RU2581602C1 - Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории - Google Patents

Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории Download PDF

Info

Publication number
RU2581602C1
RU2581602C1 RU2014153306/07A RU2014153306A RU2581602C1 RU 2581602 C1 RU2581602 C1 RU 2581602C1 RU 2014153306/07 A RU2014153306/07 A RU 2014153306/07A RU 2014153306 A RU2014153306 A RU 2014153306A RU 2581602 C1 RU2581602 C1 RU 2581602C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interference
equipment
radio
navigation
masking
Prior art date
Application number
RU2014153306/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Анатольевич Каменев
Василий Николаевич Юдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Priority to RU2014153306/07A priority Critical patent/RU2581602C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581602C1 publication Critical patent/RU2581602C1/ru

Links

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в составе средств радиоэлектронной борьбы, решающих задачи защиты территории от носителей аппаратуры потребителей (АП) спутниковых радионавигационных систем (СРНС). Достигаемый технический результат - возможность организации радиоэлектронного подавления АП СРНС на больших территориях, уменьшение затрат на реализацию радиоэлектронного подавления и повышение живучести системы в условиях применения оружия, наводящегося на излучение. Технический результат достигается за счет того, что электромагнитное поле (ЭМП) маскирующей радиопомехи создают в барьерной зоне (БЗ), плотность потока мощности (ППМ) маскирующих радиопомех устанавливают из условия гарантированного срыва слежения за параметрами навигационного сигнала (НС) спутников, дополнительно в пределах БЗ создают радиопомехи, имитирующие НС спутников, с ППМ, достаточной для захвата соответствующих им ложных НС следящими контурами АП, носители которой расположены в БЗ, а внутри защищаемой территории создают ЭМП радиопомех, имитирующих НС спутников, с ППМ, не превышающей максимальное возможное значение ППМ истинных НС спутников в пределах защищаемой территории. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в составе средств радиоэлектронной борьбы, решающих задачи защиты территории от носителей аппаратуры потребителей (АП) спутниковых радионавигационных систем (СРНС).
Спутниковые радионавигационные системы широко используются в гражданской и военной сферах. Внедрение АП СРНС в системы наведения оружия и его носителей является в настоящее время одним из перспективных и интенсивно развиваемых направлений. Для повышения помехозащищенности АП обычно используются кодированные навигационные сигналы (НС), адаптивные антенные решетки и алгоритмы оптимальной обработки сигналов. Указанные меры повышают требования к средствам радиоэлектронного подавления АП. Кроме того, АП может использоваться совместно с инерциальными навигационными системами (ИНС), при этом информация от АП используется для коррекции ошибок ИНС, накапливающихся за время движения носителя АП. Поэтому для эффективной защиты от носителей АП СРНС необходимо обеспечить подавления АП заблаговременно. Существующие средства радиоэлектронного подавления АП используют маскирующие радиопомехи и предназначены, как правило, для защиты стационарных объектов. Использование существующих средств для радиоэлектронного подавления АП в пределах больших территорий неприемлемо в связи с ростом необходимых энергетических и аппаратурных затрат. Создание относительно маломощных имитирующих радиопомех затруднено использованием защищенных кодов НС. Таким образом, актуальна задача радиоэлектронного подавления АП СРНС в пределах больших территории при допустимых энергетических и аппаратурных затратах.
Известен способ радиомаскировки стационарных объектов [1], в котором помеховые сигналы маскирующего действия, модулируемые по линейно-частотному закону (ЛЧМ) в полосе частот, равной диапазону изменения доплеровских частот регистрируемого сигнала, формируют в главном лепестке диаграммы направленности навигационного приемника. Для доставки передатчиков помех используют управляемые ракеты или неуправляемые реактивные снаряды. Такой способ имеет практическую значимость только в условиях дуэльной ситуации и непригоден для использования в защищаемой области в условиях длительного противодействия. Современная АП СРНС обладает возможностью работы одновременно по нескольким СРНС (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO) с отличающимися сетками рабочих частот, при этом применение забрасываемых передатчиков помех с ЛЧМ сигналом не является эффективным средством радиоэлектронного подавления, так как потребуется создание отдельной помехи на каждой несущей частоте НС.
Известен способ создания преднамеренных помех глобальной спутниковой системе [2]. Для достижения технического результата принимают сигналы с навигационными сообщениями, передаваемые работоспособными спутниками в заданном районе, принятые сообщения запоминают и искажают, после чего формируют суммарный помеховый сигнал в виде совокупности сигналов с искаженными навигационными сообщениями, излучают суммарный помеховый сигнал с мощностью, превышающей мощность легитимных сигналов спутников, причем при длительной работе периодически обновляют ранее запомненные навигационные сообщения. Данный способ радиоподавления реализуем только в условиях штатной работы АП с гражданскими НС и не пригоден для работы с закрытыми НС.
Наиболее близким к заявленному является способ, реализованный в комплексе радиопомех навигационному оборудованию СРНС [3]. Способ заключается в создании пространственно распределенного поля радиопомех, маскирующих НС спутников в зоне расположения защищаемого объекта, путем размещения передатчиков маскирующих радиопомех в этой зоне. Недостатком данного способа является невозможность его применения при решении задач защиты территории в связи с увеличением затрат на реализацию защиты. Кроме того, использование в известном способе передатчиков с высоким энергопотенциалом (сотни Вт) снижает живучесть средств радиоэлектронного подавления в условиях применения оружия, наводящегося на излучение.
Техническим результатом заявляемого изобретения является возможность организации радиоэлектронного подавления АП СРНС на больших территориях, уменьшение затрат на реализацию радиоэлектронного подавления и повышение живучести системы в условиях применения оружия, наводящегося на излучение.
Технический результат достигается за счет того, что электромагнитное поле (ЭМП) маскирующих радиопомех создают в барьерной зоне (БЗ) шириной Шб.з, высотой Вб.з и протяженностью Пб.з, расположенной вдоль границы защищаемой территории с ее наружной стороны, плотность потока мощности (ППМ) маскирующих радиопомех устанавливают из условия гарантированного срыва слежения за параметрами НС спутников, дополнительно в пределах БЗ создают радиопомехи, имитирующие НС спутников (имитирующие радиопомехи первого типа), с ППМ, достаточной для захвата соответствующих им ложных НС следящими контурами АП, носители которой расположены в БЗ, а внутри защищаемой территории создают ЭМП радиопомех, имитирующих НС спутников (имитирующие радиопомехи второго типа), с ППМ, не превышающей максимальное возможное значение ППМ истинных НС спутников в пределах защищаемой территории.
Конфигурацию и размеры БЗ выбирают из следующих соображений:
1) Барьерную зону создают на участках границы защищаемой территории, где возможно проникновение в ее пределы носителей АП.
2) Ширина БЗ должна быть такой, что время, затрачиваемое на ее преодоление носителями ΑΠ на наибольшей возможной скорости, превышает время, достаточное для реализации срыва слежения за параметрами НС следящими контурами АП. Согласно этому ширину БЗ Шб.з устанавливают из соотношения:
Шб.з≥VнаибΤн.кNнеобн,
где Vнаиб - наибольшая возможная скорость носителя АП; Тн.к - время накопления НС в корреляторе АП с целью его обнаружения; Nнеобн - число необнаружений (пропусков) НС подряд, при достижении которого в АП реализуется срыв слежения за параметрами НС.
3) Высота БЗ должна превышать наибольшую возможную высоту полета носителей АП. Согласно этому высоту БЗ Вб.з устанавливают из соотношения:
Bб.з.≥Bнаиб,
где Внаиб - наибольшая возможная высота полета носителей АП.
Электромагнитное поле маскирующих радиопомех в пределах БЗ должно быть сплошным. Плотность потока мощности поля маскирующих радиопомех должна быть достаточной для срыва слежения за параметрами НС в АП за время преодоления БЗ носителем этой АП.
Если параметры БЗ и маскирующих радиопомех выбраны указанным выше образом, то за время, в течение которого носитель АП преодолевает БЗ, гарантированно реализуется срыв слежения за параметрами НС. После «потери» НС в БЗ АП переходит в режим поиска НС с целью его повторного захвата (перезахвата) и возобновления слежения за его параметрами. Однако захват истинных НС в пределах БЗ невозможен, так как этому препятствует действие в БЗ маскирующей радиопомехи. Наиболее вероятно, при попытке перезахвата реализуется захват на слежение ложных НС, присутствующих в БЗ благодаря действию имитирующей радиопомехи первого типа (ИП1). Этому способствует такой выбор энергетических характеристик ИП1, при котором ППМ ИП1 в пределах БЗ достаточна для обнаружения соответствующих ложных НС и их захвата контурами слежения за параметрами НС, имеющимися в составе АП.
Таким образом, попытки перезахвата «потерянных» истинных НС на слежение в пределах БЗ, наиболее вероятно, закончатся захватом на слежение ложных НС. Дальнейшее поведение подавляемой АП будет зависеть от ее способности выявления факта захвата ложного НС.
Предположим, АП неспособна отличить ложные сигналы от истинных. В этом случае после захвата ложных НС будет выполняться слежение за его параметрами. Слежение будет продолжаться до тех пор, пока ППМ ИП1 превышает допустимый пороговый уровень, величина которого определяется мощностью собственного шума приемного тракта АП (чувствительностью приемного тракта). В течение этого времени АП можно считать подавленной.
Предположим теперь, что АП способна отличить ложные сигналы от истинных. Признаком различия может быть превышение мощностью захваченного на слежение НС на входе приемника АП некоторого допустимого уровня, заранее установленного в АП. В этом случае АП прекратит слежение за параметрами ложных НС и возобновит поиск истинных НС. Наиболее вероятно, будут захвачены на слежение ложные НС, присутствующие на защищаемой территории, благодаря созданному там ЭМП имитирующих радиопомех второго типа (ИП2), если число источников ИП2 достаточно велико. Распознавание ложных сигналов, создаваемых источниками ИП2, по признаку уровня их мощности на входе приемника АП маловероятно, так как отличие мощности ИП2 от истинных НС на входе приемника АП не выходит за допустимые пределы. Таким образом, АП СРНС будет подавлена в пределах защищаемой территории.
Предлагаемый способ позволяет реализовать подавление АП СРНС в пределах большой территории (региона) при относительно небольших энергетических и материальных затратах. Достижение такого эффекта обеспечивается за счет использования на защищаемой территории относительно маломощных, технически простых и дешевых устройств-имитаторов НС. Малые уровни мощности излучения имитаторов, их относительная дешевизна, а также их размещение в пределах большой территории затрудняют применение против них оружия, наводящегося на излучение.
Совокупность отличительных признаков не следует явным образом из уровня техники, что позволяет считать заявленный способ радиоэлектронного подавления АП СРНС в пределах защищаемой территории новым и имеющим «изобретательский уровень».
На фиг. 1 представлен вариант осуществления заявляемого способа радиоэлектронного подавления АП в пределах защищаемой территории, где отмечено следующее: 1 - защищаемая территория; 2 - барьерная зона; 3 - излучатель ИП1; 4 - излучатель ИП2; 5 - источник излучения маскирующей радиопомехи; 6 - приемник НС; 7 - средство передачи принятых НС от приемника НС (6) к излучателям ИП1 и ИП2 (3), (4); 8 - носители АП СРНС; 9 - граница защищаемой территории (1); 10 - направление проникновения АП (8) в пределы защищаемой территории (1).
Заявленный способ может быть реализован следующим образом:
1. Создают ЭМП маскирующих радиопомех в БЗ с параметрами Шб.з, Вб.з. и Пб.з на границе защищаемой территории (региона) с ее наружной стороны с помощью источников излучения маскирующих радиопомех. Источники излучения маскирующих радиопомех могут быть выполнены на основе модулей радиопомех, используемых в способе-прототипе. Плотность размещения источников маскирующих радиопомех в пределах БЗ определяется исходя из ППМ маскирующих радиопомех требуемой для срыва слежения за параметрами НС в АП за время преодоления БЗ носителями АП [4]. Расстояние между соседними источниками излучения маскирующих радиопомех не должно превышать расстояние прямой видимости между ними. Для повышения живучести источников излучения маскирующих радиопомех в БЗ можно размещать их попарно на определенном расстоянии друг от друга с организацией мерцаний или «подсвета» подстилающей поверхности.
2. Создают в БЗ ЭМП имитирующих радиопомех первого типа с помощью имитаторов НС. Средства создания ИП1 могут быть либо генераторного типа (для гражданских сигналов), либо ретрансляторами НС, которые усиливают и переизлучают НС спутников, полученные, например, по кабелю от приемников НС, расположенных в местах, отличных от местоположения излучателей ИП1. Территориальное размещение излучателей ИП1, например, совпадает с размещением источников излучения маскирующих радиопомех, при этом ППМ ИП1 в БЗ должна быть достаточной для захвата на слежение ИП1 контурами слежения в АП, преодолевающей БЗ. Методика расчета требуемой мощности содержится, например, в [4].
3. Создают внутри защищаемой территории, как показано на фигуре 1, пространственно распределенную систему имитаторов НС второго типа. Плотность территориального размещения излучателей ИП2 и их мощность определяются из следующих соображений. Во-первых, ППМ ИП2 в пределах защищаемой территории не превышает ППМ истинных НС спутников. Во-вторых, в поле зрения АП СРНС (на прямой видимости), при расположении ее носителя в пределах защищаемой территории, должны одновременно присутствовать несколько (например, не менее 3-4) излучателей ИП2. Методика расчета требуемой мощности помех содержится, например, в [4].
Источники информации
1. Способ радиомаскировки стационарных объектов, патент РФ №2513985, МПК: G01S 19/18, G01S 7/38, опублик. 27.04.2014 г.
2. Способ и устройство создания преднамеренных помех, патент РФ №2495527, МПК: Н04К 3/00, опублик. 10.10.2013 г.
3. «Оптима-3.2» - комплекс помех навигационному оборудованию систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, http://www.kbradar.by/text/pages-view-22.html, опублик. 03.11.2008 г.
4. Драгалин М.И. Прогнозирование критических ситуаций при функционировании аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в условиях действия преднамеренных помех, диссертация, 2003 г., http://www.dissercat.com/content/prognozirovanie-kriticheskikh-sitoatsii-pri-fünktsionirovanii-apparature-potrebitelei-sputni

Claims (4)

1. Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории, включающий создание электромагнитного поля радиопомех, маскирующих навигационные сигналы спутников, отличающийся тем, что электромагнитное поле маскирующих радиопомех создают в барьерной зоне шириной Шб.з, высотой Вб.з и протяженностью Пб.з, расположенной снаружи защищаемой территории вдоль ее границы, плотность потока мощности маскирующих радиопомех устанавливают достаточной для срыва слежения за параметрами навигационных сигналов спутников контурами слежения аппаратуры потребителей за время нахождения носителей аппаратуры потребителей в барьерной зоне, дополнительно в барьерной зоне создают радиопомехи, имитирующие навигационные сигналы спутников, с плотностью потока мощности, достаточной для их захвата на слежение контурами слежения аппаратуры потребителей, носители которой находятся в барьерной зоне, а внутри защищаемой территории создают электромагнитное поле радиопомех, имитирующих навигационные сигналы спутников, с плотностью потока мощности, не превышающей наибольшее возможное значение плотности потока мощности истинных навигационных сигналов спутников.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ширину барьерной зоны Шб.з устанавливают из соотношения: Шб.з≥VнаибTн.кNнеобн, где Vнаиб - наибольшая возможная скорость носителей аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем; Tн.к - время накопления навигационного сигнала в корреляторе аппаратуры потребителей; Nнеобн - число необнаружений (пропусков) навигационного сигнала подряд, при достижении которого в аппаратуре потребителей реализуется срыв слежения за параметрами навигационного сигнала.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что высоту Вб.з барьерной зоны устанавливают из соотношения: Вб.з.≥Внаиб, где Внаиб - наибольшая возможная высота полета носителей аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что протяженность Пб.з барьерной зоны совпадает с протяженностью участков границы защищаемой территории, на которых носители аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем могут пересекать эту границу.
RU2014153306/07A 2014-12-29 2014-12-29 Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории RU2581602C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153306/07A RU2581602C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153306/07A RU2581602C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2581602C1 true RU2581602C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56194897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153306/07A RU2581602C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2581602C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632219C1 (ru) * 2016-07-07 2017-10-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ активной радиомаскировки радиоэлектронных средств станциями активных помех и устройство для его реализации
RU2671238C1 (ru) * 2017-12-13 2018-10-30 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Способ обнаружения преднамеренных помех НАП ГНСС
RU2696558C1 (ru) * 2018-05-29 2019-08-05 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Способ радиоэлектронного подавления приемных устройств потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
RU2707878C1 (ru) * 2019-06-14 2019-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ и устройство активной радиомаскировки местоположения земной станции
RU2726939C1 (ru) * 2019-10-15 2020-07-17 Акционерное общество "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Комплекс создания радиопомех аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
RU2777416C2 (ru) * 2020-08-03 2022-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Пространственно-распределенная система радиоэлектронного подавления приемных устройств потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
CN117761678A (zh) * 2024-02-22 2024-03-26 成都鹰谷米特科技有限公司 一种基于v频段的复杂环境目标探测方法及芯片

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5390207A (en) * 1990-11-28 1995-02-14 Novatel Communications Ltd. Pseudorandom noise ranging receiver which compensates for multipath distortion by dynamically adjusting the time delay spacing between early and late correlators
US20100117884A1 (en) * 2008-11-11 2010-05-13 Qualcomm Incorporated Method for performing consistency checks for multiple signals received from a transmitter
FR2952491A1 (fr) * 2009-11-06 2011-05-13 Thales Sa Procede et systeme pour le brouillage de signaux gnss
RU113620U1 (ru) * 2010-11-25 2012-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ФГУП "ТНИИС") Адаптивный мобильный постановщик радиопомех
US8587478B1 (en) * 2012-09-03 2013-11-19 Korea Aerospace Research Institute Localization method of multiple jammers based on TDOA method
RU2513028C2 (ru) * 2012-02-07 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Спирит Корп" Устройство подавления узкополосных помех в спутниковом навигационном приемнике
RU2523430C2 (ru) * 2012-07-03 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Способ создания ретранслированных помех

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5390207A (en) * 1990-11-28 1995-02-14 Novatel Communications Ltd. Pseudorandom noise ranging receiver which compensates for multipath distortion by dynamically adjusting the time delay spacing between early and late correlators
US20100117884A1 (en) * 2008-11-11 2010-05-13 Qualcomm Incorporated Method for performing consistency checks for multiple signals received from a transmitter
FR2952491A1 (fr) * 2009-11-06 2011-05-13 Thales Sa Procede et systeme pour le brouillage de signaux gnss
RU113620U1 (ru) * 2010-11-25 2012-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ФГУП "ТНИИС") Адаптивный мобильный постановщик радиопомех
RU2513028C2 (ru) * 2012-02-07 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Спирит Корп" Устройство подавления узкополосных помех в спутниковом навигационном приемнике
RU2523430C2 (ru) * 2012-07-03 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Способ создания ретранслированных помех
US8587478B1 (en) * 2012-09-03 2013-11-19 Korea Aerospace Research Institute Localization method of multiple jammers based on TDOA method

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632219C1 (ru) * 2016-07-07 2017-10-03 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ активной радиомаскировки радиоэлектронных средств станциями активных помех и устройство для его реализации
RU2671238C1 (ru) * 2017-12-13 2018-10-30 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Способ обнаружения преднамеренных помех НАП ГНСС
RU2696558C1 (ru) * 2018-05-29 2019-08-05 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Способ радиоэлектронного подавления приемных устройств потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
RU2707878C1 (ru) * 2019-06-14 2019-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ и устройство активной радиомаскировки местоположения земной станции
RU2726939C1 (ru) * 2019-10-15 2020-07-17 Акционерное общество "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Комплекс создания радиопомех аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
RU2777416C2 (ru) * 2020-08-03 2022-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Пространственно-распределенная система радиоэлектронного подавления приемных устройств потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
CN117761678A (zh) * 2024-02-22 2024-03-26 成都鹰谷米特科技有限公司 一种基于v频段的复杂环境目标探测方法及芯片
CN117761678B (zh) * 2024-02-22 2024-04-26 成都鹰谷米特科技有限公司 一种基于v频段的复杂环境目标探测方法及芯片

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2581602C1 (ru) Способ радиоэлектронного подавления аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем в пределах защищаемой территории
Wesson et al. GNSS signal authentication via power and distortion monitoring
Ioannides et al. Known vulnerabilities of global navigation satellite systems, status, and potential mitigation techniques
Jovanovic et al. Multi-test detection and protection algorithm against spoofing attacks on GNSS receivers
Seo et al. Effect of spoofing on unmanned aerial vehicle using counterfeited GPS signal
US9541626B2 (en) Globally referenced positioning in a shielded environment
Paine et al. Evaluating the performance of FM-based PCL radar in the presence of jamming
Calvo-Palomino et al. Short: LSTM-based GNSS spoofing detection using low-cost spectrum sensors
Bethi et al. Stealthy GPS spoofing: Spoofer systems, spoofing techniques and strategies
KR102027850B1 (ko) 위성항법 기만신호 발생 장치 및 방법
Fernández-Hernández et al. Increasing international civil aviation resilience: A proposal for nomenclature, categorization and treatment of new interference threats
EP3309586A1 (en) Navigation receiver, navigation system jammer, method for determining a position, method for jamming unauthorized receivers and method for restricting usage of a navigation system
Čisar et al. Principles of anti-drone defense
RU2534754C1 (ru) Способ распознавания трассы цели и ложной трассы, формируемой синхронной ответной помехой (варианты)
Kabakchiev et al. Detection and classification of objects from their radio shadows of GPS signals
Liaquat et al. A framework for preventing unauthorized drone intrusions through radar detection and GPS spoofing
Kim et al. GNSS cloud‐data processing technique for jamming detection, identification, and localisation
Rahman et al. Unmanned aerial vehicle (UAV) GPS jamming test by using software defined radio (SDR) platform
Jansen et al. Localization of spoofing devices using a large-scale air traffic surveillance system
Stanisak et al. Measured GNSS Jamming Events at German Motorways
Alhosban Electronic Warfare in NAVWAR: Impact of Electronic Attacks on GNSS/GBAS Approach Service Types C and D Landing systems and their proposed Electronic Protection Measures (EPM)
Sierzputowski et al. Advanced protection methods of unmanned aircraft vehicle against attack by radio techniques
Cabalkova et al. Aspects of target detection in MSPSR system under clutter conditions
Arduini et al. The threat of intentional electromagnetic interference to maritime vessels
Moser Modern Attacker Models and Countermeasures in Wireless Communication Systems–The Case of Air Traffic Communication

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20160727