RU2796072C1 - Способ лазерного функционального подавления бпла - Google Patents

Способ лазерного функционального подавления бпла Download PDF

Info

Publication number
RU2796072C1
RU2796072C1 RU2022123764A RU2022123764A RU2796072C1 RU 2796072 C1 RU2796072 C1 RU 2796072C1 RU 2022123764 A RU2022123764 A RU 2022123764A RU 2022123764 A RU2022123764 A RU 2022123764A RU 2796072 C1 RU2796072 C1 RU 2796072C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uav
laser
reflected
suppression
uavs
Prior art date
Application number
RU2022123764A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Сорокин
Владислав Владимирович Сорокин
Сергей Владиславович Сорокин
Елена Юрьевна Гориненко
Анастасия Юрьевна Чеснокова
Original Assignee
Юрий Владимирович Сорокин
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Владимирович Сорокин filed Critical Юрий Владимирович Сорокин
Application granted granted Critical
Publication of RU2796072C1 publication Critical patent/RU2796072C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способу лазерного функционального подавления БПЛА. Для функционального подавления БПЛА используют луч лазера наведения, делят его на две части, одной частью которого сканируют верхнюю полусферу, фиксируют отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживают максимум интенсивности зеркального отражения («блик») от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА, по наличию блика периодически выдают сигнал на смещение на время Т по линейному закону ±Δ частоты второй части луча, смещают по линейному закону частоту второй части луча, периодически совмещают обе части луча в один общий луч в фокусирующей системе до пропадания блика в отраженном несмещенном луче. Обеспечивается функциональное подавление оптико-электронных устройств БПЛА и выявление подавления. 2 ил.

Description

1. Изобретение относится к средствам защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с оптическими средствами наблюдения, в частности, к бесконтактным средствам защиты, также к способам защиты наземных малоразмерных подвижных объектов от высокоточных систем (ВТО) с лазерным наведением и может быть использовано при разработке комплекса индивидуальной защиты объектов автомобильной и специальной техники для функционального подавления беспилотных летательных аппаратов в оперативной обстановке, в том числе микроскопических и других с оптоэлектронными системами наблюдения..
Важным и основным элементом управления является оптико-электронная бортовая система наблюдения, функционально позволяющая ориентироваться в пространстве и производить поиск объектов и наведение на объект. Нарушение функционирования бортовых электронных систем приводит к отказу ориентации и наведения БПЛА с выходом из строя систем и срыву выполнения командной задачи.
Предлагаемый способ позволяет защитить от наблюдения мобильные объекты, индивидуальные и стационарные в зависимости от мощности оборудования.
2. Уровень техники.
Известен способ защиты от высокоточных систем патент №2563472 кл. F41 11/02 [1], который предлагает обнаружение импульсов лазерного излучения и формирование лазерной ложной цели при повышении эффективности защиты от высокоточных систем.
Недостатком является неопределенность в подавлении импульсов объекта и отсутствие надежного поражения бортовых оптико-электронных устройств.
Известно, что для точного обнаружения оптики в приборах российского производства, предназначенных для дистанционного автоматического обнаружения целей, ведущих встречное наблюдение с помощью оптических и оптико-электронных средств, прицелов, длиннофокусных объективов в условиях как интенсивного дневного, так и слабого ночного освещения применяются [2] приборы «СПИН-2», «Самурай», «Луч-1М» и др. Обнаружение оптики заключается в следующем, с помощью своего оптического прицела оператор наводит лазерный луч прибора в направлении предполагаемого нахождения оптического прицела. При попадании лазерного луча в объектив оптического прицела цели с его помощью формируется отраженное лазерное излучение, которое, возвращаясь в том же направлении, откуда оно пришло, поступает через оптическую систему на фотоприемное устройство и далее на устройство обработки сигналов, которое автоматически выдает сигнал о наличии или отсутствии цели.
Данный способ позволяет засечь положение оптики и быстро определить потенциальную угрозу. Последующее распознавание и идентификация обнаруженной цели производится традиционно.
Известен способ обнаружения средств оптического и оптоэлектронного типа по патенту [3] №2133485 (G01S 17/02 (1995/01), GOIS 17/10(1995/01), способ основан на зондировании контролируемого объема пространства сканируемым импульсным лазерным излучением, приеме оптических сигналов изображения с заданной дальности, преобразовании принятых сигналов изображения в видеосигнал, пороговой селекции, зондировании объема пространства с частотой, равной fc/n, и кодировании излучаемой последовательности с частотой fk/m, где fc, fk - соответственно частоты строк и кадров используемого телевизионного метода преобразования сигналов, n, m - натуральные числа, удовлетворяющие условию n≤fc/fk, 2≤m≤fk/2, выявлении сигнала тревоги, а после преобразования видеосигналов в оптическое изображение, фиксировании мерцания яркости телевизионного экрана с частотой амплитудной манипуляции.
Недостатком является невозможность подавления выявленного средства оптоэлектронного типа.
В качестве прототипа выбран патент на «Лазерную систему поражения цели» №2497064 RU (F41H13/00 (2006/01) от 26/12/2011) [4], включающий рабочий лазер-усилитель и лазер наведения, лазер наведения оснащен оптической системой.
Недостатком является невозможность функционального подавления оптико-электронных устройств БПЛА и выявление подавления.
3. Раскрытие изобретения. Целью изобретения является лазерное функциональное подавление оптико-электронных устройств БПЛА. Обеспечение лазерного функционального подавления основывается на использовании лазера наведения и фокусирующей оптической системы.
Данная цель достигается путем использования интерференции лучей лазера в оптико-электронной системе БПЛА, выделении на матрице разностной частоты десинхронизирующей и зашумляющей оборудование.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что луч лазера наведения делят на две части, одной частью луча лазера наведения сканируют верхнюю полусферу, фиксируют отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживают максимум интенсивности зеркального отражения («блик») от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА, по наличию блика периодически выдают сигнал на смещение на время Т по линейному закону +-Δ частоты второй части луча, смещают по линейному закону частоту второй части луча, периодически совмещают обе части луча в один общий луч в фокусирующей системе до пропадания блика в отраженном несмещенном луче.
где: Т – время, пропорциональное кадровой развертке оптико-электронной системы; Δ - частоты внутренних кадровых и строчных разверток, синхронизации матрицы фотоприемников оптико-электронной системы БПЛА.
Технической результатом является ослепление фотоприемников оптико-электронной системы БПЛА для обеспечения ликвидации канала наблюдения БПЛА за наземными объектами, что позволяет сорвать ориентацию и наведение БПЛА на цель, повысить точность защиты от оптико-электронной системы наблюдения и вызвать срыв поставленной задачи.
4. Осуществление изобретения.
Обнаружение оптических и оптоэлектронных объектов, производящих наблюдение производится по наличию блика (зеркального отражения) при сканировании лазерным излучением оптических объектов. При зеркальном рассеянии угловая расходимость отраженного светового потока в 104-105 раз меньше, чем при диффузном, что позволяет идентифицировать факт наблюдения. Для функционального подавления оптико-электронных приборов необходимо обеспечить соответствующий уровень мощности лазерного излучения.
В результате гомодинного детектирования излучения (интерференции) [5] на матрице фотоприемников оптоэлектронной аппаратуры возникает разностный сигнал на частоте Δ, который нарушает синхронизацию сигналов (кадровой, строчной развертки, синхронизации) внутри схем оборудования и производит сбой функционирования программного обеспечения. Мощности шумового сигнала достаточно для перекрытия уровня информационного сигнала оборудования. Для функционирования матрицы фотоприемников применяются внутренние частоты синхронизации работы микросхем и частоты формирования кадра, строчной развертки, которые забиваются гомодинным сигналом В результате происходит зашумление информационного сигнала на приемном устройстве БПЛА и соответственно срывается поступление информации к оператору дистанционного управления. Отсутствие видеоинформации приводит к дестабилизации положения БПЛА, срыву боевой задачи и дезориентации управления. Увод оси оптики с линии визирования сопровождается исчезновением блика в отраженном излучении и подтверждает факт функционального подавления.
Таким образом происходит практически функциональное ослепление бортовых систем управления с потерей ориентации БПЛА который уходит в неконтролируемый полет.
5. Техническая реализация изобретения иллюстрируется рисунком 1.2.
Предлагаемый способ может быть реализован с помощью устройства представленного на структурной схеме рис. 1, 2, где представлена схема работы предлагаемой системы.
На рисунке 1: лазер наведения - 1 оснащен оптической системой 4 и 5, которая делит луч на две части и совмещает их оси - 7. Блок обработки и управления - 3 смещает частоту одного луча относительного другого на Δ, анализирует принимаемое отраженное излучение 8 от БПЛА-10 и управляет блоком сканирования - 6. Отраженное излучение - 8 поступает через совмещенную оптическую систему в блок обработки и управления - 3 с которого идет импульс запуска смещения частоты 2, который генерирует линейное смещение разностной частоты Δ - 9, поступающих на БПЛА-10 и вызывающих ослепление и подавление функционирования электронного оборудования БПЛА-11.
Лазерная система функционального подавления БПЛА работает следующим образом.
Для определения положения БПЛА-10 в пространстве верхней полусферы, лазер наведения 1 генерирует луч излучения, который через оптическую систему 4,5 с совмещенными осями - 7 сканирует верхнюю полусферу в режиме заданным блоком сканирования - 6. При появлении отраженного блика - 8 от БПЛА-10, блоком обнаружения и управления - 3 выделяется время появления сигнала отличного от диффузного, то есть зеркального (блика) превышающего на несколько порядков уровень диффузного. Блок обнаружения и управления периодически подает импульс запуска смещения частоты лучей по линейному закону на блок - 2, который генерирует линейное смещение частот частей луча с разностью Δ - 9 в течение времени Т по зафиксированному направлению оптической системы до окончания сигнала зеркального (блика) отражения Т2 от оптики БПЛА-10 в несмещенном луче и периодически повторяет до устойчивого отсутствия сигнала «блика». Отсутствие сигнала зеркального отражения свидетельствует о функциональном подавлении оптико-электронной системы БПЛА, смещении линии визирования оптики, то есть сбоя функционирования электронных систем оптико-электронного тракта системы управления и шумового подавления информационного сигнала и соответственно срыва командного наведения.
Реализация предлагаемой системы возможна на основе ряда производимых промышленностью лазеров, использующих непрерывный и частотно-импульсный режимы. Применяемый метод подавления позволяет использовать маломощные лазеры, обеспечивающие засветку оптики БПЛА с выходной мощностью до 1 Вт до 1 кВт в зависимости от дальности подавления и назначения. Принципиально ограничения по дальности для способа не имеется, также возможно подавление оптоэлектронный аппаратуры расположенной на различных носителях. На такой основе возможно производство серии приборов начиная от носимого варианта для индивидуального использования с прикрытием по дальности 500-1000 м и до прибора на мобильной платформе, прикрывающего объекты на дальностях до 5 км и более. Для обнаружения факта блика могут использоваться производимые системы обнаружения блика. Смещение частоты может производится на акустооптических ячейках Брэгга и других.
Предлагаемая система позволяет производить индивидуальную защиту отдельных стационарных объектов или мобильных платформ, корабельные системы и т.п.
Литература.
1. Патент 2563472 кл. F41 11/02;
2. Каталог компании «Безар-Импер», приборы «СПИН-2», «Самурай», «Луч-1М», http://bezar.ru/;
3. Патент №2133485 G01S 17/02 (1995/01), GO1S 17/10(1995/01;
4. Патент №2497064 RU (F41H13/00 (2006/01) от 26/12/2011)$
5. В.В. Протопопов, Н.Д. Устинов, «Лазерное гетеродинирование», М., Наука, ГРФМЛ, 1985.

Claims (1)

  1. Способ лазерного функционального подавления БПЛА, включающий лазер наведения, оптическую систему, отличающийся тем, что луч лазера наведения делят на две части, одной частью луча лазера наведения сканируют верхнюю полусферу, фиксируют отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживают максимум интенсивности зеркального отражения («блик») от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА, по наличию блика периодически выдают сигнал на смещение на время Т по линейному закону ±Δ частоты второй части луча, смещают по линейному закону частоту второй части луча, периодически совмещают обе части луча в один общий луч в фокусирующей системе до пропадания блика в отраженном несмещенном луче.
RU2022123764A 2022-09-05 Способ лазерного функционального подавления бпла RU2796072C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796072C1 true RU2796072C1 (ru) 2023-05-16

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100126335A1 (en) * 2006-11-21 2010-05-27 Rafael Armament Development Authority Ltd Laser based countermeasures system and method
EP2630434B1 (en) * 2010-10-20 2015-12-16 Active Air Ltd. Countermeasure system
RU2578722C2 (ru) * 2014-02-25 2016-03-27 Федеральное государственное казённое военное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Метод засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2678256C1 (ru) * 2018-05-24 2019-01-24 Михаил Викторович Яковлев Способ засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2755603C2 (ru) * 2019-09-30 2021-09-17 Акционерное общество "Лаборатория Касперского" Система и способ обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам
RU2790364C1 (ru) * 2022-06-08 2023-02-17 Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС" Способ лазерного поражения БПЛА системой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100126335A1 (en) * 2006-11-21 2010-05-27 Rafael Armament Development Authority Ltd Laser based countermeasures system and method
EP2630434B1 (en) * 2010-10-20 2015-12-16 Active Air Ltd. Countermeasure system
RU2578722C2 (ru) * 2014-02-25 2016-03-27 Федеральное государственное казённое военное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Метод засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2678256C1 (ru) * 2018-05-24 2019-01-24 Михаил Викторович Яковлев Способ засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
RU2755603C2 (ru) * 2019-09-30 2021-09-17 Акционерное общество "Лаборатория Касперского" Система и способ обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам
RU2790364C1 (ru) * 2022-06-08 2023-02-17 Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС" Способ лазерного поражения БПЛА системой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU753756B2 (en) Method and apparatus for aircraft protection against missile threats
US5001348A (en) Method and apparatus for recognizing the start and motion of objects
CA2554955C (en) Gated imaging
US5277113A (en) Optical detection device
EP2752681B1 (en) Laser detection and warning system
CA2255307C (en) A novel tracking means for distant ballistic missile targets
US7336345B2 (en) LADAR system with SAL follower
CA2516070C (en) Laser gated camera imaging system and method
JP3035522B2 (ja) 二色性能動追尾装置
KR100310842B1 (ko) 배경공제를갖는공용개구2색능동추적기
US7742151B2 (en) Laser-based system with LADAR and SAL capabilities
IL179453A (en) Laser-supported method and system
CN110487120B (zh) 一种远距离照明的激光防御系统及方法
US20140022388A1 (en) Air Surveillance System for Detecting Missiles Launched from Inside an Area to be Monitored and Air Surveillance Method
US7978330B2 (en) Detecting a target using an optical augmentation sensor
RU2223515C1 (ru) Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных объектов
US5831724A (en) Imaging lidar-based aim verification method and system
RU2796072C1 (ru) Способ лазерного функционального подавления бпла
RU2573709C2 (ru) Активная лазерная головка самонаведения
US7821623B2 (en) Surveillance satellite image denial system
US5625452A (en) Passive detection of source of known spectral emission
US11900562B2 (en) Super-resolution automatic target aimpoint recognition and tracking
Steinvall Potential of preemptive DIRCM systems
US7781721B1 (en) Active electro-optic missile warning system
RU2790364C1 (ru) Способ лазерного поражения БПЛА системой