RU2548690C1 - Юстировочный щит - Google Patents
Юстировочный щит Download PDFInfo
- Publication number
- RU2548690C1 RU2548690C1 RU2014103602/11A RU2014103602A RU2548690C1 RU 2548690 C1 RU2548690 C1 RU 2548690C1 RU 2014103602/11 A RU2014103602/11 A RU 2014103602/11A RU 2014103602 A RU2014103602 A RU 2014103602A RU 2548690 C1 RU2548690 C1 RU 2548690C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- target
- radio
- signals
- shield
- reflected
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиолокации, в частности к юстировочным щитам. Юстировочный щит моделирует прямые и зеркально отраженные от земли радиосигналы, идущие от ракеты и цели на конечном участке наведения. Юстировочный щит находится в дальней зоне антенны радиопеленгатора и содержит лазерный и инфракрасный излучатели. Для имитации сигналов от приемоответчика ракеты и сигналов, отраженных от цели, щит снабжен генератором радиоимпульсов с синтезатором частот. Достигается повышение точности юстировки. 3 ил.
Description
Существует комбинированный метод наведения ракеты ближнего действия на цель, при котором для повышения помехозащищенности угловые координаты ракеты определяются радио-, оптико-электронным и тепловизионным пеленгаторами. Сопровождение цели осуществляется радиолокационным и тепловизионным пеленгаторами
В случае возникновения помех во время сопровождения ракеты на цель или выхода из строя одного из пеленгаторов возникает необходимость перехода к более помехозащищенному пеленгатору или замены его на другой. При переходе от одного пеленгатора к другому угловые координаты ракеты и цели не должны изменяться. С этой целью электрическая и оптические оси пеленгаторов выставляются параллельными между собой.
Наведение ракеты ближнего действия на цель с помощью радиопеленгатора осуществляется по радиосигналам от приемоответчика, находящегося на ракете, и отраженных от цели, облучаемой радиопеленгатором. При этом на антенну радиопеленгатора приходят радиосигналы от ракеты и цели, состоящие из трех компонент:
- прямые сигналы, прошедшие по кратчайшему расстоянию от ракеты и цели,
- зеркально отраженные сигналы от поверхности земли,
- рассеянные компоненты, образующиеся в результате переотражения от неровностей земной поверхности.
Отраженные радиосигналы приводят к искажению угловых координат ракеты и цели, а в ряде случаев и к обнаружению ложной цели при сканировании по углу места. Сильнее всего это проявляется при наведении ракеты на низколетящую цель, т.е. цель с малым углом места.
Следовательно, из-за отраженных радиосигналов параллельность электрической и оптических осей пеленгаторов не обеспечивает равенство соответствующих угловых координат ракеты и цели при их определении радио- и оптическими пеленгаторами.
Оценить ошибку в пеленговании ракеты и цели, вносимую отраженными сигналами, аналитическими методами с учетом динамики движения ракеты и цели практически невозможно. Решить эту задачу можно с помощью физического моделирования прямых и отраженных от земли радиосигналов, идущих от ракеты и цели. При этом нужно иметь в виду, что для поражения цели ракетой очень важно с большой точностью определять координаты ракеты и цели на конечном участке наведения.
В качестве такой модели можно принять вышку юстировочную (патент №2406066 от 03.08.2009 г.), с помощью которой определяются ошибки пеленгования приемоответчика и устройства переизлучения сигналов относительно тепловизионного пелегатора, следующим образом: рядом с антенной радиопеленгатора 1 на некотором расстоянии от механической оси антенны устанавливают и жестко связывают с антенной оптико-электронный и тепловизионный пеленгаторы 2, 3 с координатами -А и А по оси Х и координатой В по оси Y (см. фиг.1). При этом электрическая и оптическая оси радио- и оптико-электронного пеленгаторов выставляются параллельно оптической оси тепловизора. Оси Х и Y направлены соответственно по горизонтали и вертикали, а начало координат совпадает с центром раскрыва антенны радиопеленгатора. На вышке 4, удаленной на расстоянии L от антенны 1, устанавливают щит 5 с 3-координатным приводом 10. На щите 5 располагают приемоответчик 6, аналогичный расположенному на ракете, имитатор движущейся цели 7, лазерный и инфракрасный излучатели 8, 9, удаленные от фазового центра антенны приемоответчика 6 на расстоянии -А, В и А, В по сям X, Y, равные
смещениям оптико-электронного и тепловизионного пеленгаторов 2, 3 от оси антенны 1, а имитатор движущейся цели 7 по оси Y на расстояние В.
С помощью поворотного устройства антенны 1 радиопеленгатора и 3-координатного привода 10, на котором установлен щит 5, оптические оси оптико-электронного и тепловизионного пеленгаторов 2, 3 совмещают с лазерным и инфракрасным излучателями 8, 9. Затем пеленгаторами определяют угловые координаты приемоответчика, имитатора движущейся цели и инфракрасного излучателя и, вычитая из угловых координат приемоответчика и имитатора движущейся цели соответствующие координаты инфракрасного излучателя, определяют величину ошибки пеленгования радиолокационным пеленгатором относительно тепловизионного пеленгатора. Величину ошибки пеленгования целевым каналом радиопеленгатора определяют, вычитая из угловых координат цели величину arctg(-B/L).
Следует отметить, что угловые координаты приемоответчика 6 определяются по его собственному излучению, возникающему после прихода на него импульсов запуска, а имитатора движущейся цели 7 по отраженным от него радиосигналам радиопеленгатора. В то же время эти радиосигналы попадают на вышку и щит и отражаются от них.
Таким образом, на антенну радиопеленгатора 1 приходят:
- прямые сигналы, прошедшие по кратчайшему расстоянию от приемоответчика 6 и имитатора движущейся цели 7,
- зеркально отраженные сигналы от поверхности земли,
- отраженные от вышки и щита,
- рассеянные сигналы, образующаяся в результате переотражения от неровностей земной поверхности.
Наличие отраженных от вышки и щита радиосигналов радиопеленгатора является существенным недостатком в моделировании прямых и отраженных от земли радиосигналов от ракеты и цели. К тому же, для моделирования прямых и зеркально отраженных от земли радиосигналов, идущих от ракеты и цели на заданном конечном участке наведения, требуется определить высоту вышки и ее расстояние до радиопеленгатора.
Задачей предлагаемого изобретения является создание юстировочного щита, исключающего наличие отраженных сигналов от вышки и самого щита при определении угловых координат приемоответчика и имитатора движущейся цели.
Решение поставленной задачи достигается с помощью юстировочного щита, моделирующего прямые и зеркально отраженные от земли радиосигналы, идущие от ракеты и цели на конечном участке наведения, находящегося в дальней зоне антенны радиопеленгатора и содержащего лазерный и инфракрасный излучатели, новым является то, что для имитации сигналов от приемоответчика ракеты и сигналов, отраженных от цели, он снабжен генератором радиоимпульсов с синтезатором частот, при этом расстояние по горизонтали от щита до радиопеленгатора определяется по формуле
L=D·(h+k)/H, где
D - расстояние по горизонтали от радиопеленгатора до цели, Н - высота цели, h и k - высоты фазовых центров антенн соответственно генератора радиоимпульсов с синтезатором частот и радиопеленгатора.
Осуществляется это следующим образом: рядом с антенной радиопеленгатора 1 на некотором расстоянии от центра раскрыва антенны устанавливают и жестко связывают с антенной оптико-электронный и тепловизионный пеленгаторы 2, 3 с координатами -А и А по оси Х и координатой В по оси Y (см. фиг.2). При этом электрическая и оптическая оси радио- и оптико-электронного пеленгаторов выставляются параллельно оптической оси тепловизора. Оси Х и Y направлены соответственно по горизонтали и вертикали, а начало координат совпадает с центром раскрыва антенны радиопеленгатора. На вышке 4, удаленной на расстоянии L, рассчитанном по выше приведенной формуле, от антенны 1, устанавливают щит 5 с 3-координатным приводом 10. На щите 5 располагают генератор радиоимпульсов с синтезатором частот с антенной 11, имитирующий сигналы от ракеты и отраженные сигналы от цели, лазерный и инфракрасный излучатели 8, 9, удаленные от фазового центра антенны 11 соответственно на расстояния -А, В и А, В по осям X, Y, равные смещениям оптико-электронного и тепловизионного пеленгаторов 2, 3.
С помощью поворотного устройства антенны 1 радиопеленгатора и 3-координатного привода 10, на котором установлен щит 5, оптические оси оптико-электронного и тепловизионного пеленгатора 2, 3 совмещают с лазерным и инфракрасным излучателями 8, 9.
Генератор радиоимпульсов с синтезатором частот через антенну 11 самостоятельно без радиосигналов от приемоответчика имитирует радиосигналы от приемоответчика и отраженные от цели. Следовательно, от щита на антенну радиопеленгатора приходят:
- прямые сигналы, прошедшие по кратчайшему расстоянию от генератора радиоимпульсов с синтезатором частот,
- зеркально отраженные сигналы от поверхности земли,
- рассеянные сигналы, образующиеся в результате переотражения от неровностей земной поверхности.
Затем пеленгаторами определяют угловые координаты антенны 11 по целевому и ракетному каналам и инфракрасного излучателя 9.
Вычитая из угловых координат антенны 11 соответствующие координаты инфракрасного излучателя 9, определяют величину ошибки пеленгования радиолокационным пеленгатором по целевому и ракетному каналам относительно тепловизионного, вносимую отраженными от земли радиосигналами.
На фиг.3 представлен ход прямых и зеркально отраженных от земли радиосигналов, приходящих на антенну радиопеленгатора 1 от ракеты 12 и цели 13, находящихся на конечном участке наведения и юстировочного щита, установленного на вышке 4. При этом высота h фазового центра антенны 11 должна быть такой, чтобы угол β был не больше линейного участка пеленгационной характеристики радиопеленгатора по углу места.
Claims (1)
- Юстировочный щит, моделирующий прямые и зеркально отраженные от земли радиосигналы, идущие от ракеты и цели на конечном участке наведения, находящийся в дальней зоне антенны радиопеленгатора и содержащий лазерный и инфракрасный излучатели, отличающийся тем, что для имитации сигналов от приемоответчика ракеты и сигналов, отраженных от цели, он снабжен генератором радиоимпульсов с синтезатором частот, при этом расстояние по горизонтали от щита до радиопеленгатора определяется по формуле:
L=D·(h+k)/H,
где D - расстояние по горизонтали от радиопеленгатора до цели;
h, k - высоты фазовых центров антенн соответственно генератора радиоимпульсов с синтезатором частот и радиопеленгатора;
Н - высота цели.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014103602/11A RU2548690C1 (ru) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Юстировочный щит |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014103602/11A RU2548690C1 (ru) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Юстировочный щит |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2548690C1 true RU2548690C1 (ru) | 2015-04-20 |
Family
ID=53289442
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014103602/11A RU2548690C1 (ru) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Юстировочный щит |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2548690C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2705790C1 (ru) * | 2018-09-21 | 2019-11-12 | Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения | Устройство юстировочное |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2406066C1 (ru) * | 2009-08-03 | 2010-12-10 | Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" | Юстировочная вышка |
US20120248236A1 (en) * | 2011-03-30 | 2012-10-04 | Raytheon Company | Guided munitions including interlocking dome covers and methods for equipping guided munitions with the same |
-
2014
- 2014-04-29 RU RU2014103602/11A patent/RU2548690C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2406066C1 (ru) * | 2009-08-03 | 2010-12-10 | Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" | Юстировочная вышка |
US20120248236A1 (en) * | 2011-03-30 | 2012-10-04 | Raytheon Company | Guided munitions including interlocking dome covers and methods for equipping guided munitions with the same |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2705790C1 (ru) * | 2018-09-21 | 2019-11-12 | Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения | Устройство юстировочное |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3109667B1 (en) | Radar axis displacement amount calculation device and radar axis displacement calculation method | |
ES2540737T3 (es) | Procedimiento para la detección de la trayectoria de vuelo de proyectiles | |
RU2478981C2 (ru) | Способ радиолокационного обзора пространства | |
WO2014028076A3 (en) | Ground support equipment tester for laser and tracker systems | |
CN105629214B (zh) | 一种激光雷达方位轴与光轴一致性调整方法 | |
CN104154827B (zh) | 一种立靶精度测试系统及测试方法 | |
CN106017544A (zh) | 一种互补式激光立靶参数测试装置和测试方法 | |
CN107561495A (zh) | 一种基于激光跟踪的室内三维定位方法 | |
US11822021B2 (en) | System and method for analyzing quality criteria of a radiation spot | |
RU2307375C1 (ru) | Способ измерения угла места низколетящей цели и радиолокационная станция для его реализации | |
RU2548690C1 (ru) | Юстировочный щит | |
CN105066983A (zh) | 原子团冷却温度、飞行速度及运动轨迹的探测方法及装置 | |
CN104535078A (zh) | 一种基于标志点的光电设备对飞行目标的测量方法 | |
CN110109056A (zh) | 一种多目标激光定位系统 | |
CN102176013B (zh) | 一种弹载非理想凝视聚束式sar混合度提取方法 | |
CN109696689A (zh) | 一种光流与激光结合的跟踪测距方法 | |
RU2523446C2 (ru) | Способ автоматизированного определение координат беспилотных летательных аппаратов | |
RU2515106C2 (ru) | Способ наведения беспилотного летательного аппарата | |
RU2007124776A (ru) | Способ автономного формирования посадочной информации для летательного аппарата и система для его осуществления (варианты) | |
RU2586465C1 (ru) | Способ лазерной имитации стрельбы | |
US20180011185A1 (en) | Method and system for locating underground targets | |
RU2406066C1 (ru) | Юстировочная вышка | |
RU2009109375A (ru) | Способ зондирования контролируемого пространства радиолокационной системой с фазированной антенной решеткой | |
CN106342277B (zh) | 一种四象限探测器最佳像面位置确定方法 | |
RU2013122234A (ru) | Способ определения координат целей и комплекс для его реализации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180430 |