RU2639374C1 - Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения - Google Patents

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Download PDF

Info

Publication number
RU2639374C1
RU2639374C1 RU2016144918A RU2016144918A RU2639374C1 RU 2639374 C1 RU2639374 C1 RU 2639374C1 RU 2016144918 A RU2016144918 A RU 2016144918A RU 2016144918 A RU2016144918 A RU 2016144918A RU 2639374 C1 RU2639374 C1 RU 2639374C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
keel
fuselage
antenna
phased
Prior art date
Application number
RU2016144918A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
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 Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2016144918A priority Critical patent/RU2639374C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639374C1 publication Critical patent/RU2639374C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C1/00Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like
    • B64C1/36Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like adapted to receive antennas or radomes
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации и к области радиолокации. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения содержит фюзеляж, крыло и двигатели. Он имеет встроенную в радиопрозрачный киль или в радиопрозрачный борт фюзеляжа одну или две антенны с фазированной активной решеткой. Киль в виде осесимметричной фигуры закреплен на горизонтальной оси с возможностью вращения на 180 градусов. Возможно выполнение антенны внутри фюзеляжа в виде нескольких расположенных в продольный ряд поворотных блоков с чувствительными элементами фазированной решетки. Киль и антенные блоки могут быть гироскопически стабилизированными. Изобретение направлено на увеличение времени нахождения в воздухе и практического потолка. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к двум областям - к авиации и к радиолокации.
Известны российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (далее ДРЛО) А-50 и перспективный А-100, см. интернет ресурс, www.zvezda.ru. Их основной недостаток заключается в том, что они сделаны на основе серийных самолетов ИЛ-76, не обладающих нужными для самолета ДРЛО качествами, а именно: самолету ДРЛО не надо лететь далеко, и тем более быстро. Ему надо максимально экономично и долго «висеть» в воздухе, желательно высоко. А серийные самолеты для этого не пригодны. К тому же наружная антенна радиолокатора ухудшает и без того неблагоприятные аэродинамические характеристики серийного самолета (особенно широкофюзеляжного ИЛ-76). Все это приводит к тому, что время нахождения самолета в воздухе невелико, невелик также и практический потолок.
Задача и технический результат изобретения - увеличение времени нахождения в воздухе и увеличение практического потолка.
Для этого самолет имеет встроенную в радиопрозрачный киль или в радиопрозрачный борт фюзеляжа одну или две антенны с фазированной активной решеткой.
Чтобы облучать обе стороны - справа и слева - самолет может иметь две таких антенны - с правой и с левой стороны киля, а также с правого и с левого борта. Но самолету ДРЛО не обязательно «видеть» пространство на 360 градусов, так как противник, как правило, находится в секторе не более 160 градусов от района полетного дежурства самолета (в крайнем случае, самолет может лететь зигзагом, расширяя сектор обзора, или даже кругами). Поэтому в случае нахождения антенны в киле возможно другое решение: антенна имеется одна, но киль в виде осесимметричной фигуры закреплен на горизонтальной оси с возможностью вращения не менее чем на 180 градусов. В этом случае элементы антенны могут иметься только с одной стороны такого киля - условно с правой. Совершив пролет правой стороной к противнику, самолет разворачивается в обратном направлении, и киль поворачивают на 180 градусов относительно горизонтальной оси. После этого элементы антенны будут ориентированы влево, то есть в сторону противника.
При этом поменяются местами «верх» и «низ», но это легко может быть скорректировано электронным способом.
Если такой киль будет иметь площадь больше, чем необходимо для стабильного полета, то его можно разместить несколько ближе к центру масс самолета, что уменьшит вес конструкции фюзеляжа.
Кратковременное ухудшение курсовой устойчивости во время прохождения килем горизонтального положения не представляет никакой опасности.
У этого варианта есть и еще один плюс - можно применить систему гироскопической стабилизации киля при крене самолета. В этом случае киль всегда будет находиться в вертикальном, или в любом другом желаемом положении.
Поворотный киль может быть закреплен на одном пилоне, или, для жесткости, на двух.
В варианте размещения антенны внутри фюзеляжа самолета возможно выполнение антенны в виде нескольких расположенных в продольный ряд поворотных блоков с чувствительными элементами фазированной решетки, причем эти блоки должны иметь возможность переключаться после их поворота так, чтобы опять элементы фазированной решетки были расположены в нужной последовательности.
Эти поворотные вокруг вертикальной оси блоки можно сделать и поворотными вокруг горизонтальной оси и, так же как и кили, сделать гироскопически стабилизированными. Причем в отличие от килей поворотные блоки могут быть гиростабилизированы в двух плоскостях - относительно вертикальной и горизонтальной осей вращения.
В самолете с внутренними поворотными блоками поперечное сечение негерметичной части фюзеляжа желательно сделать более прямоугольной или квадратной, потому что при повороте антенные боки будут проходить и в поперечном сечении фюзеляжа. Впрочем, есть и другой путь - скруглить углы поворотных антенных блоков.
В варианте с поворотным килем желательно применить аэродинамическую схему «регрессивная флюгерная утка» по патенту №2410286 (как известно, «утка» обладает наибольшим аэродинамическим качеством по сравнению с другими аэродинамическими схемами, а регрессивная флюгерная утка свободна от недостатка продольной неустойчивости «утки»).
В варианте с расположением антенн в фюзеляже желательно применить аэродинамическую схему «тандем» (с двумя крыльями в передней и задней частях фюзеляжа), чтобы консоль крыла не мешала прохождению радиоволн в направлении поперек самолета.
Понятно, что для экономичного полета с минимальной возможной по аэродинамическим показателям скоростью (несколько быстрее предела сваливания), крыло должно быть прямым, большого удлинения. А для достижения большого потолка (чем выше летает самолет, тем лучше он «видит» цели в складках местности) крыло должно иметь малую удельную нагрузку. При этом возможно даже применение на новом эволюционном уровне полотняной обшивки из современных материалов типа вектран, зайлон, спектра и т.п.
Понятно, что чем медленнее летает самолет, тем меньше он тратить топлива, и тем дольше он будет находиться в воздухе. А для таких скоростей полета высоким КПД будет обладать только движитель в виде воздушного винта.
В качестве основы для такого самолета почти идеально подходит бомбардировщик ТУ-95. Он имеет узкий аэродинамичный фюзеляж и турбовинтовые двигатели. Разницу в центровке от изменения стреловидных крыльев на прямые можно нивелировать перенесением рулей высоты в переднюю часть фюзеляжа (схема «утка»). Да, собственно, и сама центровка сильно изменится от перенесения веса больших и сравнительно тяжелых крыльев «вперед», особенно, если учесть, что они будут являться основными топливными баками. Можно также несколько удлинить переднюю часть фюзеляжа, вставив в фюзеляж вставку. Взлетный вес самолета можно увеличить ориентировочно в 2 раза.
Такой самолет мог бы находиться в воздухе непрерывно 25-30 часов. А с учетом дозаправки в воздухе - круглосуточно.
Учитывая боевые потери (современные противорадарные ракеты противника бьют на 300 км, а перспективные - для поражения наших С-500 - еще вдвое дальше), потребуется сравнительно большое количество таких самолетов. А значит, имеет смысл не переделывать существующие ТУ-95, тем более что они выработали свой ресурс, а строить новые. За счет отказа от бомболюков, оборонительных пушек и т.п. эти самолеты будут иметь лучшие характеристики, чем переделанные. К тому же объем переделок при модернизации настолько велик (требуется изготовить не только основной элемент самолета - крыло, но и новый киль с антенной, и усиленное шасси), что постройка нового самолета будет не намного дороже модернизации старого.
На фиг. 1 показан первый вариант самолета ДРЛО. Он имеет фюзеляж 1, крыло 2, переднее горизонтальное оперение (ПГО) 3, пилон 4 поворотного киля с продольной горизонтальной осью вращения и радиопрозрачный поворотный киль 5 с одной фазированной антенной внутри.
Возможен интересный нюанс конструкции: на пилоне 4 может быть расположен еще один турбореактивный двигатель. А всего самолет может нести пять или три двигателя.
Работает этот вариант так: при необходимости сменить направление излучения (вправо-влево) поворотный киль поворачивается на 180 градусов, а электронное оборудование меняет местами «верх» и «низ».
На фиг. 2 показан второй вариант самолета ДРЛО. Показана только носовая часть фюзеляжа 1 в сечении в виде сверху. Внутри установлены три поворотных антенных блока 6 с вертикальной осью вращения, имеющие антенные элементы только с одной стороны (условно справа или слева). При необходимости смены борта излучения блоки 6 синхронно поворачиваются на 180 градусов, и электроника меняет очередность излучения антенных элементов в блоках так, чтобы они и в этом положении образовывали фазированную антенную решетку.
Следует отметить одну особенность и первого, и второго вариантов самолетов - после взлета и ускоренного набора высоты (если таковой нужен) часть двигателей выключается, и винты флюгируются. Если двигателей было четыре, то выключаются два. А если двигателей было пять или три, то работающим может остаться всего один центральный двигатель, чтобы обеспечить полет на нужной высоте с минимальной скоростью (120-130% от скорости сваливания). Летчики должны помнить о необходимости избегать резких маневров в направлении «вверх».
Желательная высота полета должна быть выше возможных грозовых фронтов, то есть 14-15 тысяч метров.
Желательно иметь для защиты прежде всего от противорадарных ракет две ракеты класса «воздух-воздух» - одну инфракрасную, другую пассивную радиолокационную (подсветку обеспечит основной радиолокатор самолета). Желательно также наличие тепловых и радиопередающих ловушек.

Claims (5)

1. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения, содержащий фюзеляж, крыло и двигатели, отличающийся тем, что имеет встроенную в радиопрозрачный киль или в радиопрозрачный борт фюзеляжа одну или две антенны с фазированной активной решеткой.
2. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что киль в виде осесимметричной фигуры закреплен на горизонтальной оси с возможностью вращения не менее чем на 180 градусов.
3. Самолет по п. 2, отличающийся тем, что имеет систему гироскопической стабилизации киля при крене самолета.
4. Самолет по п. 1, отличающийся тем, что антенны размещены внутри фюзеляжа самолета в виде нескольких расположенных в продольный ряд поворотных блоков с чувствительными элементами фазированной решетки, причем эти блоки имеют возможность переключаться после их поворота так, чтобы опять элементы фазированной решетки были расположены в нужной последовательности.
5. Самолет по п. 4, отличающийся тем, что упомянутые блоки выполнены и поворотными вокруг вертикальной и горизонтальной осей, и выполнены гироскопически стабилизированными в одной или в двух плоскостях.
RU2016144918A 2016-11-15 2016-11-15 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения RU2639374C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144918A RU2639374C1 (ru) 2016-11-15 2016-11-15 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144918A RU2639374C1 (ru) 2016-11-15 2016-11-15 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2639374C1 true RU2639374C1 (ru) 2017-12-21

Family

ID=63857239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144918A RU2639374C1 (ru) 2016-11-15 2016-11-15 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639374C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988001105A1 (en) * 1986-07-25 1988-02-11 Grumman Aerospace Corporation Modular antenna array
US4779097A (en) * 1985-09-30 1988-10-18 The Boeing Company Segmented phased array antenna system with mechanically movable segments
US5097267A (en) * 1989-11-16 1992-03-17 Israel Aircraft Industries Ltd. Airborne early warning radar system
US5132693A (en) * 1990-05-31 1992-07-21 The Boeing Company Radar apparatus
US5405107A (en) * 1992-09-10 1995-04-11 Bruno; Joseph W. Radar transmitting structures
RU2234714C2 (ru) * 2002-06-05 2004-08-20 ООО "УралАвиапроект" Импульсный когерентный радиолокатор
WO2006120665A1 (en) * 2005-05-09 2006-11-16 Elta Systems Ltd. Phased array radar antenna having reduced search time and method for use thereof
RU2499740C2 (ru) * 2012-02-10 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский Авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" Самолет радиолокационного дозора и наведения палубного и наземного базирования
RU2499730C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Самолет дальнего радиолокационного обнаружения корабельного базирования

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4779097A (en) * 1985-09-30 1988-10-18 The Boeing Company Segmented phased array antenna system with mechanically movable segments
WO1988001105A1 (en) * 1986-07-25 1988-02-11 Grumman Aerospace Corporation Modular antenna array
US5097267A (en) * 1989-11-16 1992-03-17 Israel Aircraft Industries Ltd. Airborne early warning radar system
US5132693A (en) * 1990-05-31 1992-07-21 The Boeing Company Radar apparatus
US5405107A (en) * 1992-09-10 1995-04-11 Bruno; Joseph W. Radar transmitting structures
RU2234714C2 (ru) * 2002-06-05 2004-08-20 ООО "УралАвиапроект" Импульсный когерентный радиолокатор
WO2006120665A1 (en) * 2005-05-09 2006-11-16 Elta Systems Ltd. Phased array radar antenna having reduced search time and method for use thereof
RU2499740C2 (ru) * 2012-02-10 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Таганрогский Авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" Самолет радиолокационного дозора и наведения палубного и наземного базирования
RU2499730C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Самолет дальнего радиолокационного обнаружения корабельного базирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107985605B (zh) 一种环绕察打一体飞机的控制系统
RU2551821C1 (ru) Способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего и малого радиуса действия с помощью электромагнитного излучения дециметрового диапазона длин волн
AU2010258222A1 (en) Air vehicle
RU2502643C2 (ru) Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью
CN111460579A (zh) 三维目标隐身优化方法
RU2599270C2 (ru) Крылатая ракета-экранолет (крэ)
RU2686567C2 (ru) Сверхзвуковая ракета
RU2639374C1 (ru) Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения
Hannah Striving for Air Superiority: The Tactical Air Command in Vietnam
RU2378156C2 (ru) Летательный аппарат
BEŇO et al. Unmanned combat air vehicle: MQ-9 Reaper
Yuricich Applying radar cross-section estimations to minimize radar echo in unmanned combat air vehicle design
Hallion Science, technology and air warfare
Hamilton UAVs: Unmanned aerial vehicles
Vasilets et al. Scattering Characteristics of Some Airborne and Ground Objects
Piancastelli et al. Cost effectiveness and feasibility considerations on the design of mini-UAVs for balloon takedown. Part 2: Aircraft design approach selection
RU2812501C1 (ru) Способ подготовки дистанционных боевых действий
Zohuri et al. Stealth Technology
Sweetman Stealth aircraft-history, technology and outlook
RU2622274C1 (ru) Крылатая ракета (варианты)
Panait General principles of passive radar signature reducing: Stealth technology and its applications
Anderson et al. Aircraft, Military
RU2703658C1 (ru) Беспилотный самолёт
BOTEZAT A HOLISTIC VIEW OF STEALTH CHARACTERISTICS OF THE F-16 OPERATED BY THE ROMANIAN AIR FORCE, IN TERMS OF THE GENERAL LO (LOW OBSERVABILITY) CAPABILITIES AVAILABLE FOR THIS AIR PLATFORM
Voloshko et al. NAVAL AVIATION