КВЧ-излучения, заключающийся в обнаружении несанкционированного проникновения нарушителя, определении места нахождения нарушителя, ориентации антенны в направлении нарушителя, генерации потока электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с длинами волн в окнах прозрачности атмосферы и плотностью потока энергии, вызывающей у нарушителя непереносимые болевые ощущения, отличающийся тем, что используют антенну Кассегрена для преобразования потока электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в сфокусированный пучок КВЧ-излучения, при этом область повышенной плотности потока энергии излучения создают вблизи места нахождения нарушителя.
2. Устройство для защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка КВЧ-излучения, содержащее датчики обнаружения проникновения нарушителя, генератор потока электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с длинами волн в окнах прозрачности атмосферы и плотностью потока энергии, вызывающей у нарушителя непереносимые болевые ощущения, излучающую антенну и устройство управления, обрабатывающее сигналы с датчиков обнаружения проникновения и выдающее команду на ориентацию излучающей антенны в направлении нарушителя, отличающееся тем, что излучающая антенна выполнена в виде антенны Кассегрена, а устройство управления выдает дополнительную команду на сдвиг контррефлектора от рефлектора на расстояние, соответствующее формированию области повышенной плотности потока энергии КВЧ-излучения вблизи места нахождения нарушителя, кроме того, дополнительно введены дальномер для определения расстояния от антенны до нарушителя и устройство для перемещения контррефлектора.
RU2012132292/08A 2012-07-27 2012-07-27 Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления RU2506643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132292/08A RU2506643C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132292/08A RU2506643C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2506643C1 true RU2506643C1 (ru) 2014-02-10

Family

ID=50032366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132292/08A RU2506643C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506643C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2017283C1 (ru) * 1986-11-03 1994-07-30 Военная инженерно-космическая Краснознаменная академия им.А.Ф.Можайского Двухзеркальная антенна
US6628238B2 (en) * 2001-11-19 2003-09-30 Parthasarathy Ramanujam Sub-reflector for dual-reflector antenna system
US6668820B2 (en) * 2001-08-24 2003-12-30 Solargenix Energy Llc Multiple reflector solar concentrators and systems
RU2279137C2 (ru) * 2004-07-08 2006-06-27 Войсковая часть 51105 Способ защиты зон и объектов от несанкционированного проникновения с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления
US20070137690A1 (en) * 2005-12-19 2007-06-21 Bruning John H Method and apparatus for concentrating light

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2017283C1 (ru) * 1986-11-03 1994-07-30 Военная инженерно-космическая Краснознаменная академия им.А.Ф.Можайского Двухзеркальная антенна
US6668820B2 (en) * 2001-08-24 2003-12-30 Solargenix Energy Llc Multiple reflector solar concentrators and systems
US6628238B2 (en) * 2001-11-19 2003-09-30 Parthasarathy Ramanujam Sub-reflector for dual-reflector antenna system
RU2279137C2 (ru) * 2004-07-08 2006-06-27 Войсковая часть 51105 Способ защиты зон и объектов от несанкционированного проникновения с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления
US20070137690A1 (en) * 2005-12-19 2007-06-21 Bruning John H Method and apparatus for concentrating light

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4422730B2 (ja) ミリ波領域保護システムおよび方法
EP2272053B1 (en) Directed energy beam virtual fence
CN102737456B (zh) 区域性入侵报警的系统及其方法
Koshelev et al. Ultrawideband short-pulse radio systems
US11385345B2 (en) Linear virtual fence system using radar and reflector
JP2006153878A (ja) 侵入物検知装置および電波反射器
EP3267142B1 (en) Electromagnetic pulse protection method and electromagnetic pulse protection system
RU2500035C2 (ru) Способ дистанционного воздействия волновыми сигналами на опасный объект данного типа и устройство для его реализации
Rumpf et al. Population vulnerability models for asteroid impact risk assessment
RU2506643C1 (ru) Способ защиты объектов от несанкционированного проникновения с помощью сфокусированного пучка квч-излучения и устройство для его осуществления
Uchida et al. Laser-triggered lightning in field experiments
Young et al. Assessment of the sensitivity of the South African KAT-7 and MeerKAT/SKA radio telescope reflector antennas
RU2712108C1 (ru) Мобильная система тревожной сигнализации
US11291101B2 (en) Plasma field faraday cage system
RU2279137C2 (ru) Способ защиты зон и объектов от несанкционированного проникновения с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления
NL2025053B1 (en) Plasma burst application system and method
US20130222171A1 (en) Radio-frequency (rf) precision nulling device
JP2014211394A (ja) ディレーリフレクタを用いたマルチエリア監視システム
Williams Frequency selective terahertz retroreflectors
Liu et al. Calculations of radiation characteristics of reflector antennas with surface deformation and perforation
Jiao et al. A Parameter Optimization Algorithm for Space-based Fast Search Radar
RU2780146C1 (ru) Способ дистанционной установки комбинированного средства охранной сигнализации
RU2261457C2 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от противорадиолокационных ракет
RU2465650C1 (ru) Способ нелетального воздействия на скрыто расположенного человека с помощью квч-излучения
RU141758U1 (ru) Оптический блок неконтактного взрывателя боеприпаса

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170728