RU2548690C1 - Юстировочный щит - Google Patents

Юстировочный щит Download PDF

Info

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
Application number
RU2014103602/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Иванов
Сергей Иванович Тарасенко
Александр Владимирович Валов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
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 "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
Priority to RU2014103602/11A priority Critical patent/RU2548690C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548690C1 publication Critical patent/RU2548690C1/ru

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)

  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.
RU2014103602/11A 2014-04-29 2014-04-29 Юстировочный щит RU2548690C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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