RU2042957C1 - Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов - Google Patents

Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2042957C1
RU2042957C1 SU4540326A RU2042957C1 RU 2042957 C1 RU2042957 C1 RU 2042957C1 SU 4540326 A SU4540326 A SU 4540326A RU 2042957 C1 RU2042957 C1 RU 2042957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
region
artificial
signal
radar
radiation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Иванович Кучеров
Владимир Николаевич Банков
Виктор Александрович Пандурин
Вадуд Гафурович Гафуров
Original Assignee
Вячеслав Иванович Кучеров
Владимир Николаевич Банков
Виктор Александрович Пандурин
Вадуд Гафурович Гафуров
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 Вячеслав Иванович Кучеров, Владимир Николаевич Банков, Виктор Александрович Пандурин, Вадуд Гафурович Гафуров filed Critical Вячеслав Иванович Кучеров
Priority to SU4540326 priority Critical patent/RU2042957C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042957C1 publication Critical patent/RU2042957C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: радиолокация, для обнаружения летательных аппаратов с низкой эффективной поверхностью рассеяния. Сущность изобретения: в способе обнаружения малозаметных летательных аппаратов (МЛА), окруженных искусственным плазменным облаком, основанном на излучении зондирующего радиолокационного сигнала и приеме отраженного сигнала, на пути ожидаемой траектории движения МЛА с помощью пересекающихся сфокусированных пучков радиоволн формируют область искусственной ионизации, в направлении которой осуществляют излучения зондирующего сигнала, частоту которого выбирают не менее резонансной частоты области искусственной ионизации. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для обнаружения малозаметных летательных аппаратов (МЛА), например, изготовленных по технологии "Stealth".
Известны способы обнаружения летательных аппаратов с помощью радиолокации. Согласно такому способу, с наземной радиолокационной станции (РЛС) подают радиоимпульс и затем принимают отраженный от аппарата сигнал.
Основным недостатком способа является низкая эффективность обнаружения МЛА.
Одна из важнейший задач при создании МЛА -снижение радиолокационной заметности летательных аппаратов, количественной характеристикой которой является эффективная площадь рассеяния (ЭПР). Уменьшение ЭПР летательных аппаратов ведет к уменьшению эффективности их дальнего обнаружения (снижению распознаваемости и дальности обнаружения). Поскольку дальность обнаружения пропорциональна корню четвертой степени из ЭПР, то снижение ЭПР, например, на 70% что и предусмотрено технологией "Stealth", уменьшает дальность обнаружения на 29% Одним из наиболее эффективных приемов уменьшения ЭПР летательных аппаратов является создание вокруг них искусственного плазменного облака, что и делает их малозаметными. Такое плазменное облако обладает свойством резонансного поглощения, т.е. эффективно поглощает радиоволны в полосе частот вблизи плазменной частоты, которая выбирается в соответствии с диапазоном рабочих частот радиолокационных систем.
Из известных способов обнаружения МЛА, окруженных искусственным плазменным облаком, наиболее близким к заявленному является способ, основанный на излучении зондирующего радиолокационного сигнала в зону предполагаемого нахождения МЛА с последующим приемом отраженного сигнала. В этом способе осуществляют прием на гармониках, возникновение которых обусловлено нелинейностью переходных характеристик МЛА.
К недостаткам этого способа относятся невысокие эффективность и дальность обнаружения, что связано с малым уровнем мощности принимаемого сигнала на гармониках.
Изобретение направлено на увеличение эффективности и дальности обнаружения за счет увеличения ЭПР.
Цель изобретения достигается тем, что в способе обнаружения МЛА, окруженных искусственным плазменным облаком, основанном на излучении зондирующего радиолокационного сигнала в зону предполагаемого нахождения МЛА и последующем приеме отраженного сигнала, на пути ожидаемой траектории движения МЛА с помощью пересекающихся пучков радиоволн формируют, по крайней мере, одну область искусственной ионизации (ИИ), при этом излучение зондирующего радиолокационного сигнала осуществляют в направлении области ИИ, а его частоту выбирают не менее резонансной частоты области ИИ.
На фиг.1 показана схема реализации области ИИ с помощью наземных РЛС; на фиг. 2 схема формирования области ИИ с помощью наземной РЛС и самолетной РЛС и взаимодействия их с зондирующей наземной РЛС.
В соответствии с заявленным способом, с помощью РЛС 1, 2, излучающих сфокусированные пучки радиоволн, создают область ИИ 3 на пути ожидаемой траектории движения МЛА 4, окруженного искусственным плазменным облаком 5. Ожидаемая траектория определяется, исходя из разведданных, а также визуально-оптического наблюдения из пунктов, находящихся вблизи траектории МЛА. Целесообразно создание областей ИИ 3 на максимально выдвинутых передних рубежах обороны.
При входе МЛА в область ИИ 3 его ЭПР резко возрастает. Это обусловлено, во-первых, сдвигом плазменной частоты искусственного плазменного облака 5, окружающего МЛА 4, и, следовательно, нарушением условия резонансного поглощения зондирующего радиолокационного сигнала. Это дает наибольший вклад в увеличение ЭПР МЛА. Во-вторых, это обусловлено генерированием элементами конструкции МЛА 4 колебаний на гармониках частоты излучения. При прохождении МЛА 4 сквозь области ИИ происходит взаимодействие искусственного облака 5 с областью ИИ 3, что приводит к изменению резонансной частоты искусственного плазменного облака 5. Эта частота ω1 связана с концентрацией электронов n выражением:
ω1~
Figure 00000001
Поскольку при появлении МЛА 4 в области ИИ 3 концентрация электронов в искус-ственном плазменном облаке 5 увеличивается, его частота ω1' также увеличивается, что следует из соотношения:
Figure 00000002
Figure 00000003
(n+n′) где е заряд электрона, m масса электрона, n концентрация электронов в искус-ственном плазменном облаке 5; n' концентрация электронов в области ИИ 3.
Для того чтобы зондирующий сигнал не отражался от области ИИ 3 и не давал на экране зондирующей РЛС 6 соответствующей отметки, частота зондирующего радиолокационного сигнала ωрл должна выбираться из условия:
ωрл≥ω1 При входе МЛА 4 в область ИИ 3 частота искусственного плазменного облака 5 увеличивается настолько (вследствие сложения частот области ИИ 3 и искусственного плазменного облака 5), что возникает условие: ωрл < ω1'. При возрастании концентрации электронов за счет действия РЛС 1, 2 в два раза частота искусственного плазменного облака 5 также возрастает в два раза. Поэтому ЭПР увеличивается в четыре раза (поскольку она пропорциональна квадрату длины волны зондирующего радиолокационного сигнала).
Для создания области ИИ 3 используются пересекающиеся пучки радиоволн. При этом после пробоя воздуха коротким радиоимпульсом ионизация поддерживается за счет непрерывного или импульсного излучения. Образующаяся область ИИ 3 представляет собой набор плоских слоев, параллельных биссектрисе угла между пересекающимися пучками. Для образования и поддержания ионизации мощность РЛС 1, 2 должна составлять 1,5 0,5 МВт в импульсе.
Таким образом, путем создания на пути движения МЛА искусственной ионизированной области увеличиваются его ЭПР и, как следствие, дальность его обнаружения.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОЗАМЕТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (МЛА), окруженных искусственным плазменным облаком, основанный на излучении зондирующего радиолокационного сигнала в зону предполагаемого нахождения МЛА и последующем приеме отраженного сигнала, отличающийся тем, что на пути ожидаемой траектории движения МЛА с помощью пересекающихся сфокусированных пучков радиоволн формируют по крайней мере одну область искусственной ионизации, при этом излучение зондирующего радиолокационного сигнала осуществляют в направлении области искусственной ионизации, а его частоту выбирают не менее резонансной частоты области искусственной ионизации.
SU4540326 1991-03-18 1991-03-18 Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов RU2042957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4540326 RU2042957C1 (ru) 1991-03-18 1991-03-18 Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4540326 RU2042957C1 (ru) 1991-03-18 1991-03-18 Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042957C1 true RU2042957C1 (ru) 1995-08-27

Family

ID=21406998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4540326 RU2042957C1 (ru) 1991-03-18 1991-03-18 Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042957C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610832C1 (ru) * 2016-05-12 2017-02-16 Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский центр "РЕЗОНАНС" (ЗАО НИЦ "РЕЗОНАНС") Способ и станция резонансной радиолокации

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бочкарев А.М. и др. Радиолокация малозаметных летательных аппаратов. - Зарубежная радиоэлектроника, 1989, N 2, с.3-17. *
2. Патент США N 3127608, кл. 343-18, 1964. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610832C1 (ru) * 2016-05-12 2017-02-16 Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский центр "РЕЗОНАНС" (ЗАО НИЦ "РЕЗОНАНС") Способ и станция резонансной радиолокации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106970386B (zh) 一种雷达多普勒波束锐化的优化方法
Yates et al. Bistatic SAR image formation
CN104914415B (zh) 基于目标距离像模板匹配的单脉冲雷达相干干扰方法
US4989006A (en) Microwave absorption system
Zohuri Radar energy warfare and the challenges of stealth technology
JP2001526771A (ja) 材料透過画像形成レーダ
Lynn Radar systems
CN110031801B (zh) 一种高速临近空间飞行器的探测方法及***
Tsunoda Backscatter measurements of 11‐cm equatorial spread‐F irregularities
US5406290A (en) Hit verification technique
Fuchs et al. Correlation of hydrodynamic features with LGA radar backscatter from breaking waves
Mazur et al. Lightning propagation and flash density in squall lines as determined with radar
US3127608A (en) Object camouflage method and apparatus
US3500395A (en) Forest terrain search radar method and apparatus
RU2139553C1 (ru) Многополяризационный способ распознавания воздушных целей
RU2042957C1 (ru) Способ обнаружения малозаметных летательных аппаратов
Djuth et al. Measurements of artificial periodic inhomogeneities at HIPAS observatory
Lu et al. Application of terahertz technology in cooperative detection of space targets
Ryabov Jovian S emission: Model of radiation source
Menk et al. High-latitude observations of impulse-driven ULF pulsations in the ionosphere and on the ground
Fan et al. Anti-ARM technique: feature analysis of ARM warning radar
Schneider Radar
Richter et al. A-4 Skyhawk aircraft stealth capacity against L-band radar based on dynamic target detection
Mein et al. Ejection of chromospheric material associated with injection of electrons in the solar corona
Ying et al. Bistatic RCS characteristics of corner reflector in time domain