RU94690U1 - Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия - Google Patents
Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия Download PDFInfo
- Publication number
- RU94690U1 RU94690U1 RU2009144203/22U RU2009144203U RU94690U1 RU 94690 U1 RU94690 U1 RU 94690U1 RU 2009144203/22 U RU2009144203/22 U RU 2009144203/22U RU 2009144203 U RU2009144203 U RU 2009144203U RU 94690 U1 RU94690 U1 RU 94690U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unmanned aerial
- combating
- uavs
- action
- aerial vehicles
- Prior art date
Links
Landscapes
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия, содержащее установленные на борту носителя систему управления и блок целевой нагрузки, отличающееся тем, что носитель выполнен в виде миниатюрного беспилотного летательного аппарата, а блок целевой нагрузки представляет собой боеприпас с системой управления его подрыва.
Description
Полезная модель относится к боевым беспилотным системам и предназначена для борьбы с низколетящими воздушными целями, в частности с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия.
Под беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в общем случае понимается летательный аппарат разового или многоразового действия (применения) без экипажа на борту, оснащенный силовой установкой, использующий аэродинамический принцип создания подъемной силы и имеющий продолжительность полета, достаточную для выполнения специальных задач [1].
Тактические разведывательные БПЛА подразделяются на аппараты малого (10-200 км) и ближнего (не более 10 км) радиусов действия. Последние по своим массогабаритным параметрам представлены миниатюрными или мини БПЛА (масса до 30 кг, полезная нагрузка 10-15 кг) и микроминиатюрными или микро БПЛА (геометрические размеры не более 15 см, взлетная масса до 100 г).
В настоящее время на вооружении США и западноевропейских стран НАТО состоят БПЛА ближнего радиуса действия, которые применяются, главным образом, в качестве воздушного компонента разведовательных систем. Очевидно, что БПЛА становятся реальной, с каждым днем все более крепнующей военной силой.
Следует особо отметить, что в силу доступности и, что особенно важно, дешевизны малоразмерные БПЛА могут использоваться террористами в качестве средств доставки взрывчатки или отравляющих веществ в места скопления людей (стадионы) или особо охраняемых объектов (ГЭС, аэропорты).
Особенностями летнотехнических характеристик БПЛА при их использовании в качестве средств воздушного терроризма являются полет на малых и предельно малых высотах, сравнительно небольшие размеры и малые крейсерские скорости.
Традиционные средства борьбы с воздушным противником - средства разведки и обнаружения, зенитные ракетные и зенитные артиллерийские комплексы, заградительные системы, истребительная и армейская авиация и, наконец, просто стрелковое оружие. Однако анализ их возможностей в деле противодействия воздушному терроризму показывает, что [2]:
- существующие наземные средства радиолокации не позволяют в силу больших «мертвых» зон и переотражения от подстилающей поверхности обнаружить малоразмерные малоскоростные цели;
- зенитные ракетные комплексы имеют сравнительно большие необстреливаемые зоны вблизи своих стартовых позиций (от 500 м до нескольких километров) и поэтому они оказываются неспособными к борьбе с низко летящими целями;
- на эффективность применения переносных зенитно-ракетных комплексов (например типа «Игла») и стрелкового оружия отрицательно сказывается человеческий фактор - усталость, постоянное напряжение, приводящее к притуплению внимания в условиях необходимости обнаружения и сопровождения малоразмерных и слабоизлучающих объектов;
- заградительные аэростатные системы эффективны только в ночных условиях и при плохой видимости, когда оптические средства разведки и наведения БПЛА не способны их обнаружить.
Таким образом, основным недостатком существующих средств противодействия БПЛА (в первую очередь средств наземного базирования) является их низкая эффективность в ближней зоне по отношению к охраняемому объекту при полете цели на малых высотах. Совершенно очевидно, что эффективность борьбы с мини БПЛА должна существенно возрасти при осуществлении поиска, обнаружения и наведения средства поражения БПЛА непосредственно в воздушной среде.
Известно устройство борьбы с БПЛА [3], содержащее установленные на блоке доставки (носителе) систему управления, в состав которой входят блоки пеленгации и наведения, и блок целевой нагрузки в виде контейнера с сетью ловушкой, по краям которой крепятся грузы. Блок доставки (носитель) обеспечивает доставку контейнера с сетью ловушкой в зону нахождения цели, после чего сеть отстреливается, накрывает БПЛА и препятствует его проникновению в охраняемую зону.
Известное решение, выбранное в качестве прототипа, может обеспечить нейтрализацию атакуемого БПЛА при высокой степени точности наведения на него, но в целом не обладает достаточной функциональной надежностью.
Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении надежности поражения находящегося в непосредственной близости к охраняемому объекту БПЛА при сохранении эффективности наведения на атакуемый объект, свойственной прототипу.
Заявляемое авиационное средство борьбы с БПЛА ближнего радиуса действия, как и устройство, выбранное в качестве прототипа, содержит установленное на носителе (блоке доставки) систему управления и блок целевой нагрузки. Отличие от прототипа состоит в том, что носитель выполнен в виде мини БПЛА, а блок целевой нагрузки представляет собой боеприпас направленного или ненаправленного поражения с системой управления его подрывом.
Конструктивное выполнение образующих авиационное средство борьбы с БПЛА ближнего радиуса действия функциональных блоков достаточно хорошо известно. Так, в качестве носителя может быть предложен широко используемый в российской армии БПЛА «Типчак». Его масса составляет от 30 до 40 кг при полезной нагрузке 10-15 кг. Общие принципы выполнения бортовой аппаратуры БПЛА, которая обеспечивает навигацию в автономном режиме полета, выбор программы полета, поиск и обнаружение цели, последующее самонаведение, также хорошо известны и находят, в частности, широкое применение в системах самонаведения боевых управляемых ракет [4] и поэтому подробного пояснения не требуют. Следует только отметить, что с точки зрения оптимизации массогабаритных показателей и целевого назначения заявляемого средства борьбы с БПЛА предпочтительно выполнение системы управления в виде системы самонаведения пассивного типа или полу активного.
Подрыв боеприпаса может осуществляться взрывателем ударного типа или посредством системы управления дистанционным подрывом.
Заявляемое устройство работает следующим образом. Выполненное в виде мини БПЛА авиационное средство совершает полет в охраняемой зоне воздушного пространства в соответствии с заданной программой на высоте, соответствующей типовой высоте полета малоскоростных воздушных целей, используемых для террористических или разведовательных целей.
После обнаружения цели и захвата ее головкой самонаведения производится запуск авиационного средства уничтожения цели. Обнаружение и наведение на цель осуществляется с заложенной в систему управления программой (метод прямого наведения, наведение с постоянным углом упреждения и др.). Подрыв боеприпаса при непосредственном сближении атакуемого и атакующего БПЛА осуществляется взрывателем ударного или дистанционного типа. Следует, однако, отметить, что наличие системы неконтактного подрыва боеприпаса имеет определенные преимущества, поскольку активизация такого взрывателя осуществляется только после захвата цели и, следовательно заявляемое устройство может многократно использоваться для патрулирования охраняемой территории до обнаружения воздушно-террористической угрозы.
Промышленная применимость заявленного авиационного средства борьбы с БПЛА ближнего радиуса действия определяется возможностью его многократного воспроизведения в процессе изготовления в условиях промышленного производства с использованием стандартного оборудования, современных материалов и технологий.
Литература:
1. Воздушно-космическая оборона. №2(39), 2008. с.40.
2. Шлыков Ю.А. Защита ГЭС от террористической угрозы с воздуха. - М.:Эльф ИПР, 2009.
3. Патент на полезную модель РФ №72754, F41Н 13/00
4. Куркоткин В.И., Стерлингов В.Л. Самонаведение ракет. М.: Военное издание МО СССР, 1963.
Claims (1)
- Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия, содержащее установленные на борту носителя систему управления и блок целевой нагрузки, отличающееся тем, что носитель выполнен в виде миниатюрного беспилотного летательного аппарата, а блок целевой нагрузки представляет собой боеприпас с системой управления его подрыва.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009144203/22U RU94690U1 (ru) | 2009-12-01 | 2009-12-01 | Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009144203/22U RU94690U1 (ru) | 2009-12-01 | 2009-12-01 | Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94690U1 true RU94690U1 (ru) | 2010-05-27 |
Family
ID=42680931
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009144203/22U RU94690U1 (ru) | 2009-12-01 | 2009-12-01 | Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU94690U1 (ru) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490585C2 (ru) * | 2012-05-15 | 2013-08-20 | Александр Иванович Голодяев | Устройство - истребитель для уничтожения дистанционно пилотируемых (беспилотных) летательных аппаратов |
WO2018112281A1 (en) * | 2016-12-14 | 2018-06-21 | Sanmina Corporation | Devices and methods for facilitating capture of unmanned aerial vehicles |
RU2669881C1 (ru) * | 2017-11-17 | 2018-10-16 | ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ | Беспилотная система активного противодействия БПЛА |
RU2695015C1 (ru) * | 2018-11-08 | 2019-07-18 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Способ обнаружения и поражения малозаметных боевых мини- и микро беспилотных летательных аппаратов |
RU2700207C1 (ru) * | 2018-12-05 | 2019-09-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") | Способ функционального подавления беспилотного летательного аппарата |
RU2700206C1 (ru) * | 2018-04-20 | 2019-09-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") | Способ двухфакторного функционального подавления беспилотного летательного аппарата |
RU2701605C1 (ru) * | 2018-09-20 | 2019-09-30 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Способ поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах |
RU2723203C1 (ru) * | 2020-01-23 | 2020-06-09 | Андрей Вячеславович Агарков | Многоцелевой БПЛА-перехватчик |
RU198365U1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-07-02 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Устройство поражения низколетящих беспилотных летательных аппаратов |
RU2735070C1 (ru) * | 2020-03-06 | 2020-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") | Способ обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов |
RU208980U1 (ru) * | 2021-02-03 | 2022-01-25 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов путем создания осколочного поля |
RU225491U1 (ru) * | 2023-11-20 | 2024-04-22 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Устройство для защиты от беспилотных летательных аппаратов |
-
2009
- 2009-12-01 RU RU2009144203/22U patent/RU94690U1/ru active
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490585C2 (ru) * | 2012-05-15 | 2013-08-20 | Александр Иванович Голодяев | Устройство - истребитель для уничтожения дистанционно пилотируемых (беспилотных) летательных аппаратов |
WO2018112281A1 (en) * | 2016-12-14 | 2018-06-21 | Sanmina Corporation | Devices and methods for facilitating capture of unmanned aerial vehicles |
RU2669881C1 (ru) * | 2017-11-17 | 2018-10-16 | ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ | Беспилотная система активного противодействия БПЛА |
RU2700206C1 (ru) * | 2018-04-20 | 2019-09-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") | Способ двухфакторного функционального подавления беспилотного летательного аппарата |
RU2701605C1 (ru) * | 2018-09-20 | 2019-09-30 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Способ поражения высокоскоростных летательных аппаратов на низких высотах |
RU2695015C1 (ru) * | 2018-11-08 | 2019-07-18 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" | Способ обнаружения и поражения малозаметных боевых мини- и микро беспилотных летательных аппаратов |
RU2700207C1 (ru) * | 2018-12-05 | 2019-09-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") | Способ функционального подавления беспилотного летательного аппарата |
RU2723203C1 (ru) * | 2020-01-23 | 2020-06-09 | Андрей Вячеславович Агарков | Многоцелевой БПЛА-перехватчик |
WO2021150149A1 (ru) * | 2020-01-23 | 2021-07-29 | Андрей Вячеславович АГАРКОВ | Многоцелевой бпла-перехватчик |
RU2735070C1 (ru) * | 2020-03-06 | 2020-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") | Способ обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов |
RU198365U1 (ru) * | 2020-03-20 | 2020-07-02 | Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" | Устройство поражения низколетящих беспилотных летательных аппаратов |
RU208980U1 (ru) * | 2021-02-03 | 2022-01-25 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов путем создания осколочного поля |
RU225491U1 (ru) * | 2023-11-20 | 2024-04-22 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Устройство для защиты от беспилотных летательных аппаратов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU94690U1 (ru) | Авиационное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами ближнего радиуса действия | |
KR20170091263A (ko) | 목표물을 향해 자폭하는 카메라센서와 폭발물을 장착한 드론과 원격조정장치 및 해당 무기체계 시스템 | |
RU2628351C1 (ru) | Противотанковая мина "Стрекоза-М" с возможностью пространственного перемещения с зависанием и переворачиванием в воздухе, разведки, нейтрализации и поражения мобильных бронированных целей | |
RU2679377C1 (ru) | Способ противодействия выполнению задач беспилотному летательному аппарату | |
Lele | Debating lethal autonomous weapon systems | |
US20220324572A1 (en) | Methods and apparatus for multi-role air-launched small unmanned aircraft systems (suas) and loitering munition | |
Gunzinger et al. | Sustaining America's Precision Strike Advantage | |
Palavenis | The Use of Emerging Disruptive Technologies by the Russian Armed Forces in the Ukrainian War | |
Walker | Precision-guided weapons | |
RU2625506C1 (ru) | Способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами | |
RU2733600C1 (ru) | Термобарический способ борьбы с роем малогабаритных беспилотных летательных аппаратов | |
Toukan et al. | GCC-Iran: operational analysis of air, SAM and TBM forces | |
RU2691645C1 (ru) | Способ защиты радиолокационной станции от не обнаруживаемых малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления | |
Czeszejko | Anti-radiation missiles vs. radars | |
Loeb | Bursts of brilliance | |
RU2725662C2 (ru) | Способ противодействия беспилотным летательным аппаратам | |
Karpowicz | Warfare Use of Unmanned Aerial Vehicles | |
RU2755951C1 (ru) | Способ активной защиты объекта со стороны верхней полусферы | |
Davies | Ho Chi Minh Trail 1964–73: Steel Tiger, Barrel Roll, and the secret air wars in Vietnam and Laos | |
RU105986U1 (ru) | Управляемая ракета индивидуального пользования | |
RU2734267C1 (ru) | Стационарный комплекс обнаружения и поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов | |
RU2784092C1 (ru) | Способ активной защиты объекта со стороны верхней полусферы от множественных атак БПЛА | |
RU2808847C1 (ru) | Способ атаки целей противника при перпендикулярном к продольной оси вертолета расположении противотанковых управляемых ракет | |
RU2808733C1 (ru) | Система боевых беспилотных летательных аппаратов | |
Pikner | New approaches to the development and employment of the UAV |