RU2777376C1 - Multichannel automated apparatus for countering radar reconnaissance - Google Patents

Multichannel automated apparatus for countering radar reconnaissance Download PDF

Info

Publication number
RU2777376C1
RU2777376C1 RU2021119304A RU2021119304A RU2777376C1 RU 2777376 C1 RU2777376 C1 RU 2777376C1 RU 2021119304 A RU2021119304 A RU 2021119304A RU 2021119304 A RU2021119304 A RU 2021119304A RU 2777376 C1 RU2777376 C1 RU 2777376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
outputs
inputs
block
output
Prior art date
Application number
RU2021119304A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Байбаков
Роман Андреевич Грибков
Антон Александрович Зебзеев
Александр Николаевич Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил" Министерства обороны Российской Федерации" (ФГБУ "ЦНИИ ВКС" Минобороны России)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил" Министерства обороны Российской Федерации" (ФГБУ "ЦНИИ ВКС" Минобороны России) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил" Министерства обороны Российской Федерации" (ФГБУ "ЦНИИ ВКС" Минобороны России)
Application granted granted Critical
Publication of RU2777376C1 publication Critical patent/RU2777376C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: radio engineering.
SUBSTANCE: invention relates to the field of radio engineering and can be used to create intermittent noise interference. Claimed apparatus is supplemented by a receiving antenna apparatus consisting of an antenna array of K horn emitters and a beam-forming circuit; a block of L input switches, wherein L is the number of partial patterns of the receiving antenna apparatus; a block of L input high frequency amplifiers (HFA); an input signal adder; a block of shapers consisting of L channels, wherein each channel consists of a detector, a video amplifier, and a control signal generator, connected in series; a block of AND gates, consisting of L channels, wherein each channel has N AND circuits, wherein N is the number of frequency channels; a control unit; a channel key; a frequency channel number decoder; a partial pattern number decoder; a switch; a DOS; a block of K output HFAs; a transmitting antenna array of K horn emitters.
EFFECT: pauses in the noise intermittent interference provide a possibility of creating noise intermittent interference to other radars of means of aerial RLPR, allowing for an increase in the number of suppressed radar stations of means of aerial radio location parametric reconnaissance; increase in the efficiency of the claimed apparatus provided by increasing the number of radio location stations (radars) suppressed by the apparatus, means of aerial radio location parametric reconnaissance (RLPR) due to the creation of noise intermittent interference utilising the specifics of function of the objects of countering.
1 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения эффективности многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведки путем увеличения числа подавляемых им радиолокационных станций (РЛС) средств воздушной радиолокационной параметрической разведки (РЛПР) за счет создания шумовой прерывистой помехи.The invention relates to radio engineering and can be used to improve the efficiency of a multi-channel automated device for counteracting radar reconnaissance by increasing the number of radar stations (RLS) of airborne parametric reconnaissance means (RLPR) suppressed by it by creating intermittent noise interference.

Известна станция радиопомех с автоподстройкой на частоту подавляемого средства (Патент США №3431496, 1969 г. Н04К 3/00), которая содержит приемно-передающую антенну, переключатель прием-передача, импульсный генератор приемопередатчика, усилитель высокой частоты (УВЧ), смеситель приемника, усилитель промежуточной частоты (УПЧ), ограничитель, дискриминатор, каскад звуковой частоты, частотный дискриминатор, модулятор, гетеродин, высокочастотные цепи, смеситель передатчика, генератор промежуточной частоты, модулятор, частотный модулятор, в которой производится попеременное включение приемника и передатчика, определение с помощью приемника частоты сигналов станции противника и автоматически перестраивающая частоту передатчика на частоту принятого сигнала.Known radio interference station with automatic tuning to the frequency of the suppressed means (US Patent No. 3431496, 1969 H04K 3/00), which contains a transmit-receive antenna, a receive-transmit switch, a transceiver pulse generator, a high-frequency amplifier (UHF), a receiver mixer, intermediate frequency amplifier (IFA), limiter, discriminator, audio frequency stage, frequency discriminator, modulator, local oscillator, high-frequency circuits, transmitter mixer, intermediate frequency generator, modulator, frequency modulator, in which the receiver and transmitter are switched on alternately, detection using the receiver the frequency of the signals of the enemy station and automatically tunable the frequency of the transmitter to the frequency of the received signal.

Недостатком данного аналога изобретения является отсутствие многоканальности, так как в условиях, когда в его диаграмме направленности антенны (ДНА) или в зоне действия (вне ДНА) одновременно находится несколько объектов для подавления, работающих на различных частотах, будет подавляться только один из них.The disadvantage of this analogue of the invention is the lack of multichannel, since in conditions when in its antenna pattern (DND) or in the coverage area (outside the DND) there are several objects for suppression operating at different frequencies at the same time, only one of them will be suppressed.

Известна система электронного радиопротиводействия (Патент США №4307400, 1981 г. G01S 13/40), содержащая приемную антенну, приемник, фильтр, генератор непрерывного сигнала, детектор видеосигналов, импульсный генератор, схему стробирования, передающую антенну. Антенна обеспечивает излучение непрерывного сигнала на рабочей частоте подавляемого радиолокатора. Излучение прерывается синхронно с каждым периодом повторения импульсов радиолокатора, принимаемых приемником.Known system of electronic countermeasures (US Patent No. 4307400, 1981 G01S 13/40), containing a receiving antenna, a receiver, a filter, a continuous signal generator, a video signal detector, a pulse generator, a gating circuit, a transmitting antenna. The antenna provides radiation of a continuous signal at the operating frequency of the suppressed radar. The emission is interrupted synchronously with each repetition period of the radar pulses received by the receiver.

Недостатком второго аналога является его одноканальность по числу обслуживаемых объектов для подавления в условиях, когда в диаграмме направленности антенны или в зоне действия (вне ДНА) может находиться несколько объектов для подавления.The disadvantage of the second analogue is its single-channel in terms of the number of serviced objects for suppression in conditions when several objects for suppression can be located in the antenna pattern or in the coverage area (outside the bottom).

Наиболее близким, по технической сущности и техническому результату к заявляемому изобретению, является многоканальное автоматизированное устройство для создания помех радиолокационным станциям, принятое за прототип изобретения (Патент США №3896439, 1975 г. Н04К 3/00). Это устройство содержит: приемную антенну, входной коммутатор, широкополосный входной УВЧ, являющийся одновременно и источником сигнала тепловых шумов, генерируемых непрерывно во всем рабочем диапазоне частот приемника, разветвитель сигналов, сумматор сигналов, блок полосовых фильтров (БПФ) и N ключевых схем частотных каналов, каждая из которых состоит из детектора частотного канала, видеоусилителя частотного канала, формирователя сигнала управления частотного канала, а также коммутатора частотного канала, формирователь строб-импульса, коммутатор, выходной УВЧ и передающую антенну. Причем выход входного коммутатора, первым входом подачи сигнала высокой частоты (ВЧ) соединенного с выходом приемной антенны и вторым входом подачи сигнала управления, соединенного с первым выходом формирователя строб-импульса, соединен с входом широкополосного входного УВЧ, выход которого соединен с входом разветвителя сигналов и входом подачи сигнала ВЧ коммутатора. Выход коммутатора соединен с первым входом подачи сигнала ВЧ выходного УВЧ, выход которого соединен с входом передающей антенны, второй вход подачи сигнала управления выходного УВЧ соединен со вторым выходом формирователя строб-импульса. N выходов разветвителя сигналов соединены с соответствующими входами N полосовых фильтров БПФ, выходы которых соединены с соответствующими частотному каналу первыми входами подачи сигнала ВЧ коммутаторов частотных каналов и детекторами частотных каналов, выходы которых соединены с входами видеоусилителей частотных каналов своих частотных каналов. Выходы видеоусилителей частотных каналов соединены с входами формирователей сигнала управления частотным каналом своих частотных каналов, выходы которых соединены с вторыми входами подачи сигнала управления коммутаторов частотных каналов своих частотных каналов. Выходы коммутаторов частотных каналов соединены с соответствующими входами подачи сигнала ВЧ сумматора сигналов, выход которого соединен с первым входом подачи сигнала ВЧ выходного УВЧ. Известное устройство (прототип изобретения) работает следующим образом. Сигналы, принятые приемной антенной, через открытый в режиме разведки входной коммутатор, усиленные входным УВЧ, в соответствии со своей несущей частотой попадают вместе с шумовым сигналом в один из частотных каналов, где детектируются, усиливаются и поступают на формирователь сигнала управления частотного канала. Формирователь сигнала управления частотного канала имеет в своем составе пороговую схему, уровень срабатывания которой устанавливается достаточно высоким для того, чтобы предотвратить случайный запуск системы от шумов. В ответ на поступивший сигнал, амплитуда которого превышает заданный пороговый уровень в частотном диапазоне соответствующего частотного канала, происходит замыкание коммутатора частотного канала этого частотного канала. Сигнал помехи формируется путем модуляции принятого сигнала тепловыми шумами, последующего суммирования сигналов в сумматоре сигналов и усиления в выходном усилителе. Для обеспечения развязки между входными и выходными цепями и контроля работы обнаруженных целей производится попеременное стробирование входного коммутатора и выходного УВЧ. Если работают несколько радиолокационных станций, причем каждая на своей частоте, то одновременно могут быть открыты два и более частотных канала. Дополнительным свойством такого устройства является возможность создания заградительных помех. В этом случае источник шума, в качестве которого используется широкополосный входной УВЧ, с помощью коммутатора может соединяться непосредственно с выходным УВЧ.The closest, in terms of technical essence and technical result to the claimed invention, is a multi-channel automated device for jamming radar stations, adopted as a prototype of the invention (US Patent No. 3896439, 1975 H04K 3/00). This device contains: a receiving antenna, an input switch, a broadband UHF input, which is also a source of a thermal noise signal generated continuously over the entire operating frequency range of the receiver, a signal splitter, a signal combiner, a bandpass filter unit (FFT) and N key frequency channel circuits, each of which consists of a frequency channel detector, a frequency channel video amplifier, a frequency channel control signal generator, as well as a frequency channel switch, a strobe pulse shaper, a switch, an output UHF and a transmitting antenna. Moreover, the output of the input switch, the first input of the high-frequency signal (HF) connected to the output of the receiving antenna and the second input of the control signal, connected to the first output of the strobe pulse shaper, is connected to the input of the broadband input UHF, the output of which is connected to the input of the signal splitter and signal input of the RF switch. The output of the switch is connected to the first input of the HF signal of the output UHF, the output of which is connected to the input of the transmitting antenna, the second input of the control signal of the output UHF is connected to the second output of the strobe pulse shaper. N outputs of the signal splitter are connected to the corresponding inputs of N FFT bandpass filters, the outputs of which are connected to the first inputs of the RF signal of the frequency channel switches corresponding to the frequency channel and the frequency channel detectors, the outputs of which are connected to the inputs of the video amplifiers of the frequency channels of their frequency channels. The outputs of the frequency channel video amplifiers are connected to the inputs of the frequency channel control signal generators of their frequency channels, the outputs of which are connected to the second control signal inputs of the frequency channel switches of their frequency channels. The outputs of the frequency channel switches are connected to the corresponding HF signal inputs of the signal adder, the output of which is connected to the first HF signal input of the output UHF. Known device (prototype of the invention) works as follows. The signals received by the receiving antenna, through the input switch open in the reconnaissance mode, amplified by the input UHF, in accordance with their carrier frequency, fall along with the noise signal into one of the frequency channels, where they are detected, amplified and fed to the frequency channel control signal generator. The frequency channel control signal conditioner incorporates a threshold circuit whose trigger level is set high enough to prevent accidental triggering of the system by noise. In response to the incoming signal, the amplitude of which exceeds a predetermined threshold level in the frequency range of the corresponding frequency channel, the frequency channel switch of this frequency channel is closed. The interference signal is formed by modulating the received signal with thermal noise, then summing the signals in the signal adder and amplifying in the output amplifier. To ensure decoupling between the input and output circuits and to control the operation of the detected targets, the input switch and the output UHF are alternately strobed. If several radar stations are operating, each on its own frequency, then two or more frequency channels can be opened simultaneously. An additional property of such a device is the ability to create barrage interference. In this case, the noise source, which is used as a broadband input UHF, can be connected directly to the output UHF using a switch.

Недостатком прототипа является то, что он эффективно создает помехи бортовым РЛС (БРЛС), работающим на близких частотах (в одном частотном канале). Реальные условия применения средств радиоэлектронного подавления (РЭП) характеризуются тем, что во время работы как в их ДНА, так и в зоне действия (вне ДНА) может находиться несколько объектов для подавления. Если в ДНА средства РЭП находится несколько объектов для подавления с работающими бортовыми РЛС, где каждая работает на своей частоте, то в средстве РЭП одновременно могут быть открыты два и более частотных каналов и, таким образом, все объекты будут подвергаться воздействию помехи. Однако недостатком при этом будет являться то, что вследствие этого из-за увеличения ширины спектра помехи снижается спектральная плотность мощности помехи, и, как следствие, уменьшается эффективность подавления РЛС. Например, если одновременно принимаются излучения двух объектов для подавления в различных частотных каналах, то спектральная плотность мощности помехи, создаваемая каждому из них, снизится в два раза, а, следовательно, дальность подавления уменьшится в 1,4 раза. При нахождении в зоне действия средства РЭП нескольких объектов для подавления с работающими бортовыми РЛС, в условиях, когда оно построено одноканальным по пространству, будет подавляться только одна из них. В этой ситуации количество подавляемых объектов в зоне действия средств радиоэлектронного подавления будет равно числу средств РЭП. Наращивание количества одноканальных средств РЭП для подавления нескольких объектов неприемлемо, так как приводит к увеличению их числа.The disadvantage of the prototype is that it effectively interferes with airborne radars (BRLS) operating at close frequencies (in the same frequency channel). The actual conditions for the use of electronic countermeasures (REW) are characterized by the fact that during operation, both in their AP and in the coverage area (outside the AP), there may be several objects for suppression. If there are several objects for suppression with operating airborne radars in the AP of the REB, where each operates at its own frequency, then two or more frequency channels can be opened simultaneously in the REB and, thus, all objects will be affected by interference. However, the disadvantage in this case will be that, as a result, due to the increase in the width of the interference spectrum, the interference power spectral density decreases, and, as a result, the radar suppression efficiency decreases. For example, if the radiation of two objects is simultaneously received for suppression in different frequency channels, then the spectral density of the interference power created by each of them will decrease by half, and, consequently, the suppression range will decrease by 1.4 times. When there are several objects for suppression with operating airborne radars in the coverage area of the electronic warfare facility, in conditions when it is built single-channel in space, only one of them will be suppressed. In this situation, the number of objects to be suppressed in the zone of action of electronic countermeasures will be equal to the number of electronic countermeasures. Increasing the number of single-channel electronic warfare equipment to suppress several objects is unacceptable, as it leads to an increase in their number.

Признаки заявляемого изобретения, совпадающие с признаками прототипа: формирователь строб-импульса, разветвитель сигналов, сумматор сигналов, блок полосовых фильтров и N ключевых схем частотных каналов, каждая из которых состоит из детектора частотного канала, видеоусилителя частотного канала, формирователя сигнала управления частотного канала, а также коммутатора частотного канала. Причем первый выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса соединен со вторыми входами подачи сигнала управления входных коммутаторов блока входных коммутаторов, а второй выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса соединен со вторыми входами выходных УВЧ блока выходных УВЧ. Вход подачи сигнала ВЧ разветвителя сигналов соединен с выходом входного сумматора сигналов, N выходов разветвителя сигналов соединены с соответствующими входами N полосовых фильтров БПФ, выходы которых соединены с соответствующими частотному каналу первыми входами подачи сигнала ВЧ коммутаторов частотных каналов и детекторами частотных каналов, выходы которых соединены с входами видеоусилителей частотных каналов своих частотных каналов. Выходы видеоусилителей частотных каналов соединены с входами формирователей сигнала управления частотным каналом своих частотных каналов, выходы которых соединены со вторыми входами подачи сигнала управления коммутаторов частотных каналов своих частотных каналов. Выходы канальных ключей соединены с соответствующими входами подачи сигнала ВЧ сумматора сигналов, выход которого соединен с (L+1)-м входом подачи сигнала ВЧ переключателя.Features of the claimed invention, coinciding with the features of the prototype: a strobe pulse shaper, a signal splitter, a signal adder, a bandpass filter unit and N key circuits of frequency channels, each of which consists of a frequency channel detector, a frequency channel video amplifier, a frequency channel control signal generator, and also a frequency channel switch. Moreover, the first output of the output of the control signal of the strobe-pulse shaper is connected to the second inputs of the control signal of the input switches of the block of input switches, and the second output of the control signal of the strobe-pulse shaper is connected to the second inputs of the output UHF of the output UHF block. The signal input of the RF signal splitter is connected to the output of the input signal adder, the N outputs of the signal splitter are connected to the corresponding inputs of the N FFT bandpass filters, the outputs of which are connected to the first RF signal inputs of the frequency channel switches corresponding to the frequency channel and the frequency channel detectors, the outputs of which are connected to inputs of video amplifiers of frequency channels of their frequency channels. The outputs of the frequency channel video amplifiers are connected to the inputs of the frequency channel control signal generators of their frequency channels, the outputs of which are connected to the second control signal inputs of the frequency channel switches of their frequency channels. The outputs of the channel switches are connected to the corresponding signal inputs of the RF signal adder, the output of which is connected to the (L+1)-th signal input of the RF switch.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке путем увеличения числа подавляемых им радиолокационных станций средств воздушной радиолокационной параметрической разведки за счет создания шумовых прерывистых помех, использующих особенности их функционирования.The objective of the present invention is to increase the efficiency of a multi-channel automated device for counteracting radar reconnaissance by increasing the number of radar stations of aerial radar parametric reconnaissance that it suppresses by creating intermittent noise interference using the features of their operation.

Решение поставленной задачи осуществимо за счет того, что в известное устройство, содержащее приемную антенну, входной коммутатор, широкополосный входной УВЧ, являющийся одновременно и источником сигнала тепловых шумов, генерируемых непрерывно во всем рабочем диапазоне частот приемника, разветвитель сигналов, сумматор сигналов, блок полосовых фильтров (БПФ) и N ключевых схем частотных каналов, каждая из которых состоит из детектора частотного канала, видеоусилителя частотного канала, формирователя сигнала управления частотного канала, а также коммутатора частотного канала, формирователь строб-импульса, коммутатор, выходной УВЧ и передающую антенну введены приемное антенное устройство, состоящее из антенной решетки (АР) приемного антенного устройства состоящей из К рупорных излучателей и диаграммообразующей схемы (ДОС) приемного антенного устройства, блок входных коммутаторов состоящий из L входных коммутаторов, где L количество парциальных диаграмм направленности (ДН) приемного антенного устройства, блок входных усилителей высокой частоты состоящий из L входных УВЧ, входной сумматор сигналов, блок формирователей, состоящий из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления, блок схем И, состоящий из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, где N количество частотных каналов, блок управления, канальный ключ, дешифратор номеров частотных каналов, дешифратор номеров парциальных ДН, переключатель, ДОС, блок выходных усилителей высокой частоты, состоящий из К выходных УВЧ, передающая антенная решетка, состоящая из К рупорных излучателей.The solution of this problem is feasible due to the fact that in a known device containing a receiving antenna, an input switch, a broadband input UHF, which is simultaneously a source of a thermal noise signal generated continuously over the entire operating frequency range of the receiver, a signal splitter, a signal adder, a block of bandpass filters (FFT) and N key frequency channel circuits, each of which consists of a frequency channel detector, a frequency channel video amplifier, a frequency channel control signal generator, as well as a frequency channel switch, a strobe pulse shaper, a switch, an output UHF and a transmitting antenna, a receiving antenna is introduced a device consisting of an antenna array (AR) of a receiving antenna device consisting of K horn radiators and a beam-forming circuit (DOS) of the receiving antenna device, an input switch block consisting of L input switches, where L is the number of partial radiation patterns (RP) of the receiving antenna th device, a block of high-frequency input amplifiers consisting of L input UHF, an input signal adder, a block of shapers consisting of L channels, each of which consists of a detector, a video amplifier and a control signal conditioner connected in series, block diagrams AND, consisting of L channels, each of which has N circuits AND, where N is the number of frequency channels, a control unit, a channel key, a decoder of frequency channel numbers, a decoder of partial pattern numbers, a switch, a DOS, a high-frequency output amplifier unit consisting of K output UHF, a transmitting antenna array, consisting of K horn emitters.

Рассмотрим более подробно предлагаемые технические решения.Let us consider in more detail the proposed technical solutions.

Объектом воздействия помех, создаваемых многоканальным автоматизированным устройством для противодействия радиолокационной разведке, являются РЛС средств воздушной радиолокационной параметрической разведки, в которых в алгоритме завязки (обнаружения) траекторий целей реализован критерий «k из m» (k и m - число циклов обзора РЛС средств воздушной РЛПР).The object of interference created by a multi-channel automated device to counter radar reconnaissance is the radar of parametric airborne radar reconnaissance, in which the “k out of m” criterion is implemented in the target trajectory linking (detection) algorithm (k and m are the number of radar survey cycles of airborne radar reconnaissance ).

Бортовые РЛС средств воздушной РЛПР работают в импульсно-доплеровском режиме с высокой частотой повторения импульсов при обнаружении воздушных целей, а также в импульсном режиме с низкой частотой повторения импульсов - при обнаружении надводных целей. Типовыми характеристиками для них являются:Onboard radars of airborne radar systems operate in pulse-Doppler mode with a high pulse repetition rate when airborne targets are detected, as well as in a pulsed mode with a low pulse repetition rate when surface targets are detected. Typical characteristics for them are:

Зона обзора по азимуту - круговая, с равномерным просмотром за период обзора равным 10 с.The view area in azimuth is circular, with a uniform view over the view period equal to 10 s.

Зона обзора по углу места (+5…15 град.) с просмотром многолучевой либо со сканированием однолучевой диаграммой направленности антенны.Viewing area in elevation (+5…15 degrees) with multi-beam viewing or scanning with single-beam antenna pattern.

Дальность обнаружения низколетящих целей с эффективной площадью рассеяния цели σц=3…10 м2 составляет от 300 до 350 км и с σц=0,5…1,0 м2-от 200 до 250 км.The detection range of low-flying targets with an effective target scattering area σ c =3...10 m 2 is from 300 to 350 km and with σ c =0.5...1.0 m 2 - from 200 to 250 km.

Дальность обнаружения воздушных загоризонтных целей с σц=30…60 м2 составляет от 550 до 650 км.The range of detection of air over-the-horizon targets with σ c =30...60 m 2 is from 550 to 650 km.

При завязке (обнаружении) траекторий целей на практике чаще всего находят использование алгоритмы «2 из 2», «2 из 3», «3 из 3» и «3 из 4». (B.C. Верба, Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. - М.: Радиотехника, 2008, с. 51, 59, 140).When setting up (detecting) target trajectories, in practice, the algorithms “2 out of 2”, “2 out of 3”, “3 out of 3” and “3 out of 4” are most often used. (B.C. Verba, Aviation complexes of radar surveillance and guidance. - M .: Radiotekhnika, 2008, p. 51, 59, 140).

Рабочий диапазон частот передатчика лежит в пределах от 3176 до 3425 МГц (Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения основных капиталистических стран. Под общей редакцией академика Е.А. Федосова. - Научно-информационный центр, 1990, с. 11).The operating frequency range of the transmitter lies in the range from 3176 to 3425 MHz (Aviation complexes of radar patrol and guidance of the main capitalist countries. Under the general editorship of Academician E.A. Fedosov. - Scientific Information Center, 1990, p. 11).

Использование особенностей функционирования РЛС средств воздушной радиолокационной параметрической разведки заключается в следующем.The use of the features of the functioning of the radar of means of aerial radar parametric reconnaissance is as follows.

Известно, что в РЛС средств воздушной радиолокационной параметрической разведки в алгоритме завязки (обнаружения) траекторий целей реализован критерий «k из m», что на практике чаще всего используется критерий «2 из 2», «2 из 3», «3 из 3» и «3 из 4» и что период обзора зоны РЛС средств воздушной РЛПР равен 10 с. (B.C. Верба, Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. - М: Радиотехника, 2008, с. 55, 140). Исходя из анализа приведенных выше особенностей функционирования РЛС средств воздушной РЛПР для срыва в ней завязки (обнаружения) траекторий целей достаточно обеспечение снижения ниже допустимого качества обнаружения в z ее обзорах. Для достижения такого эффекта подавления могут применяться шумовые прерывистые помехи, длительность и период следования которых выбирается из условияIt is known that in the radar of airborne radar parametric reconnaissance in the algorithm for linking (detection) of target trajectories, the criterion "k out of m" is implemented, which in practice is most often used the criterion "2 out of 2", "2 out of 3", "3 out of 3" and “3 out of 4” and that the period of review of the radar area of airborne radar facilities is 10 s. (B.C. Verba, Aviation complexes of radar surveillance and guidance. - M: Radio engineering, 2008, p. 55, 140). Based on the analysis of the above features of the functioning of the radar of air radar means, in order to disrupt the tie-in (detection) of target trajectories in it, it is sufficient to ensure that the quality of detection in z of its surveys drops below the acceptable quality. To achieve such a suppression effect, intermittent noise interference can be used, the duration and repetition period of which is selected from the condition

обз≤τ≤Т≤mТобз,obz ≤τ≤Т≤mТ obz ,

где Тобз - время одного обзора РЛС средств воздушной РЛПР, равно 10 с;where T obz - the time of one review of the radar means of air radar, equal to 10 s;

τ, Т - длительность и период шумовой прерывистой помехи.τ, T - duration and period of intermittent noise interference.

Паузы шумовой прерывистой помехи дают возможность создавать шумовую прерывистую помеху другим РЛС средств воздушной РЛПР, что позволяет увеличить число подавляемых радиолокационных станций воздушной радиолокационной параметрической разведки средством РЭП.Pauses of intermittent noise interference make it possible to create intermittent noise interference to other radar stations of airborne radar, which makes it possible to increase the number of suppressed radar stations of airborne parametric reconnaissance by means of REB.

При этом необходимо рассматривать ситуации, когда на средстве РЭП имеется информация о применяемых в РЛС средств воздушной РЛПР критериях завязки (обнаружения) траекторий целей и когда эта информация отсутствует.At the same time, it is necessary to consider situations when the REB means has information about the criteria for setting (detection) of target trajectories used in the radar of air radar means and when this information is not available.

При нахождении в зоне действия средства РЭП нескольких излучающих РЛС средств воздушной РЛПР и наличии информации о применяемых в них критериях завязки (обнаружения) траекторий целей (на практике чаще всего критерии завязки (обнаружения) траекторий «2 из 2», «3 из 3», «2 из 3», «3 из 4»), средству РЭП необходимо для срыва завязки (обнаружения) траекторий обеспечить снижение ниже допустимого качества обнаружения для критериев «2 из 2», «3 из 3» в одном из m обзоров и для критериев «2 из 3», «3 из 4» в двух из m обзоров. Обеспечивая в средстве РЭП последовательное переключение диаграммы направленности антенны в пространстве с одной РЛС средств воздушной РЛПР на другую, оно обеспечит срыв завязки (обнаружения) траекторий в одной и ухудшение качества обнаружения в другой (логика обнаружения «2 из 3»), в двух (логики обнаружения «2 из 2» и «3 из 4») и в трех (логика обнаружения «3 из 3») рассматриваемых РЛС средств воздушной РЛПР. То есть паузы шумовой прерывистой помехи дают возможность создавать шумовую прерывистую помеху на других пространственных направлениях.When there are several radar-emitting radars of airborne radars in the coverage area of the electronic warfare system and there is information about the criteria for setting (detection) of target trajectories used in them (in practice, most often the criteria for setting (detection) of trajectories “2 out of 2”, “3 out of 3”, "2 out of 3", "3 out of 4"), in order to disrupt the tie-up (detection) of trajectories, the REB tool needs to provide a decrease below the acceptable quality of detection for the criteria "2 out of 2", "3 out of 3" in one of m surveys and for criteria "2 out of 3", "3 out of 4" in two out of m reviews. By providing in the REB facility the successive switching of the antenna pattern in space from one radar of the airborne radar equipment to another, it will ensure the failure of the tie-in (detection) of trajectories in one and the deterioration of the quality of detection in the other (detection logic "2 out of 3"), in two (logic detection "2 out of 2" and "3 out of 4") and in three (detection logic "3 out of 3") considered by the radar of air radar. That is, pauses of intermittent noise interference make it possible to create intermittent noise interference in other spatial directions.

При этом для критерия завязки (обнаружения) траекторий «2 из 2» длительность шумовой прерывистой помехи равна Тобз, период шумовой прерывистой помехи равен 2Тобз, для критерия завязки (обнаружения) траекторий «2 из 3» длительность шумовой прерывистой помехи равна 2Тобз, период шумовой прерывистой помехи равен 3Тобз, для критерия завязки (обнаружения) траекторий «3 из 3» длительность шумовой прерывистой помехи равна Тобз, период шумовой прерывистой помехи равен 3Тобз и для критерия завязки (обнаружения) траекторий «3 из 4» длительность шумовой прерывистой помехи равна 2Тобз, период шумовой прерывистой помехи равен 4Тобз.At the same time, for the criterion of initiation (detection) of trajectories “2 out of 2”, the duration of intermittent noise interference is T obz , the period of intermittent noise interference is 2T obz , for the criterion of initiation (detection) of trajectories “2 out of 3”, the duration of intermittent noise interference is 2T obz , period of intermittent noise interference is equal to 3Т obz , for the criterion of linkage (detection) of trajectories "3 out of 3" the duration of intermittent noise interference is T obz , the period of intermittent noise interference is 3Т obz and for the criterion of linkage (detection) of trajectories "3 out of 4" the duration of the noise intermittent interference is equal to 2T obz , the period of noise intermittent interference is equal to 4T obz .

Таким образом, при наличии на средстве РЭП информации о применяемых в РЛС средств воздушной РЛПР критериях завязки (обнаружения) траекторий целей существует возможность выбора оптимального варианта алгоритма подавления в обзорах. При использовании критерия завязки (обнаружения) траекторий «2 из 3» снижение ниже допустимого качества обнаружения в двух из трех обзоров позволит подавить одну РЛС средств воздушной РЛПР и ухудшить качество обнаружения в другой РЛС средств воздушной РЛПР, работающих в различных пространственных направлениях. При использовании критерия завязки (обнаружения) траекторий «2 из 2» («3 из 4») снижение ниже допустимого качества обнаружения в одном (двух) из двух (четырех) обзоров позволит подавить две РЛС средств воздушной РЛПР, работающих в различных пространственных направлениях. При использовании логики завязки (обнаружения) траекторий «3 из 3» снижение ниже допустимого качества обнаружения в одном из трех обзоров позволит подавить три РЛС средств воздушной РЛПР, работающие в различных пространственных направлениях. То есть реализация шумовых прерывистых помех, при наличии информации о применяемых критериях завязки (обнаружения) траекторий целей, позволяет увеличить число одновременно подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия средства РЭП, а, следовательно, повысить его эффективность (фиг. 1а). На фиг. 1а обозначено: S - номер цикла обзора РЛС средств воздушной РЛПР; fi - частота излучаемой помехи i-й РЛС средств воздушной РЛПР.Thus, if the REP tool has information about the criteria for setting (detection) of target trajectories used in the radar of airborne radar tools, it is possible to choose the optimal variant of the suppression algorithm in surveys. When using the “2 out of 3” trajectory initiation (detection) criterion, a decrease below the acceptable detection quality in two out of three surveys will make it possible to suppress one radar of airborne radar and degrade the quality of detection in another radar of airborne radar, operating in different spatial directions. When using the criterion of tying (detection) of trajectories "2 out of 2"("3 out of 4"), a decrease below the acceptable quality of detection in one (two) of two (four) surveys will make it possible to suppress two radars of air radar systems operating in different spatial directions. When using the “3 out of 3” trajectory linkage (detection) logic, a decrease below the acceptable detection quality in one of the three surveys will make it possible to suppress three radars of air radar systems operating in different spatial directions. That is, the implementation of noise intermittent interference, in the presence of information about the applied criteria for the tying (detection) of target trajectories, makes it possible to increase the number of simultaneously suppressed by the radar of airborne radar facilities in the coverage area of the electronic warfare facility, and, consequently, to increase its efficiency (Fig. 1a). In FIG. 1a is marked: S is the number of the review cycle of the radar of airborne radar; f i - the frequency of the radiated interference of the i-th radar means of air radar.

При нахождении в зоне действия средства РЭП нескольких излучающих РЛС средств воздушной РЛПР и отсутствии информации о применяемых в них критериях завязки (обнаружения) траекторий целей, дающим гарантированный результат по количеству подавляемых РЛС, является алгоритм, обеспечивающий снижение ниже допустимого качества обнаружения в одном из двух обзоров. Длительность шумовой прерывистой помехи будет равна Тобз, а период шумовой прерывистой помехи - 2Тобз. Обеспечивая последовательное переключение диаграммы направленности антенны в пространстве с одной РЛС средств воздушной РЛПР на другую, средство РЭП обеспечит срыв завязки (обнаружения) траекторий целей в одной и ухудшение качества обнаружения в другой (логика обнаружения «2 из 3») и в двух (логики обнаружения «2 из 2», «3 из 3» и «3 из 4») рассматриваемых РЛС средств воздушной РЛПР.When there are several radar-emitting radars of airborne radars in the coverage area of the electronic warfare system and there is no information about the criteria used in them for tying (detection) of target trajectories, which gives a guaranteed result in terms of the number of suppressed radars, is an algorithm that provides a decrease below the acceptable quality of detection in one of the two reviews . The duration of intermittent noise interference will be equal to T obz , and the period of intermittent noise interference - 2T obz . By providing sequential switching of the antenna radiation pattern in space from one radar of air radar to another, the REB tool will ensure the disruption of the tie (detection) of target trajectories in one and the deterioration of the quality of detection in the other (detection logic "2 out of 3") and in two (detection logic "2 out of 2", "3 out of 3" and "3 out of 4") of the radars of the airborne radar systems under consideration.

Таким образом, реализация шумовых прерывистых помех при отсутствии информации о применяемых в РЛС средств воздушной РЛПР критериях завязки (обнаружения) траекторий целей, позволяет увеличить число одновременно подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия средства РЭП, а следовательно, повысить его эффективность (фиг. 1б). На фиг. 1б обозначено: S - номер цикла обзора РЛС средств воздушной РЛПР; fi - частота излучаемой помехи i-й РЛС средств воздушной РЛПР.Thus, the implementation of intermittent noise interference in the absence of information about the criteria for tying (detection) of target trajectories used in the radar of air radar means, allows you to increase the number of simultaneously suppressed radar means of air radar in the coverage area of the REB, and therefore increase its efficiency (Fig. 1b ). In FIG. 1b is marked: S - the number of the review cycle of the radar of the airborne radar; f i - the frequency of the radiated interference of the i-th radar means of air radar.

Приведенные доводы показывают, что применение шумовых прерывистых помех позволяет увеличить число одновременно подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия средства РЭП при отсутствии информации о применяемых критериях завязки (обнаружения) траекторий до двух и при наличии информации о применяемых критериях завязки (обнаружения) траекторий - до трех.The above arguments show that the use of intermittent noise interference makes it possible to increase the number of simultaneously suppressed radars of airborne radar facilities in the coverage area of the electronic warfare facility in the absence of information on the applied criteria for tying (detection) of trajectories to two and in the presence of information on the applied criteria for tying (detection) of trajectories - up to three.

Так как информация о применяемых в РЛС средств воздушной РЛПР критериях завязки (обнаружения) траекторий целей практически отсутствует, то на средстве РЭП необходимо использовать алгоритм, дающий гарантированный результат по количеству подавляемых РЛС обнаружения и сопровождения траекторий. Таковым является алгоритм, обеспечивающий снижение ниже допустимого качества обнаружения в одном из двух обзоров. Длительность шумовой прерывистой помехи будет равна Тобз, а период шумовой прерывистой помехи - 2Тобз.Since there is practically no information on the criteria for tying (detection) of target trajectories used in the radar of air radar means, it is necessary to use an algorithm on the REB tool that gives a guaranteed result in terms of the number of suppressed radars for detecting and tracking trajectories. This is an algorithm that provides a decrease below the acceptable quality of detection in one of the two surveys. The duration of intermittent noise interference will be equal to T obz , and the period of intermittent noise interference - 2T obz .

Таким образом, реализация шумовых прерывистых помех позволяет увеличить число одновременно подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия средства РЭП в два раза, и, следовательно, повысить его эффективность. Результат достигнут: увеличено в два раза число подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия средства РЭП за счет создания шумовых прерывистых помех, использующих особенности функционирования объектов подавления.Thus, the implementation of noise intermittent interference makes it possible to increase the number of simultaneously suppressed by the radar of the air radar in the coverage area of the electronic warfare facility by a factor of two, and, consequently, to increase its efficiency. The result has been achieved: the number of suppressed radars of aerial radar equipment in the coverage area of the electronic warfare equipment has been doubled due to the creation of intermittent noise interference using the features of the operation of suppression objects.

Изобретение поясняется чертежами.The invention is illustrated by drawings.

На фиг. 1 приведена структура шумовой прерывистой помехи (распределение частот fi излучаемой помехи i-м РЛС средств воздушной РЛПР) на каждом цикле обзора РЛС S для различных применяемых в них логик завязки (обнаружения) траекторий целей; на фиг. 2 - структурная схема многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке; на фиг. 3 - вариант реализуемого алгоритма в блоке управления многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке.In FIG. Figure 1 shows the structure of intermittent noise interference (the frequency distribution f i of the radiated interference of the i-th radar of air radar facilities) at each radar survey cycle S for various target trajectory linking (detection) logics used in them; in fig. 2 is a block diagram of a multi-channel automated device for counteracting radar reconnaissance; in fig. 3 - a variant of the implemented algorithm in the control unit of a multi-channel automated device for counteracting radar reconnaissance.

На фигурах введены обозначения:The following notations are introduced on the figures:

1 - приемное антенное устройство;1 - receiving antenna device;

1-1 - антенная решетка (АР) приемного антенного устройства состоящая из К рупорных излучателей;1-1 - antenna array (AR) of the receiving antenna device, consisting of K horn radiators;

1-2 - диаграммообразующая схема (ДОС) приемного антенного устройства;1-2 - beamforming circuit (DOS) of the receiving antenna device;

2 - блок входных коммутаторов;2 - block of input switches;

(2-i) - i-й входной коммутатор блока 2, i изменяется от 1 до L, где L - количество парциальных диаграмм направленности (ДН) приемного антенного устройства (лучей);(2-i) - i-th input switch block 2, i varies from 1 to L, where L is the number of partial radiation patterns (DN) of the receiving antenna device (beams);

3 - блок входных усилителей высокой частоты (УВЧ);3 - block of high frequency input amplifiers (UHF);

(3-i) - i-й входной УВЧ блока 3, i изменяется от 1 до L, где L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);(3-i) - i-th input UHF unit 3, i varies from 1 to L, where L is the number of partial DNs of the receiving antenna device (beams);

18 - входной сумматор сигналов;18 - input signal adder;

15 - блок формирователей;15 - block formers;

(15-1-1), …, (15-L-1) - детекторы блока формирователей 15, где L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);(15-1-1), ..., (15-L-1) - detectors of the block of formers 15, where L is the number of partial RPs of the receiving antenna device (beams);

(15-1-2), …, (15-L-2) - видеоусилители блока формирователей 15, где L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);(15-1-2), ..., (15-L-2) - video amplifiers of the block of formers 15, where L is the number of partial RPs of the receiving antenna device (beams);

(15-1-3), …, (15-1,-3) - формирователи сигнала управления (ФСУ) блока формирователей 15, где L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);(15-1-3), ..., (15-1,-3) - control signal generators (FSU) of the generator block 15, where L is the number of partial DNs of the receiving antenna device (beams);

5 - разветвитель сигналов;5 - signal splitter;

6 - блок полосовых фильтров;6 - block of bandpass filters;

7 - детектор частотного канала;7 - frequency channel detector;

8 - видеоусилитель частотного канала;8 - frequency channel video amplifier;

9 - формирователь сигнала управления частотным каналом;9 - frequency channel control signal generator;

10 - коммутатор частотного канала;10 - frequency channel switch;

11 - формирователь строб-импульса;11 - strobe pulse shaper;

12 - сумматор сигналов;12 - signal adder;

16 - блок схем И, состоящий из L каналов, где L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);16 - block diagrams AND, consisting of L channels, where L is the number of partial directional patterns of the receiving antenna device (beams);

(16-1-1), (16-1-2), …, (16-1-N) - схемы И первого канала блока схем И, где N - количество частотных каналов;(16-1-1), (16-1-2), ..., (16-1-N) - schemes AND of the first channel of the block of schemes AND, where N is the number of frequency channels;

(16-2-1), (16-2-2), …, (16-2-N) - схемы И второго канала блока схем И, где N - количество частотных каналов;(16-2-1), (16-2-2), ..., (16-2-N) - schemes AND of the second channel of the block of schemes AND, where N is the number of frequency channels;

(16-L-l), (16-L-2), (16-L-N) - схемы И Z-го канала блока схем И, где N - количество частотных каналов, L - количество парциальных ДН приемного антенного устройства (лучей);(16-L-l), (16-L-2), (16-L-N) - schemes AND of the Z-th channel of the block of schemes And, where N is the number of frequency channels, L is the number of partial DNs of the receiving antenna device (beams);

17 - блок управления;17 - control unit;

19 - канальный ключ;19 - channel key;

20 - дешифратор номеров частотных каналов;20 - decoder of frequency channel numbers;

21 - дешифратор номеров парциальных ДН;21 - decoder of partial DN numbers;

22 - переключатель;22 - switch;

23 - ДОС;23 - DOS;

13 - блок выходных усилителей высокой частоты;13 - block of high frequency output amplifiers;

(13-i) - i-й выходной усилитель высокой частоты блока выходных УВЧ 13, i изменяется от 1 до К;(13-i) - i-th output high frequency amplifier block output UHF 13, i varies from 1 to K;

14 - передающая антенная решетка, состоящая из К рупорных излучателей.14 - transmitting antenna array, consisting of K horn radiators.

Технический результат и поставленная задача изобретения достигается за счет того, что многоканальное автоматизированное устройство для противодействия радиолокационной разведке дополняется приемным антенным устройством, состоящим из антенной решетки (АР) приемного антенного устройства, включающей К рупорных излучателей и ДОС приемного антенного устройства, блоком входных коммутаторов, состоящим из L входных коммутаторов, где L количество парциальных ДН приемного антенного устройства, блоком входных усилителей высокой частоты, состоящим из L входных УВЧ, входным сумматором сигналов, блоком формирователей, состоящим из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления, блоком схем И, состоящим из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, где N количество частотных каналов, блоком управления, канальным ключом, дешифратором номеров частотных каналов, дешифратором номеров парциальных ДН, переключателем, ДОС, блоком выходных усилителей высокой частоты, состоящим из К выходных УВЧ, передающей антенной решеткой, состоящей из К рупорных излучателей.The technical result and the task of the invention is achieved due to the fact that a multi-channel automated device for countering radar reconnaissance is supplemented by a receiving antenna device, consisting of an antenna array (AR) of the receiving antenna device, including K horn emitters and a DOS of the receiving antenna device, a block of input switches, consisting from L input switches, where L is the number of partial RPs of the receiving antenna device, a block of high-frequency input amplifiers, consisting of L input UHF, an input signal combiner, a block of shapers, consisting of L channels, each of which consists of a series-connected detector, video amplifier and shaper control signal, a block of schemes AND, consisting of L channels, each of which has N schemes And, where N is the number of frequency channels, a control unit, a channel key, a frequency channel number decoder, a partial pattern number decoder, a switch, DOS, b a block of high-frequency output amplifiers, consisting of K output UHF, a transmitting antenna array, consisting of K horn radiators.

Приемное антенное устройство 1 предназначено для приема высокочастотных (ВЧ) сигналов РЛС средств воздушной РЛПР, состоит из антенной решетки приемного антенного устройства 1-1 и ДОС приемного антенного устройства 1-2. Антенная решетка приемного антенного устройства 1-1 состоит из К рупорных излучателей. Для формирования многолучевой структуры применяют высокочастотную ДОС приемного антенного устройства 1-2 на основе линзы Ротмана. Такая линза представляет собой две параллельные металлические поверхности разделенные слоем высокочастотного диэлектрика, подключенные к коаксиальным выводам, расположенным на двух противоположных сторонах. Выводы вдоль одной стороны через ВЧ кабели подсоединены к соответствующим излучателям антенной решетки приемного антенного устройства. Выводы на противоположной стороне расположены по фокальной дуге, так что каждый из них соответствует направлению оси луча в пространстве. Форма линзы и длина кабелей являются основными параметрами, от которых зависит процесс формирования (фокусировки) луча. Все траектории лучей от данной фокальной точки до соответствующей точки фронта волны имеют одинаковую электрическую длину. Местоположение фокальных точек определяется исключительно конфигурацией ДОС приемного антенного устройства. Линза фокусирует сигналы так, что возбуждаются лишь определенные выходы. Появление сигналов в каналах, соответствующих этим выходам, позволяет определить направление прихода сигнала.The receiving antenna device 1 is designed to receive high-frequency (HF) radar signals of the air radar, consists of an antenna array of the receiving antenna device 1-1 and a DOS of the receiving antenna device 1-2. The antenna array of the receiving antenna device 1-1 consists of K horn emitters. To form a multibeam structure, a high-frequency DOS of the receiving antenna device 1-2 is used based on the Rothman lens. Such a lens consists of two parallel metal surfaces separated by a high-frequency dielectric layer, connected to coaxial terminals located on two opposite sides. The leads along one side are connected via HF cables to the corresponding emitters of the antenna array of the receiving antenna device. The leads on the opposite side are located along the focal arc, so that each of them corresponds to the direction of the beam axis in space. The shape of the lens and the length of the cables are the main parameters on which the process of beam formation (focusing) depends. All ray paths from a given focal point to the corresponding point of the wave front have the same electrical length. The location of the focal points is determined solely by the configuration of the DOS of the receiving antenna device. The lens focuses the signals so that only certain outputs are excited. The appearance of signals in the channels corresponding to these outputs makes it possible to determine the direction of the signal arrival.

Блок входных коммутаторов 2 предназначен для запирания приемника на время излучения сигнала помехи и состоит из L входных коммутаторов, которые могут быть выполнены, например, на коммутаторе, представляющем собой волноводную секцию, по осевой линии которой расположены диоды, имеет L входов и L выходов сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала.Block input switches 2 is designed to lock the receiver for the duration of the interference signal and consists of L input switches, which can be performed, for example, on the switch, which is a waveguide section, along the centerline of which diodes are located, has L inputs and L outputs of RF signals and a control signal input.

Блок входных усилителей высокой частоты 3 предназначен для усиления принятых приемным антенным устройством 1 сигналов ВЧ и состоит из L входных усилителей высокой частоты, которые могут быть выполнены, например, на лампе бегущей волны (ЛБВ) и являются одновременно источником сигнала тепловых шумов, генерируемых непрерывно во всем рабочем диапазоне частот средства РЭП, имеет L входов и L выходов сигналов ВЧ.High-frequency input amplifier block 3 is designed to amplify the RF signals received by the receiving antenna device 1 and consists of L high-frequency input amplifiers, which can be performed, for example, on a traveling wave lamp (TWT) and are at the same time a source of thermal noise signal generated continuously during throughout the operating frequency range of the REB means, has L inputs and L outputs of RF signals.

Входной сумматор сигналов 18 служит для суммирования сигналов ВЧ, имеет L входов и один выход сигналов ВЧ и может быть выполнен, например, на T-мостах.The input signal adder 18 serves to sum the RF signals, has L inputs and one output of the RF signals and can be performed, for example, on T-bridges.

Блок формирователей 15 предназначен для формирования сигналов управления, имеет L входов сигналов ВЧ и L выходов выдачи сигналов управления, состоит из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления. Детектор выполнен на диоде, видеоусилитель выполнен на транзисторе, формирователь сигнала управления выполнен на амплитудном компараторе, уровень срабатывания которого устанавливается достаточно высоким для того, чтобы предотвратить случайный запуск от шумов.The block of generators 15 is intended for generating control signals, has L inputs of RF signals and L outputs for issuing control signals, consists of L channels, each of which consists of a detector, a video amplifier and a control signal generator connected in series. The detector is made on a diode, the video amplifier is made on a transistor, the control signal conditioner is made on an amplitude comparator, the operation level of which is set high enough to prevent accidental triggering from noise.

Разветвитель сигналов 5 служит для подачи сигнала ВЧ на N входов блока полосовых фильтров 6, имеет один вход и N выходов сигналов ВЧ и может быть выполнен, например, на T-мостах.The signal splitter 5 serves to supply the RF signal to the N inputs of the bandpass filter unit 6, has one input and N outputs of the RF signals and can be performed, for example, on T-bridges.

Блок полосовых фильтров 6 предназначен для разделения входных сигналов по их несущим частотам, имеет N входов и N выходов сигналов ВЧ.Bandpass filter block 6 is designed to separate the input signals by their carrier frequencies, has N inputs and N outputs of RF signals.

Детектор частотного канала 7 предназначен для детектирования сигналов, выполнен на диоде, имеет вход и выход.The frequency channel detector 7 is designed to detect signals, is made on a diode, has an input and an output.

Видеоусилитель частотного канала 8 предназначен для усиления продетектированных сигналов, выполнен на транзисторе, имеет вход и выход.Video amplifier frequency channel 8 is designed to amplify the detected signals, made on a transistor, has an input and output.

Формирователь сигнала управления частотным каналом 9 предназначен для формирования сигналов управления, выполнен на амплитудном компараторе, уровень срабатывания которого устанавливается достаточно высоким для того, чтобы предотвратить случайный запуск от шумов, имеет вход подачи видеосигналов и выход выдачи сигнала управления.The frequency channel control signal generator 9 is designed to generate control signals, it is made on an amplitude comparator, the operation level of which is set high enough to prevent accidental triggering from noise, it has a video signal input and a control signal output.

Коммутатор частотного канала 10 предназначен для открытия частотного канала при поступлении сигнала управления с выхода соответствующего формирователя сигнала управления частотного канала 9, выполнен аналогично входным коммутаторам блока входных коммутаторов 2, имеет вход и выход сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала.The frequency channel switch 10 is designed to open the frequency channel when a control signal is received from the output of the corresponding frequency channel control signal generator 9, is made similar to the input switches of the input switch block 2, has an input and output of RF signals and an input for supplying a control signal.

Формирователь строб-импульса 11 предназначен для обеспечения попеременного стробирования входных коммутаторов блока входных коммутаторов 2 и выходных УВЧ блока выходных усилителей высокой частоты 13, обеспечивая развязку между их входными и выходными цепями, и может быть выполнен, например, на вырабатывающем сигнал управления ждущем мультивибраторе и запускающем его генераторе тактовых импульсов, имеет два выхода выдачи управляющих сигналов.The strobe pulse shaper 11 is designed to provide alternate gating of the input switches of the block of input switches 2 and the output UHF of the block of high-frequency output amplifiers 13, providing isolation between their input and output circuits, and can be performed, for example, on a waiting multivibrator generating a control signal and triggering its clock generator, has two outputs for issuing control signals.

Сумматор сигналов 12 служит для суммирования сигналов ВЧ, имеет N входов и один выход сигналов ВЧ и может быть выполнен, например, на T-мостах.The signal adder 12 serves to sum the RF signals, has N inputs and one RF signal output and can be performed, for example, on T-bridges.

Блок схем И 16 предназначен для формирования сигналов управления, состоит из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, имеет L входов подачи сигналов управления с выхода блока формирователей 15 и N входов подачи сигналов управления с выходов формирователей сигнала управления частотных каналов 9 и каждый L-ый канал блока схем И 16 имеет N выходов выдачи управляющих сигналов на блок управления 17.The block of circuits And 16 is designed to generate control signals, consists of L channels, each of which has N circuits And, has L inputs for supplying control signals from the output of the block of generators 15 and N inputs for supplying control signals from the outputs of the generators of the control signal of frequency channels 9 and each The L-th channel of the block diagrams And 16 has N outputs for issuing control signals to the control unit 17.

Блок управления 17 выполнен на основе ЭВМ Багет-23 В или Багет-53 на основе процессора 1 В578 для управления в реальном масштабе времени, имеет вход подачи управляющего сигнала с выхода формирователя строб-импульса 11, N входов подачи сигналов управления с выхода каждого L-го канала блока схем И 16, первый и второй выходы выдачи управляющих сигналов соответственно на дешифратор номеров частотных каналов 20 и дешифратор номеров парциальных ДН 21.The control unit 17 is made on the basis of a computer Baguette-23 V or Baguette-53 based on a processor 1 V578 for real-time control, has an input for supplying a control signal from the output of the strobe pulse shaper 11, N inputs for supplying control signals from the output of each L- th channel of the block diagrams And 16, the first and second outputs for issuing control signals, respectively, to the decoder of frequency channel numbers 20 and the decoder of partial DN numbers 21.

Канальный ключ 19 предназначен для открытия частотного канала при поступлении сигнала управления с соответствующего выхода дешифратора номеров частотных каналов 20, выполнен аналогично коммутатору частотного канала 10.The channel key 19 is designed to open the frequency channel when a control signal is received from the corresponding output of the frequency channel number decoder 20, it is made similar to the frequency channel switch 10.

Дешифратор номеров частотных каналов 20 предназначен для распознавания кодовой комбинации и выдачи с соответствующего выхода управляющего сигнала на соответствующий кодовой комбинации канальный ключ 19 и открывает его, выполнен на основе триггеров, имеет вход подачи управляющего сигнала и N выходов выдачи сигналов управления.The frequency channel number decoder 20 is designed to recognize the code combination and issue a control signal from the corresponding output to the channel key 19 corresponding to the code combination and open it, is made on the basis of triggers, has a control signal input and N control signal outputs.

Дешифратор номеров парциальных ДН 21 предназначен для распознавания кодовой комбинации и выдачи с соответствующего выхода управляющего сигнала на соответствующий кодовой комбинации вход переключателя 22, выполнен на основе триггеров, имеет вход подачи управляющего сигнала и L выходов выдачи сигналов управления.The decoder of partial DN numbers 21 is designed to recognize the code combination and issue a control signal from the corresponding output to the input of the switch 22 corresponding to the code combination, is made on the basis of triggers, has a control signal input and L control signal outputs.

Переключатель 22 предназначен для подачи сигнала ВЧ (сигнала помехи) на соответствующий вход ДОС 23, имеет вход и L выходов сигнала высокой частоты, L входов управляющего сигнала и может представлять из себя, например, быстродействующий многоплечий переключатель Титера, основанный на гибридном направленном ответвителе.The switch 22 is designed to supply an RF signal (interference signal) to the corresponding input of the DOS 23, has an input and L high-frequency signal outputs, L control signal inputs, and can be, for example, a high-speed multi-arm Teeter switch based on a hybrid directional coupler.

ДОС 23 предназначена для формирования многолучевой структуры излучения, выполнена аналогично ДОС приемного антенного устройства 1-2 приемного антенного устройства 1, имеет L входов и К выходов сигнала высокой частоты.DOS 23 is designed to form a multi-beam radiation structure, is made similar to the DOS of the receiving antenna device 1-2 of the receiving antenna device 1, has L inputs and K high-frequency signal outputs.

Блок выходных усилителей высокой частоты 13 предназначен для усиления сигналов ВЧ, состоит из К выходных усилителей высокой частоты, которые могут быть выполнены, например, на лампе бегущей волны (ЛБВ), имеет К входов и К выходов сигналов ВЧ.High-frequency output amplifier block 13 is designed to amplify RF signals, consists of K output high-frequency amplifiers, which can be performed, for example, on a traveling wave tube (TWT), has K inputs and K outputs of RF signals.

Передающая антенная решетка 14 выполнена аналогично АР приемного антенного устройства 1-1 приемного антенного устройства 1, имеет К входов сигналов ВЧ.The transmitting antenna array 14 is made similar to the AR of the receiving antenna device 1-1 of the receiving antenna device 1, has K RF signal inputs.

L выходов приемного антенного устройства 1 соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока входных коммутаторов 2. К выходов выдачи сигналов ВЧ антенной решетки приемного антенного устройства 1-1 приемного антенного устройства 1 соединены с соответствующими К входами подачи сигналов ВЧ диаграммообразующей схемы приемного антенного устройства 1-2, выходы которой являются выходами приемного антенного устройства 1.L outputs of the receiving antenna device 1 are connected to the corresponding L signal inputs of the RF block of the input switches 2. To the signal outputs of the RF antenna array of the receiving antenna device 1-1 of the receiving antenna device 1 are connected to the corresponding K inputs of the RF signal supply of the beamforming circuit of the receiving antenna device 1 -2, the outputs of which are the outputs of the receiving antenna device 1.

L выходов блока входных коммутаторов 2 соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока входных усилителей высокой частоты 3, его вход подачи сигнала управления, являющийся входом входных коммутаторов, каждый из которых имеет вход и выход сигнала высокой частоты и у которого вход и выход является соответствующим входом и выходом блока входных коммутаторов 2, соединен с первым выходом выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса 11, который исключает прием сигналов на время формирования помехи.The L outputs of the block of input switches 2 are connected to the corresponding L inputs of the RF signals of the block of input high-frequency amplifiers 3, its control signal input, which is the input of the input switches, each of which has an input and output of a high-frequency signal and whose input and output are corresponding input and output of the block of input switches 2, is connected to the first output of the output of the control signal of the strobe-pulse shaper 11, which excludes the reception of signals for the time of the formation of interference.

L выходов блока входных усилителей высокой частоты 3 соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока формирователей 15 и соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ входного сумматора сигналов 18. Входы и выходы сигналов ВЧ входных усилителей высокой частоты являются соответствующими входами и выходами блока входных усилителей высокой частоты 3.L outputs of the high frequency input amplifier block 3 are connected to the corresponding L inputs of the RF signal supply of the shaper block 15 and the corresponding L inputs of the RF signal input of the input signal adder 18. The inputs and outputs of the RF input high frequency amplifier signals are the corresponding inputs and outputs of the high frequency input amplifier block 3.

L выходов выдачи управляющих сигналов блока формирователей 15 соединены с соответствующими входами подачи управляющих сигналов блока схем И 16, в котором они являются входными управляющими сигналами всех схем И соответствующих каналов. L выходов выдачи сигналов детекторов блока формирователей 15, входы которых являются соответствующими входами блока формирователей 15, соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов видеоусилителей блока формирователей 15, выходы выдачи видеосигналов видеоусилителей соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов формирователей сигнала управления блока формирователей 15. Выходы выдачи сигналов управления формирователей сигнала управления блока формирователей 15 являются соответствующими выходами блока формирователей 15.L outputs for issuing control signals of the block of generators 15 are connected to the corresponding inputs for supplying control signals of the block of circuits And 16, in which they are input control signals of all circuits And of the corresponding channels. L outputs for the output of signals of the detectors of the block of shapers 15, the inputs of which are the corresponding inputs of the block of formers 15, are connected to the corresponding inputs for the supply of video signals of the video amplifiers of the block of formers 15, the outputs for the output of video signals of the video amplifiers are connected to the corresponding inputs for the supply of video signals of the generators of the control signal of the block of formers 15. Outputs for the output of control signals shapers of the control signal of the block of formers 15 are the corresponding outputs of the block of formers 15.

Выход входного сумматора сигналов 18 соединен с входом подачи сигнала высокой частоты разветвителя сигналов 5, N выходов которого соединены с соответствующими N входами блока 6 полосовых фильтров.The output of the input signal adder 18 is connected to the input of the high-frequency signal of the signal splitter 5, the N outputs of which are connected to the corresponding N inputs of the block 6 bandpass filters.

N выходов блока полосовых фильтров 6 соединены с соответствующими частотному каналу первыми входами подачи сигнала ВЧ коммутатора частотного канала 10 и детектора частотного канала 7, выходы которых соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов видеоусилителей частотного канала 8, выходы выдачи видеосигналов видеоусилителей частотного канала 8 соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов формирователей сигнала управления частотным каналом 9. Выходы выдачи сигналов управления формирователей сигнала управления частотным каналом 9 соединены со вторыми входами подачи управляющего сигнала соответствующего коммутатора частотного канал 10, и входом подачи управляющего сигнала блока схем И 16, в котором он является входным управляющим сигналом соответствующих схем И всех каналов. Выходы коммутаторов частотных каналов 10 соединены с первыми входами соответствующих канальных ключей 19.N outputs of the band pass filter unit 6 are connected to the first inputs of the RF signal of the frequency channel switch 10 and the frequency channel detector 7 corresponding to the frequency channel, the outputs of which are connected to the corresponding video signal inputs of the frequency channel 8 video amplifiers, the video outputs of the frequency channel 8 video amplifiers are connected to the corresponding inputs the outputs of the control signals of the frequency channel control signal generators 9. The outputs of the control signals output of the frequency channel control signal generators 9 are connected to the second inputs of the control signal supply of the corresponding switch frequency channel 10, and the input of the control signal supply of the block diagrams And 16, in which it is the input control signal of the corresponding schemes AND all channels. The outputs of the frequency channel switches 10 are connected to the first inputs of the corresponding channel keys 19.

Первый выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса 11 соединен с (L+1)-м входом подачи управляющего сигнала блока управления 17 и входом подачи управляющего сигнала блока входных коммутаторов 2, в котором он подается на вторые входы подачи управляющего сигнала входных коммутаторов блока входных коммутаторов 2, второй выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса 11 соединен с входом подачи управляющего сигнала блока выходных усилителей высокой частоты 13, в котором он подается на вторые входы подачи управляющего сигнала выходных усилителей высокой частоты блока выходных УВЧ 13.The first output for issuing a control signal of the strobe pulse shaper 11 is connected to the (L+1)-th input of the control signal supply of the control unit 17 and the input of the control signal supply of the input switch unit 2, in which it is fed to the second inputs of the control signal supply of the input switches of the input switch unit switches 2, the second output of the output of the control signal of the strobe pulse shaper 11 is connected to the input of the control signal of the block of output amplifiers of high frequency 13, in which it is fed to the second inputs of the control signal of the output amplifiers of high frequency of the block of output UHF 13.

Входы подачи сигналов ВЧ канальных ключей 19 соединены с соответствующими выходами коммутаторов частотных каналов 10, выходы канальных ключей 19 соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ сумматора сигналов 12, выход которого соединен с (L+1)-м входом подачи сигнала ВЧ переключателя 22.The inputs of the RF channel keys 19 are connected to the corresponding outputs of the frequency channel switches 10, the outputs of the channel keys 19 are connected to the corresponding signal inputs of the RF signal adder 12, the output of which is connected to the (L+1)-th signal input of the RF switch 22.

N выходов выдачи управляющих сигналов каждого из L каналов блока схем И 16 соединены с соответствующими входами блока управления 17. Первый и второй выходы выдачи сигналов управления блока управления 17 соединены с входами подачи сигналов управления соответственно дешифратора номеров частотных каналов 20 и дешифратора номеров парциальных ДН 21, (L+1)-й вход подачи управляющего сигнала блока управления 17 соединен с первым выходом формирователя строб-импульса 11.N outputs for issuing control signals of each of the L channels of the block diagrams And 16 are connected to the corresponding inputs of the control unit 17. The first and second outputs for issuing control signals of the control unit 17 are connected to the inputs for supplying control signals, respectively, of the decoder of numbers of frequency channels 20 and the decoder of numbers of partial DN 21, The (L+1)th input of the control signal supply of the control unit 17 is connected to the first output of the strobe pulse shaper 11.

N выходов выдачи сигналов управления дешифратора номеров частотных каналов 20 соединены с соответствующими вторыми входами подачи сигналов управления канальных ключей 19. L выходов выдачи сигналов управления дешифратора номеров парциальных ДН 21 соединены с соответствующими входами подачи сигналов управления переключателя 22.N outputs for issuing control signals of the decoder of numbers of frequency channels 20 are connected to the corresponding second inputs for supplying control signals of channel keys 19. L outputs for issuing control signals of the decoder of numbers of partial DNs 21 are connected to the corresponding inputs for supplying control signals of switch 22.

L выходов выдачи сигналов ВЧ переключателя 22 соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ ДОС 23, К выходов которой соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ блока выходных усилителей высокой частоты 13, в котором они подаются на соответствующие первые входы подачи сигналов ВЧ выходных усилителей высокой частоты блока выходных УВЧ 13.The L outputs of the RF switch 22 are connected to the corresponding inputs of the RF DOS 23, the outputs of which are connected to the corresponding inputs of the RF signals of the high-frequency output amplifier unit 13, in which they are fed to the corresponding first inputs of the RF output signals of the high-frequency output amplifiers of the block weekend UHF 13.

К выходов выдачи сигналов ВЧ блока выходных усилителей высокой частоты 13, являющиеся выходами усилителей высокой частоты блока выходных усилителей высокой частоты 13, соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ передающей антенной решетки 14.To the outputs of the RF signals of the high-frequency output amplifier block 13, which are the outputs of the high-frequency amplifiers of the high-frequency output amplifier block 13, are connected to the corresponding inputs of the RF signal supply of the transmitting antenna array 14.

Заявляемое многоканальное автоматизированное устройство для противодействия радиолокационной разведке реализовано по блок схеме фиг. 2. В качестве функциональных элементов были использованы следующие стандартные элементы: рупорные облучатели АР приемного антенного устройства 1-1 и передающей АР 13 (Г.Б. Белоцерковский. Антенны. - М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1956 г., С. 408); ДОС приемного антенного устройства 1-2 и ДОС 23 (Радиоэлектронные технологии России. Альманах «Россия: Союз технологий». - М: НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», 2012 г., С. 66; Г.Б. Белоцерковский. Антенны. - М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1956 г., С. 392); дешифратор номеров частотных каналов 20, дешифратор номеров парциальных ДН 21 (Справочник по радиоэлектронике. Том 3. Под редакцией А.А. Куликовского. - М.: Издательство «Энергия», 1970 г., С. 337; Справочник по основам радиолокационной техники. Под редакцией В.В. Дружинина. - М.: Военное издательство, 1967 г., С. 654); блок управления 17 (Каталог продукции КБ «Корунд» «Багет-семейство ЭВМ для специального применения». - Москва, а/я 10, 2000 г., С. 12, 13; http://wwwp.rpkb.ru официальный сайт Раменского приборостроительного КБ); входные коммутаторы блока входных коммутаторов 2, коммутатор частотного канала 10, канальный ключ 19 (Г. Уотсон «СВЧ полупроводниковые приборы и их применение». Перевод с английского под редакцией B.C. Эткина. - М.: Издательство «Мир», 1972 г., С. 344, 352; Справочник по элементам радиоэлектронных устройств. Под редакцией В.Н. Дулина, М.С. Жука. - М.: Издательство «Энергия», 1977 г., С. 472); переключатель 22 (А.Ф. Харвей. Техника сверхвысоких частот. Том 1. Перевод с английского под редакцией В.И. Сушкевича. - М.: Издательство «Советское радио», 1965 г., С. 188); усилители высокой частоты блока входных УВЧ 2, разветвитель сигналов 5, сумматор сигналов 12, входной сумматор сигналов 18, усилители высокой частоты блока выходных УВЧ 13 (А.Ф. Харвей. Техника сверхвысоких частот. Том 1. Перевод с английского под редакцией В.И. Сушкевича. - М.: Издательство «Советское радио», 1965 г., С. 636, 290; Справочник по элементам радиоэлектронных устройств. Под редакцией В.Н. Дулина, М.С. Жука. - М.: Издательство «Энергия», 1977 г., С. 69, 468; блок полосовых фильтров 6 (А.Ф. Харвей. Техника сверхвысоких частот. Том 1. Перевод с английского под редакцией В.И. Сушкевича. - М.: Издательство «Советское радио», 1965 г., С. 281); генератор тактовых импульсов формирователя строб-импульса 11 (Г.Я. Мирский. Электронные измерения. - М.: «Радио и связь», 1986 г., С. 385); детектор 7 и детекторы блока формирователей 15 (Г. Уотсон «СВЧ полупроводниковые приборы и их применение». Перевод с английского под редакцией B.C. Эткина. - М.: Издательство «Мир», 1972 г., С. 415; А.Ф. Харвей. Техника сверхвысоких частот. Том 1. Перевод с английского под редакцией В.И. Сушкевича. - М.: Издательство «Советское радио», 1965 г., С. 203); ждущий мультивибратор формирователя строб-импульса 11, формирователь сигнала управления частотным каналом 9, формирователи блока формирователей 15, схемы И блока схем И 16 (В.И. Кузьмич, Н.С. Спиридонов, И.К. Трегуб. Основы импульсной техники. - Киев: КВИРТУ ПВО, 1973 г., С. 247, 405, 372).The inventive multi-channel automated device for counteracting radar reconnaissance is implemented according to the block diagram of Fig. 2. The following standard elements were used as functional elements: horn feeds AR of the receiving antenna device 1-1 and transmitting AR 13 (G.B. Belotserkovsky. Antennas. - M .: State Publishing House of the Defense Industry, 1956, S. 408 ); DOS of the receiving antenna device 1-2 and DOS 23 (Radioelectronic Technologies of Russia. Almanac "Russia: Union of Technologies." - M: NO Association "League for Assistance to Defense Enterprises", 2012, p. 66; G.B. Belotserkovsky. Antennas. - M .: State Publishing House of the Defense Industry, 1956, S. 392); frequency channel number decoder 20, partial DN number decoder 21 (Handbook of radio electronics. Volume 3. Edited by A.A. Kulikovsky. - M .: Energia Publishing House, 1970, S. 337; Handbook on the basics of radar technology. Under the editorship of V. V. Druzhinin. - M.: Military publishing house, 1967, S. 654); control unit 17 (Catalogue of products of KB "Korund" "Baguette-family of computers for special applications." - Moscow, PO Box 10, 2000, pp. 12, 13; http://wwwp.rpkb.ru official website of Ramensky Instrument Design Bureau); input switches of the block of input switches 2, frequency channel switch 10, channel key 19 (G. Watson “Microwave semiconductor devices and their application”. Translation from English, edited by B.C. Atkin. - M .: Mir Publishing House, 1972, C 344, 352; Handbook of elements of radio electronic devices. Edited by V. N. Dulin, M. S. Zhuk. - M.: Energia Publishing House, 1977, p. 472); switch 22 (A.F. Harvey. Microwave Technique. Volume 1. Translation from English, edited by V.I. Sushkevich. - M .: Soviet Radio Publishing House, 1965, S. 188); high-frequency amplifiers of the input UHF block 2, signal splitter 5, signal adder 12, input signal adder 18, high-frequency amplifiers of the output UHF block 13 (A.F. Harvey. Microwave Technique. Volume 1. Translation from English, edited by V.I. Sushkevich. - M.: Publishing house "Soviet radio", 1965, S. 636, 290; Handbook on the elements of radio electronic devices. Edited by V. N. Dulin, M. S. Zhuk. - M.: Publishing house "Energy ", 1977, S. 69, 468; block of bandpass filters 6 (A.F. Harvey. Microwave technique. Volume 1. Translation from English, edited by V.I. Sushkevich. - M .: Publishing house "Soviet radio" , 1965, S. 281); clock pulse generator of the strobe pulse shaper 11 (G.Ya. Mirsky. Electronic measurements. - M.: "Radio and communication", 1986, S. 385); detector 7 and detectors of the block of formers 15 (G. Watson “Microwave semiconductor devices and their application”. Translation from English, edited by B.C. Atkin. - M .: Mir Publishing House, 1972, p. 415; A. F. Harvey. Microwave technology. Volume 1. Translation from English, edited by V.I. Sushkevich. - M .: Publishing house "Soviet radio", 1965, S. 203); the waiting multivibrator of the strobe-pulse shaper 11, the frequency channel control signal shaper 9, the shapers of the shaper block 15, the circuits And the block circuits And 16 (V.I. Kuzmich, N.S. Spiridonov, I.K. Tregub. Fundamentals of pulse technology. - Kyiv: KVIRTU PVO, 1973, S. 247, 405, 372).

Вновь введенные элементы позволяют обеспечить при нахождении в зоне действия многоканального автоматизированного устройства для противодействия нескольким РЛС средств воздушной РЛПР, их последовательное подавление шумовыми прерывистыми помехами.The newly introduced elements make it possible to ensure, when in the coverage area of a multi-channel automated device to counteract several radars of airborne radar, their consistent suppression by intermittent noise interference.

При этом положительный эффект заключается в повышении эффективности многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке путем увеличения числа подавляемых им РЛС средств воздушной РЛПР, находящихся одновременно в зоне действия многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке за счет использования всех отличительных признаков. Указанная совокупность отличительных признаков является новой, поскольку в известной литературе, посвященной вопросам радиоэлектронного подавления бортовых РЛС, не приводилась.At the same time, the positive effect is to increase the efficiency of a multi-channel automated device to counter radar reconnaissance by increasing the number of aerial radar equipment suppressed by it, which are simultaneously in the coverage area of a multi-channel automated device to counter radar reconnaissance through the use of all distinctive features. The specified set of distinguishing features is new, since it has not been cited in the well-known literature on the issues of electronic suppression of airborne radars.

Технический результат изобретения заключается в увеличении в два раза числа подавляемых РЛС средств воздушной РЛПР в зоне действия многоканального автоматизированного устройства для создания помех радиолокационным станциям, который достигается путем создания шумовых прерывистых помех радиолокационным станциям, использующим особенности функционирования объектов подавления и для заданных исходных данных об этой системе задающим количество обзоров, которые необходимо подвергнуть воздействию помех.The technical result of the invention consists in doubling the number of suppressed by radar means of air radar in the coverage area of a multi-channel automated device for jamming radar stations, which is achieved by creating intermittent noise interference to radar stations using the features of the operation of suppression objects and for given initial data about this system specifying the number of views to be subjected to interference.

Многоканальное автоматизированное устройство для противодействия радиолокационной разведке работает следующим образом.Multi-channel automated device to counter radar reconnaissance operates as follows.

Формирователь строб-импульса 11 определяет режим работы («разведка», «подавление»). Сигналы формирователя строб-импульса 11, поступающие на входные коммутаторы 2-1…2-L блока входных коммутаторов 2 и выходные УВЧ 13-1…13-А" блока выходных усилителей высокой частоты 13, производят их попеременное стробирование и обеспечивают развязка между входными и выходными цепями.The shaper of the strobe pulse 11 determines the mode of operation ("intelligence", "suppression"). The signals of the strobe pulse shaper 11, arriving at the input switches 2-1 ... 2-L of the block of input switches 2 and the output UHF 13-1 ... output circuits.

Сигналы высокой частоты излучающих РЛС средств воздушной РЛПР принимаются излучателями антенной решетки 1-1 приемного антенного устройства 1, проходят через линзу диаграммообразующей схемы приемного антенного устройства 1-2 приемного антенного устройства 1, производящую их фокусировку так, что возбуждаются лишь определенные ее выходы, проходят через соответствующие открытые в режиме разведки входные коммутаторы блока входных коммутаторов 2, для усиления на соответствующие входные усилители высокой частоты блока входных усилителей высокой частоты 3, являющиеся одновременно и источниками сигналов тепловых шумов, генерируемых во всем рабочем диапазоне частот и далее, на соответствующие каналы блока формирователей 15, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя, формирователя сигнала управления и соответствующие входы входного сумматора сигналов 18.The high-frequency signals of the radar-emitting means of the air radar are received by the emitters of the antenna array 1-1 of the receiving antenna device 1, pass through the lens of the beam-forming circuit of the receiving antenna device 1-2 of the receiving antenna device 1, which focuses them so that only certain of its outputs are excited, pass through the corresponding input switches of the block of input switches 2, open in the reconnaissance mode, for amplification to the corresponding high-frequency input amplifiers of the block of high-frequency input amplifiers 3, which are simultaneously sources of thermal noise signals generated in the entire operating frequency range and further, to the corresponding channels of the block of formers 15 , each of which consists of a series-connected detector, a video amplifier, a control signal shaper and the corresponding inputs of the input signal adder 18.

С выхода входного сумматора сигналов 18 сигналы ВЧ проходят на разветвитель сигналов 5, с выходов которого в соответствии со своей несущей частотой, через соответствующий полосовой фильтр блока полосовых фильтров 6 вместе с шумовым сигналом поступают на один из частотных каналов, где детектируются детектором частотного канала 7, усиливаются видеоусилителем частотного канала 8, и далее поступают на формирователь сигнала управления частотным каналом 9, который как и формирователи сигнала управления каналов блока формирователей 15 имеют в своем составе амплитудный компаратор, уровень срабатывания которого устанавливается достаточно высоким для того, чтобы предотвратить случайный запуск системы от шумов и который в ответ на поступивший сигнал на формирователь сигнала управления частотным каналом 9, амплитуда которого превышает определенный уровень в частотном диапазоне соответствующего канала, производит замыкание коммутатора этого частотного канала 10.From the output of the input signal adder 18, the RF signals pass to the signal splitter 5, from the outputs of which, in accordance with their carrier frequency, through the corresponding band-pass filter of the band-pass filter unit 6, together with the noise signal, they enter one of the frequency channels, where they are detected by the frequency channel detector 7, are amplified by the frequency channel video amplifier 8, and then fed to the frequency channel control signal generator 9, which, like the channel control signal generators of the generator block 15, incorporates an amplitude comparator, the response level of which is set high enough to prevent accidental start-up of the system from noise and which, in response to the received signal to the frequency channel control signal generator 9, the amplitude of which exceeds a certain level in the frequency range of the corresponding channel, closes the switch of this frequency channel 10.

С выходов формирователей каналов блока формирователей 15 сигналы поступают на первые входы всех схем И соответствующих каналов блока схем И 16, с выходов формирователей сигнала управления частотных каналов 9 сигналы поступают на вторые входы соответствующих схем И всех каналов блока схем И 16. Сигнал на выходе схемы И является признаком наличия сигнала излучающей РЛС средств воздушной РЛПР в конкретной парциальной диаграмме направленности и конкретном частотном канале. Информация о наличии в парциальных ДН и в частотных каналах излучающих РЛС средств воздушной РЛПР L(i, j) с выхода схем И каналов блока схем И 16 поступает на соответствующие входы блока управления 17, который на основе поступившей информации вырабатывает решение (один из вариантов реализуемого алгоритма в блоке управления 17 изображен на фиг. 3) о номерах целей (q), номерах парциальных диаграмм направленности (га) и номерах частотных каналов (к) по которым будет ставиться помеха, очередности постановки помех в парциальных ДН (частотных каналах) и параметрах помех (длительность - τП, период - ТП) и в соответствии с которым при поступлении с формирователя строб-импульса 11 сигнала устанавливающего режим постановки помех блок управления 17 будет выдавать последовательно во времени с циклом равным периоду обзора РЛС средств воздушной РЛПР, в виде цифровых параллельных кодов информацию о номерах парциальных ДН и номерах частотных каналов по которым будет ставиться помеха на дешифраторы номеров парциальных ДН 21 и номеров частотных каналов 20 соответственно.From the outputs of the channel shapers of the block of shapers 15, the signals are fed to the first inputs of all circuits AND of the corresponding channels of the block of circuits AND 16, from the outputs of the shapers of the control signal of the frequency channels 9, the signals are fed to the second inputs of the corresponding circuits AND of all channels of the block of circuits AND 16. The signal is at the output of the circuit AND is a sign of the presence of a signal emitting radar means of air radar in a specific partial radiation pattern and a specific frequency channel. Information about the presence in the partial DNs and in the frequency channels of the radar-emitting radar means of the air radar L(i, j) from the output of the circuits AND channels of the circuit block AND 16 is fed to the corresponding inputs of the control unit 17, which, based on the information received, develops a decision (one of the options implemented algorithm in the control unit 17 is shown in Fig. 3) about the numbers of targets (q), the numbers of partial radiation patterns (ga) and the numbers of frequency channels (k) on which interference will be placed, the order of jamming in partial DNs (frequency channels) and parameters interference (duration - τ P , period - T P ) and in accordance with which, upon receipt from the strobe pulse shaper 11, the signal establishing the jamming mode, the control unit 17 will issue sequentially in time with a cycle equal to the survey period of the radar of the air radar, in the form digital parallel codes information about the numbers of partial patterns and the numbers of frequency channels on which interference will be placed on the decoders numbers of partial DN 21 and numbers of frequency channels 20, respectively.

Дешифратор номеров парциальных ДН 21, распознав кодовую комбинацию, выдает с соответствующего выхода управляющий сигнал на соответствующий кодовой комбинации вход переключателя 22, который обеспечивает подачу сигнала ВЧ (сигнала помехи) на соответствующий вход ДОС 23, дешифратор номеров частотных каналов 20, распознав кодовую комбинацию, выдает с соответствующего выхода управляющий сигнал на соответствующий кодовой комбинации канальный ключ 19 и открывает его. Время действия каждого управляющего сигнала определяет длительность помехового сигнала, определенную блоком управления 17. Таким образом, переключатель 22 и соответствующий канальный ключ 19 будут открываться на время, равное длительности и с периодом повторения помехи в конкретной парциальной ДН и конкретном частотном канале.The decoder of numbers of partial DN 21, having recognized the code combination, outputs from the corresponding output a control signal to the input of the switch 22 corresponding to the code combination, which provides the RF signal (interference signal) to the corresponding input of the DOS 23, the decoder of numbers of frequency channels 20, having recognized the code combination, issues from the corresponding output, the control signal to the channel key 19 corresponding to the code combination and opens it. The duration of each control signal determines the duration of the interference signal determined by the control unit 17. Thus, the switch 22 and the corresponding channel key 19 will open for a time equal to the duration and with the repetition period of the interference in a particular partial pattern and a particular frequency channel.

Сигнал помехи формируется путем модуляции принятого сигнала РЛС тепловыми шумами, прохождения через входной сумматор сигналов 18 и далее через соответствующие полосовые фильтры блока полосовых фильтров 6, затем через открытые коммутаторы частотных каналов 10, по которым приняты сигналы, канальные ключи 19, на которые поступил управляющий сигнал с дешифратора номеров частотных каналов 20, последующего суммирования сигналов в сумматоре сигналов 12, прохождения через переключатель 22 на соответствующий вход ДОС 23, усиления усилителями высокой частоты блока выходных усилителей высокой частоты 13 и излучения рупорными излучателями передающей антенной решетки 14.The interference signal is formed by modulating the received radar signal with thermal noise, passing through the input signal adder 18 and then through the corresponding bandpass filters of the bandpass filter block 6, then through the open frequency channel switches 10, through which the signals are received, channel keys 19, which received the control signal from the frequency channel number decoder 20, subsequent summation of the signals in the signal adder 12, passing through the switch 22 to the corresponding input of the DOS 23, amplification by the high frequency amplifiers of the high frequency output amplifier block 13 and radiation by the horn radiators of the transmitting antenna array 14.

Отличительные признаки изобретенияDistinctive features of the invention

Введены приемное антенное устройство, состоящее из антенной решетки приемного антенного устройства, состоящей из К рупорных излучателей и диаграммообразующей схемы приемного антенного устройства, блок входных коммутаторов, состоящий из L входных коммутаторов, где L - количество парциальных диаграмм направленности приемного антенного устройства, блок входных усилителей высокой частоты состоящий из L входных УВЧ, входной сумматор сигналов, блок формирователей, состоящий из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления, блок схем И, состоящий из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, где N - количество частотных каналов, блок управления, канальный ключ, дешифратор номеров частотных каналов, дешифратор номеров парциальных ДН, переключатель, ДОС, блок выходных усилителей высокой частоты, состоящий из К выходных УВЧ, передающая антенная решетка, состоящая из К рупорных излучателей.A receiving antenna device is introduced, consisting of an antenna array of a receiving antenna device, consisting of K horn radiators and a beam-forming circuit of the receiving antenna device, an input switch block consisting of L input switches, where L is the number of partial radiation patterns of the receiving antenna device, a block of input amplifiers of high frequency consisting of L input UHF, input adder of signals, a block of shapers, consisting of L channels, each of which consists of a series-connected detector, a video amplifier and a control signal conditioner, block circuits AND, consisting of L channels, each of which has N circuits AND , where N is the number of frequency channels, a control unit, a channel key, a frequency channel number decoder, a partial pattern number decoder, a switch, a DOS, a high-frequency output amplifier unit consisting of K output UHF, a transmitting antenna array consisting of K horn radiators.

Таким образом, задача настоящего изобретения, заключающаяся в повышении эффективности многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке за счет увеличения числа подавляемых им радиолокационных станций средств воздушной радиолокационной параметрической разведки за счет создания шумовых прерывистых помех использующих особенности их функционирования, решена. Повышено в два раза число подавляемых РЛС средств РПР в зоне действия многоканального автоматизированного устройства для противодействия радиолокационной разведке.Thus, the task of the present invention, which consists in increasing the efficiency of a multi-channel automated device for countering radar reconnaissance by increasing the number of radar stations of aerial radar parametric reconnaissance suppressed by it by creating noise intermittent interference using the features of their functioning, has been solved. The number of suppressed radar means of RPR in the coverage area of a multi-channel automated device to counter radar reconnaissance has been doubled.

Технический результат и поставленная задача изобретения достигнуты за счет того, что многоканальное автоматизированное устройство для противодействия радиолокационной разведке дополняется приемным антенным устройством, состоящим из антенной решетки приемного антенного устройства, включающей К рупорных излучателей и диаграммообразующую схему приемного антенного устройства, блоком входных коммутаторов, состоящим из L входных коммутаторов, где L - количество парциальных диаграмм направленности приемного антенного устройства, блоком входных усилителей высокой частоты, состоящим из L входных УВЧ, входным сумматором сигналов, блоком формирователей, состоящим из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления, блоком схем И, состоящим из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, где N - количество частотных каналов, блоком управления, канальным ключом, дешифратором номеров частотных каналов, дешифратором номеров парциальных ДН, переключателем, ДОС, блоком выходных усилителей высокой частоты, состоящим из К выходных УВЧ, передающей антенной решеткой, состоящей из К рупорных излучателей.The technical result and the task of the invention are achieved due to the fact that the multi-channel automated device for countering radar reconnaissance is supplemented by a receiving antenna device, consisting of an antenna array of the receiving antenna device, including K horn emitters and a beam-forming circuit of the receiving antenna device, with an input switch unit consisting of L input switches, where L is the number of partial radiation patterns of the receiving antenna device, a block of high-frequency input amplifiers, consisting of L input UHF, an input signal adder, a block of shapers, consisting of L channels, each of which consists of a series-connected detector, video amplifier and shaper control signal, a block of circuits AND, consisting of L channels, each of which has N circuits And, where N is the number of frequency channels, a control unit, a channel key, a decoder of frequency channel numbers, a decoder number ov partial DN, a switch, a DOS, a block of high-frequency output amplifiers, consisting of K output UHF, a transmitting antenna array, consisting of K horn radiators.

Claims (1)

Многоканальное автоматизированное устройство для противодействия радиолокационной разведке, содержащее приемную антенну, входной коммутатор, широкополосный входной усилитель высокой частоты (УВЧ), разветвитель сигналов, сумматор сигналов, блок полосовых фильтров (БПФ) и N ключевых схем частотных каналов, формирователь строб-импульса, коммутатор, выходной УВЧ и передающую антенну, отличающееся тем, что введены приемное антенное устройство, состоящее из антенной решетки (АР) приемного антенного устройства, включающей К рупорных излучателей, и диаграммообразующей схемы (ДОС) приемного антенного устройства, блок входных коммутаторов, состоящий из L входных коммутаторов, где L - количество парциальных диаграмм направленности (ДН) приемного антенного устройства, блок входных УВЧ, состоящий из L входных УВЧ, входной сумматор сигналов, блок формирователей, состоящий из L каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных детектора, видеоусилителя и формирователя сигнала управления, блок схем И, состоящий из L каналов, каждый из которых имеет N схем И, где N – количество частотных каналов, блок управления, канальный ключ, дешифратор номеров частотных каналов, дешифратор номеров парциальных ДН, переключатель, ДОС, блок выходных УВЧ, состоящий из К выходных УВЧ, передающая антенная решетка, состоящая из К рупорных излучателей, кроме того, приемное антенное устройство имеет L выходов сигналов ВЧ, антенная решетка приемного антенного устройства имеет К выходов сигналов ВЧ, ДОС приемного антенного устройства имеет К входов и L выходов сигналов ВЧ, выходы ДОС приемного антенного устройства являются соответствующими выходами приемного антенного устройства, блок входных коммутаторов имеет L входов и L выходов сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала, который соединен со вторым входом входных коммутаторов блока входных коммутаторов, входы сигналов ВЧ блока входных коммутаторов соединены с первыми входами сигналов ВЧ соответствующих входных коммутаторов блока входных коммутаторов и выходы сигналов ВЧ блока входных коммутаторов являются выходами сигналов ВЧ соответствующих входных коммутаторов блока входных коммутаторов, блок входных усилителей высокой частоты имеет L входов и L выходов сигналов ВЧ, входы и выходы сигналов высокой частоты входных усилителей высокой частоты являются соответствующими входами и выходами сигналов ВЧ блока входных усилителей высокой частоты, входной сумматор сигналов имеет L входов и один выход сигналов ВЧ, блок формирователей имеет L входов сигналов ВЧ и L выходов выдачи сигналов управления, детекторы каналов блока формирователей имеют вход сигнала ВЧ и выход видеосигнала, видеоусилители каналов блока формирователей имеют вход и выход видеосигналов, формирователи сигнала управления блока формирователей имеют вход подачи видеосигналов и выход выдачи сигнала управления, входы блока формирователей являются входами соответствующих детекторов каналов блока формирователей, выходы формирователей сигнала управления блока формирователей являются соответствующими выходами блока формирователей, разветвитель сигналов имеет один вход и N выходов сигналов ВЧ, БПФ имеет N входов и N выходов сигналов ВЧ, детектор частотного канала имеет вход сигнала ВЧ и выход видеосигнала, видеоусилитель частотного канала имеет вход и выход видеосигналов, формирователь сигнала управления частотным каналом имеет вход подачи видеосигналов и выход выдачи сигнала управления, коммутатор частотного канала имеет вход и выход сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала, формирователь строб-импульса имеет два выхода выдачи управляющих сигналов, сумматор сигналов имеет N входов и один выход сигналов ВЧ, блок схема И имеет L входов подачи сигналов управления с выхода блока формирователей, в котором они являются входными управляющими сигналами всех схем И соответствующих каналов блока схем И, и N входов подачи сигналов управления с выходов формирователей сигнала управления частотных каналов, в котором они являются входными управляющими сигналами соответствующих схем И всех каналов блока схем И, и каждый L-й канал блока схем И имеет N выходов выдачи управляющих сигналов на блок управления, блок управления имеет (L+1)-й вход подачи управляющего сигнала с выхода формирователя строб-импульса, N входов подачи сигналов управления с выхода каждого L-гo канала блока схем И, первый и второй выходы выдачи управляющих сигналов соответственно на дешифратор номеров частотных каналов и дешифратор номеров парциальных ДН, канальный ключ имеет вход и выход сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала, дешифратор номеров частотных каналов имеет вход подачи управляющего сигнала и N выходов выдачи сигналов управления, дешифратор номеров парциальных ДН имеет вход подачи управляющего сигнала и L выходов выдачи сигналов управления, переключатель имеет вход и L выходов сигнала высокой частоты, L входов управляющего сигнала, ДОС имеет L входов и К выходов сигнала высокой частоты, блок выходных усилителей высокой частоты имеет К входов и К выходов сигналов ВЧ и вход подачи управляющего сигнала, который соединен со вторыми входами выходных УВЧ блока выходных усилителей высокой частоты, входы и выходы сигналов ВЧ блока выходных усилителей высокой частоты являются входами и выходами сигналов ВЧ соответствующих выходных УВЧ блока выходных усилителей высокой частоты, передающая антенная решетка имеет К входов сигналов ВЧ, причем L выходов приемного антенного устройства соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока входных коммутаторов, К выходов выдачи сигналов ВЧ антенной решетки приемного антенного устройства соединены с соответствующими К входами подачи сигналов ВЧ диаграммообразующей схемы приемного антенного устройства, L выходов которой являются соответствующими выходами приемного антенного устройства, L выходов блока входных коммутаторов соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока входных усилителей высокой частоты, его вход подачи сигнала управления, являющийся вторым входом входных коммутаторов, каждый из которых имеет вход и выход сигнала высокой частоты, и у которого вход и выход сигналов ВЧ является соответствующим входом и выходом сигналов ВЧ блока входных коммутаторов, соединен с первым выходом выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса, который исключает прием сигналов на время формирования помехи, L выходов блока входных усилителей высокой частоты соединены с соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ блока формирователей и соответствующими L входами подачи сигналов ВЧ входного сумматора сигналов, входы и выходы сигналов высокой частоты входных усилителей высокой частоты являются соответствующими входами и выходами сигналов ВЧ блока входных усилителей высокой частоты, L выходов выдачи управляющих сигналов блока формирователей соединены с соответствующими входами подачи управляющих сигналов блока схем И, в котором они являются входными управляющими сигналами всех схем И соответствующих каналов, выходы выдачи видеосигналов детекторов блока формирователей, входы которых являются соответствующими входами блока формирователей, соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов видеоусилителей блока формирователей, выходы выдачи видеосигналов видеоусилителей блока формирователей соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов формирователей сигнала управления блока формирователей, выходы выдачи сигналов управления формирователей сигнала управления блока формирователей являются соответствующими выходами блока формирователей, выход входного сумматора сигналов соединен с входом подачи сигнала высокой частоты разветвителя сигналов, N выходов которого соединены с соответствующими N входами блока полосовых фильтров, N выходов блока полосовых фильтров соединены с соответствующими частотному каналу первыми входами подачи сигнала ВЧ коммутатора частотного канала и детектора частотного канала, выходы которых соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов видеоусилителей частотного канала, выходы выдачи видеосигналов видеоусилителей частотного канала соединены с соответствующими входами подачи видеосигналов формирователей сигнала управления частотным каналом, выходы выдачи сигналов управления формирователей сигнала управления частотным каналом соединены со вторыми входами подачи управляющего сигнала соответствующего коммутатора частотного канала и входом подачи управляющего сигнала блока схем И, в котором он является входным управляющим сигналом соответствующих схем И всех каналов, выходы коммутаторов частотных каналов соединены с первыми входами соответствующих канальных ключей, первый выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса соединен с (L+1)-м входом подачи управляющего сигнала блока управления и входом подачи управляющего сигнала блока входных коммутаторов, в котором он подается на вторые входы подачи управляющего сигнала входных коммутаторов блока входных коммутаторов, второй выход выдачи управляющего сигнала формирователя строб-импульса соединен с входом подачи управляющего сигнала блока выходных усилителей высокой частоты, в котором он подается на вторые входы подачи управляющего сигнала выходных усилителей высокой частоты блока выходных УВЧ, выходы канальных ключей соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ сумматора сигналов, выход которого соединен с (L+1)-м входом подачи сигнала ВЧ переключателя, N выходов выдачи управляющих сигналов каждого из L каналов блока схем И соединены с соответствующими входами блока управления, первый и второй выходы выдачи сигналов управления блока управления соединены с входами подачи сигналов управления соответственно дешифратора номеров частотных каналов и дешифратора номеров парциальных ДН, (L+1)-й вход подачи управляющего сигнала блока управления соединен с первым выходом формирователя строб-импульса, N выходов выдачи сигналов управления дешифратора номеров частотных каналов соединены с соответствующими вторыми входами подачи сигналов управления канальных ключей, L выходов выдачи сигналов управления дешифратора номеров парциальных ДН соединены с соответствующими входами подачи сигналов управления переключателя, L выходов выдачи сигналов ВЧ переключателя соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ ДОС, К выходов которой соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ блока выходных усилителей высокой частоты, в котором они подаются на первые входы подачи сигналов ВЧ соответствующих выходных усилителей высокой частоты блока выходных УВЧ, К выходов выдачи сигналов ВЧ блока выходных усилителей высокой частоты, являющиеся выходами усилителей высокой частоты блока выходных усилителей высокой частоты, соединены с соответствующими входами подачи сигналов ВЧ передающей антенной решетки. A multi-channel automated device for countering radar reconnaissance, containing a receiving antenna, an input switch, a broadband high-frequency input amplifier (UHF), a signal splitter, a signal adder, a band-pass filter (FFT) and N key circuits of frequency channels, a strobe pulse shaper, a switch, an output UHF and a transmitting antenna, characterized in that a receiving antenna device is introduced, consisting of an antenna array (AR) of the receiving antenna device, including K horn radiators, and a beam-forming circuit (DOS) of the receiving antenna device, an input switch unit consisting of L input switches , where L is the number of partial radiation patterns (DN) of the receiving antenna device, the input UHF block, consisting of L input UHF, the input signal adder, the block of shapers, consisting of L channels, each of which consists of a detector, a video amplifier and a signal conditioner connected in series managed iya, block diagrams AND, consisting of L channels, each of which has N circuits AND, where N is the number of frequency channels, control unit, channel key, frequency channel number decoder, partial pattern number decoder, switch, DOS, UHF output block, consisting of K output UHF, a transmitting antenna array consisting of K horn radiators, in addition, the receiving antenna device has L HF signal outputs, the antenna array of the receiving antenna device has K HF signal outputs, the DOS of the receiving antenna device has K inputs and L signal outputs RF, the DOS outputs of the receiving antenna device are the corresponding outputs of the receiving antenna device, the block of input switches has L inputs and L outputs of RF signals and a control signal input, which is connected to the second input of the input switches of the block of input switches, the inputs of the RF signals of the block of input switches are connected to the first inputs of the RF signals of the corresponding input switches of the block input of the input commutators and the RF signal outputs of the input commutator block are the RF signal outputs of the corresponding input commutators of the input commutator block, the high frequency input amplifier block has L inputs and L outputs of the RF signals, the high frequency signal inputs and outputs of the high frequency input amplifiers are the corresponding signal inputs and outputs RF block of high-frequency input amplifiers, the input summator of signals has L inputs and one output of RF signals, the block of shapers has L inputs of RF signals and L outputs for the output of control signals, the detectors of the channels of the block of shapers have an input of the RF signal and a video signal output, the video amplifiers of the channels of the block of formers have input and output of video signals, the shapers of the control signal of the block of shapers have an input for supplying video signals and an output for issuing a control signal, the inputs of the block of shapers are the inputs of the corresponding detectors of the channels of the block of shapers, the outputs of the shapers of the control signal of the block fo conditioners are the corresponding outputs of the shaper block, the signal splitter has one input and N outputs of RF signals, the FFT has N inputs and N outputs of RF signals, the frequency channel detector has an RF signal input and a video signal output, the frequency channel video amplifier has a video signal input and output, a signal conditioner the frequency channel control has a video signal input and a control signal output, the frequency channel switch has an RF signal input and output and a control signal input, the strobe pulse shaper has two control signal outputs, the signal adder has N inputs and one RF signal output, block diagram AND has L inputs for supplying control signals from the output of the block of generators, in which they are input control signals of all circuits AND of the corresponding channels of the block of diagrams AND, and N inputs for supplying control signals from the outputs of the generators of the control signal of frequency channels, in which they are input controlssignals of the corresponding circuits AND of all channels of the block of circuits AND, and each L-th channel of the block of circuits AND has N outputs for issuing control signals to the control unit, the control unit has (L + 1)-th input for supplying a control signal from the output of the strobe pulse shaper, N inputs for supplying control signals from the output of each L-th channel of the block of circuits AND, the first and second outputs for issuing control signals, respectively, to the decoder of frequency channel numbers and the decoder of partial pattern numbers, the channel key has an input and output of RF signals and an input for supplying a control signal, a decoder number of frequency channels has a control signal input and N control signal outputs, the decoder of partial pattern numbers has a control signal input and L control signal outputs, the switch has an input and L high-frequency signal outputs, L control signal inputs, DOS has L inputs and K high-frequency signal outputs, the block of high-frequency output amplifiers has K inputs and K RF signal outputs and a control signal input, which is connected to the second inputs of the UHF output high-frequency output amplifier unit, the RF signal inputs and outputs of the high-frequency output amplifier unit are the inputs and outputs of the RF signals of the corresponding UHF output high-frequency output amplifier unit, the transmitting antenna array has K inputs of RF signals, and L outputs of the receiving antenna device are connected to the corresponding L inputs of the RF signals of the block of input switches, K outputs of the RF signals of the antenna array of the receiving antenna device are connected to the corresponding K inputs of the RF signals of the beamforming circuit of the receiving antenna device, L outputs which are the corresponding outputs of the receiving antenna device, L outputs of the input switch unit are connected to the corresponding L inputs of the RF signal supply of the high-frequency input amplifier unit, its control signal input, which is the second input of the input th switches, each of which has an input and output of a high-frequency signal, and for which the input and output of the RF signals is the corresponding input and output of the RF signals of the block of input switches, is connected to the first output of the output of the control signal of the strobe pulse shaper, which excludes the reception of signals on interference generation time, L outputs of the high-frequency input amplifier unit are connected to the corresponding L inputs of the RF signal supply of the shaper unit and the corresponding L inputs of the RF signal supply of the input signal adder, the inputs and outputs of the high-frequency signals of the high-frequency input amplifiers are the corresponding inputs and outputs of the RF unit signals high-frequency input amplifiers, L outputs for issuing control signals of the shaper block are connected to the corresponding inputs for supplying control signals of the block of circuits AND, in which they are input control signals of all circuits AND of the corresponding channels, the outputs for issuing video signals of the detectors block and the shapers, the inputs of which are the corresponding inputs of the shaper unit, are connected to the corresponding inputs of the video signals of the video amplifiers of the shaper unit, the outputs of the output of video signals of the video amplifiers of the shaper unit are connected to the corresponding inputs of the video signal feed of the shapers of the control signal of the unit of shapers, the outputs of the output of control signals of the shapers of the control signal of the unit of control are corresponding outputs of the shaper block, the output of the input signal adder is connected to the high-frequency signal input of the signal splitter, N outputs of which are connected to the corresponding N inputs of the band-pass filter unit, N outputs of the band-pass filter unit are connected to the first inputs of the RF signal supply of the frequency channel switch and the detector corresponding to the frequency channel frequency channel, the outputs of which are connected to the corresponding inputs for the supply of video signals of the video amplifiers of the frequency channel, the outputs for issuing video signals of the video amplifiers of the frequency channel are connected to the corresponding inputs of the video signals of the frequency channel control signal generators, the outputs of the control signals of the frequency channel control signal generators are connected to the second inputs of the control signal supply of the corresponding frequency channel switch and the input of the control signal supply of the block of circuits AND, in which it is the input control signal of the corresponding circuits AND all channels, the outputs of the frequency channel switches are connected to the first inputs of the corresponding channel switches, the first output of the control signal output of the strobe pulse shaper is connected to the (L + 1)-th input of the control signal supply of the control unit and the input of the control signal supply of the unit input switches, in which it is fed to the second inputs of the control signal supply of the input switches of the block of input switches, the second output of the output of the control signal of the strobe pulse shaper is connected to the supply input and the control signal of the block of high-frequency output amplifiers, in which it is fed to the second inputs of the control signal of the output amplifiers of the high frequency of the output UHF block, the outputs of the channel keys are connected to the corresponding inputs of the RF signals of the signal adder, the output of which is connected to (L + 1) - m input of the RF switch, N outputs for issuing control signals of each of the L channels of the block diagrams And are connected to the corresponding inputs of the control unit, the first and second outputs for issuing control signals of the control unit are connected to the inputs for supplying control signals, respectively, of the frequency channel number decoder and the partial number decoder DN, (L+1)-th input of the control signal supply of the control unit is connected to the first output of the strobe pulse shaper, N outputs of the output of control signals of the frequency channel number decoder are connected to the corresponding second inputs of the control signal supply of the channel keys, L outputs of the output of signals y the boards of the decoder of partial DN numbers are connected to the corresponding inputs for supplying control signals of the switch, L outputs for issuing signals of the RF switch are connected to the corresponding inputs for supplying signals of the RF DOS, the outputs of which are connected to the corresponding inputs for supplying RF signals of the high-frequency output amplifier unit, in which they are fed to the first RF signal inputs of the corresponding high frequency output amplifiers of the output UHF block, K of the RF signal outputs of the high frequency output amplifier block, which are the outputs of the high frequency amplifiers of the high frequency output amplifier block, are connected to the corresponding RF signal inputs of the transmitting antenna array.
RU2021119304A 2021-06-30 Multichannel automated apparatus for countering radar reconnaissance RU2777376C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2777376C1 true RU2777376C1 (en) 2022-08-02

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799903C1 (en) * 2022-08-08 2023-07-13 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Multi-frequency inboard station of active interferences

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3896439A (en) * 1955-10-31 1975-07-22 Sperry Rand Corp Multi-spot radar jamming system
US4613863A (en) * 1981-08-17 1986-09-23 Mark Resources, Inc. Electronic augmentation of radar targets
EP0293167A2 (en) * 1987-05-27 1988-11-30 British Aerospace Public Limited Company A communications jammer
RU2054807C1 (en) * 1994-03-04 1996-02-20 Сергей Васильевич Ягольников Device for jamming radars
US6420992B1 (en) * 1975-08-26 2002-07-16 Martin R. Richmond On board jammer
RU2217874C2 (en) * 2001-08-08 2003-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Radar jamming device
RU2329603C2 (en) * 2006-04-26 2008-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Spot jamming unit for radio detection and ranging stations
RU106392U1 (en) * 2011-04-05 2011-07-10 Алексей Владимирович Зюзин UNIFIED CURRENT SIMPLER OF SIMPLE AND COMPLEX RADIO PULSES WITH THE COMBINED PHASE MODULATION METHOD
RU2496241C2 (en) * 2012-01-25 2013-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Jamming station
RU2545168C2 (en) * 2012-08-29 2015-03-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Multifunctional jamming station

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3896439A (en) * 1955-10-31 1975-07-22 Sperry Rand Corp Multi-spot radar jamming system
US6420992B1 (en) * 1975-08-26 2002-07-16 Martin R. Richmond On board jammer
US4613863A (en) * 1981-08-17 1986-09-23 Mark Resources, Inc. Electronic augmentation of radar targets
EP0293167A2 (en) * 1987-05-27 1988-11-30 British Aerospace Public Limited Company A communications jammer
RU2054807C1 (en) * 1994-03-04 1996-02-20 Сергей Васильевич Ягольников Device for jamming radars
RU2217874C2 (en) * 2001-08-08 2003-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Radar jamming device
RU2329603C2 (en) * 2006-04-26 2008-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Spot jamming unit for radio detection and ranging stations
RU106392U1 (en) * 2011-04-05 2011-07-10 Алексей Владимирович Зюзин UNIFIED CURRENT SIMPLER OF SIMPLE AND COMPLEX RADIO PULSES WITH THE COMBINED PHASE MODULATION METHOD
RU2496241C2 (en) * 2012-01-25 2013-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Jamming station
RU2545168C2 (en) * 2012-08-29 2015-03-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Multifunctional jamming station

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799903C1 (en) * 2022-08-08 2023-07-13 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Multi-frequency inboard station of active interferences

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6420995B1 (en) Radar and IFF system
US7737879B2 (en) Split aperture array for increased short range target coverage
US5726657A (en) Phase coherent radar system using fast frequency agile waveform synthesis
US3234547A (en) Polarization diversity system
US3879732A (en) Multi-directional barrage jamming system
US4985707A (en) Retrodirective adaptive loop for meteor communications
Grant et al. Introduction to electronic warfare
RU2390946C2 (en) Broadband station of radio engineering survey with high sensitivity
US5200753A (en) Monopulse radar jammer using millimeter wave techniques
US5506582A (en) Signal processing apparatus
RU2293405C1 (en) Shipboard radar station
US4586048A (en) Sidelobe canceller
US4236159A (en) Passive direction finding system
RU2697389C1 (en) Combined radar and communication system on radio photon elements
RU2777376C1 (en) Multichannel automated apparatus for countering radar reconnaissance
US3832711A (en) Guidance system
RU2545168C2 (en) Multifunctional jamming station
RU2103705C1 (en) Automatic station of repeater jammings
US9874626B2 (en) Multicode transmitter
US3953851A (en) Device for a radio station comprising a jammer
Mishra AESA radar and its application
US4890109A (en) Lightweight, broadband, pulsed, frequency agile, self-screening jammer for airborne deployment
US3806926A (en) Method and means for jamming radio transmission
RU2541886C2 (en) System for electronic jamming of radio communication system
RU2658628C1 (en) Jamming complex for repeaters for establishing interference to radar facilities