RU2736407C1 - Ячейка радиомаскировочного экрана - Google Patents

Ячейка радиомаскировочного экрана 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
English (en)
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/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736407C1 publication Critical patent/RU2736407C1/ru

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

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для повышения радиолокационной маскировки объектов. Ячейка радиомаскировочного экрана представляет собой куб (1), выполненный из радиопрозрачного материала с расположенными на четырех последовательных сторонах куба выпуклыми телами, выполненными из радиопроводящего материала. Выпуклыми телами являются диск (3), прямоугольная пластина (2), а также треугольная пластина и конус, которые при отражении волны радиолокационной станции отражают различные длины волн, тем самым характеризуя определенный объект. На двух противоположных сторонах радиопрозрачного куба (1) располагаются крепления (4). Крепления (4) расположены таким образом, чтобы радиопрозрачный куб (1) вращался вокруг оси, проходящей по центру противоположных сторон, на которых нет выпуклых фигур. Обеспечивается возможность комбинировать в одном устройстве объекты, отражающие радиоволны с различными характеристиками, что позволяет выдавать ложную информацию о характере объекта, а не скрыть укрываемый объект и имитировать признаки жизнедеятельности, нехарактерные для данного объекта, меняющиеся при повороте куба на 90°, затрудняя тем самым верификацию объекта и обеспечивая его живучесть. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для повышения радиолокационной маскировки объектов.
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].
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.
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].
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.
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].
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.
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].
Недостатком данного устройства является недостаточное снижения отражений в современных условиях и развитии радиолокационной аппаратуры.
Целью настоящего изобретения является скрытие реально расположенного объекта путем изменения длины отражаемых волн и затруднения верификации скрываемого объекта.
Технической задачей изобретения является принятие технического решения, позволяющего комбинировать в одном устройстве объекты отражающие радиоволны с различными характеристиками.
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.
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.
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.
Отличие данного изобретения от существующих в том, что оно не пытается скрыть укрываемый объект, а выдает ложную, информацию о характере объекта, с определенной частотой.
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.
Источники информации
1. Патент США №4973963, от 1990 г.
2. Патент Российской Федерации №2093935 от 20.10.97 г. (прототип)
3. Патент Российской Федерации №2045798 от 10.10.95 г.
4. Патент Российской Федерации №2342747 от 27.12.2008 г.

Claims (1)

  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.
RU2019141878A 2019-12-13 2019-12-13 Ячейка радиомаскировочного экрана RU2736407C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141878A RU2736407C1 (ru) 2019-12-13 2019-12-13 Ячейка радиомаскировочного экрана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141878A RU2736407C1 (ru) 2019-12-13 2019-12-13 Ячейка радиомаскировочного экрана

Publications (1)

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

Family

ID=73460880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141878A RU2736407C1 (ru) 2019-12-13 2019-12-13 Ячейка радиомаскировочного экрана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736407C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802656C1 (ru) * 2023-04-03 2023-08-30 Виталий Викторович Нечаев Способ повышения живучести подвижной автомобильной ремонтной мастерской

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 (ru) * 2007-05-18 2008-12-27 Виталий Владимирович Горелов Устройство снижения отражений от проводящей поверхности
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 (ru) * 2007-05-18 2008-12-27 Виталий Владимирович Горелов Устройство снижения отражений от проводящей поверхности

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810053C1 (ru) * 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 Устройство для повышения живучести подвижных ремонтных мастерских
RU2802656C1 (ru) * 2023-04-03 2023-08-30 Виталий Викторович Нечаев Способ повышения живучести подвижной автомобильной ремонтной мастерской

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 (ru) Ячейка радиомаскировочного экрана
US3953850A (en) Radar test facility communication system
Golovkov et al. Principles of construction and basic characteristics of perspective noiseproof course-glide system
RU73550U1 (ru) Антенна френеля с управляемыми параметрами на основе полупроводникового материала с оптически управляемыми электромагнитными параметрами
RU2589250C1 (ru) Радиолокационная антенна с уменьшенной эффективной площадью рассеяния
US8384581B2 (en) Reducing radar signatures
RU2703926C1 (ru) Волноводная отражательная антенная решетка
Kostenko et al. Development of the first Soviet three-coordinate L-band pulsed radar in Kharkov before WWII
RU2526741C1 (ru) Радиолокационная антенна с уменьшенной эффективной площадью рассеяния
RU2273924C1 (ru) Радиолокационный антенный отражатель
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 (ru) Устройство снижения отражений от проводящей поверхности
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