RU2736407C1 - Radio-masking screen cell - Google Patents

Radio-masking screen cell Download PDF

Info

Publication number
RU2736407C1
RU2736407C1 RU2019141878A RU2019141878A RU2736407C1 RU 2736407 C1 RU2736407 C1 RU 2736407C1 RU 2019141878 A RU2019141878 A RU 2019141878A RU 2019141878 A RU2019141878 A RU 2019141878A RU 2736407 C1 RU2736407 C1 RU 2736407C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
cube
convex
fasteners
opposite sides
Prior art date
Application number
RU2019141878A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Александрович Бирюков
Никита Александрович Бирюков
Владислав Сергеевич Емельянов
Константин Александрович Мысяков
Дмитрий Николаевич Репин
Владимир Владимирович Митряшкин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2019141878A priority Critical patent/RU2736407C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2736407C1 publication Critical patent/RU2736407C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H3/00Camouflage, i.e. means or methods for concealment or disguise
    • F41H3/02Flexible, e.g. fabric covers, e.g. screens, nets characterised by their material or structure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

FIELD: radio equipment.
SUBSTANCE: invention relates to radio engineering and is intended to improve radar masking of objects. Cell of the radio masquerading screen is cube (1) made of radiotransparent material with convex bodies arranged on four consecutive sides of the cube and made of radio-conducting material. Convex bodies are disc (3), rectangular plate (2), as well as triangular plate and cone, which when reflecting waves of radar station reflect different wavelengths, thereby characterizing a certain object. Fasteners (4) are located on two opposite sides of radiotransparent cube (1). Fasteners (4) are arranged so that radiotransparent cube (1) rotates around an axis passing in the centre of opposite sides, on which there are no convex figures.
EFFECT: enabling combination in one device of objects reflecting radio waves with different characteristics, which enables to output false information on the nature of the object, rather than hide an object to be covered and simulate signs of vital activity, unusual for this object, changing when the cube turns through 90°, thus impeding the object verification and ensuring its survivability.
1 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для повышения радиолокационной маскировки объектов.The invention relates to the field of radio engineering and is intended to increase the radar masking of objects.

Известно устройство в виде плоской решетки для поглощения электромагнитных волн, которая представляет собой различной формы волноводы с нанесенной внутри резистивной пленкой, где электромагнитная энергия преобразуется в тепловую [1].A device in the form of a flat lattice for absorbing electromagnetic waves is known, which is a waveguide of various shapes with a resistive film applied inside, where electromagnetic energy is converted into thermal energy [1].

Недостатком данного устройства является необходимость выбора существенной толщины решетки, поскольку требуемое затухание можно быть обеспечено при длине волноводов, составляющих хотя бы несколько длин волн. Кроме того, сама по себе решетка рассогласована и является источником переотражений. Эффективность затухания электромагнитной волны также может быть снижена при повышении частот локационного облучения, при котором возможно возникновение в волноводах решетки различных мод.The disadvantage of this device is the need to select a significant thickness of the grating, since the required attenuation can be provided with a waveguide length of at least several wavelengths. In addition, the lattice itself is mismatched and is a source of multiple reflections. The attenuation efficiency of the electromagnetic wave can also be reduced with an increase in the frequencies of the radar radiation, at which the appearance of different modes in the array waveguides is possible.

Известен экран-гаситель локационных лучей электромагнитной номинации, выполненный в виде сотовой структуры соединенных между собой ячеек - шестигранных правильных усеченных пирамид, заканчивающихся пустотелым параболоидом вращения. С внешней стороны ячейки герметично закрыты оболочкой из радиопрозрачного материала, эффект гашения обеспечивается соотношением размеров основания пирамиды с общей глубиной ячеек [2].Known screen-absorber of location beams of electromagnetic nomination, made in the form of a honeycomb structure of interconnected cells - hexagonal regular truncated pyramids, ending with a hollow paraboloid of rotation. On the outside, the cells are hermetically sealed by a shell made of radio-transparent material, the quenching effect is provided by the ratio of the dimensions of the pyramid base to the total depth of the cells [2].

Недостатком данного устройства и способа, реализованного в этом устройстве, является существенная толщина экран-гасителя, поскольку само гашение обеспечивается многократными переотражениями электромагнитной волны в ячейках. Кроме этого, к внутренней поверхности ячейки и самому параболоиду вращения предъявляются достаточно жесткие требования по обеспечению высокой точности.The disadvantage of this device and the method implemented in this device is the significant thickness of the absorber, since the damping itself is provided by multiple re-reflections of the electromagnetic wave in the cells. In addition, rather stringent requirements are imposed on the inner surface of the cell and the paraboloid of revolution itself to ensure high accuracy.

Известно устройство радиолокационной маскировки бортовой антенны, в которой снижение отражений достигается включением под радиопрозрачный обтекатель помимо основной бортовой антенны дополнительной переотражающей решетки. Решетка с помощью группы аттенюаторов и фазовращателей формирует отраженную волну, находящуюся в противофазе к волне, отраженной от бортовой антенны [3].A device for radar masking of an onboard antenna is known, in which a reduction in reflections is achieved by including an additional re-reflective grating under the radio-transparent fairing in addition to the main onboard antenna. The array, with the help of a group of attenuators and phase shifters, forms a reflected wave, which is in antiphase to the wave reflected from the onboard antenna [3].

Недостатком данного устройства и способа, реализованного в этом устройстве, является значительное усложнение устройства, связанного с необходимостью введения под радиопрозрачный обтекатель дополнительной антенны, необходимостью оперативного измерения, отраженной от бортовой антенны электромагнитной волны с последующим формированием электромагнитной волны, отраженной от дополнительной антенны. обеспечением условий компенсации вышеуказанных электромагнитных волн.The disadvantage of this device and the method implemented in this device is a significant complication of the device associated with the need to introduce an additional antenna under the radio-transparent fairing, the need for prompt measurement of the electromagnetic wave reflected from the onboard antenna, followed by the formation of an electromagnetic wave reflected from the additional antenna. ensuring the conditions for compensation of the above electromagnetic waves.

Известно устройство для снижения отражений от проводящей поверхности, представляющее собой множество ячеек, покрывающих защищаемую проводящую поверхность и гальванически изолированы между собой и от защищаемой проводящей поверхности [4].Known device for reducing reflections from a conductive surface, which is a set of cells covering the protected conductive surface and galvanically isolated from each other and from the protected conductive surface [4].

Недостатком данного устройства является недостаточное снижения отражений в современных условиях и развитии радиолокационной аппаратуры.The disadvantage of this device is the insufficient reduction of reflections in modern conditions and the development of radar equipment.

Целью настоящего изобретения является скрытие реально расположенного объекта путем изменения длины отражаемых волн и затруднения верификации скрываемого объекта.The aim of the present invention is to hide the actually located object by changing the reflected wavelength and making it difficult to verify the hidden object.

Технической задачей изобретения является принятие технического решения, позволяющего комбинировать в одном устройстве объекты отражающие радиоволны с различными характеристиками.The technical objective of the invention is to make a technical solution that allows you to combine objects of reflecting radio waves with different characteristics in one device.

Решение технической задачи достигается тем, что устройство ячейки радио маскировочного экрана, представляет собой куб, выполненный из радиопрозрачного материала с расположенными на четырех последовательных сторонах купа выпуклых тел, выполненных из радиопроводящего материала, который освещается пучком лучей. Стороны куба, развернуты под углом α в диапазоне от (90-β) до (90+β) градусов, где β определяется из соотношения:

Figure 00000001
где λ - длина волны радиолокационной станции. Выпуклыми телами являются диск, прямоугольная пластина, треугольная пластина, конус, которые при отражении волны радиолокационной станции отражают различные длины волн, тем самым характеризуя определенный объект. При вращении куба с определенной частотой средства разведки противника будут получать различную информацию о характере объекта, что затрудняет верификацию и снижает вероятность принятия решения по воздействию на данный объект, тем самым повышая живучесть урываемого объекта.The solution to the technical problem is achieved by the fact that the device of the radio camouflage cell is a cube made of radio-transparent material with convex bodies located on four successive sides of the cluster, made of radio-conducting material, which is illuminated by a beam of rays. The sides of the cube are rotated at an angle α ranging from (90-β) to (90 + β) degrees, where β is determined from the ratio:
Figure 00000001
where λ is the wavelength of the radar station. Convex bodies are a disc, a rectangular plate, a triangular plate, a cone, which, when reflected by a radar station, reflect different wavelengths, thereby characterizing a specific object. When the cube rotates with a certain frequency, the enemy's reconnaissance means will receive various information about the nature of the object, which complicates verification and reduces the likelihood of making a decision on impact on this object, thereby increasing the survivability of the snatched object.

На фигуре 1 изображен радиопрозрачный куб 1, с двумя размещенными на смежных сторонах выпуклыми фигурами, прямоугольная пластина 2 и диск 3, на двух противоположный сторонах радиопрозрачного куба располагаются крепления 4, причем крепления расположения таким образом, чтобы радиопрозрачный куб вращался вокруг оси, походящей по центру противоположных сторон на которых нет выпуклых фигур.Figure 1 shows a radio-transparent cube 1, with two convex figures placed on adjacent sides, a rectangular plate 2 and a disk 3, fasteners 4 are located on two opposite sides of the radio-transparent cube, and the fasteners are arranged so that the radio-transparent cube rotates around an axis that is in the center opposite sides on which there are no convex figures.

На фигуре 2 изображен радиопрозрачный куб 1, с двумя размещенными на смежных сторонах выпуклыми фигурами, треугольная пластина 5 и конус 6, на двух противоположный сторонах радиопрозрачного куба располагаются крепления 4, причем крепления расположения таким образом, чтобы радиопрозрачный куб вращался вокруг оси, походящей по центру противоположных сторон на которых нет выпуклых фигур.Figure 2 shows a radio-transparent cube 1, with two convex figures placed on adjacent sides, a triangular plate 5 and a cone 6, fasteners 4 are located on two opposite sides of the radio-transparent cube, and the fasteners are arranged in such a way that the radio-transparent cube rotates around an axis similar to the center opposite sides on which there are no convex figures.

Отличие данного изобретения от существующих в том, что оно не пытается скрыть укрываемый объект, а выдает ложную, информацию о характере объекта, с определенной частотой.The difference between this invention and the existing ones is that it does not try to hide the covered object, but gives false information about the nature of the object, with a certain frequency.

Ячейка радио маскировочного экрана не скрывает объект, а за счет различных длин волн отражающих выпуклых фигур, расположенных на радиопрозрачном кубе, обеспечивает имитацию признаков жизнедеятельности, не характерные для данного объекта и меняющиеся с при повороте куба на 90 градусов, затрудняя тем самым верификацию объекта и обеспечивает его живучесть.The radio cell of the camouflage screen does not hide the object, but due to the different wavelengths of the reflecting convex figures located on the radio-transparent cube, it provides imitation of signs of vital activity that are not characteristic of this object and change from when the cube is rotated 90 degrees, thereby complicating the verification of the object and providing its vitality.

Источники информацииSources of information

1. Патент США №4973963, от 1990 г.1. US patent No. 4973963, from 1990

2. Патент Российской Федерации №2093935 от 20.10.97 г. (прототип)2. Patent of the Russian Federation No. 2093935 dated 20.10.97 (prototype)

3. Патент Российской Федерации №2045798 от 10.10.95 г.3. Patent of the Russian Federation No. 2045798 dated 10.10.95.

4. Патент Российской Федерации №2342747 от 27.12.2008 г.4. Patent of the Russian Federation No. 2342747 dated December 27, 2008

Claims (1)

Ячейка радиомаскировочного экрана, отличающаяся тем, что она не пытается скрыть укрываемый объект, а выдает ложную информацию о характере объекта с определенной частотой, за счет того, что ячейка радиомаскировочного экрана представляет собой куб, выполненный из радиопрозрачного материала с расположенными на четырех последовательных сторонах куба выпуклыми телами, выполненными из радиопроводящего материала; выпуклыми телами являются диск, прямоугольная пластина, треугольная пластина, конус, которые при отражении волны радиолокационной станции отражают различные длины волн, тем самым характеризуя определенный объект; на двух противоположных сторонах радиопрозрачного куба располагаются крепления, причем крепления расположены таким образом, чтобы радиопрозрачный куб вращался вокруг оси, проходящей по центру противоположных сторон на которых нет выпуклых фигур; таким образом ячейка радиомаскировочного экрана не скрывает объект, а за счет различных длин волн, отраженных выпуклыми фигурами, расположенными на радиопрозрачном кубе, обеспечивает имитацию признаков жизнедеятельности, нехарактерную для данного объекта и меняющуюся при повороте куба на 90°, затрудняя тем самым верификацию объекта и обеспечивая его живучесть.The cell of the radio masking screen, characterized in that it does not try to hide the covered object, but gives false information about the nature of the object with a certain frequency, due to the fact that the cell of the radio masking screen is a cube made of radio-transparent material with convex bodies made of radio conductive material; convex bodies are a disc, a rectangular plate, a triangular plate, a cone, which, when reflected by a radar station, reflect different wavelengths, thereby characterizing a certain object; fasteners are located on two opposite sides of the radio-transparent cube, and the fasteners are located so that the radio-transparent cube rotates around an axis passing through the center of opposite sides on which there are no convex figures; Thus, the cell of the radio masking screen does not hide the object, but due to the different wavelengths reflected by the convex figures located on the radio-transparent cube, it provides imitation of signs of vital activity, which is not typical for this object and changes when the cube is rotated by 90 °, thereby making it difficult to verify the object and providing its vitality.
RU2019141878A 2019-12-13 2019-12-13 Radio-masking screen cell RU2736407C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141878A RU2736407C1 (en) 2019-12-13 2019-12-13 Radio-masking screen cell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141878A RU2736407C1 (en) 2019-12-13 2019-12-13 Radio-masking screen cell

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736407C1 true RU2736407C1 (en) 2020-11-16

Family

ID=73460880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141878A RU2736407C1 (en) 2019-12-13 2019-12-13 Radio-masking screen cell

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736407C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802656C1 (en) * 2023-04-03 2023-08-30 Виталий Викторович Нечаев Way to increase the survivability of a mobile car repair shop

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5855988A (en) * 1995-11-27 1999-01-05 Nippon Paint Co., Ltd. Electromagnetic wave absorbing shielding material
RU2342747C1 (en) * 2007-05-18 2008-12-27 Виталий Владимирович Горелов Device for reducing reflection from conducting surfaces
EP2052224A2 (en) * 2006-08-08 2009-04-29 Eltics Ltd Thermal vision and heat-seeking missile countermeasure system
US8836569B1 (en) * 1994-07-11 2014-09-16 Mcdonnell Douglas Corporation Synthetic aperture radar smearing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8836569B1 (en) * 1994-07-11 2014-09-16 Mcdonnell Douglas Corporation Synthetic aperture radar smearing
US5855988A (en) * 1995-11-27 1999-01-05 Nippon Paint Co., Ltd. Electromagnetic wave absorbing shielding material
EP2052224A2 (en) * 2006-08-08 2009-04-29 Eltics Ltd Thermal vision and heat-seeking missile countermeasure system
RU2342747C1 (en) * 2007-05-18 2008-12-27 Виталий Владимирович Горелов Device for reducing reflection from conducting surfaces

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810053C1 (en) * 2023-03-27 2023-12-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Device for increasing survivability of mobile repair shops
RU2802656C1 (en) * 2023-04-03 2023-08-30 Виталий Викторович Нечаев Way to increase the survivability of a mobile car repair shop

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Evans et al. The scattering behavior of the moon at wavelengths of 3.6, 68, and 784 centimeters
Krüger Introduction to solar radio astronomy and radio physics
US2810905A (en) High frequency directive beam apparatus
EP1780830A1 (en) Device using dielectric lens
RU2736407C1 (en) Radio-masking screen cell
US3953850A (en) Radar test facility communication system
Golovkov et al. Principles of construction and basic characteristics of perspective noiseproof course-glide system
RU73550U1 (en) FRENEL ANTENNA WITH CONTROLLED PARAMETERS BASED ON A SEMICONDUCTOR MATERIAL WITH OPTICALLY CONTROLLED ELECTROMAGNETIC PARAMETERS
RU2589250C1 (en) Radar antenna with reduced radar cross-section
US8384581B2 (en) Reducing radar signatures
RU2703926C1 (en) Waveguide reflective antenna array
Kostenko et al. Development of the first Soviet three-coordinate L-band pulsed radar in Kharkov before WWII
RU2526741C1 (en) Radar antenna with reduced scattering cross-section
RU2273924C1 (en) Radar antenna reflector
Ponyatov et al. Features of superlong-distance and round-the-world propagation of HF waves
Chen et al. Broadband beam control and gain enhancement based on non-resonant transmission phase gradient metasurfaces
Minin et al. FDTD analysis of millimeter wave binary photon sieve Fresnel zone plate
US3055005A (en) Omnidirectional radio wave reflector in form of a luneberg lens
Zhi et al. Research on RCS Variation of Luneburg Lens Reflectors Array
Gonçalves Licursi de Mello Metasurfaces and Blinking Jamming: Convergent Study, Comparative Analysis, and Challenges
Burns et al. Centaurus A
US3939479A (en) Wavefront flattener
RU2342747C1 (en) Device for reducing reflection from conducting surfaces
Graham Quasi-optical and Electromagnetic Modelling at Gigahertz and Terahertz Frequencies
McMillan et al. A model for determination of radome transmission, reflection, depolarization, loss, and effects on antenna patterns