RU2518389C1 - Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system - Google Patents

Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system Download PDF

Info

Publication number
RU2518389C1
RU2518389C1 RU2012154167/11A RU2012154167A RU2518389C1 RU 2518389 C1 RU2518389 C1 RU 2518389C1 RU 2012154167/11 A RU2012154167/11 A RU 2012154167/11A RU 2012154167 A RU2012154167 A RU 2012154167A RU 2518389 C1 RU2518389 C1 RU 2518389C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
self
missiles
propelled
Prior art date
Application number
RU2012154167/11A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Григорьевич Башкиров
Юрий Иванович Козлов
Станислав Владимирович Федоров
Руслан Дмитриевич Клещев
Алла Григорьевна Ефимова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
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 "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
Priority to RU2012154167/11A priority Critical patent/RU2518389C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2518389C1 publication Critical patent/RU2518389C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: weapons and ammunition.
SUBSTANCE: self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system comprises a first antenna system, a radiodetector, a digital computing system, a rotary launcher with missiles, on which the gyroscopic system for measuring angles of vector, inclination and pitch is mounted, the system of navigation, topographic precise positioning and orientation, placed on the self-propelled chassis, intelligent system (IS), the laser rangefinder, the optical-electronic system connected through the interface equipment to the IS.
EFFECT: invention enables to increase the combat effectiveness of air defence missile systems under conditions of power energy suppression.
2 dwg

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области оборонной техники, в частности к мобильным зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), и может быть использовано для организации противовоздушной обороны войск и военных объектов от поражения средств воздушного нападения противника.The proposed technical solution relates to the field of defense technology, in particular to mobile anti-aircraft missile systems (SAM), and can be used to organize air defense of troops and military installations from defeating enemy air attack weapons.

В структуре современной противовоздушной обороны (ПВО) радиолокационная станция (РЛС) является основным и практически единственным источником информации о воздушной обстановке средств воздушного нападения (СВН), причем тактический порядок современной авиации совместно с баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, предназначенными для прорыва ПВО, обязательно предусматривает огневое подавление ПВО, так как РЛС обеспечивает контроль зоны ответственности ПВО и выдачи целеуказания радиолокационным средствам активного наведения - ЗРК и истребительной авиации.In the structure of modern air defense (air defense), a radar station (RLS) is the main and almost the only source of information about the air situation of air attack weapons (ATS), and the tactical order of modern aviation, together with ballistic missiles and cruise missiles designed to break through air defense, necessarily provides fire suppression of air defense, since the radar provides control of the area of responsibility of air defense and the issuance of target designation by active-targeting radar systems - З K and fighter aircraft.

Известен ЗРК «Кроталь - НГ» (см. Современные зенитные и противоракетные комплексы и их применение в составе систем ПВО/ПРО (Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников). Изд. Научно-информационный центр ГосНИИАС. М.: 2011 г.), содержащий СОЦ, СНР, ОЭС и ПУ на 8 ЗУР VT-1 в ТПК, размещенных на одной самоходной боевой машине. Комплекс обладает повышенной автоматизацией боевой работы, живучестью в условиях применения ПРР и радиоэлектронного подавления и более высокой производительностью за счет увеличения боезапаса. Наличие двух параллельно действующих РЛС обнаружения и сопровождения позволяет комплексу одновременно обстреливать несколько целей, однако размещение всех систем на одном шасси требует большого времени развертывания комплекса, что увеличивает время реакции и снижает эффект его применения.Known SAM "Krotal - NG" (see. Modern anti-aircraft and anti-missile systems and their use as part of air defense / missile defense systems (Analytical review based on materials of foreign information sources). Publishing house Scientific and Information Center GosNIIAS. M .: 2011), containing SOTS, SNR, OES and launchers for 8 VT-1 missiles in TPK, placed on one self-propelled combat vehicle. The complex has enhanced automation of combat work, survivability in the context of the use of PRR and electronic suppression, and higher productivity due to increased ammunition. The presence of two parallel operating radar detection and tracking allows the complex to simultaneously fire several targets, however, placing all systems on the same chassis requires a long deployment time of the complex, which increases the reaction time and reduces the effect of its use.

Известен ЗРК SAMT/T (см. Современные зенитные и противоракетные комплексы и их применение в составе систем ПВО/ПРО (Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников). Изд. Научно-информационный центр ГосНИИАС, М.: 2011 г.), состоящий из МФ РЛС кругового обзора «Арабель» с АФАР, шести пусковых установок с восемью ЗУР «Астер-30», командного пункта. Комплекс многоцелевой и расположен на нескольких колесных машинах.The SAMT / T SAM system is known (see Modern anti-aircraft and anti-missile systems and their use as part of air defense / missile defense systems (Analytical review based on materials from foreign information sources). Publishing House, Scientific Information Center GosNIIAS, Moscow: 2011), consisting of MF Radar of the "Arabel" all-round radar with AFAR, six launchers with eight Aster-30 missiles, command post. The complex is multi-purpose and is located on several wheeled vehicles.

Известен ЗРК MEADS (см. Современные зенитные и противоракетные комплексы и их применение в составе систем ПВО/ПРО (Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников). Изд. Научно-информационный центр ГосНИИАС, М.: 2011 г.), состоящий из МФ РЛС секторного обнаружения, командного пункта и пусковой установки с ЗУР РАС-3.Known SAM MEADS (see. Modern anti-aircraft and anti-missile systems and their use as part of air defense / missile defense systems (Analytical review of the materials of foreign information sources). Publishing house Scientific and Information Center GosNIIAS, M .: 2011), consisting of MF radar sector detection, command post and launcher with SAM RAS-3.

Известен ЗРК SLAMRAAM (см. Современные зенитные и противоракетные комплексы и их применение в составе систем ПВО/ПРО (Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников). Изд. Научно-информационный центр ГосНИИАС, М.: 2011 г.), состоящий из мобильных пусковых установок, предназначенных для размещения, транспортировки, предварительного наведения и наклонного пуска до шести ЗУР АIМ-120 В\С, трехкоординатной МФ РЛС кругового обзора «Сентиел» AN\MPQ-64, пункта управления огнем, смонтированного на шасси автомобиля «Хаммер».Known SAM SLAMRAAM (see. Modern anti-aircraft and anti-missile systems and their use as part of air defense / missile defense systems (Analytical review of materials from foreign information sources). Publishing house Scientific and Information Center GosNIIAS, M .: 2011), consisting of mobile launchers installations intended for placement, transportation, preliminary guidance and inclined launching of up to six AIM-120 V / S missiles, three-coordinate MF Sentiel AN \ MPQ-64 all-round radar, a fire control center mounted on the chassis of a Hammer automobile.

Известен ЗРК NASAMS II (см. Современные зенитные и противоракетные комплексы и их применение в составе систем ПВО/ПРО (Аналитический обзор по материалам зарубежных информационных источников). Изд. Научно-информационный центр ГосНИИАС, М.: 2011 г.), состоящий из мобильных пусковых установок с шестью ракетами в транспортно-пусковых контейнерах, МФ РЛС AN\MPQ-64, обеспечивающей обнаружение, опознавание и сопровождение до 60 воздушных целей, а также наведение на выбранные цели до трех ЗУР.Known SAM NASAMS II (see. Modern anti-aircraft and anti-missile systems and their use as part of air defense / missile defense systems (Analytical review of the materials of foreign information sources). Publishing house Scientific and Information Center GosNIIAS, M .: 2011), consisting of mobile launchers with six missiles in transport-launch containers, MF radar AN \ MPQ-64, which provides detection, recognition and tracking of up to 60 air targets, as well as guidance on selected targets up to three missiles.

Приведенные аналоги обладают тем или иным из следующих основных недостатков:The above analogues have one or another of the following main disadvantages:

- раздельное размещение РЛС обнаружения, сопровождения, подсвета целей для наведения ракет и пусковой установки с ракетами на нескольких боевых средствах ЗРК;- Separate deployment of radar for detection, tracking, illumination of targets for guiding missiles and a launcher with missiles on several SAM systems;

- существенное ухудшение тактико-технических характеристик ЗРК в сложной помеховой обстановке.- a significant deterioration in the tactical and technical characteristics of air defense systems in a complex jamming environment.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности, обеспечивающей эффективную боевую работу в условиях сложной помеховой обстановки (см. патент RU №2333450 МПК F41H 11/02, 2008 г.), содержащая первую антенную систему, выход которой соединен с первым входом радиолокационной станции, первый выход которой подключен к первому входу цифровой вычислительной системы. Первый выход цифровой вычислительной системы подключен к поворотной пусковой установке с ракетами, на которой установлена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа, вход которой подключен к выходу системы навигации, топопривязки и ориентирования, размещенной на самоходном шасси. Выход гироскопической системы измерения углов курса, крена и тангажа соединен со вторым входом цифровой вычислительной системы, второй выход цифровой вычислительной системы подключен ко второму входу радиолокационной станции, второй выход которой соединен с входом первой антенной системы, выход второй антенной системы соединен с входом приемного устройства, выход которого подключен к первому входу интеллектуальной системы, выход интеллектуальной системы соединен с третьим входом цифровой вычислительной системы, третий выход которой подключен ко второму входу интеллектуальной системы.The closest in technical essence and the achieved result is a self-propelled firing installation for detecting, tracking, guiding and launching missiles of a medium-range anti-aircraft missile system, which ensures effective combat operation in difficult jamming conditions (see patent RU No. 2333450 IPC F41H 11/02, 2008 .), containing the first antenna system, the output of which is connected to the first input of the radar station, the first output of which is connected to the first input of the digital computer system. The first output of the digital computing system is connected to a rotary launcher with missiles, on which a gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch is installed, the input of which is connected to the output of a navigation, topographic and orientation system located on a self-propelled chassis. The output of the gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch is connected to the second input of the digital computer system, the second output of the digital computer system is connected to the second input of the radar station, the second output of which is connected to the input of the first antenna system, the output of the second antenna system is connected to the input of the receiving device, the output of which is connected to the first input of the intelligent system, the output of the intelligent system is connected to the third input of the digital computer system, the third output of which th is connected to the second input of the intelligent system.

Недостатком этого технического решения является существенное ухудшение тактико-технических характеристик ЗРК в помеховой обстановке.The disadvantage of this technical solution is a significant deterioration in the tactical and technical characteristics of air defense systems in an interference environment.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение тактико-технических характеристик самоходной огневой установки в помеховой обстановкеThe technical result of the invention is to improve the performance characteristics of a self-propelled firing system in an interference environment

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности содержит первую антенную систему, радиолокационную станцию, цифровую вычислительную систему, поворотную пусковую установку с ракетами, гироскопическую систему измерения углов курса, крена и тангажа, систему навигации, топопривязки и ориентирования, вторую антенную систему, приемное устройство, интеллектуальную систему. Выход первой антенной системы соединен с первым входом радиолокационной станции, первый выход которой подключен к первому входу цифровой вычислительной системы, первый выход которой подключен к поворотной пусковой установке с ракетами, на которой установлена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа, вход которой подключен к выходу системы навигации, топопривязки и ориентирования, размещенной на самоходном шасси, а выход гироскопической системы измерения углов курса, крена и тангажа соединен со вторым входом цифровой вычислительной системы, второй выход цифровой вычислительной системы подключен ко второму входу радиолокационной станции, второй выход которой соединен с входом первой антенной системы, выход второй антенной системы соединен с входом приемного устройства, выход приемного устройства подключен к первому входу интеллектуальной системы, выход интеллектуальной системы соединен с третьим входом цифровой вычислительной системы, третий выход которой подключен ко второму входу интеллектуальной системы.The essence of the invention lies in the fact that the self-propelled firing system for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching medium-range anti-aircraft missile systems contains a first antenna system, a radar station, a digital computer system, a rotary launcher with missiles, a gyroscopic system for measuring heading angles , roll and pitch, navigation system, topographic location and orientation, the second antenna system, receiving device, intelligent system. The output of the first antenna system is connected to the first input of the radar station, the first output of which is connected to the first input of the digital computer system, the first output of which is connected to a rotary launcher with missiles, on which a gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch is connected, the input of which is connected to the output of the navigation, topographic and orientation systems located on the self-propelled chassis, and the output of the gyroscopic system for measuring heading, roll and pitch angles is connected to the second digit input new computing system, the second output of the digital computing system is connected to the second input of the radar station, the second output of which is connected to the input of the first antenna system, the output of the second antenna system is connected to the input of the receiving device, the output of the receiving device is connected to the first input of the intelligent system, the output of the intelligent system is connected with the third input of the digital computing system, the third output of which is connected to the second input of the intelligent system.

Новым в предлагаемом техническом решении является введение оптико-электронной системы (ОЭС), лазерного дальномера (ЛД) и устройства сопряжения (УС). Выход ОЭС соединен со входом УС, выход УС подключен к третьему входу интеллектуальной системы, выход ЛД соединен с четвертым входом интеллектуальной системы.New in the proposed technical solution is the introduction of an optoelectronic system (OES), a laser range finder (LD) and a coupler (US). The output of the ECO is connected to the input of the DC, the output of the DC is connected to the third input of the intelligent system, the output of the LD is connected to the fourth input of the intelligent system.

На фиг.1 изображены структурная схема самоходной огневой установки обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности.Figure 1 shows a structural diagram of a self-propelled fire installation for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching missiles of a medium-range anti-aircraft missile system.

На фиг.2 представлена функциональная схема самоходной огневой установки обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности.Figure 2 presents a functional diagram of a self-propelled fire installation for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching missiles of an anti-aircraft missile system of medium range.

Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности (СОУ) содержит первую антенную систему 1, радиолокационную станцию 2, цифровую вычислительную систему (ЦВС) 3, поворотную пусковую установку с ракетами (ПУ) 4, причем на поворотной пусковой установке с ракетами 4 размещена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа (ГС) 6, необходимая для стабилизации луча первой антенной системы 1, вторую антенную систему 7. На самоходном шасси размещены система навигации, топопривязки и ориентирования (СНТО) 5, приемное устройство 8, интеллектуальная система 9, лазерный дальномер 10, оптико-электронная система 11 и устройство сопряжения 12.A self-propelled firing installation for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching missiles of a medium-range anti-aircraft missile complex (SOU) contains a first antenna system 1, a radar station 2, a digital computer system (CVS) 3, a rotary launcher with missiles (PU) 4, moreover, on a rotary launcher with missiles 4 there is a gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch (GS) 6, which is necessary to stabilize the beam of the first antenna system 1, the second antenna system 7. On a self-propelled chassis A navigation, topographic and orientation (SNTO) system 5, a receiving device 8, an intelligent system 9, a laser range finder 10, an optoelectronic system 11, and a pairing device 12 are located.

Выход первой антенной системы 1 соединен с первым входом радиолокационной станции 2, первый выход которой подключен к первому входу цифровой вычислительной системы 3. Первый выход цифровой вычислительной системы 3 подключен к поворотной пусковой установке с ракетами 4, на которой установлена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа 6, вход которой подключен к выходу системы навигации, топопривязки и ориентирования 5, размещенной на самоходном шасси. Выход гироскопической системы измерения углов курса, крена и тангажа 6 соединен со вторым входом цифровой вычислительной системы 3, второй выход цифровой вычислительной системы 3 подключен ко второму входу радиолокационной станции 2, второй выход которой соединен с входом первой антенной системы 1. Выход второй антенной системы 7 соединен с входом приемного устройства 8, выход приемного устройств 8 подключен к первому входу интеллектуальной системы 9, выход интеллектуальной системы 9 соединен с третьим входом цифровой вычислительной системы 3, третий выход которой подключен ко второму входу интеллектуальной системы 9, выход лазерного дальномера 10 соединен с третьим входом интеллектуальной системы 9, а выход оптико-электронной системы 11 через устройство сопряжения 12 соединен с четвертым входом интеллектуальной системы 9.The output of the first antenna system 1 is connected to the first input of the radar station 2, the first output of which is connected to the first input of the digital computer system 3. The first output of the digital computer system 3 is connected to a rotary launcher with missiles 4, on which a gyroscopic system for measuring heading angles and pitch 6, the input of which is connected to the output of the navigation, topographic and orientation system 5, located on the self-propelled chassis. The output of the gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch 6 is connected to the second input of the digital computer system 3, the second output of the digital computer system 3 is connected to the second input of the radar station 2, the second output of which is connected to the input of the first antenna system 1. The output of the second antenna system 7 connected to the input of the receiving device 8, the output of the receiving devices 8 is connected to the first input of the intelligent system 9, the output of the intelligent system 9 is connected to the third input of the digital computing system s 3, a third output which is connected to the second input of the intelligent system 9, the output of the laser range finder 10 is coupled to a third input of the intelligent system 9, and the output of opto-electronic system 11 through the interface unit 12 is connected to a fourth input of the intelligent system 9.

Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности (СОУ) работает следующим образом.Self-propelled firing installation for detecting, tracking and highlighting targets, guiding and launching missiles of the medium-range anti-aircraft missile system (SOU) works as follows.

После установки СОУ на боевую позицию из системы навигации, топопривязки и ориентирования 5 в гироскопическую систему измерения углов курса, крена и тангажа 6, ЦВС 3 вводится значение курсового угла СОУ (угол между продольной осью СОУ и направлением на север). Курсовой угол СОУ используется в гироскопической системе измерения углов курса, крена и тангажа 6 в качестве начальных условий и в процессе дальнейшей работы гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа 6 выдает значение курса с учетом этого угла. В ЦВС курсовой угол СОУ используется в сеансах коррекции для расчета угла ψрасч, где ψрасч - рассчитанный курсовой угол.After setting the SDA to the combat position from the navigation, topographic and orientation system 5 into the gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch 6, TsVS 3, the directional angle of the SDA is entered (the angle between the longitudinal axis of the SDA and the north direction). The heading angle of the SDA is used in the gyroscopic system for measuring heading, roll and pitch 6 angles as initial conditions, and in the process of further work, the gyroscopic system for measuring heading, roll and pitch 6 angles gives the course value taking this angle into account. In CVS, the SDA course angle is used in correction sessions to calculate the angle ψ calc , where ψ calc is the calculated angle.

Сигналы с выхода первой антенной системы 1 выдаются на вход РЛС 2, которая осуществляет обнаружение, захват, сопровождение и подсвет целей.The signals from the output of the first antenna system 1 are issued to the input of the radar 2, which performs the detection, capture, tracking and illumination of targets.

После усиления и преобразования сигналы целей выдаются с первого выхода РЛС 2 на первый вход ЦВС 3, в которой производится формирование сигналов управления ПУ 4 для выработки углов упреждения и формирование сигналов наведения ракеты. Сформированные сигналы выдаются с первого выхода ЦВС 3 на вход ПУ 4.After amplification and conversion, target signals are issued from the first output of the radar 2 to the first input of the DAC 3, in which the control signals of the launcher 4 are generated to generate lead angles and the formation of missile guidance signals. The generated signals are issued from the first output of the DAC 3 to the input of the PU 4.

На ПУ 4 установлена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа 6, необходимая для стабилизации луча первой антенной системы 1 в пространстве при поворотах ПУ 4 в горизонтальной плоскости и при наличии кренов. Измеренные значения углов курса с выхода гироскопической системы измерения углов курса, крена и тангажа угловых координат 6 ψизм, подаются на второй вход ЦВС 3, где ψизм - измеренный в горизонтальной плоскости курсовой угол СОУ.A gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch 6 is installed on the control unit 4, which is necessary to stabilize the beam of the first antenna system 1 in space when turning the control unit 4 in the horizontal plane and in the presence of rolls. The measured values of the heading angles from the exit of the gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch of the angular coordinates 6 ψ ISM , are fed to the second input of the CVC 3, where ψ ISM is the horizontal angle of the SDA measured in the horizontal plane.

После усреднения вычисляется разность Δ=ψизмрасч, которая используется в ЦВС для стабилизации луча первой антенной системы 1.After averaging, the difference Δ = ψ ismcalculation is calculated , which is used in the DAC to stabilize the beam of the first antenna system 1.

Вторая антенная система 7, приемное устройство 8 и интеллектуальная система 9 обеспечивает эффективную боевую работу самоходной огневой установки в условиях сложной помеховой обстановки.The second antenna system 7, the receiving device 8 and the intelligent system 9 provides effective combat operation of a self-propelled firing system in difficult interference conditions.

Когда уровень помехи достигает критического значения для СВЧ элементов радиолокационных приемных устройств (анализ уровня помехи осуществляется с использованием интеллектуальной системы), интеллектуальная система формирует команду на включение режима обнаружения и сопровождения цели с использованием оптико-электронной системы и измерения дальности до цели с помощью лазерного дальномера.When the interference level reaches a critical value for microwave elements of radar receiving devices (the analysis of the interference level is carried out using an intelligent system), the intelligent system generates a command to enable the target detection and tracking mode using an optoelectronic system and measure the distance to the target using a laser rangefinder.

Обучение ИС осуществляется с использованием известных методов и способов противодействия помехам в радиолокации (см. Юдин Л.М., Фомичев К.И. Системы радиоэлектронного противодействия. Запоминание высокочастотных сигналов. - Электроника, НТБ, 1999, Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиоэлектронной борьбы. ВВИА им. Проф. Н.Е.Жуковского, 1998, Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Воениздат, 1981, Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М.: Сов. радио, 1968., Тузов Г.И. Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985, Защита от радиопомех. Под ред. М.В.Максимова. М.: Советское радио. 1976, Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуактационных помехах. М.: Сов. радио, 1972 и др.), алгоритмы различных методов и способов защиты от различных классов помех хранятся в ЦВС и включаются по команде от ИС.IP training is carried out using well-known methods and methods of countering interference in radar (see Yudin L.M., Fomichev K.I. Radio-electronic countermeasure systems. Storing high-frequency signals. - Electronics, NTB, 1999, Vakin S.A., Shustov L. .N. Fundamentals of electronic warfare.VVIA named after Prof. N.E. Zhukovsky, 1998, Paly A.I. Radioelectronic warfare. - M.: Military Publishing, 1981, Vakin SA, Shustov L.N. Fundamentals of radio countermeasures and of electronic intelligence. - M .: Sov. radio, 1968., Tuzov GI. Immunity of radio systems with complex signal. Ami. - M .: Radio and communications, 1985, Protection against radio interference, edited by M.V. Maksimov, M .: Soviet radio, 1976, Gutkin, L.S., Theory of optimal methods of radio reception during fluctuation interference. M .: Sov. Radio, 1972, etc.), the algorithms of various methods and methods of protection against various classes of interference are stored in the digital computer and are turned on by a command from the IC.

Известно (см. Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием М.: «Радиотехника», 2003. - стр.26-29), что основу методов радиоэлектронного подавления (РЭП) РЛС СОУ составляют активные и пассивные помехи, нацеленные на создание маскирующего или дезинформирующего эффекта. Помимо них, к основным методам РЭП относятся методы силового энергетического подавления, рассчитанные на выведение из строя определенных элементов приемных устройств, а также методы воздействия на окружающую среду, в которой распространяются радиосигналы подавляемых РЛС, искажение формы зондирующего и отраженного от объекта сигналов, ослабляющих мощность зондирующих и отраженных сигналов; методы уменьшения эффективной площади рассеяния (ЭПР) целей.It is known (see Perunov Yu.M., Fomichev K.I., Yudin L.M. Radio-electronic suppression of information channels of weapon control systems M .: "Radio Engineering", 2003. - pp. 26-29) that the basis of methods of radio-electronic suppression (REP) Radar SOU constitute active and passive interference, aimed at creating a masking or misinforming effect. In addition to them, the main REP methods include methods of power energy suppression designed to disable certain elements of receiving devices, as well as methods of environmental impact, in which radio signals of suppressed radars propagate, distortion of the shape of the sounding and reflected from the object signals that attenuate the power of the probing and reflected signals; methods to reduce the effective scattering area (EPR) of targets.

Таким образом, предлагаемая самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности может обеспечить эффективную боевую работу в условиях силового энергетического подавления, рассчитанного на выведение из строя СВЧ элементов радиолокационных приемных устройств без снижения основных тактико-технических характеристик СОУ.Thus, the proposed self-propelled firing installation for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching medium-range anti-aircraft missile systems can provide effective combat operations under conditions of power energy suppression designed to disable microwave elements of radar receiving devices without reducing the main tactical and technical characteristics of the SDA.

Claims (1)

Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности, содержащая первую антенную систему, радиолокационную станцию, цифровую вычислительную систему, поворотную пусковую установку с ракетами, гироскопическую систему измерения углов курса, крена и тангажа, систему навигации, топопривязки и ориентирования, вторую антенную систему, приемное устройство, интеллектуальную систему, причем выход первой антенной системы соединен с первым входом радиолокационной станции, первый выход которой подключен к первому входу цифровой вычислительной системы, первый выход которой подключен к поворотной пусковой установке с ракетами, на которой установлена гироскопическая система измерения углов курса, крена и тангажа, вход которой подключен к выходу системы навигации, топопривязки и ориентирования, размещенной на самоходном шасси, а выход гироскопической системы измерения углов курса, крена и тангажа соединен со вторым входом цифровой вычислительной системы, второй выход цифровой вычислительной системы подключен ко второму входу радиолокационной станции, второй выход которой соединен с входом первой антенной системы, выход второй антенной системы соединен с входом приемного устройства, выход приемного устройства подключен к первому входу интеллектуальной системы, выход интеллектуальной системы соединен с третьим входом цифровой вычислительной системы, третий выход которой подключен ко второму входу интеллектуальной системы, отличающаяся тем, что введены лазерный дальномер, выход которого подключен к третьему входу интеллектуальной системы, оптико-электронная система, которая через устройство сопряжения соединена с четвертым входом интеллектуальной системы. Self-propelled firing system for detecting, tracking and illuminating targets, guiding and launching missiles of a medium-range anti-aircraft missile system, comprising a first antenna system, a radar station, a digital computer system, a rotary launcher with missiles, a gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch, a navigation system , topographic location and orientation, the second antenna system, receiver, intelligent system, and the output of the first antenna system is connected to the first input of the radio a location station, the first output of which is connected to the first input of a digital computer system, the first output of which is connected to a rotary launcher with missiles, on which a gyroscopic system for measuring heading angles, roll and pitch is installed, the input of which is connected to the output of the navigation, topographic and orientation system, located on a self-propelled chassis, and the output of the gyroscopic system for measuring heading, roll and pitch angles is connected to the second input of the digital computer system, the second digital output will calculate the system is connected to the second input of the radar station, the second output of which is connected to the input of the first antenna system, the output of the second antenna system is connected to the input of the receiving device, the output of the receiving device is connected to the first input of the intelligent system, the output of the intelligent system is connected to the third input of the digital computing system, the third output of which is connected to the second input of the intelligent system, characterized in that a laser range finder is introduced, the output of which is connected to the third input Predictive systems, opto-electronic system which is connected via an interface to a fourth input of the intelligent system.
RU2012154167/11A 2012-12-13 2012-12-13 Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system RU2518389C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154167/11A RU2518389C1 (en) 2012-12-13 2012-12-13 Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154167/11A RU2518389C1 (en) 2012-12-13 2012-12-13 Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2518389C1 true RU2518389C1 (en) 2014-06-10

Family

ID=51216363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154167/11A RU2518389C1 (en) 2012-12-13 2012-12-13 Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518389C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674403C1 (en) * 2017-10-05 2018-12-07 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Satellite navigation system of mobile rocket assembly

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2225851A (en) * 1988-12-07 1990-06-13 Messerschmitt Boelkow Blohm Launch control system for guided weapons
US6343534B1 (en) * 1998-10-08 2002-02-05 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of National Defence Landmine detector with a high-power microwave illuminator and an infrared detector
RU2333450C1 (en) * 2007-03-09 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Mobile firing unit for detection, tracking and illumination of targets, direction and missile launching of air defense system of medium range
UA70514C2 (en) * 2003-11-21 2008-12-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Харьковское Конструкторское Бюро "Укрспецтехника" Armored turret taifun of fighting machine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2225851A (en) * 1988-12-07 1990-06-13 Messerschmitt Boelkow Blohm Launch control system for guided weapons
US6343534B1 (en) * 1998-10-08 2002-02-05 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of National Defence Landmine detector with a high-power microwave illuminator and an infrared detector
UA70514C2 (en) * 2003-11-21 2008-12-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Харьковское Конструкторское Бюро "Укрспецтехника" Armored turret taifun of fighting machine
RU2333450C1 (en) * 2007-03-09 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Mobile firing unit for detection, tracking and illumination of targets, direction and missile launching of air defense system of medium range

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674403C1 (en) * 2017-10-05 2018-12-07 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Satellite navigation system of mobile rocket assembly

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7870816B1 (en) Continuous alignment system for fire control
RU2374596C1 (en) Spaced radiolocating system for detection, escort and illumination of targets
RU2361235C1 (en) Method of detecting and tracking low-flying targets
RU143315U1 (en) SELF-PROPELLED FIRE INSTALLATION OF DETECTING, MAINTENANCE AND LIGHTING OF TARGETS, GUIDING AND LAUNCHING MEDIUM-DISTANCE ANTI-ROCKET COMPLEX Rocket
RU2131577C1 (en) Antiaircraft rocket and gun complex
US7044044B2 (en) Radio frequency triggered directed energy munition
CN115238226A (en) Air defense effective killing area calculation method
RU2287168C1 (en) Method of radar protection against antiradar missile based on use of additional radiation source with a lift-type horn aerial
RU2518389C1 (en) Self-propelled turret of detection, tracking and illumination of targets, of orienting and launching missiles of medium range air defence missile system
RU2333450C1 (en) Mobile firing unit for detection, tracking and illumination of targets, direction and missile launching of air defense system of medium range
RU2664529C1 (en) Guided artillery shell
RU2453794C1 (en) Method to control high precision armament and complex of high precision armament
RU2484419C1 (en) Method to control characteristics of effective field of high-explosive warhead of missile and device for its realisation
US10330444B2 (en) Portable active protection system
RU2601241C2 (en) Ac active protection method and system for its implementation (versions)
RU2389967C1 (en) Shore anti-surface missile complex
RU76187U1 (en) OPTICAL-ELECTRONIC GUIDANCE SYSTEM
Padarev Guidelines for improving laser targeting device in military
KR101948572B1 (en) Front facing countermeasure using incision type front sensing device and method thereof
US8513580B1 (en) Targeting augmentation for short-range munitions
RU96553U1 (en) ON-BOARD COMPLEX OF INDIVIDUAL PROTECTION OF THE AIRCRAFT AGAINST MANAGED MISSILES WITH INFRARED Homing Heads
RU137097U1 (en) SELF-PROPELLED FIRE INSTALLATION
RU2803113C1 (en) Vehicle combat module
RU135405U1 (en) AIRCRAFT PROTECTION SYSTEM FROM MOBILE MOBILE ANTI-MISSILE COMPLEXES
RU2771076C1 (en) Method for guiding anti-ship missiles and device for its implementation