RU2722904C1 - Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты - Google Patents

Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты Download PDF

Info

Publication number
RU2722904C1
RU2722904C1 RU2019133620A RU2019133620A RU2722904C1 RU 2722904 C1 RU2722904 C1 RU 2722904C1 RU 2019133620 A RU2019133620 A RU 2019133620A RU 2019133620 A RU2019133620 A RU 2019133620A RU 2722904 C1 RU2722904 C1 RU 2722904C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
radio
fuse
time
pulses
Prior art date
Application number
RU2019133620A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Олег Владимирович Череп
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 RU2019133620A priority Critical patent/RU2722904C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722904C1 publication Critical patent/RU2722904C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B15/00Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
    • F42B15/01Arrangements thereon for guidance or control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • F42C13/02Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by intensity of light or similar radiation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при создании помехозащищенных неконтактных датчиков цели различных боеприпасов. Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты заключается в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени Tсоздают в излучающей антенне радиовзрывателя короткие радиоимульсы длительностью τ (τ<<T) с частотой заполнения ω. С помощью приемной антенны радиовзрывателя непрерывно принимают радиоимпульсы и фиксируют их в канале обработки информации в каждом промежутке времени стробирования T. С помощью радиовзрывателя определяют скорость сближения цели на основе измерения дальности до цели и на основе эффекта Доплера. С помощью канала обработки информации радиовзрывателя проводят анализ измеренной двумя способами скорости сближения принятых импульсов и по параметрам изменения скорости судят о наличии цели. 1 ил.

Description

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано при создании помехозащищенных неконтактных датчиков цели различных боеприпасов.
Известны способы обнаружения цели ракетами с головками самонаведения на цель, в которых момент подрыва ракет определяют с помощью неконтактного датчика цели, устанавливаемого в ракету. Неконтактный датчик цели, как правило, начинает работать на конечном участке подлета ракеты к цели. В качестве неконтактного датчика цели могут быть использованы различные устройства, чувствительные к наличию преграды в направлении цели. Основной проблемой при применении неконтактных датчиков цели является их недостаточная защищенность от воздействия помех.
Одним из основных способов определения положения ракеты по отношению к цели является способ, основанный на использовании радиолокационной схемы. В устройствах, реализующих такие схемы, как правило, используются классические приемы радиолокации с применением радиоантенных устройств излучения и приема радиоволн, а также лазерных приемопередатчиков. Примером такого технического решения является «способ управления неконтактным взрывателем боевой части ракеты, управляемой по лучу лазера от носителя (самолета), включающий формирование каналов управления при одновременном нахождении цели и ракеты в управляющем поле лазерного луча, через которые производят постоянное считывание разницы расстояний от блока управления до цели и до ракеты» (Патент RU №2378611). Недостатком такой системы управления является то, что при таком управлении ракета и цель все время находится в поле облучения от носителя.
Но есть и ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения. Самый яркий представитель такого типа вооружений - американская AIM-120 AMRAAM. Наведение AIM-120 включает в себя три участка: командно-инерциальный, автономный инерциальный и активный радиолокационный. Перед пуском РЛС самолета задает координаты цели и, при необходимости, корректирует полет AMRAAM. На конечном участке полета ракета наводится на цель самостоятельно, без помощи самолета-носителя. Ракета имеет неконтактный радиолокационный взрыватель. При подлете к цели происходит подрыв боевой части. Применяемые в ракете радиолокационные взрыватели имеют антенные устройства, которые позволяют формировать узкие полосы излучения и приема, с целью защиты радиоканалов от воздействия радиопомех. Кроме того, с этой же целью, радиолокация осуществляется с использованием коротких импульсов, принимаемых в определенных временных интервалах, а также применяются различные алгоритмы селекции и обработки принятой информации.
Однако, несмотря на сложные схемы обработки информации, современные средства постановки помех позволяют создать условия для ложных срабатываний таких неконтактных датчиков цели. В связи с этим, процесс создания помехозащищенных технических решений для надежной работы ракет класса «воздух-воздух» продолжается.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить помехозащищенность неконтактных датчиков цели ракет от воздействия искусственных помех. В основу предлагаемого способа положено техническое решение, основанное на дополнении, используемой в неконтактных датчиках цели, схемы радиолокации, системой оценки скорости сближения ракеты с целью. Причем эту скорость предлагается определять, с помощью радиолокатора неконтактного датчика цели, используя два различных способа. А именно, предлагается определять скорость сближения цели на основе измерения дальности до цели, и на основе эффекта Доплера (путем определения изменения частоты принятых сигналов). Сопоставление значений этой скорости на определенных участках траектории позволяет повысить возможности технических устройств выполнять идентификацию цели, и, тем самым, позволяет повысить помехозащищенность неконтактного датчика цели, применяемого в ракете. Предлагаемое техническое решение позволяет определять скорость сближения с целью даже в том случае, когда радиолокационная головка самонаведения не работает из-за постановки помех. Это обусловлено тем, что радиолокатор головки самонаведения обладает большой мощностью и обнаруживается средствами локации цели на значительных расстояниях, что позволяет цели создать помеху. А радиолокатор радиовзрывателя имеет малую мощность и узконаправленную антенну, и его обнаружить средствами радиолокации возможно только на малом расстоянии от цели. Когда создать помеху практически невозможно.
Предлагаемый способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты заключается в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени Ti, создают в излучающей антенне радиовзрывателя короткие радиоимульсы длительностью τ(τ<<Тi) с частотой заполнения ω0. Эта частота заполнения существенно отличается от рабочей частоты радиолокационной станции головки самонаведения (при наличии такой головки). С помощью приемной антенны радиовзрывателя непрерывно принимают радиоимпульсы и фиксируют их в канале обработки информации в каждом промежутке времени стробирования Тст. Причем система электронных фильтров приемного тракта радиовзрывателя выделяет электромагнитные волны в ограниченном диапазоне частот (в зоне частоты ω0 с учетом величины ее изменения за счет эффекта Доплера для максимальной скорости сближения ракеты и цели). С помощью канала обработки информации радиовзрывателя проводят анализ измеренной двумя способами скорости сближения принятых импульсов, и, по параметрам изменения скорости, судят о наличии цели.
При этом с помощью канала обработки информации радиовзрывателя за каждый промежуток времени Ti вычисляют расстояние до цели Si, используя соотношение:
Figure 00000001
где с - скорость света, ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации.
За каждые два последовательных периода излучения вычисляют скорость сближения ракеты с целью Vс, используя соотношение:
Figure 00000002
где Si+1 - расстояние до цели в следующий промежуток времени ti+1, за каждый промежуток времени Ti.
С помощью генератора радиовзрывателя в каждом промежутке времени Ti после времени τ, в течение времени строба Тст, создают радиоимпульсы с частотой заполнения ω0 и подают их не на излучающую антенну, а на смеситель для измерения разности частот. В этот же промежуток времени подают на этот же смеситель, с приемной антенны радиовзрывателя, радиоимпульсы, в том числе отраженные от цели и имеющими частоту заполнения ωi. С помощью смесителя определяют разностную частоту Δωi, по величине которой, используя соотношение
Figure 00000003
вычисляют частоту ωi. С помощью известных соотношений, описывающих эффект Доплера, определяют частоту сближения ракеты с целью VсД. Например, с помощью соотношения, приведенного ниже:
Figure 00000004
Скорость сближения ракеты с целью VсД определяют за каждый промежуток времени Ti. Сравнивают вычисленные значения VсД и Vс. По соотношению этих величин идентифицируют принятые за время строба Тст сигналы, как отраженные от цели, и принимают решение на срабатывание взрывателя по заданному алгоритму.
Предлагаемое техническое решение поясняется временной диаграммой, приведенной на фиг. 1.
Фиг. 1. Временная диаграмма работы основных блоков технического решения по оценке скорости сближения ракеты с целью: τ - длительность радиоимпульса, подаваемого на антенну излучателя радиовзрывателя; Ti - промежуток времени через который, генератор излучает очередной импульс; Тст - время строба (промежуток времени с момента излучения до момента приема информации, в течение которого появление импульса в канале приема является индикатором наличия отраженного сигнала от цели); ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации; ωi и ω0 - частоты заполнения импульсов.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. В дополнение к системе обнаружения цели на радиовзрывателе ракеты класса «воздух-воздух» устанавливаются еще две системы определения скорости сближения ракеты с целью. Наличие этих двух систем позволяет повысить помехозащищенность радиовзрывателя ракеты от воздействия искусственных помех.
Для идентификации цели, подтверждения, что отраженный сигнал от цели (сигнал во временном интервале Тст) действительно является сигналом от цели, а не от помехи, проводят оценку скорости сближения ракеты с целью обеими системами обнаружения цели одновременно. Сравнивают эти значения непосредственно, либо по характеру их изменения, например, определяют отношения значений предыдущего измерения и последующего. При совпадении измеренных и вычисленных величин принимают решение о реальности цели, и по заданному алгоритму, подают команду на подрыв боевой части ракеты.
Техническое решение по определению скорости сближения ракеты с целью, реализуемое в неконтактном датчике цели (радиовзрывателе), заключается в следующем. С помощью вычислительного устройства неконтактного датчика цели за каждый период излучения радиоимпульсов Ti выполняют регистрацию отраженного от цели импульса и измеряют промежуток времени ti (ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации) в каждом интервале времени, равном длительности строба Тст. На основе этих измерений с помощью соотношений (1)-(2) выполняют определение скорости сближения ракеты с целью Vc.
Точность оценки скорости сближения ракеты с целью, измеренная по определению времени прихода сигнала высокая. Так в реальных импульсных радиовзрывателях длительность импульса излучения составляет примерно 100 нc. Точность фиксации времени появления отраженного импульса по отношению к излученному импульсу не превышает 2 нc (менее 2%). Длительность периода следования импульсов составляет примерно 1 мс. При скорости сближения ракеты с целью примерно 1000 м/с за 1 мс цель сблизится с ракетой на расстояние Д, определяемое величиной Д=1000×10-3=1 (м). В этом случае время между излучаемым импульсом и принятым отраженным импульсом составит величину ti=2Д/с=2×1/3×108=0,7×10-8 (с), т.е. 7 нc. При точности измерения времени 2 нc, величина 7 нс может быть надежно зафиксирована, т.е. в реализуемых технических решениях расчет скорости сближения можно выполнять за каждый период излучения. При меньших скоростях сближения ракеты с целью скорость их сближения целесообразно определять за несколько периодов излучения и приема.
Технические решения по определению скорости сближения объектов с помощью радиолокационных устройств, использующих эффект Доплера, известны (https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера). Например, технические решения по определению изменения частоты излученных и отраженных сигналов широко применяются в устройствах для определения скорости движения автомобилей. Точность определения скорости при этом не превышает 10% (https://www.zr.ru/content/articles/7388-effekt_doplera/).
В предлагаемом техническом решении частота заполнения импульсов, излучаемых генератором ω0, составляет примерно 50 ГГц. При таком высокочастотном заполнении длительности радиоимпульса τ, который составляет примерно 100 нс, укладывается достаточное количество длин волн для того, чтобы обеспечить надежное измерение разностной частоты Δωi, для реализации эффекта Доплера.
На основании обработки информации в приемном канале радиовзрывателя, например, путем подсчета количества отраженных радиоимпульсов в последовательности строб-импульсов, идентификации этих импульсов как отраженных сигналов от цели (по скорости сближения), сравнении, полученных величин, с заданными значениями, выдается команда на подрыв боевой части ракеты.
Реализуемость приведенного выше технического решения подтверждена макетированием схемных электронных аналогов в АО «НПП «Дельта».
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 (9)

  1. Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты, заключающийся в том, что с помощью генератора радиовзрывателя через промежутки времени Ti создают в излучающей антенне радиовзрывателя короткие радиоимульсы длительностью τ (τ<<Ti) с частотой заполнения ω0, с помощью приемной антенны радиовзрывателя непрерывно принимают радиоимпульсы, в промежутке времени стробирования Тст с помощью канала обработки информации проводят анализ принятых импульсов и по их параметрам судят о наличии цели, отличающийся тем, что с помощью канала обработки информации за каждый промежуток времени Ti вычисляют расстояние до цели Si, используя соотношение
  2. Si=cti/2,
  3. где с - скорость света,
  4. ti - время от начала излучения генератором до появления импульса в канале обработки информации, в каждые два последовательных периода вычисляют скорость сближения ракеты с целью Vc, используя соотношение
  5. Vc=(Si-Si+1)/Ti,
  6. где Si+1 - расстояние до цели в следующий промежуток времени ti+1,
  7. с помощью генератора радиовзрывателя в каждом промежутке времени Ti после времени τ в течение времени строба Тст создают радиоимпульсы с частотой заполнения ω0 и подают их не на излучающую антенну, а на смеситель для измерения разности частот, в этот же промежуток времени подают на этот же смеситель с приемной антенны радиовзрывателя радиоимпульсы с частотой заполнения ωi, с помощью соотношения, описывающего эффект Доплера
  8. V=c(ωi0)/ω0,
  9. определяют скорость сближения ракеты с целью V, за каждый промежуток времени Ti сравнивают вычисленные значения V и Vc, по соотношению этих величин идентифицируют принятые за время строба Тст сигналы, как отраженные от цели, и принимают решение на срабатывание взрывателя по заданному алгоритму.
RU2019133620A 2019-10-23 2019-10-23 Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты RU2722904C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133620A RU2722904C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133620A RU2722904C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722904C1 true RU2722904C1 (ru) 2020-06-04

Family

ID=71067871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133620A RU2722904C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722904C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2830078A1 (fr) * 2001-09-25 2003-03-28 Sagem Procede de guidage d'une roquette
RU2253825C1 (ru) * 2004-03-10 2005-06-10 Ефанов Василий Васильевич Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
RU2325306C1 (ru) * 2006-09-06 2008-05-27 Василий Васильевич Ефанов Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
JP2008224356A (ja) * 2007-03-12 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 飛しょう体誘導装置
RU2351889C2 (ru) * 2007-05-21 2009-04-10 Василий Васильевич Ефанов Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
RU2378611C1 (ru) * 2008-07-07 2010-01-10 Василий Васильевич Ефанов Способ управления неконтактным взрывателем боевых частей ракет, управляемых по лучу лазера

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2830078A1 (fr) * 2001-09-25 2003-03-28 Sagem Procede de guidage d'une roquette
RU2253825C1 (ru) * 2004-03-10 2005-06-10 Ефанов Василий Васильевич Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
RU2325306C1 (ru) * 2006-09-06 2008-05-27 Василий Васильевич Ефанов Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
JP2008224356A (ja) * 2007-03-12 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 飛しょう体誘導装置
RU2351889C2 (ru) * 2007-05-21 2009-04-10 Василий Васильевич Ефанов Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
RU2378611C1 (ru) * 2008-07-07 2010-01-10 Василий Васильевич Ефанов Способ управления неконтактным взрывателем боевых частей ракет, управляемых по лучу лазера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4987832A (en) Method and apparatus for increasing the effectiveness of projectiles
NL1004025C2 (nl) Werkwijze voor het bepalen van een inslagpunt van een afgevuurd projectiel ten opzichte van een doel.
RU2722903C1 (ru) Способ идентификации цели с помощью радиовзрывателя ракеты с головкой самонаведения
EP3011255B1 (en) Gated conjugation laser
RU2722904C1 (ru) Способ обнаружения цели с помощью радиовзрывателя ракеты
RU2667485C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства и многопозиционный комплекс для его осуществления
US20150212201A1 (en) Low-energy laser seeker
JP2008026239A (ja) レーダ
RU2562449C2 (ru) Способ распознавания сигналов синхронных ответных помех
RU2538105C2 (ru) Способ определения координат целей и комплекс для его реализации
RU2649675C1 (ru) Гидроакустический способ управления торпедой
RU2538195C1 (ru) Способ распознавания сигналов источника импульсной помехи (варианты) и комплекс для его реализации (варианты)
GB2144523A (en) Sensor detonation arrangement
RU2454678C1 (ru) Когерентно-импульсная радиолокационная станция
RU2666783C1 (ru) Способ и устройство защиты от &#34;ангелов&#34; при комплексировании рлс разных диапазонов
JP3879236B2 (ja) 誘導飛しょう体
RU2657005C1 (ru) Способ сопровождения цели обзорной радиолокационной станцией (варианты)
JP2000097596A (ja) 弾着観測装置
CN108700647B (zh) 利用成像器的遥测方法和系统
RU2408030C2 (ru) Радиолокационная система с прогнозом пропадания целей в зонах доплеровской резекции
Hudec et al. Suppression of false targets from active defense radar sensors
RU2533659C1 (ru) Автономное радиолокационное устройство селекции воздушной цели
RU2325306C1 (ru) Способ функционирования информационно-вычислительной системы ракеты и устройство для его осуществления
RU2610734C2 (ru) Способ поражения малогабаритных летательных аппаратов
RU2593522C1 (ru) Способ противодействия управляемым боеприпасам