RU91624U1 - Комплекс поражения холодных целей - Google Patents

Комплекс поражения холодных целей Download PDF

Info

Publication number
RU91624U1
RU91624U1 RU2009142057/22U RU2009142057U RU91624U1 RU 91624 U1 RU91624 U1 RU 91624U1 RU 2009142057/22 U RU2009142057/22 U RU 2009142057/22U RU 2009142057 U RU2009142057 U RU 2009142057U RU 91624 U1 RU91624 U1 RU 91624U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic waves
laser
target
source
targets
Prior art date
Application number
RU2009142057/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Валуев
Сергей Николаевич Игнатьков
Игорь Платонович Жиган
Сергей Аркадьевич Баринов
Александр Владимирович Простяков
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Интеррадиосервис"
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 Закрытое Акционерное Общество "Интеррадиосервис" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Интеррадиосервис"
Priority to RU2009142057/22U priority Critical patent/RU91624U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91624U1 publication Critical patent/RU91624U1/ru

Links

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

1. Комплекс поражения холодных целей, включающий последовательно соединенные средства целеуказания и пусковую установку с силовым следящим приводом, содержащую не менее одной ракеты с тепловой, лазерной и/или радиолокационной головкой самонаведения, причем средства целеуказания содержат соединенные между собой через ЭВМ радио, лазерные и/или оптико-электронные средства обнаружения и точного сопровождения целей, причем ракеты с лазерной и/или радиолокационной ГСН дополнительно снабжены тепловым приемником, отличающийся тем, что он дополнительно содержит подогреватель целей, выполненный в виде источника электромагнитных волн, установленного на силовом приводе средства точного сопровождения цели или установленного на отдельном приводе, сопряженном по точному целеуказанию через ЭВМ со средствами целеуказания, причем источник электромагнитных волн снабжен фокусирующей оптикой. ! 2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что источник электромагнитных волн выполнен в виде узкополосного и/или широкополосного генератора в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн.

Description

Полезная модель относится к военной технике, а именно к комплексам поражения холодных (малозаметных в инфракрасном «ИК» - диапазоне электромагнитных волн) целей ракетами с комбинированными головками самонаведения (ГСН).
Известны комплексы поражения холодных целей (RU 2363911, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2009; RU 2361235, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2009; RU 2350890, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2009; RU 2343394, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2009; RU 2332630, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2008; RU 2330307, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2008; RU 2208213, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2003; RU 2169333, кл. F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2001; ЕА 0004000, F41F 3/04, F41H 11/02, F41G 7/20, 2005; Зенитное ракетное оружие мира. Справочник. С-П, «ИНТИРОСТ», 2005, с.260-261), включающие последовательно соединенные информационные средства целеуказания и пусковую установку ракет с радио, лазерными и/или тепловыми головками самонаведения.
Общим недостатком указанных комплексов является недостаточная надежность борьбы с массированным налетом холодных (малозаметных в ИК - диапазоне электромагнитных волн) воздушных целей.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к заявляемой полезной модели является комплекс поражения холодных целей (ЗРК США серии ASMD. В кн. Зенитное ракетное оружие мира. Справочник. С-П, «ИНТИРОСТ», 2005, с.260-261), предназначенный для обороны объектов в ближней зоне ПВО от массированных ударов средств воздушного нападения (СВН) и включающий последовательно соединенные средства целеуказания и пусковую установку с силовым следящим приводом, содержащую не менее одной ракеты с тепловой, лазерной и/или радиолокационной ГСН, причем средства целеуказания содержат соединенные между собой через ЭВМ радио, лазерные и/или оптико-электронные средства обнаружения и точного сопровождения целей, причем ракеты с лазерной и/или радиолокационной ГСН дополнительно снабжены тепловым приемником.
Наведение на холодную цель на начальном и среднем участке полета ракет ASMD осуществляется пассивной локационной системой (радар, лидар) командного наведения и на конечном участке траектории ракет, после захвата ее инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН) теплового излучения цели, автоматически включается активное высокоточное самонаведение ракеты по тепловому излучению воздушной цели.
Недостатком данного комплекса является недостаточная надежность поражения холодных целей, связанная с трудностью обнаружения тепловыми ГСН ракет малозаметных в инфракрасном «ИК» - диапазоне электромагнитных волн современных средств воздушного нападения (СВН), использующих в обшивке их корпуса слабо нагреваемые при полете (за счет трения с воздушной средой) композиционные материалы, а также использующих химические присадки к топливу, снижающие температуру выхлопных газов двигателей СВН.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности поражения холодных целей.
Техническим результатом, обеспечивающим решение этой задачи, является дистанционный подогрев холодных целей СВН.
Достижение этого технического результата и, как следствие, решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что комплекс поражения холодных целей, включающий последовательно соединенные средства целеуказания и пусковую установку с силовым следящим приводом, содержащую не менее одной ракеты с тепловой, лазерной и/или радиолокационной ГСН, причем средства целеуказания содержат соединенные между собой через ЭВМ радио, лазерные и/или оптико-электронные средства обнаружения и точного сопровождения целей, причем ракеты с лазерной и/или радиолокационной ГСН дополнительно снабжены тепловым приемником согласно полезной модели он дополнительно содержит дистанционный подогреватель целей, выполненный в виде источника электромагнитных волн, установленного на силовом приводе средства точного сопровождения цели или установленного на отдельном приводе, сопряженным по точному целеуказанию через ЭВМ со средствами целеуказания, причем источник электромагнитных волн снабжен фокусирующей оптикой.
При этом источник электромагнитных волн выполнен в виде узкополосного и/или широкополосного генератора в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн.
Введение дистанционного подогревателя целей, выполненного в виде источника электромагнитных волн, снабженного фокусирующей оптикой и установленного на силовом приводе средства точного сопровождения цели или установленного на отдельном приводе, сопряженным по точному целеуказанию через ЭВМ со средствами целеуказания, позволяет силовым путем повысить температуру СВН за счет использования эффекта поглощения электромагнитных волн (ЭМВ) обшивкой корпуса СВН при высокой плотности энергии ее облучения ЭМВ. При этом дополнительно обеспечивается возможность обнаружения и захвата воздушной цели тепловой ГСН ракеты еще до ее старта. Указанные технические преимущества позволяют повысить надежность перехвата и поражения холодных целей и, как следствие, решить поставленную техническую задачу.
Выполнение источника электромагнитных волн в виде узкополосного и/или широкополосного генератора в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн позволяет дополнительно расширить диапазон используемых ЭМВ в дистанционном подогревателе и, как следствие, дополнительно повысить боевые возможности комплекса и надежность отражения СВН.
На фигуре представлена функциональная схема комплекса поражения холодных целей.
Комплекс поражения холодных целей включает последовательно соединенные средства 1 целеуказания и пусковую установку 2 с силовым следящим приводом. Пусковая установка 2 содержит не менее одной ракеты 3 с тепловой 4, лазерной 5 и/или радиолокационной 6 ГСН. При этом ракеты с лазерной 5 и радиолокационной 6 ГСН дополнительно к лазерным 7, радиолокационным 8 приемникам снабжены тепловым (ИК) - приемником 9. Средства 1 целеуказания содержат соединенные между собой через ЭВМ 10 радио 11, лазерные 12 и/или оптико-электронные 13 средства обнаружения и точного сопровождения целей с силовым приводом 14. На силовом приводе 14 средства 13 точного сопровождения цели или на отдельном приводе (на фигуре не показан), сопряженным по точному целеуказанию через ЭВМ 10 со средствами 1 целеуказания, установлен дистанционный подогреватель 15 холодных целей. Дистанционный подогреватель 15 выполнен в виде источника электромагнитных волн (ЭМВ), снабженного фокусирующей оптикой 16. Источник электромагнитных волн подогревателя 15 выполнен в виде узкополосного и/или широкополосного генератора в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн. Фокусирующая оптика 16 подогревателя 15 выполнена в виде линзы Кассегрена, оптической или квазиоптической линзы.
Комплекс поражения холодных целей работает следующим образом.
Радио 11, лазерные 12 и/или оптико-электронные 13 средства обнаружения средств 1 целеуказания в угрожаемый период ведут непрерывный обзор воздушного пространства в заданном секторе ответственности ПВО. При обнаружении средств СВН координаты воздушных целей передаются на ЭВМ 10. ЭВМ 10 разворачивает пусковую установку 2 в направлении подлета воздушных целей. Отраженные от воздушных объектов локационные сигналы средств обнаружения 11, 12, а также оптические и ИК-сигналы углового пеленга принимаются соответствующими приемниками 7, 8, 9 ракет 3. При достаточном уровне ИК-сигналов происходит автоматический захват воздушной цели головкой 4, 5, или 6 самонаведения ракет 3. При наличии разрешающего сигнала с ЭВМ 10 происходит пуск соответствующей ракеты 3 или группы ракет в направлении обнаруженной цели и ее перехват с использованием собственной системы ИК-наведения. При недостаточном уровне ИК-сигналов или их отсутствии на входе тепловых приемников 9 ракет 3 при одновременном наличии радио и/или лазерных сигналов ЭВМ 10 дает целеуказание приводу 14 для разворота дистанционного подогревателя 15 и оптико-электронного устройства 13 в направлении холодной цели (невидимой приемниками 9 ракет 3). Данные точного углового пеленга устройства 13, а также данные о дальности до холодной цели радио 11, и/или лазерного 12 каналов обнаружения используются далее ЭВМ 10 для корректировки углового положения дистанционного подогревателя 15 воздушной цели и уточнения фокусного расстояния его линзы 16. После точного наведения на холодную цель дистанционного подогревателя 15 производится генерация электромагнитного импульса и фокусировка его излучения на выбранной цели в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн. При воздействии на холодную цель электромагнитным сфокусированным излучением подогревателя 15 происходит поглощение ЭМВ обшивкой холодной цели. При этом поглощенная целью энергия ЭМВ выделяется на корпусе цели в виде тепла в течение времени достаточном для подлета ракеты 3 до подогретой цели. Наличие попадания излучения подогревателя 15 в холодную цель фиксируется тепловым приемником 9 ракет 3, производится захват подогретой цели ГСН 4, 5 или 6, пуск соответствующей ракеты 3 и перехват подогретой цели с использованием тепловой ГСН ракеты 3. При большой дальности до цели или при ухудшенных погодных условиях, препятствующих достаточному для обнаружения тепловым приемником 9 подогрева воздушной цели, производится пуск и грубое наведение ракет 3 с использованием лазерного 7 и/или радиолокационного 8 приемника ГСН 5, 6 ракеты 3, а также с использованием радио 11, лазерных 12 подсветчиков и/или оптико-электронных средств 13 наведения и точного сопровождения. При подлете после захвата ее инфракрасной головкой (ИК ГСН) теплового излучения цели, автоматически включается активное высокоточное самонаведение ракеты 3 по тепловому излучению подогретой воздушной цели. При этом радио 11, лазерный 12 подсветчик цели и/или оптико-электронные средства 13 наведения и точного сопровождения перебрасываются ЭВМ 10 на сопровождение очередной холодной цели. Далее процесс обнаружения, подсвета и перехвата очередной цели повторяется.
Полезная модель разработана на уровне технического предложения и может быть использована для поражения не только воздушных, но и наземных холодных (слабо видимых в инфракрасном «ИК» - диапазоне электромагнитных волн) целей, например укрытий танков, пусковых установок ракет и других военных объектов, находящихся в поле зрения комплекса поражения.

Claims (2)

1. Комплекс поражения холодных целей, включающий последовательно соединенные средства целеуказания и пусковую установку с силовым следящим приводом, содержащую не менее одной ракеты с тепловой, лазерной и/или радиолокационной головкой самонаведения, причем средства целеуказания содержат соединенные между собой через ЭВМ радио, лазерные и/или оптико-электронные средства обнаружения и точного сопровождения целей, причем ракеты с лазерной и/или радиолокационной ГСН дополнительно снабжены тепловым приемником, отличающийся тем, что он дополнительно содержит подогреватель целей, выполненный в виде источника электромагнитных волн, установленного на силовом приводе средства точного сопровождения цели или установленного на отдельном приводе, сопряженном по точному целеуказанию через ЭВМ со средствами целеуказания, причем источник электромагнитных волн снабжен фокусирующей оптикой.
2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что источник электромагнитных волн выполнен в виде узкополосного и/или широкополосного генератора в радио, оптическом, ультрафиолетовом и/или рентгеновском диапазонах электромагнитных волн.
Figure 00000001
RU2009142057/22U 2009-11-17 2009-11-17 Комплекс поражения холодных целей RU91624U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142057/22U RU91624U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Комплекс поражения холодных целей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142057/22U RU91624U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Комплекс поражения холодных целей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91624U1 true RU91624U1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42127388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142057/22U RU91624U1 (ru) 2009-11-17 2009-11-17 Комплекс поражения холодных целей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91624U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689276C1 (ru) * 2018-03-07 2019-05-24 АО "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ") Активная головка самонаведения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689276C1 (ru) * 2018-03-07 2019-05-24 АО "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ") Активная головка самонаведения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7046187B2 (en) System and method for active protection of a resource
US8371201B2 (en) Method and apparatus for efficiently targeting multiple re-entry vehicles with multiple kill vehicles
US20080291075A1 (en) Vehicle-network defensive aids suite
RU2393419C2 (ru) Устройство самозащиты для боевых транспортных средств или других защищаемых объектов
US20080258063A1 (en) Vehicle threat detection system
US20060028374A1 (en) System and method for ultra wideband subarray beam steering
US20110114726A1 (en) Methods and apparatus for countering a projectile
US10948270B2 (en) Method and defense system for combating threats
RU91624U1 (ru) Комплекс поражения холодных целей
RU2511513C2 (ru) Способ и система защиты воздушных судов от ракет переносных зенитных ракетных комплексов
Garwin Boost-phase intercept: A better alternative
GB2057217A (en) Missile defence method
RU114770U1 (ru) Автоматический комплекс активной индивидуальной защиты универсального назначения
RU2629464C1 (ru) Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством
RU2771262C1 (ru) Способ защиты подвижного объекта наземного вооружения и военной техники от управляемого оружия и комплект средств оптико-электронного противодействия для его осуществления
RU2819940C1 (ru) Способ защиты воздушного судна от управляемых ракет с оптическими головками самонаведения и система для его реализации
Moore et al. Counter sniper: a small projectile and gunfire localization system
Ogonowski et al. Conception of protecting civil aircrafts from man-portable air-defence system
RU190214U1 (ru) Дымогенератор для защиты самолётов от ракет переносных зенитных ракетных комплексов
Yildirim Self-defense of large aircraft
RU42302U1 (ru) Система противоракетной обороны
Walter Free gyro imaging IR sensor in rolling airframe missile application
RU2321817C1 (ru) Система защиты гражданских воздушных судов
Siam Missile Detection and Destruction Robot Using Detection Algorithm
Meduri et al. Wireless Communication based Hostile Object Path Prediction and Self Guiding Anti-Missile Defense System

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111118