RU2579994C2 - Активные устройства установки помех, действующие против источников излучения радара, а также способ для защиты объектов с помощью подобного рода устройств установки помех - Google Patents

Активные устройства установки помех, действующие против источников излучения радара, а также способ для защиты объектов с помощью подобного рода устройств установки помех Download PDF

Info

Publication number
RU2579994C2
RU2579994C2 RU2013100986/08A RU2013100986A RU2579994C2 RU 2579994 C2 RU2579994 C2 RU 2579994C2 RU 2013100986/08 A RU2013100986/08 A RU 2013100986/08A RU 2013100986 A RU2013100986 A RU 2013100986A RU 2579994 C2 RU2579994 C2 RU 2579994C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
radar
paragraphs
jamming
signal
Prior art date
Application number
RU2013100986/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100986A (ru
Inventor
Юрген ШМИТЦ
Михаель КАМП
Маркус ЮНГ
Александер ГРАФ
Эллен ДУДЕК
Original Assignee
Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх
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 Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх filed Critical Рейнметаль Ваффе Муницион Гмбх
Publication of RU2013100986A publication Critical patent/RU2013100986A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579994C2 publication Critical patent/RU2579994C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H11/00Defence installations; Defence devices
    • F41H11/02Anti-aircraft or anti-guided missile or anti-torpedo defence installations or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41JTARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS
    • F41J2/00Reflecting targets, e.g. radar-reflector targets; Active targets transmitting electromagnetic or acoustic waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41JTARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS
    • F41J2/00Reflecting targets, e.g. radar-reflector targets; Active targets transmitting electromagnetic or acoustic waves
    • F41J2/02Active targets transmitting infrared radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/36Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information
    • F42B12/56Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing discrete solid bodies
    • F42B12/70Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing discrete solid bodies for dispensing radar chaff or infrared material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/75Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems using transponders powered from received waves, e.g. using passive transponders, or using passive reflectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/76Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein pulse-type signals are transmitted
    • G01S13/767Responders; Transponders
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/82Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein continuous-type signals are transmitted
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/38Jamming means, e.g. producing false echoes
    • 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
    • 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
    • H01Q1/281Nose antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике СВЧ и предназначено для активных устройств установки помех, которые применяются для отклонения приближающейся системы, оснащенной радиолокационной станцией. Технический результат - повышение степени защиты объектов. Устройство обеспечивает образование соответствующего облака с помощью активных устройств установки помех, содержащее по меньшей мере одну антенну, один приемник, одно устройство обработки сигналов и один радиопередатчик, один источник питания, а также систему на одном чипе SoC, систему в корпусе SIP и интегральную схему специального назначения ASIC с интегрированным приемно-передающим блоком. В качестве антенны используют антенну с очень широким диапазоном частот. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение касается активных устройств установки помех (дипольных отражателей и т.д.), в особенности миниатюрных, которые применяются для отклонения приближающейся системы, оснащенной радиолокационной станцией, например снаряда, ракеты и т.д., и других беспилотных летательных аппаратов от защищаемого объекта, и которые, таким образом, должны обмануть эту систему. Подобного рода устройства установки помех, предпочтительно, могут быть выполнены без боеприпасов и, кроме того, могут использоваться в гражданских областях.
Для защиты объектов, таких как корабли, самолеты и наземные транспортные средства, а также немобильных объектов известны различные контрмеры.
Первая контрмера - это, например, выстреливание так называемых дипольных отражателей из металлизированных волокон, таких как станиоль, и образование облака, которое имеет большую радиолокационную площадь рассеяния, чем первоначальная цель (US 6876320 A; US 2008/0198060 A; US 2009/02511353 A).
Другой вариант - это сбивание управляемых реактивных снарядов, которые принимают и анализируют радиолокационный сигнал и отправляют ложный сигнал (US 5388783 A; US 6628239 A; US 2009/0189799 A).
Кроме того, выделяются управляемые реактивные снаряды, которые отражают поступающий сигнал, например, как радиолокационный маяк или антенная решетка Ван-Атта (US 3496570 A; US 3731313 A; US 3938151 A).
Также известны прямые меры, например, такие, как обстреливание подобного рода беспилотных летательных аппаратов с помощью систем вооружения, таких как автоматические пушки, и запуск управляемых реактивных снарядов - противовоздушной обороны - против подобного рода опасности.
При применении удаленных станций активного радиоэлектронного подавления поступающий радиолокационный сигнал принимается и анализируется. После этого отправляется ложный сигнал (US 3258771 A; US 3896438 A; US 3958241 A; US 4126862 A; US 4646098 A).
Другая возможность заключается в применении технологии «шапка-невидимка». При этом на поверхности, в особенности, мобильных объектов, наносятся абсорбирующие материалы в соответствии с технологией нанесения толстых слоев или композитных материалов. При этом известны изотропные среды и диэлектрики, изготовленные методом экструзии или из вспененных пластмасс, графитов и т.д. (US 4606848 А), магнитных абсорбирующих веществ и анизотропных сред (ферритов) (US 3662387 А) или бианизотропных, хиральных абсорбирующих веществ (US 4606848 А) и т.д.
Недостаток известных устройств заключается в том, что известные активные устройства установки помех, как правило, состоят из отдельного приемно- и передающего блока в качестве полезной нагрузки и нуждаются в источнике питания.
Из DE 10346001 В4 известна система для защиты кораблей, которая отвечает за выброс подобного рода эффективных элементов или дипольных отражателей.
Из DE 102006017107 А известен вариант, в котором подобного рода эффективные элементы выстреливаются над объектом и облучаются самим объектом или другой радиолокационной станцией. Тем самым образуется облако для головки самонаведения, которое отличается повышенной частотой отражателей, так что эта головка переключается на это облако. Подобного рода дипольные отражатели называются активными устройствами установки помех.
Задача изобретения заключается в том, чтобы предложить активное устройство установки помех, с помощью которого в простой форме обеспечивается эффективное воздействие на летающий объект.
Эта задача решается посредством признаков пункта 1 формулы изобретения, а также пункта 6 формулы изобретения. Преимущественные формы осуществления изобретения приводятся в зависимых пунктах.
В основу изобретения положена идея для образования соответствующего облака с помощью активных устройств установки помех, предпочтительно на каждом таком устройстве печатать антенну, а также так называемую систему на одном чипе (SoC), систему в корпусе (SiP) или интегральную схему специального назначения (ASIC) с интегрированным приемно-передающим блоком. Размер конструкции с устройством RFID (radio frequency identification, идентификация по радиочастоте) примерно соответствует размеру чип-карты. В случае необходимости можно интегрировать соответствующий источник питания на основе пленки или др. В качестве антенны предпочтительно следует использовать антенну с очень широким диапазоном частот.
Подобного рода миниатюрная конструкция позволяет выстреливать сотни таких активных устройств установки помех или использовать их в качестве полезной нагрузки носителя.
Другое преимущество заключается в том, что устройства установки помех можно поместить в облако с различной радиолокационной площадью рассеяния, так что в качестве защитных мероприятий можно охватить широкий спектр с переменными параметрами. Поскольку отдельные устройства установки помех имеют малые размеры и используются в большом количестве, можно даже воспроизвести соответствующий силуэт защищаемого объекта. Кроме того, из устройств установки помех можно создать плоскость перед защищаемым объектом.
Приближающийся управляемый реактивный снаряд направляет только один радиолокационный сигнал для навигации и управления его траектории полета. Каждое из устройств установки помех, находящееся в облаке, принимает этот сигнал, оценивает его в SoC или ASIC и посылает соответствующий, в данном случае, частично модифицированный усиленный ложный сигнал (обратно). Также возможно излучение доплеровских частот при быстрых относительных движениях или также других модулированных форм сигнала посредством SoC, SiP или ASIC. С помощью модификации можно, например, имитировать скорость. Отправленные сигналы принимаются радаром летательного аппарата и расцениваются как полезный сигнал (большая радиолокационная площадь рассеяния при образовании облака).
Импульсное выстреливание и ускорение активных устройств установки помех могут выполняться в том числе посредством выброса гранат, боеприпасов, управляемых снарядов или эффективных элементов, которые определенным образом выстреливают активные устройства установки помех. Однако выстреливание активных устройств установки помех может быть реализовано также с помощью промежуточно накопленного сжатого газа или с помощью длительного выстреливания с помощью воздуходувок, насосов, компрессоров и т.д. Также можно использовать силы натяжения пружины - катапульты, дуги и т.д. - или рельсовые (электромагнитные) пушки (ударное электромагнитное преобразование накопленной электрической энергии), чтобы распределить активные устройства установки помех. Возможны комбинации указанных выше вариантов.
Таким образом, преимущество заключается в том, что эти активные устройства установки помех могут гибко использоваться по сравнению с радиолокационным опознаванием, которое предоставляет возможность дополнительно оснастить защищаемые объекты простым способом, т.е. использовать имеющиеся механизмы выстреливания, не прибегая к дорогостоящей модернизации и монтажу.
Изобретение более подробно объясняется с помощью фигур чертежей применительно к примеру выполнения. Показано:
Фиг.1 принцип активного устройства установки помех (РЛС-постановщик имитационных помех),
Фиг. 2 схематическое изображение активного устройства установки помех,
Фиг. 3 изображение облака из нескольких активных устройств установки помех,
Фиг. 4a-c изображение облака в вариантах применения для защиты различных объектов.
На фиг.1 показана принципиальная схема так называемого РЛС-постановщика 1 радиолокационных помех, где представлены: приемник 2, устройство 3 для обработки сигналов (усилитель-V), радиопередатчик 4 и диплексер 5.
Входной сигнал R источника излучения радара - здесь головка 10 наведения радара (фиг.4) - принимается приемником 2 с помощью антенны 6 и поступает в устройство 3 для обработки сигнала. Устройство 3 для обработки сигнала анализирует этот сигнал и в зависимости от типа имитации передает специальный сигнал R' на радиопередатчик 4. Затем этот сигнал снова возвращается с помощью антенны 7 к источнику 10 излучения радара. Предпочтительно использовать общую антенну 7, которую следует подключить к соответствующему блоку 2, 4 через диплексер 8. Возможен также монтаж с двумя или несколькими отдельными антеннами.
При этом имеются несколько возможностей для обработки и передачи сигнала. В виде примера здесь приводятся четыре такие возможности.
Первая возможность заключается в увеличении радиолокационной площади рассеяния для радаров непрерывного и импульсного излучения. При этом входной сигнал R усиливается линейно и без искажений.
Вторая возможность заключается в запаздывании радиолокационного сигнала, причем входной сигнал R возвращается к источнику 10 с запаздыванием, так что отраженный сигнал позже поступает на этот источник 10 излучения радара. Тем самым цель появляется на большем расстоянии.
Третья возможность заключается в генерировании доплеровской частоты на доплеровской радиолокационной станции. С учетом входного сигнала и скорости передатчика радара 10 и цели 11 доплеровская частота рассчитывается в устройстве 3 для обработки сигналов и передается. Этот способ может применяться в том случае, если система имитации (не показанная здесь детально) соответствует требуемым параметрам.
Альтернативная, четвертая возможность заключается в комбинации приведенных выше возможностей.
На фиг.2 показана схема предпочтительного соединения РЛС-постановщика 1 имитационных помех на подложке 1', например, из бумажной или синтетической пленки. Антенна 7 в форме диполя установлена на подложке (подложках) 1'. Все электронные блоки устройства 1 установки помех питаются от источника 8 питания. В качестве источника 8 питания может использоваться батарея химическая, солнечная или аналогичного типа.
На фиг.3 показано облако 12, которое образуется посредством устройств 1 установки помех/РЛС-постановщиком имитационных помех.
На фиг.4a-c показаны варианты защиты. На фиг.(а) имитационный сигнал R' создается посредством образования облака 12 позади корабля 11.1. На фиг.(b) показано, как осуществляется защита наземного транспортного средства 11.2, а на фиг.(с) - самолета 11.3. Более подробно не представлена защита недвижимого объекта/здания, которая также может применяться.

Claims (16)

1. Активное устройство (1) установки помех, действующее против источников (10) излучения радара, содержащее, по меньшей мере, одну антенну (6, 7), один приемник (2), одно устройство (3) обработки сигналов и один радиопередатчик (4), а также один источник (8) питания, причем антенна (6, 7) соединена с приемником (2), приемник (2) с устройством (3) обработки сигналов, устройство (3) обработки сигналов с антенной (6, 7), отличающееся тем, что на устройстве (1) установки помех печатается антенна (6, 7), а также система на одном чипе SoC, система в корпусе SiP и интегральная схема специального назначения ASIC с интегрированным приемно-передающим блоком (2, 4).
2. Устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что антенна (6, 7) выполнена в виде диполя, который может включаться как приемная антенна (6) или как передающая антенна (7).
3. Устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что устройство (1) установки помех имеет, по меньшей мере, одну, предпочтительно несколько подложек (1′) из бумажной или синтетической пленки.
4. Устройство (1) по п. 2, отличающееся тем, что антенна (6, 7) в виде диполя установлена на отдельной подложке (1) или на подложках (1).
5. Устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что в качестве источника питания используется батарея химическая или солнечная.
6. Устройство (1) по любому из пп. 1-5, отличающееся тем, что в качестве антенны (6, 7) используется антенна с очень широким диапазоном частот.
7. Устройство (1) по п. 1, отличающееся тем, что устройство (1) установки помех помещается в облако (9) с различной радиолокационной площадью рассеяния.
8. Способ обмана источника (10) излучения радара для защиты объекта (11) посредством устройства (1) установки помех по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что выполняют следующие этапы:
- выстреливание устройства (1) установки помех,
- образование облака (12),
- прием входного сигнала (R), отправленного источником (10) излучения радара на устройство (1) установки помех,
- обработка сигнала (R) в устройстве (3) для обработки сигналов,
- передача отраженного сигнала (R′) обратно к источнику (10) излучения радара.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что антенну (6, 7) подключают к соответствующему приемнику (2), радиопередатчику (4) через диплексер.
10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что входной сигнал (R) передают обратно в виде отраженного сигнала (R′), усиленного линейно и без искажений, причем выполняют увеличение радиолокационной площади рассеяния для радаров непрерывного и импульсного излучения.
11. Способ по п. 8, отличающийся тем, что входной сигнал (R) возвращают к источнику (10) с запаздыванием, так что отраженный сигнал позже поступает на этот источник излучения радара (10), и тем самым цель появляется на большем расстоянии.
12. Способ по п. 8, отличающийся тем, что доплеровскую частоту определяют и передают в устройстве (3) для обработки сигналов.
13. Способ по любому из пп. 8-12, отличающийся тем, что используют другие формы модуляции, такие как FM, РМ, AM, которые определяют и передают.
14. Способ по п. 12 или 13, отличающийся комбинацией пунктов.
15. Применение устройства (1) установки помех по любому из пп. 1-7 для защиты корабля 11.1, транспортного средства 11.2, самолета 11.3, а также недвижимого объекта/здания.
16. Боеприпасы с устройством (1) установки помех по любому из пп. 1-7.
RU2013100986/08A 2010-06-11 2011-05-26 Активные устройства установки помех, действующие против источников излучения радара, а также способ для защиты объектов с помощью подобного рода устройств установки помех RU2579994C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010023426.5 2010-06-11
DE102010023426 2010-06-11
DE102010032458.2 2010-07-28
DE102010032458A DE102010032458A1 (de) 2010-06-11 2010-07-28 Aktive Täuschkörper gegen Radarquellen sowie Verfahren zum Schutz von Objekten mit Hilfe derartiger Täuschkörper
PCT/EP2011/002601 WO2011154099A1 (de) 2010-06-11 2011-05-26 Aktive täuschkörper gegen radarquellen sowie verfahren zum schutz von objekten mit hilfe derartiger täuschkörper

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013100986A RU2013100986A (ru) 2014-07-20
RU2579994C2 true RU2579994C2 (ru) 2016-04-10

Family

ID=45020120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100986/08A RU2579994C2 (ru) 2010-06-11 2011-05-26 Активные устройства установки помех, действующие против источников излучения радара, а также способ для защиты объектов с помощью подобного рода устройств установки помех

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2580808A1 (ru)
DE (1) DE102010032458A1 (ru)
RU (1) RU2579994C2 (ru)
WO (1) WO2011154099A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11987355B2 (en) 2021-06-09 2024-05-21 Raytheon Company Method and flexible apparatus permitting advanced radar signal processing, tracking, and classification/identification design and evaluation using single unmanned air surveillance (UAS) device

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3721255A2 (de) * 2017-12-05 2020-10-14 FCS Flight Calibration Services GmbH Verfahren zur passiven vermessung von elektromagnetischen reflexionseigenschaften von streukörpern und verfahren zur erzeugung mindestens eines künstlichen zieles für ein monostatisches, drehendes radar durch eine schwebende plattform
DE102018131524A1 (de) 2018-12-10 2020-06-10 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Verfahren zum Schutz von beweglichen oder unbeweglichen Objekten vor sich nähernden lasergelenkten Bedrohungen
CN112418275B (zh) * 2020-11-03 2022-09-20 南京理工大学 基于距离像特征提取的毫米波引信箔条干扰识别方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2054807C1 (ru) * 1994-03-04 1996-02-20 Сергей Васильевич Ягольников Устройство для создания помех радиолокационным станциям
RU2093965C1 (ru) * 1994-06-29 1997-10-20 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Способ создания помех радиолокационным станциям (варианты)
GB2337422A (en) * 1998-04-25 1999-11-17 Marconi Electronic Syst Ltd Reflector circuit with reflection amplifying means
RU2177160C1 (ru) * 2001-01-09 2001-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Станция ретрансляционного типа однократных имитирующих помех доплеровским радиолокационным станциям
US6377967B1 (en) * 1998-08-12 2002-04-23 Northrop Grumman Corporation Efficient digital integration technique filter
US6721422B2 (en) * 2000-04-06 2004-04-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Object-conditional access system
US7369081B1 (en) * 2005-02-25 2008-05-06 Hrl Laboratories, Llc Smart chaff

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2511353A (en) 1944-12-26 1950-06-13 Otto W Leaf Heated minnow bucket
US3958241A (en) 1959-03-06 1976-05-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Chaff discrimination system
US3896438A (en) 1959-06-02 1975-07-22 Us Navy Tracking radar countermeasure
US3258771A (en) 1964-12-30 1966-06-28 Warren T Harpster Radar deception jammer
US3662387A (en) 1966-10-29 1972-05-09 Us Air Force Ferrite radar absorbing material
US3496570A (en) 1967-03-28 1970-02-17 Radiation Inc Van atta array
US4126862A (en) 1968-04-23 1978-11-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Countermeasure for LORO radar
US3938151A (en) 1970-08-14 1976-02-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Passive radar decoy having a large cross section
US3731313A (en) 1971-09-09 1973-05-01 Tokyo Shibaura Electric Co Van-atta array antenna device
US4646098A (en) 1978-08-11 1987-02-24 Westinghouse Electric Corp. Phase coherent decoy radar transmitter
US5388783A (en) 1979-08-10 1995-02-14 Raytheon Company Echo exhancing decoy
US4606848A (en) 1984-08-14 1986-08-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Radar attenuating paint
US6721358B1 (en) * 1999-09-01 2004-04-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Signal synthesizer and method therefor
ES2190749B1 (es) 2001-11-30 2004-06-16 Fractus, S.A Dispersores "chaff" multinivel y/o "space-filling", contra radar.
JP4523223B2 (ja) * 2002-04-26 2010-08-11 株式会社日立製作所 レーダセンサ
US6628239B1 (en) 2002-05-10 2003-09-30 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Variable scattering device
DE10346001B4 (de) 2003-10-02 2006-01-26 Buck Neue Technologien Gmbh Vorrichtung zum Schützen von Schiffen vor endphasengelenkten Flugkörpern
DE102005035251A1 (de) 2005-07-25 2007-02-01 Rheinmetall Waffe Munition Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Täuschung infrarot-, radar- als auch Dual Mode- gelenkter Flugkörper
DE102006017107A1 (de) 2006-04-10 2007-10-11 Oerlikon Contraves Ag Schutzeinrichtung und Schutzmaßnahme für eine Radaranlage
IL178910A (en) 2006-10-26 2008-04-13 Rst Reut Systems & Advanced Te Airborne bait that transmits radio frequencies (RF) and a method of deceiving radar-guided missiles by exploiting it

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2054807C1 (ru) * 1994-03-04 1996-02-20 Сергей Васильевич Ягольников Устройство для создания помех радиолокационным станциям
RU2093965C1 (ru) * 1994-06-29 1997-10-20 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Способ создания помех радиолокационным станциям (варианты)
GB2337422A (en) * 1998-04-25 1999-11-17 Marconi Electronic Syst Ltd Reflector circuit with reflection amplifying means
US6377967B1 (en) * 1998-08-12 2002-04-23 Northrop Grumman Corporation Efficient digital integration technique filter
US6721422B2 (en) * 2000-04-06 2004-04-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Object-conditional access system
RU2177160C1 (ru) * 2001-01-09 2001-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Станция ретрансляционного типа однократных имитирующих помех доплеровским радиолокационным станциям
US7369081B1 (en) * 2005-02-25 2008-05-06 Hrl Laboratories, Llc Smart chaff

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11987355B2 (en) 2021-06-09 2024-05-21 Raytheon Company Method and flexible apparatus permitting advanced radar signal processing, tracking, and classification/identification design and evaluation using single unmanned air surveillance (UAS) device

Also Published As

Publication number Publication date
EP2580808A1 (de) 2013-04-17
DE102010032458A1 (de) 2011-12-15
WO2011154099A1 (de) 2011-12-15
RU2013100986A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
De Martino Introduction to modern EW systems
EP2089735B2 (en) An rf decoy and method for deceiving radar-based missiles
EP2527865B1 (en) System, device and method of protecting aircrafts against incoming missiles and threats
Brookner Recent developments and future trends in phased arrays
RU2579994C2 (ru) Активные устройства установки помех, действующие против источников излучения радара, а также способ для защиты объектов с помощью подобного рода устройств установки помех
RU2364824C2 (ru) Способ повышения живучести беспилотных летательных аппаратов, преодолевающих зоны радиотехнического противодействия и активного поражения, и устройство для его осуществления (варианты)
EP2811315B1 (en) System, device, and method of protecting aircrafts against incoming threats
Nallamalli et al. Technological perspectives of countering uav swarms.
US12104881B2 (en) Countermeasure system having a confirmation device and method thereof
Frankel Defeating theater missile defense radars with active decoys
Popescu The existing technologies on anti-drone systems
Zhang et al. The Development of Radar and Radar Countermeasure
Zhang et al. Theory to Countermeasures Against New Radars
RU2226278C2 (ru) Способ противодействия средствам противовоздушной обороны и устройство для его реализации
MÎNDROIU et al. Drone detection
RU2367893C2 (ru) Способ повышения живучести беспилотных летательных аппаратов, преодолевающих зоны радиотехнического противодействия и активного поражения (варианты)
Van Rossum et al. SMRF architecture concepts
RU2771865C1 (ru) Способ и устройство многофакторной защиты объектов от миниатюрных беспилотных летательных аппаратов
US20240085159A1 (en) Electronic countermeasure cartridge arranged to be loaded into countermeasure dispenser and arranged to irradiate dispensed electromagnetically reflective material
RU2802089C1 (ru) Способ дальнего обнаружения и распознавания малозаметных воздушных целей
Wilson New frontiers in passive radar and sonar
RU2484420C1 (ru) Способ определения направления отклонения движения ракеты от ее направления на цель. способы самонаведения ракеты на цель и устройства для их реализации
RU198365U1 (ru) Устройство поражения низколетящих беспилотных летательных аппаратов
Yan et al. The Adaptability of Countermeasures Against UAV Swarms in Typical Mission Scenarios
Zhang et al. How to Combat Low-Altitude Unmanned Aerial Vehicles from the Pearl Harbor Time in Israel