RU2693814C1 - Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения - Google Patents

Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения Download PDF

Info

Publication number
RU2693814C1
RU2693814C1 RU2018113227A RU2018113227A RU2693814C1 RU 2693814 C1 RU2693814 C1 RU 2693814C1 RU 2018113227 A RU2018113227 A RU 2018113227A RU 2018113227 A RU2018113227 A RU 2018113227A RU 2693814 C1 RU2693814 C1 RU 2693814C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
transmitted
launch
preparation
standard
Prior art date
Application number
RU2018113227A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Викторович Лисица
Original Assignee
Войсковая часть 13991
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 Войсковая часть 13991 filed Critical Войсковая часть 13991
Priority to RU2018113227A priority Critical patent/RU2693814C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693814C1 publication Critical patent/RU2693814C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G3/00Observing or tracking cosmonautic vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам телеметрии пусковых установок ракет. Данные с борта изделия передаются в блок преобразования и усиления, где выходные сигналы преобразуются в сигналы метрового диапазона. Далее сигналы метрового диапазона усиливаются в блоке многократного усиления до уровня 2 Вт и передаются штатными антенными передатчиками. Полученные штатными антеннами космодрома радиосигналы передают на малогабаритные приемно-регистрирующие станции для анализа и формирования заключения о готовности изделия к пуску. Технический результат – повышение уровня достоверности переданного сигнала в условиях скрытной подготовки ракет стратегического назначения. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области ракетно-космической техники, в частности к способам передачи телеметрической информации в процессе подготовки к проведению сеанса измерений и выдачи заключения комиссии о готовности изделия к пуску в процессе предстартовой подготовки. Актуальность данного изобретения определяется изменением бортовых телеметрических систем, эксплуатируемых на современных типах ракет стратегического назначения (РСН), заключающемся в изменении диапазона рабочих частот, по которым в эфир транслируется телеметрическая информация о полете.
Предпосылки создания изобретения
В настоящее время на космодроме «Плесецк» проводятся испытания современных типов РСН, бортовые телеметрические системы которых работают не только - в метровом диапазоне частот (30 МГц – 300 МГц), а переходят на дециметровый диапазон (300 МГц - 3 ГГц). При смене частотных характеристик передатчика изменяются как характеристики распространения радиоволн, так и необходимо изменять настройки и характеристики приемников данных сигналов. Количество энергии, затрачиваемое изделием на передачу дециметрового сигнала намного меньше, чем такого же сигнала, но метрового диапазона. Кроме этого габариты бортового дециметрового передатчика, намного меньше метрового. Как известно такие характеристики как необходимое энергопотребление и вес полезной нагрузки являются определяющими в выборе варианта изделия по выполнению задач национальной безопасности. В этом состоит причина перехода к дециметровому диапазону, но зона распространения радиоволн в данном диапазоне становится значительно меньше и узконаправленной.
В связи с этим возникает вопрос, как обеспечить помехоустойчивость, снизить влияние сложного рельефа местности и метеорологических условий на передачу телеметрического сигнала в условиях узкой зоны распространения радиоволн, но с другой - необходимости наблюдения предстарта пускаемого изделия.
Основная проблема проводимых испытаний состоит в жесткой привязке наземного приемо-регистрирующего комплекса к конкретной местности. Иными словами все антенные системы на космодроме «Плесецк» стационарны, в отличие от платформ или стендов, с которых производится пуск испытываемого изделия. Они в основной массе своей представляют мобильные или скрытые комплексы, раннее обнаружение которых просто недопустимо в целях национальной безопасности и как следствие влияние ландшафта местности и метеорологических условий на передаваемый сигнал имеет огромное значение.
Ввиду того, что эта проблема обнаружилась в настоящее время, при проведении испытаний современных типов ракет стратегического назначения, ранее такой проблемы не существовало, соответственно и известных возможных аналогов данной системы не существует.
Задачей изобретения является разработка системы наблюдения предстарта ракет стратегического назначения, использующих бортовые передатчики дециметрового диапазона в условиях сложного рельефа местности. Данная система позволяет передавать сигнал дециметрового передатчика при скрытной подготовке пуска, не снижая мобильности изделий и повышая помехоустойчивость к метеорологическим условиям.
Заявлена система наблюдения предстарта, представляющая собой совокупность методов и технических решений, реализованных на имеющейся элементной базе с минимумом экономических затрат. Она обеспечивает передачу телеметрического сигнала с борта изделия на штатные антенные системы измерительного комплекса космодрома с высоким уровнем достоверности в условиях сложного рельефа местности.
Предлагаемое изобретение отличается от других систем организации каналов связи для передачи телеметрического сигнала дециметрового диапазона повышенной зоной радиовидимости, высокой помехоустойчивостью в условиях сложного рельефа местности.
Техническим результатом является высокий уровень достоверности переданного сигнала с предстартовых испытаний ракет стратегического назначения в условиях их скрытой подготовки.
Система, согласно заявленному изобретению, состоит из совокупности различных блоков и систем, реализованных на имеющейся элементной базе (Фиг. 1). Во время предстартовой подготовки ракеты стратегического назначения к передатчику подключается стандартный ВЧ-кабель (1), который сигнал с борта отправляет на преобразователь-усилитель (2) из состава комплекса БРС-4М, переведенного в 5 категорию и находящегося на хранении. На блоке сигнал с борта изделия конвертируется в метровый диапазон согласно законов частотного преобразования (Фиг. 2). После преобразования сигнал метрового диапазона также при помощи ВЧ-кабеля поступает на усилитель (3), собранный из элементной базы списанного ЗИП аппаратуры переведенной в 5 категорию. Он производит усиление сигнала с 2 мкВт до 2 Вт, который далее при помощи штатных антенных передатчиков, используемых боевыми расчетами предстартовой подготовки изделия излучается в эфир в виде радиоволн метрового диапазона с повышенной мощностью (4). Далее штатными антенными системами измерительного комплекса космодрома (5) данный сигнал принимается и передается на малогабаритные приемо-регистрирующие станции (МПРС) (6). Измерительным комплексом космодрома производится сбор данной информации штатными схемами и передача ее для анализа межведомственной комиссией, которая формирует заключение о готовности изделия к старту и дает разрешение на пуск. После получения положительного заключения комиссии боевые расчеты предстартовой подготовки изделия отключают систему наблюдения предстарта (СНП) и выполняют весь необходимый комплекс мероприятий, обеспечивающий пуск ракеты стратегического назначения. При этом после отключения СНП антенные системы измерительного комплекса космодрома перестают наблюдение за изделием и ожидают прохождение сигнала контакта подъема для начала сопровождения РСН по целеуказаниям. Поскольку это станет возможным только после подъема испытываемого образца в условную пятиградусную зону радиовидимости, где рельеф местности, высота кроны деревьев перестают оказывать влияние на распространение радиоволн.
Более подробное пояснение изобретения дано на основании чертежей и примеров исполнения.
На фигуре 1 представлен условный вид сборки системы наблюдения предстарта, состоящей из блока преобразования и усиления «Янтарь», блока многократного усиления радиосигнала и штатных антенных средств предстартовой подготовки, соединенных ВЧ-кабелем.
На фигуре 2 представлен график распределения диапазонов радиоволн и законов частотного преобразования.
Требуемый технический результат достигается тем, что радиосигнал в ходе предстартовой подготовки конвертируется в метровый диапазон частот и усиливается для дальнейшей передачи, что обеспечивает уверенный прием штатными средствами регистрации сигнала с высоким уровнем достоверности.
Таким образом, положительный результат использования системы наблюдения предстарта состоит в следующем:
- в расширении зоны распространения радиоволн в ходе предстартовой подготовки;
- в повышении помехоустойчивости сигнала за счет его многократного усиления;
- в повышении оперативности принятия решения о пуске изделия, что наиболее актуально при проведении испытательных пусков;
- в низкой экономической затратности реализации изобретения.

Claims (1)

  1. Способ наблюдения предстартовой подготовки ракеты стратегического назначения, характеризирующийся тем, что к передатчику подключают ВЧ-кабель, отправляют сигнал с борта на блок преобразователя-усилителя, на блоке преобразователя-усилителя сигнал конвертируют в метровый диапазон, после чего сигнал через ВЧ-кабель отправляют на усилитель, производящий усиление сигнала с 2 мкВт до 2 Вт, при помощи штатных антенных передатчиков, используемых боевыми расчетами предстартовой подготовки изделия, излучают сигнал в эфир, штатными антенными системами измерительного комплекса космодрома сигнал принимают и передают на малогабаритные приемно-регистрирующие станции.
RU2018113227A 2018-04-11 2018-04-11 Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения RU2693814C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018113227A RU2693814C1 (ru) 2018-04-11 2018-04-11 Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018113227A RU2693814C1 (ru) 2018-04-11 2018-04-11 Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693814C1 true RU2693814C1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67251907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018113227A RU2693814C1 (ru) 2018-04-11 2018-04-11 Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693814C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3680749A (en) * 1969-07-23 1972-08-01 Us Navy Remote-controlled launch system for missiles
RU2169106C1 (ru) * 2000-07-20 2001-06-20 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Способ дистанционного контроля и управления ракетно-космическим комплексом на стартовой позиции и система для его осуществления
RU2441320C1 (ru) * 2010-05-13 2012-01-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Система связи сверхширокополосными сигналами с повышенной точностью и стабильностью синхронизации

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3680749A (en) * 1969-07-23 1972-08-01 Us Navy Remote-controlled launch system for missiles
RU2169106C1 (ru) * 2000-07-20 2001-06-20 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Способ дистанционного контроля и управления ракетно-космическим комплексом на стартовой позиции и система для его осуществления
RU2441320C1 (ru) * 2010-05-13 2012-01-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Система связи сверхширокополосными сигналами с повышенной точностью и стабильностью синхронизации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108562892B (zh) 一种无人机载无源双基地雷达装置及目标定位方法
CN110764068B (zh) 一种多探头准远场电磁散射截面(rcs)外推测试系统
CN106405491B (zh) 基于软件无线电的无人机监测系统
KR101331099B1 (ko) Hawk유도탄 체계 비행성능 분석을 위한 계측시스템 및 그 시험계측방법
CN107092013B (zh) 相控阵天气雷达接收、发射通道检测方法及装置
RU2008104608A (ru) Устройство и способ определения напряженности поля помех в самолете
CN105093219A (zh) 一种连续波雷达穿墙探测系统
CN102571226B (zh) 双站共视比对测试地面站eirp值的方法
US20120212363A1 (en) Method and device for neutralizing a target
JP2010032420A (ja) アクティブレーダオーギュメンテーション
US10725164B1 (en) System and method for detecting vehicles and structures including stealth aircraft
RU2693814C1 (ru) Способ наблюдения предстартовой подготовки ракет стратегического назначения
RU95139U1 (ru) Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция
CN105403881A (zh) 基于大面元模型的引信多普勒频率获取方法
El-Darymli et al. Design and implementation of a high-frequency software-defined radar for coastal ocean applications
Suparman et al. Development of transmitter and receiver for fox hunting activity
CN112816945B (zh) 计算异面分布式相控阵雷达相参合成增益的方法和系统
CN209231501U (zh) 一种rcs电子增强器
Rainville et al. Multistatic Radar Development for the Colorado Zephyr Meteor Radar Network
CN109104253B (zh) 导弹测试系统遥控罩检定装置
CN207780226U (zh) 新型电子战模拟系统
CN207939523U (zh) 一种用于无人机的监测与对抗设备
US3943515A (en) Counter-countermeasure guidance system
Jianlu et al. Response analysis of monopulse radar under retrodirective and non-retrodirective cross-eye jamming
CN106230525A (zh) 一种无线电干扰源定位方法

Legal Events

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

Effective date: 20200412