RU44100U1 - Аэростатное устройство радиолокационного обзора - Google Patents

Аэростатное устройство радиолокационного обзора Download PDF

Info

Publication number
RU44100U1
RU44100U1 RU2004128191/22U RU2004128191U RU44100U1 RU 44100 U1 RU44100 U1 RU 44100U1 RU 2004128191/22 U RU2004128191/22 U RU 2004128191/22U RU 2004128191 U RU2004128191 U RU 2004128191U RU 44100 U1 RU44100 U1 RU 44100U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balloon
antenna
shell
radar
folded
Prior art date
Application number
RU2004128191/22U
Other languages
English (en)
Original Assignee
Верба Владимир Степанович
Гандурин Виктор Александрович
Евтихиев Николай Николаевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Верба Владимир Степанович, Гандурин Виктор Александрович, Евтихиев Николай Николаевич filed Critical Верба Владимир Степанович
Priority to RU2004128191/22U priority Critical patent/RU44100U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU44100U1 publication Critical patent/RU44100U1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Антенна радиолокатора устанавливается внутри оболочки привязного аэростат на дополнительной грузовой платформе и выполняется, а в виде складной антенны, которая в рабочем состоянии разложена, а при совместной с оболочкой аэростата транспортировке находится в сложенном состоянии. Это позволяет увеличить полезную площадь антенны и сократить время подготовки аэростатного радиолокационного устройства к транспортировки и его развертывании на новой позиции в новом районе базирования. Размеры антенны радиолокатора близки к размерам оболочки аэростата внутри основной, заполненной несущим газом оболочки аэростата. Перед транспортировкой на новое место базирования параболическую антенну радиолокационной станции складывают. После этого аэростат опускают на землю, с помощью кабель-троса, и из оболочки удаляют несущий газ. Далее аэростат складывают совместно с сложенной антенной и подвесной платформой с радиосистемой и перевозят на новое место. На новом месте размещения аэростата оболочку наполняют несущим газом, затем раскладывают антенну, с помощью дистанционного устройства, чем приводят станцию к рабочему состоянию.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области радиолокационных систем установленных на привязном аэростате и может быть использовано в радиоэлектронных и телекоммуникационных системах, базируемых на привязном аэростате.
Известен аэростат радиолокационного обзора 420K/L-88(V)3 (см. статью U.S. Air Force Air Combat Command's Tethered Aerostat Radar System (TARS) в журнале "WEAPON SYSTEMS 2001, p. 95-98), состоящий из привязного аэростата, исполнительных элементов привязного аэростата, кабель-троса, соединяющего аэростат с расположенным на земле узлом привязи, радиосистемы, часть которой расположена на внешней подвесной платформе аэростата и содержит задающий генератор, приемо-передатчик, антенну радиолокатора, а наземная включает в себя управляющую и вычислительную сеть.
Для смены района базирования радиолокационной системы аэростат в безветренную погоду опускают на землю и подвесную платформу отстыковывают от аэростата. После этого несущий газ аэростата сдувают и оболочку аэростата перевозят на новое место базирования отдельно от антенны и другого радиооборудования подвесной платформы. На новом месте аэростат надувают несущим газом, закрепляют на нем внешнюю подвесную платформу с антенной и другим радиооборудованием, после чего поднимают в воздух.
Недостатками аналога является большое, сильно зависящее от метеоусловий время смены района базирования, низкое угловое разрешение и малый радиус действия радиолокационной станции.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности является патент RU # 2000109532 от 20.02.2002 г. "Аэростатное устройство радиолокационного обзора местности" состоящий из привязного аэростата с молниеприемниками, исполнительных элементов привязного аэростата, кабель-троса, соединяющего аэростат с расположенным на земле узлом привязи, радиосистемы, аэростатная часть которой расположена на внешней подвесной платформе и содержит задающий генератор, приемо-передатчик, антенну радиолокатора, а наземная включает в себя управляющую вычислительную сеть.
Для смены района базирования радиолокационной системы аэростат в безветренную погоду опускают на землю и подвесную платформу отстыковывают от аэростата. После этого несущий газ аэростата сдувают и оболочку аэростата перевозят на новое место базирования отдельно от антенны и другого радиооборудования подвесной платформы. На новом месте аэростат надувают несущим газом, закрепляют на нем внешнюю подвесную платформу с антенной и другим радиооборудованием, после чего поднимают в воздух.
Недостатками прототипа являются большое, сильно зависящее от метеоусловий время смены района базирования, низкое угловое разрешение и малый радиус действия радиолокационной станции.
Недостатки обусловлены малой, ограниченной допустимыми аэродинамическими характеристиками подвесной платформы, площадью антенны и большим временем подготовки аэростата к транспортировке и развертыванию.
Цель изобретения
Целью изобретения являются уменьшение времени смены района базирования и увеличение углового разрешения и радиуса действия радиолокационной станции аэростатного базирования.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, состоящем из привязного аэростата с молниеприемниками, исполнительных элементов привязного аэростата, кабель-троса, соединяющего аэростат с расположенным на земле узлом привязи, радиосистемы, часть которой расположена на внешней подвесной платформе аэростата и содержит задающий генератор, приемо-передатчик, а наземная включает в себя управляющую вычислительную сеть, антенна радиолокатора установлена внутри оболочки аэростата на дополнительной грузовой платформе и выполнена в виде складной антенны, которая в рабочем состоянии разложена, а при совместной с оболочкой аэростата транспортировке находится в сложенном состоянии.
Новизна заявленных признаков состоит в установке антенны радиолокатора с размерами, близкими к размерам оболочки аэростата внутри основной, заполняемой несущим газом оболочки аэростата, а также в совместном размещении сдутой оболочки аэростата, подвесной платформы и антенны радиолокатора при транспортировке.
Положительный эффект достигается за счет того, что предлагаемое решение позволяет увеличить полезную площадь антенны и сократить время подготовки аэростатного радиолокационного устройства к транспортировке и его развертывания на новой позиции в новом районе базирования.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На Фиг.1 представлена схема аэростатного радиолокационного устройства с разложенной антенной
На Фиг.2 представлена схема аэростатного радиолокационного устройства со сложенной антенной
На Фиг.3 представлена схема аэростатного радиолокационного устройства при транспортировке. (5) Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Схема предлагаемого устройства с разложенной антенной представлена на Фиг.1 Она состоит из наполняемой несущим газом оболочки аэростата - 1, закрепленной на земле с помощью кабель-троса - 2, расположенной внутри оболочки аэростата параболической антенны радиолокационной станции - 3, устройства дистанционного раскладывания антенны - 4 и подвесной платформы с радиосистемой - 5.
Перед транспортировкой на новое место базирования параболическую антенну радиолокационной станции (3) с помощью устройства дистанционного раскладывания антенны - 4 складывают (см. Фиг.2 позиция 6). После этого аэростат, с помощью кабель-троса - 2, опускают на землю и из его оболочки удаляют несущий газ. Далее, аэростат складывают совместно с сложенной антенной и подвесной платформой с радиосистемой (см, Фиг.3), помещают на транспортное средство и перевозят на новое место базирования.
На новом месте базирования оболочку аэростата наполняют несущим газом, после чего с помощью устройства дистанционного раскладывания антенны - 4 антенну раскладывают, чем переводят станцию к рабочему состоянию.

Claims (1)

  1. Аэростатное устройство радиолокационного обзора, состоящее из привязного аэростата с молниеприемниками, исполнительных элементов привязного аэростата, кабель-троса, соединяющего аэростат с расположенным на земле узлом привязки, радиосистемы, часть которой расположена на внешней подвесной платформе аэростата и содержит задающий генератор, приемо-передатчик, а наземная включает в себя управляющую вычислительную сеть, отличающееся тем, что антенна радиолокатора установлена внутри оболочки аэростата на дополнительной грузовой платформе и снабжена дополнительной системой, обеспечивающей возможность складывать и раскладывать антенну внутри оболочки аэростата.
    Figure 00000001
RU2004128191/22U 2004-09-27 2004-09-27 Аэростатное устройство радиолокационного обзора RU44100U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128191/22U RU44100U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Аэростатное устройство радиолокационного обзора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128191/22U RU44100U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Аэростатное устройство радиолокационного обзора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU44100U1 true RU44100U1 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35286834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004128191/22U RU44100U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Аэростатное устройство радиолокационного обзора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU44100U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114619943A (zh) * 2022-03-14 2022-06-14 南京国睿防务系统有限公司 一种基于系留平台的大口径天线快速随动架撤方法
WO2023277720A1 (ru) * 2021-07-01 2023-01-05 Владимир Петрович СЕВАСТЬЯНОВ Атомный авианесущий экраноплан (ааэп) и его пропульсивная функция
RU2817686C1 (ru) * 2021-07-01 2024-04-18 Владимир Петрович Севастьянов Атомный авианесущий экраноплан (ааэп) и его комбинированные бинарные циклы пропульсивного назначения с ядерными реакторами

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023277720A1 (ru) * 2021-07-01 2023-01-05 Владимир Петрович СЕВАСТЬЯНОВ Атомный авианесущий экраноплан (ааэп) и его пропульсивная функция
RU2817686C1 (ru) * 2021-07-01 2024-04-18 Владимир Петрович Севастьянов Атомный авианесущий экраноплан (ааэп) и его комбинированные бинарные циклы пропульсивного назначения с ядерными реакторами
CN114619943A (zh) * 2022-03-14 2022-06-14 南京国睿防务系统有限公司 一种基于系留平台的大口径天线快速随动架撤方法
CN114619943B (zh) * 2022-03-14 2022-12-09 南京国睿防务系统有限公司 一种基于系留平台的大口径天线快速随动架撤方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106742029B (zh) 一种用于小型系留气球自动充气展开的锚放装置
CN210120224U (zh) 可收展的短波天线
US20100200694A1 (en) Landing area for air machines or vehicles comprising extendable reception means
US9010691B1 (en) Parachute deployment system
US10056963B1 (en) Portable macro antenna system
CN205203376U (zh) 一种可柔性降落的旋翼式无人机
US20160280380A1 (en) Parachute System Mounted to Payload
US20120181380A1 (en) System for providing a rapidly elevated aerostat platform
US20190144139A1 (en) Large aperture unfurlable reflector deployed by a telescopic boom
KR20180091825A (ko) 비행선의 플랫폼
WO2019182648A1 (en) Integrated telescopic boom and large deployable reflector
JP2023500568A (ja) 空中配布可能な通信デバイス
US20240043108A1 (en) Drogue deployment for lighter than air vehicle descent
RU44100U1 (ru) Аэростатное устройство радиолокационного обзора
CN110422341A (zh) 一种用于火星探测的火星车系留飞艇系统及其工作方法
CN107054610A (zh) 一种长时驻空系留飞艇方案
WO2000066424A1 (en) Balloon lifting system
CN103682549B (zh) 一种星载偏馈式构架反射器的收拢与展开装置
US20100019085A1 (en) Device and method for recovering unmanned airborne vehicles
Kerzhanovich et al. Breakthrough in Mars balloon technology
KR102643162B1 (ko) 한손 조종용 드론을 이용한 지능형 드론 충전 스테이션
US7170458B1 (en) Inflatable antenna system
CN114503361B (zh) 天线可展开组件
Gawande et al. Design and fabrication of an aerostat for wireless communication in remote areas
CN107054694A (zh) 一种可展开结构