RU2662494C1 - Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех - Google Patents

Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех Download PDF

Info

Publication number
RU2662494C1
RU2662494C1 RU2017133958A RU2017133958A RU2662494C1 RU 2662494 C1 RU2662494 C1 RU 2662494C1 RU 2017133958 A RU2017133958 A RU 2017133958A RU 2017133958 A RU2017133958 A RU 2017133958A RU 2662494 C1 RU2662494 C1 RU 2662494C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
autodyne
radio
radiation
interference
reception
Prior art date
Application number
RU2017133958A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
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 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
Priority to RU2017133958A priority Critical patent/RU2662494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662494C1 publication Critical patent/RU2662494C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неконтактным взрывателям и может быть использовано для повышения помехозащищенности радиовзрывателей от воздействия различных помех. Предлагаемый способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех осуществляется следующим образом. В процессе работы радиовзрывателя на основе автодина автодин на излучение включают на определенный промежуток времени, а на прием автодин работает непрерывно, причем моменты включения и выключения работы автодина на излучение проводят случайным образом. При такой схеме работы автодина станция постановщик радиопомех не сможет повторить посылку радиосигналов в последовательности, в длительности излучения, частоте излучения, в схеме модуляции частоты излучения идентично работе автодина. Несовпадение параметров при работе автодина на прием будет являться критерием действия станции помех в зоне нахождения взрывателя и сигналом к переводу радиовзрывателя в режим контактного подрыва. Изобретение позволяет обеспечить надежную работу взрывателя. 1 ил.

Description

На вооружении российской армии в настоящее время находится целый ряд боеприпасов, в которых используются неконтактные взрывательные устройства, так как эффективность применения таких боеприпасов по ряду целей в разы выше, чем при применении боеприпасов с контактными взрывателями. В большинстве неконтактных взрывателей применяются устройства с использованием радиовзрывателей (РВ), у которых приемопередатчик выполнен с использованием автодина.
Автодины являются простейшими приемо-передающими устройствами, функционально представляющими собой совокупность автогенератора и средств выделения автодинного отклика. Принцип действия этих устройств основан на автодинном эффекте, состоящем в изменениях параметров колебаний генератора под воздействием собственного отраженного от объекта локации излучения или информационного излучения от стороннего источника. Автогенератор в этих устройствах выполняет одновременно функции радиопередающего устройства и приемника. Простота конструкции автодинов обеспечивают их низкую стоимость, малые габариты и массу.
Первым исследовал «автодинный метод приема» и описал работу этого устройства в своей заявке на изобретение инженер английской компании «Marconi's Wireless Telegraphy» Генри Раунд (Henry Joseph Round) в 1913 г.
Простейшая схема построения автодина с использованием одного транзистора приведена на фиг. 1. Приведенная схема является типичной, может иметь существенные различия, но в тоже время она позволяет увидеть простоту конструкции приемо-передатчика и позволяет понять, почему такая конструкция нашла широкое применение во взрывателях для различных боеприпасов.
Фиг. 1. Принципиальная схема построения автодина с использованием транзистора Т1 и дискретных элементов: резисторов R1-R4 и конденсаторов С17.
Факт появления на выходе автодина сигналов с разностной частотой (частотой Доплера) является критерием наличия отражающей поверхности в направлении излучения автодина, а анализ характера изменения параметров этих сигналов лежит в основе выработки критериев принятия решения о наличии цели и расстояния до нее.
В тоже время, успехи развития средств противодействия оружию с радиопередающими и принимающими устройствами сводят практически на нет преимущества боеприпасов с радиовзрывателями, так как поставляемые ими помехи для большинства таких взрывателей являются непреодолимыми и приводят, либо к траекторному срабатыванию, либо (в лучшем случае) к контактному подрыву боеприпаса
Электроника системы станций помех практически мгновенно определяет рабочую частоту, работающего РВ (с погрешностью не более 200-300 Гц). При этом время измерения частоты не превышает несколько десятков мкс, а время ее воспроизведения может достигать нескольких мс, что позволяет формировать квази-непрерывную помеху. Для повышения вероятности подавления ответная помеха модулируется доплеровской частотой.
В связи с этим задача обеспечения помехозащищенности РВ с автодином от средств РЭБ выходит сегодня на передний план и требует от разработчиков специальных РВ и блоков РВ, в составе многорежимных взрывателей, совершенствования методологии их защиты от электромагнитных помех.
Сегодня для защиты РВ от радиоэлектронных помех в нем используются: частотная и временная селекция сигналов, обеспечиваемое устройством дальнего переменного взведения, а также специальные каналы защиты от помех (Кузнецов Н.С. К вопросу создания современных многофункциональных взрывателей для боеприпасов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня // Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева» //Боеприпасы, №1, 2016 г., с. 58-63).
Однако, как показывает практика, все эти мероприятия малоэффективны.
В предлагаемом техническом решении для обеспечения помехозащищенности предлагается перевести канал приемо-передачи автодина в прерывистый режим. Причем параметры прерывистости формируются случайным образом и практически не могут быть запрограммированы станциями постановщиками радиопомех.
Предлагаемый способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех осуществляется следующим образом.
В процессе работы радиовзрывателя на основе автодина автодин на излучение включают на определенный промежуток времени, а на прием автодин работает непрерывно, причем моменты включения и выключения работы автодина на излучение проводят случайным образом.
Выключение автодина на излучение можно реализовать различными способами, путем управляемого изменения режимами работы автодина, например, за счет изменения емкости конденсатора С7 на схеме фиг. 1 с помощью ключа и генератора случайных чисел (на схеме не показаны).
При такой схеме работы автодина станция постановщик радиопомех не сможет повторить посылку радиосигналов в последовательности, в длительности излучения, частоте излучения, в схеме модуляции частоты излучения, идентично работе автодина. Несовпадение параметров при работе автодина на прием будет являться критерием действия станции помех в зоне нахождения взрывателя, и сигналом к переводу радиовзрывателя в режим контактного подрыва.
При подлете снаряда на короткое расстояние от поверхности местности (единицы метров), в большинстве случаев радиовзрыватель не будет фиксировать сигналы от станции помех, так как и у взрывателя, и у станции помех, существуют свои диаграммы направленности. Это обстоятельство позволит заработать классической схеме излучения и приема (отраженный сигнал будет наблюдаться только во время работы автодина на излучение) и взрыватель сработает неконтактно. Тем самым будет обеспечена надежная работа взрывателя по заданному режиму при интенсивном действии станций постановщиков радиопомех.
Возможность формирования прерывистого режима работы автодина на излучение и прием проверена в АО «НПП «Дельта». Получены положительные результаты.
Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.

Claims (1)

  1. Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех, заключающийся в том, что в процессе работы радиовзрывателя на основе автодина изменяют параметры излучения и приема автодина, отличающийся тем, что автодин на излучение включают на определенный промежуток времени, а на прием автодин работает непрерывно, причем моменты включения и выключения работы автодина на излучение проводят случайным образом.
RU2017133958A 2017-09-29 2017-09-29 Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех RU2662494C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133958A RU2662494C1 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133958A RU2662494C1 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662494C1 true RU2662494C1 (ru) 2018-07-26

Family

ID=62981580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017133958A RU2662494C1 (ru) 2017-09-29 2017-09-29 Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662494C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685593C1 (ru) * 2018-09-20 2019-04-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ защиты радиовзрывателя снаряда от радиопомех
RU2688717C1 (ru) * 2018-11-19 2019-05-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Радиовзрыватель на основе автодина
RU2708765C1 (ru) * 2019-08-14 2019-12-11 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала
RU2718557C1 (ru) * 2019-11-07 2020-04-08 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ обеспечения неконтактного подрыва боеприпаса
RU2755202C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-14 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" Устройство импульсной локации на основе автодина
RU2787169C1 (ru) * 2021-11-23 2022-12-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" имени С.С. Голембиовского" Способ многократной бесконтактной установки и отсчета времени действия дистанционного взрывателя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3745573A (en) * 1963-09-24 1973-07-10 Us Navy Proximity fuze circuit
RU2074384C1 (ru) * 1992-08-28 1997-02-27 Конструкторское бюро приборостроения Способ защиты взрывателя управляемого осколочно-фугасного боеприпаса, задействованного по цепи замедленного действия, от отказа при встрече с прочной преградой
RU2216709C2 (ru) * 2001-05-17 2003-11-20 Киселев Владимир Владимирович Радиовзрыватель залпового подрыва боеприпасов замедленного действия с оптико-электронным устройством подтверждения наличия цели "аккорд-2к"
RU2006111686A (ru) * 2006-04-10 2007-11-10 Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт (RU) Устройство помехоустойчивого автодинного радиодатчика
RU2520945C1 (ru) * 2013-02-01 2014-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по спектру частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3745573A (en) * 1963-09-24 1973-07-10 Us Navy Proximity fuze circuit
RU2074384C1 (ru) * 1992-08-28 1997-02-27 Конструкторское бюро приборостроения Способ защиты взрывателя управляемого осколочно-фугасного боеприпаса, задействованного по цепи замедленного действия, от отказа при встрече с прочной преградой
RU2216709C2 (ru) * 2001-05-17 2003-11-20 Киселев Владимир Владимирович Радиовзрыватель залпового подрыва боеприпасов замедленного действия с оптико-электронным устройством подтверждения наличия цели "аккорд-2к"
RU2006111686A (ru) * 2006-04-10 2007-11-10 Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт (RU) Устройство помехоустойчивого автодинного радиодатчика
RU2520945C1 (ru) * 2013-02-01 2014-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по спектру частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЗНЕЦОВ Н.С. К вопросу создания современных многофункциональных взрывателей для боеприпасов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, Научно-технический сборник ГНЦ РФ ФГУП "ЦНИИХМ им. Д.И. Менделеева", Боеприпасы, N1, 2016, стр. 58-63. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685593C1 (ru) * 2018-09-20 2019-04-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ защиты радиовзрывателя снаряда от радиопомех
RU2688717C1 (ru) * 2018-11-19 2019-05-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Радиовзрыватель на основе автодина
RU2708765C1 (ru) * 2019-08-14 2019-12-11 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала
RU2718557C1 (ru) * 2019-11-07 2020-04-08 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ обеспечения неконтактного подрыва боеприпаса
RU2755202C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-14 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" Устройство импульсной локации на основе автодина
RU2787169C1 (ru) * 2021-11-23 2022-12-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Прибор" имени С.С. Голембиовского" Способ многократной бесконтактной установки и отсчета времени действия дистанционного взрывателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2662494C1 (ru) Способ защиты радиовзрывателя на основе автодина от радиопомех
RU2362969C2 (ru) Взрыватель
US3332077A (en) Airborne triggering system for proximity fuse or the like
US3945008A (en) Electronic proximity fuse having multiple Doppler frequency channels
JP2013518238A (ja) プログラム可能な砲弾
US7417582B2 (en) System and method for triggering an explosive device
US3902172A (en) Infrared gated radio fuzing system
US4168663A (en) Computer fuzes
EP0687885A1 (en) Vehicle self-defence system
US4135452A (en) Time delay computer using fuze doppler for air-to-air missiles
RU2688717C1 (ru) Радиовзрыватель на основе автодина
US4121214A (en) Proximity fuze jammer
US4170008A (en) Clutter discriminating fuze apparatus
US3688701A (en) Command fuze
RU126147U1 (ru) Станция помех с защитой от противорадиолокационных ракет
CN110266427A (zh) 一种低空无人机集群干预方法
RU2102678C1 (ru) Система самообороны транспортного средства
RU2231746C2 (ru) Артиллерийский боеприпас
RU2286529C2 (ru) Система самообороны транспортного средства
KR101948572B1 (ko) 절개형 전면 감지 장치를 이용한 전면 대응 장치 및 그 방법
GB2057217A (en) Missile defence method
RU2700206C1 (ru) Способ двухфакторного функционального подавления беспилотного летательного аппарата
RU2296287C1 (ru) Координатор цели самоприцеливающегося боевого элемента
RU2610734C2 (ru) Способ поражения малогабаритных летательных аппаратов
RU2767827C2 (ru) Универсальный электронный взрыватель для мелкокалиберных боеприпасов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190930

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20201207