RU2692077C1 - Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes - Google Patents

Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes Download PDF

Info

Publication number
RU2692077C1
RU2692077C1 RU2018119806A RU2018119806A RU2692077C1 RU 2692077 C1 RU2692077 C1 RU 2692077C1 RU 2018119806 A RU2018119806 A RU 2018119806A RU 2018119806 A RU2018119806 A RU 2018119806A RU 2692077 C1 RU2692077 C1 RU 2692077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
interference
attack
active jamming
enemy
Prior art date
Application number
RU2018119806A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Анатольевич Болкунов
Василий Федорович Ивойлов
Михаил Федорович Пашук
Александр Павлович Саркисьян
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
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-технический центр радиоэлектронной борьбы" filed Critical Акционерное общество "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
Priority to RU2018119806A priority Critical patent/RU2692077C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2692077C1 publication Critical patent/RU2692077C1/en

Links

Classifications

    • 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
    • G01S3/00Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
    • G01S3/02Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using radio waves
    • G01S3/14Systems for determining direction or deviation from predetermined direction
    • G01S3/38Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using adjustment of real or effective orientation of directivity characteristic of an antenna or an antenna system to give a desired condition of signal derived from that antenna or antenna system, e.g. to give a maximum or minimum signal
    • 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
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/46Indirect determination of position data
    • G01S13/48Indirect determination of position data using multiple beams at emission or reception
    • 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
    • G01S7/36Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/12Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

FIELD: rocket equipment.
SUBSTANCE: invention relates to the class of creation of artificial interference and can be used in conflict of opposing sides to increase efficiency of surface-to-air missile complexes (MC) at defeat of air elements of opposing side. Active jamming stations are placed in close proximity to the zone of maximum efficiency of the MC and emit interference in the direction of reconnaissance means of information-control systems of air attack for detection by the enemy of the fact of creation of deliberate jamming.
EFFECT: high efficiency of combating enemy air attack means by creating a jamming environment which provokes air attack means to act in a manner favorable to their fire damage.
1 cl

Description

Способ применения станции активных помех в составе зенитно-ракетного комплексаThe method of application of the active jamming station as part of the anti-aircraft missile system

Изобретение относится к классу создания искусственных помех и может быть использовано в конфликте противоборствующих сторон для повышения эффективности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) при поражении воздушных элементов противостоящей стороны.The invention relates to the creation of artificial interference and can be used in the conflict of the opposing sides to increase the effectiveness of anti-aircraft missile systems (SAM) with the defeat of the air elements of the opposing side.

Известны способы повышения эффективности применения ракетного оружия (в том числе самонаводящегося по радиоизлучениям) путем создания активных помех радиолокационным средствам разведки, что обеспечивает снижение дальности обнаружения и, как следствие, повышение эффективности ракетных средств поражения [см., например, Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М.: Воениздат, 1981, с. 256-271].There are ways to increase the effectiveness of the use of rocket weapons (including homing radio emissions) by creating active interference with radar reconnaissance, which reduces the detection range and, consequently, increases the effectiveness of rocket weapons [see, for example, Pali A.I. Electronic warfare. M .: Voenizdat, 1981, p. 256-271].

Основными недостатками таких способов является создание помех, как правило, после начала работы радиолокационных средств разведки и может не дать требуемого результата из-за ограничений по времени, так как включаются радиолокационные средства разведки на короткий промежуток времени непосредственно перед применением оружия.The main disadvantages of such methods are the creation of interference, as a rule, after the start of operation of the radar reconnaissance equipment and may not give the desired result due to time limitations, as the radar reconnaissance devices are activated for a short period of time just before using the weapon.

Наиболее близким по своему существу к предлагаемому способу является способ повышения эффективности борьбы со средствами воздушного нападения, использующими маловысотные режимы полета, основанный на совместном применении зенитно-ракетных комплексов и станций активных помех [Тетекин В., Горьков А., Фаличев О. Войска ВКО: болезни роста. ВПК, выпуск №39 (507) от 9 октября 2013 г.]. Способ включает размещение станций активных помех в направлении ожидаемого удара средств воздушно нападения на максимальной дальности в пределах зоны поражения зенитно-ракетного комплекса, формирование команд управления на включение станций активных помех, создание помех радиовысотомерам средств воздушного нападения и огневое поражение средств воздушного нападения. В этом способе станции радиоэлектронного подавления используют для нарушения работы бортовых радиовысотомеров, The closest in essence to the proposed method is a method of increasing the effectiveness of combating air attack weapons using low-altitude flight modes, based on the joint use of anti-aircraft missile systems and active jamming stations [Tetekin V., Gor'kov A., Falichev O. Troops of the East-Kazakhstan region: growing pains. The MIC, Issue No. 39 (507) of October 9, 2013]. The method includes placing active jamming stations in the direction of the expected impact of air attack weapons at maximum range within the zone of attack of the anti-aircraft missile complex, forming control commands to turn on active jamming stations, interfering with radio altimeters of air attack weapons and fire attack of air attack weapons. In this method, electronic jamming stations are used to disrupt the operation of the onboard radio altimeters,

что вынуждает средства воздушного нападения подняться на безопасные высоты полета, а это, как следствие, повышает эффективность ЗРК по перехвату цели.which forces the air attacks to rise to safe flight altitudes, and this, as a result, increases the effectiveness of the air defense system for intercepting the target.

Недостатком данного способа является создание помех в ходе нанесения противником удара и является ответной («пассивной») мерой на действия противника, а не навязывает противнику действий, заранее выгодных для защищающейся стороны. Кроме того, реализация известного способа предполагает создание станций помех с высоким энергетическим потенциалом (десятки мегаватт), так как радиоэлектронное подавление осуществляется по боковым лепесткам диаграмм направленности антенных систем радиовысотомеров и дальность радиоэлектронного подавления существенно превышает (в 300-1000 раз) дальность действия радиовысотомера (высоту полета средств воздушного нападения в маловысотном режиме). Кроме того, при работе радиовысотомера в режиме перестройки несущей частоты от импульса к импульсу станции активных помех должны обеспечивать радиоэлектронное подавление радиовысотомеров в заградительном по частоте режиме.The disadvantage of this method is the creation of interference in the course of the enemy’s striking and is a response (“passive”) measure against the actions of the enemy, and does not impose actions on the enemy that are advantageous for the defending side in advance. In addition, the implementation of this method involves the creation of interference stations with high energy potential (tens of megawatts), as the radio-electronic suppression is carried out on the side lobes of the directivity patterns of antenna systems of radio altimeters and the range of radio-electronic suppression significantly exceeds (300-1000 times) the range of the radio altimeter (height flight of air attack weapons in low-altitude mode). In addition, when a radio altimeter is operating in the mode of tuning the carrier frequency from impulse to impulse, active interference stations must provide electronic suppression of radio altimeters in the frequency barring mode.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности борьбы со средствами воздушного нападения противника (вероятности поражения) путем создания помех, вынуждающих к действиям средств воздушного нападения, выгодным для их огневого поражения.The technical result of the invention is to increase the effectiveness of the fight against enemy air attack weapons (likelihood of defeat) by creating interference that forces air attack weapons to the action that are advantageous for their fire attack.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе совместного применения ЗРК и станции активных помех, включающем формирование команд управления на включение станции помех и огневое поражение средств воздушного нападения, согласно изобретению, станцию активных помех выполняют с дистанционным управлением, размещают в непосредственной близости от зоны максимальной эффективности ЗРК и дистанционно управляют ее работой, излучают помеху в направлении средств разведки информационно-управляющих систем воздушного нападения для обнаружения противником This technical result is achieved by the fact that in the known method of joint use of the air defense missile system and active jamming station, including the formation of control commands to turn on the jamming station and fire attack of the air attack means, according to the invention, the active jamming station is remotely controlled, placed in the immediate vicinity of the zone maximum effectiveness of the air defense system and remotely control its operation, emit interference in the direction of the reconnaissance assets of the information control systems of the air apadeniya for detecting enemy

факта создания преднамеренной помехи, вынуждая к действиям (направление в зону помех разведывательных или ударных средств), выгодным для огневого поражения средств воздушного нападения. При этом помеховое воздействие создается не только по факту обнаружения излучений радиоэлектронных средств воздушного нападения, но и при ведении противником радиоэлектронной разведки пассивными средствами в процессе подготовки и нанесения удара.the fact of creating intentional interference, forcing to action (the direction to the zone of interference reconnaissance or strike means), advantageous for fire destruction of means of air attack. In this case, the interfering effect is created not only by the fact of detecting the radiation of electronic means of air attack, but also when the enemy conducts electronic intelligence by passive means in the process of preparing and delivering an impact.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного наличием, во-первых, новых условий действий, а именно, создание помех осуществляют не по результатам обнаружения работы радиоэлектронных средств воздушного нападения для нарушения их функционирования, а помехи создают с целью обнаружения противником факта их создания. Во-вторых, предлагается новый порядок выполнения действий: помеховое воздействие создают не только при обнаружении работы активных радиоэлектронных средств воздушного нападения, но и при ведении противником радиоэлектронной разведки в процессе подготовки и нанесения удара. В-третьих, предлагаются новые условия осуществления действий: место размещения станции активных помех в прототипе выбирают в направлении ожидаемого удара с большим углом закрытия на максимальной дальности в пределах зоны поражения зенитно-ракетного комплекса, а в предлагаемом способе станцию активных помех выполняют с дистанционным управлением, размещают в непосредственной близости от зоны максимальной эффективности ЗРК и дистанционно управляют ею.Comparative analysis of the proposed solution with the prototype shows that the proposed method differs from the well-known presence of, firstly, new conditions of action, namely, interference is not carried out based on the results of detecting the operation of electronic means of air attack to disrupt their functioning, and create interference to detect opponent of the fact of their creation. Secondly, a new order of actions is proposed: jamming effects are created not only when the work of active radio-electronic means of air attack is detected, but also when the enemy conducts electronic reconnaissance in the process of preparing and attacking. Thirdly, new conditions for the implementation of actions are proposed: the location of the active jamming station in the prototype is chosen in the direction of the expected impact with a large closure angle at the maximum range within the affected area of the anti-aircraft missile system, and in the proposed method, the active jamming station is performed with remote control, placed in the immediate vicinity of the zone of maximum effectiveness of the air defense system and remotely controlled by it.

Положительный эффект предлагаемого способа достигается в ходе военного противоборства сторон. Станцию активных помех размещают в непосредственной близости от зоны максимальной эффективности ЗРК, дистанционно управляют ее работой (включают / выключают) и излучают помеху в направлении средств разведки информационно-управляющих систем воздушного нападения для обнаружения противником факта создания The positive effect of the proposed method is achieved during a military confrontation of the parties. The station of active jamming is placed in the immediate vicinity of the zone of maximum effectiveness of the air defense system, remotely controlling its operation (turn on / off) and emit interference in the direction of the reconnaissance means of information and control air attack systems to detect the fact of creation by the enemy

преднамеренной помехи. Помехи создают разведывательным элементам информационно-управляющих систем по главным и боковым лепесткам диаграмм направленности антенн в виде прицельного или заградительного по частоте излучения в диапазонах их рабочих частот. Энергетический потенциал станций помех в этом случае определяется исходя из эквивалентной чувствительности радиоэлектронных средств и для типовых значений дальности и ширины спектра помехи составит не более единиц киловатт [Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М., «Воениздат»,1981 г., с. 62-73]. Техническая реализация такой помехи может быть осуществлена одним из известных методов и технический решений по созданию помех радиолокационным станциям обнаружения [Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием. М., «Радиотехника», 2003 г., с. 76-108]. Станция помех может быть выполнена в малогабаритном исполнении с дистанционным управлением, например, на основе линии передачи команд.intentional interference. Interference creates reconnaissance elements of information and control systems on the main and side lobes of the antenna patterns in the form of sighting or frequency-defensive radiation in the ranges of their operating frequencies. The energy potential of the interference stations in this case is determined on the basis of the equivalent sensitivity of radio electronic means and for typical values of the range and width of the interference spectrum will be no more than a few kilowatts [Paliy AI Electronic warfare. M., "Military Publishing", 1981, p. 62-73]. Technical implementation of such interference can be carried out by one of the known methods and technical solutions for creating interference to radar detection stations [Perunov Yu.M., Fomichev K.I., Yudin L.M. Electronic suppression of information channels of weapons control systems. M., "Radio Engineering", 2003, p. 76-108]. The interference station can be made in a small-sized version with remote control, for example, on the basis of the command transmission line.

Создание помех разведывательным элементам информационно-управляющих систем вынудит противоборствующую сторону рассматривать факт наличия помехи как прикрытие важного объекта, потребует провести его разведку и (или) нанести удар по нему, направив соответствующие средства разведки или поражения. Поскольку станции активных помех размещают в непосредственной близости от зоны максимальной эффективности ЗРК, то обеспечивается поражение разведывательного или ударного средства противника с высокой вероятностью, чем и достигается указанный в изобретении технический результат. Обстрел цели в наиболее выгодных для ЗРК участках зоны поражения существенно повышает вероятность ее поражения.Interfering with reconnaissance elements of information management systems will force the opposing party to consider the fact of interference as a cover for an important object, will require reconnaissance and (or) strike it by sending appropriate reconnaissance or destruction equipment. Since the active jamming stations are located in the immediate vicinity of the zone of maximum effectiveness of the air defense system, the enemy’s reconnaissance or strike weapons are defeated with a high probability, which is what the technical result indicated in the invention is achieved. The shelling of the target in the most advantageous areas of the affected area for the air defense system significantly increases the probability of its being hit.

Кроме того, реализация предлагаемого способа приводит к нерациональному распределению ограниченного ресурса средств воздушного нападения противника за счет отвлечения части ударных средств на ложные объекты и направления.In addition, the implementation of the proposed method leads to an irrational distribution of the limited resource of enemy air attack assets due to the diversion of part of the percussion means to false objects and directions.

Claims (1)

Способ применения станции активных помех в составе зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), включающий формирование команд управления на включение станции активных помех и огневое поражение средств воздушного нападения, отличающийся тем, что станцию активных помех выполняют с дистанционным управлением, размещают в непосредственной близости от зоны максимальной эффективности ЗРК и дистанционно управляют ее работой, излучают помеху в направлении средств разведки информационно-управляющих систем воздушного нападения по главным и боковым лепесткам диаграмм направленности антенн в виде прицельного или заградительного по частоте излучения в диапазонах рабочих частот радиоэлектронных средств разведки для обнаружения противником факта создания преднамеренной помехи, вынуждая к действиям, выгодным для огневого поражения средств воздушного нападения, при этом энергетический потенциал станции активных помех определяют исходя из эквивалентной чувствительности радиоэлектронных средств разведки противника.The method of using the active jamming station as part of an anti-aircraft missile system (SAM), including the formation of control commands to turn on the active jamming station and fire attack of air attack weapons, characterized in that the active jamming station is performed with a remote control, placed in the immediate vicinity of the maximum zone the effectiveness of the air defense missile system and remotely control its work, emit interference in the direction of the reconnaissance assets of the information and control systems of air attack along the main and side lines. Pestles of antenna patterns in the form of sighting or frequency-shielding radiation in the operating frequency ranges of electronic reconnaissance equipment to detect if an adversary has created intentional interference, forcing actions that are advantageous for firing an air attack, while determining the energy potential of an active jamming station based on the equivalent the sensitivity of electronic intelligence of the enemy.
RU2018119806A 2018-05-29 2018-05-29 Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes RU2692077C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119806A RU2692077C1 (en) 2018-05-29 2018-05-29 Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119806A RU2692077C1 (en) 2018-05-29 2018-05-29 Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692077C1 true RU2692077C1 (en) 2019-06-21

Family

ID=67038031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119806A RU2692077C1 (en) 2018-05-29 2018-05-29 Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692077C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755567C1 (en) * 2020-12-24 2021-09-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Method for radio anti-mission systems
RU2820537C1 (en) * 2023-07-26 2024-06-05 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Electronic jamming device for unmanned aerial vehicles in short-range anti-aircraft missile system

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4876545A (en) * 1987-12-24 1989-10-24 Itt Corporation Adaptive blanking interface apparatus for self-protection jamming equipment employed in conjunction with radar systems
US5321405A (en) * 1992-11-02 1994-06-14 Raytheon Company Radio frequency energy jamming system
JPH0875843A (en) * 1994-09-09 1996-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Jamming radio wave directing device
WO2011125060A2 (en) * 2010-04-08 2011-10-13 Elisra Electronic Systems Ltd. Electronic counter measure system
RU2446414C1 (en) * 2010-10-18 2012-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Экран" Active jammer
RU2577843C1 (en) * 2015-04-27 2016-03-20 ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Method of protecting mobile objects from radar reconnaissance equipment and weapons guidance
RU2603025C1 (en) * 2015-06-25 2016-11-20 ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Method of striking aerial target with surface-to-air guided missiles
RU2608579C1 (en) * 2016-04-01 2017-01-23 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Device for protecting mobile objects from radar reconnaissance equipment and weapon guidance

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4876545A (en) * 1987-12-24 1989-10-24 Itt Corporation Adaptive blanking interface apparatus for self-protection jamming equipment employed in conjunction with radar systems
US5321405A (en) * 1992-11-02 1994-06-14 Raytheon Company Radio frequency energy jamming system
JPH0875843A (en) * 1994-09-09 1996-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Jamming radio wave directing device
WO2011125060A2 (en) * 2010-04-08 2011-10-13 Elisra Electronic Systems Ltd. Electronic counter measure system
RU2446414C1 (en) * 2010-10-18 2012-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Экран" Active jammer
RU2577843C1 (en) * 2015-04-27 2016-03-20 ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Method of protecting mobile objects from radar reconnaissance equipment and weapons guidance
RU2603025C1 (en) * 2015-06-25 2016-11-20 ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Method of striking aerial target with surface-to-air guided missiles
RU2608579C1 (en) * 2016-04-01 2017-01-23 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" Device for protecting mobile objects from radar reconnaissance equipment and weapon guidance

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755567C1 (en) * 2020-12-24 2021-09-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Method for radio anti-mission systems
RU2820537C1 (en) * 2023-07-26 2024-06-05 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Electronic jamming device for unmanned aerial vehicles in short-range anti-aircraft missile system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018203637B2 (en) An active protection system
Lyu et al. Global analysis of active defense technologies for unmanned aerial vehicle
US8464949B2 (en) Method and system for countering an incoming threat
Tyurin et al. General approach to counter unmanned aerial vehicles
RU2695015C1 (en) Method of detecting and hitting unobtrusive combat mini- and micro-drones
AU784527B2 (en) Apparatus and method for providing a deception response system
Oprean Artillery and drone action issues in the war in Ukraine
US20230099600A1 (en) Applications of ultra-short pulse laser systems
Diesen et al. The offensive posture of NATO’s missile defence system
RU2692077C1 (en) Method of using active jamming stations in surface-to-air missile complexes
Mears Cooperative electronic attack using unmanned air vehicles
Yang et al. Analysis on the development of active protection system for tanks and armored vehicles
EP3833927A2 (en) Method and system for electronic warfare obscuration and suppression of enemy defenses
Dutta Probabilistic analysis of anti-ship missile defence effectiveness
Kemp Strategic Security in Northern Europe
Czeszejko Anti-radiation missiles vs. radars
CN103940305B (en) A kind of surface-to-air ballistic missile shooting criterions method and corresponding ground-to-air missile systems
Cernat The Potential Represented by Missile Defence–Emerging and Disruptive Technology–in the Global Power Balance
Jalil Indian Missile Defence Development: Implications for Deterrence Stability in South Asia
RU157566U1 (en) COMBINED PROTECTIVE AMMUNITION OF CYLINDRICAL FORM FOR ACTIVE PROTECTION COMPLEXES
RU164994U1 (en) COMBINED PROTECTIVE AMMUNITION OF A FLAT FORM FOR ACTIVE PROTECTION COMPLEXES
Czeszejko Mobility of Radars on the Today’s Battlefield
Weinberg A queueing theoretic approach for performance prediction of collaborative active protection systems
Hu et al. Efficiency analysis of intercepting UAV swarm by various air defense methods
RU204679U1 (en) Combined installation for active protection complexes

Legal Events

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

Effective date: 20200530