350 руб
Журнал «Радиотехника» №5 за 2025 г.
Статья в номере:
Модель влияния мерцающей помехи на информационную систему ближней локации
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202505-07
УДК: 621.391.825
Авторы:

К.Д. Солодун1, А.А. Науменко2, А.А. Жиляев3

1-3 АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» (Москва, Россия)

1 kirs.110@ya.ru; 2 nmnkan@ya.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Непрерывное развитие средств воздушного нападения обуславливает необходимость постоянного совершенствования средств защиты различных объектов. Группа летательных аппаратов (ЛА) представляет собой сравнительно легкую цель для средств поражения ввиду высокой эффективной поверхности рассеяния групповой цели, а также из-за отсутствия средств групповой защиты на борту ЛА. Сложность проектирования средств групповой защиты связана, в первую очередь, со сложностью обеспечения высокой синхронизации излучения сигналов помехи в интересах срыва наведения на один из ЛА в группе. На первом этапе проектирования групповых средств защиты требуется проводить имитационное моделирование влияния мерцающих помех на средства определения углового положения источников радиоизлучения и учитывать взаимодействие перехватчика с несколькими ЛА. Построению такой модели посвящена данная статья.

Цель. Представить математическую модель учета влияния мерцающей помехи, формируемой с нескольких ЛА, на средства определения углового положения источников радиоизлучения.

Результаты. Рассмотрены следующие модели: 1) математическая модель излучения мерцающей помехи в общем виде; 2) модель приема сигналов информационной системой ближней локации от двух воздушных средств с постановщиками помех; 3) модель взаимного движения ЛА и перехватчика. Установлено, что мерцающие помехи, формируемые с нескольких ЛА, оказывают существенное влияние на информационную систему ближней локации и увеличивают ошибку определения точки встречи между ЛА и перехватчиком в 100 раз. Показано, что групповая защита ЛА, реализованная на принципе формирования мерцающих помех, повышает живучесть этих ЛА и, как следствие, вероятность выполнения задач, возлагаемых на группу ЛА.

Практическая значимость. Представленные результаты позволяют определить требования к бортовым средствам формирования мерцающих помех и дать рекомендации по проектированию этих средств.

Страницы: 67-77
Для цитирования

Солодун К.Д., Науменко А.А., Жиляев А.А. Модель влияния мерцающей помехи на информационную систему ближней локации // Радиотехника. 2025. Т. 89. № 5. С. 67-77. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202505-07

Список источников
  1. Макаренко С.И., Иванов М.С. Сетецентрическая война – принципы, технологии, примеры и перспективы. Монография. СПб: Наукоемкие технологии. 2018. 898 с.
  2. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Попов С.А. Бортовые радиоэлектронные системы: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Леньшина. Воронеж: ИПЦ «Научная книга». 2015. 309 с.
  3. Куприянов А.И., Шустов Л.Н. Радиоэлектронная борьба. Основы теории. М.: Вузовская книга. 2011. 800 с.
  4. Цветнов В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие. М.: Изд-во МАИ. 1998. 248с.
  5. Радиолокационные системы: Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Радиотехника. 2015. 440 с.
  6. Gan Lin, Wu Zehao, Wang Xuesong, Li Jianbing. An angular blinking jamming method based on electronically controlled corner reflectors // Journal of Systems Engineering and Electronics. 2023. № 99. P. 1-9.
  7. Lei Bao, Fengrui Li, Xiang Di, Peng Chen, Meng Xiao. Impact of cooperative jamming of dual stealth aircraft formation on detection performance of monopulse radar // AIP Advances. 2020. № 10(12). Р. 125007.
  8. Rafael Gonçalves Licursi de Mello. Metasurfaces and blinking jamming: convergent study, comparative analysis, and challenges // Micromachines Advances. 2023. № 14. Р. 1405.
  9. Florent de Dinechin, Matei Istoan. Hardware implementations of fixed-point Atan2 // 22nd IEEE Symposium on Computer Arithmetic. June 2015. Lyon. France. ffhal-01091138f
  10. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Радиотехника. 2015. 437 с.
  11. Неупокоев Ф.К. Стрельба зенитными ракетами. М.: Военное издательство. 1991. 343 с.
  12. Богданова Е., Соловейчик К., Аркина К. Оптимизация в проектном менеджменте: нелинейное программирование. СПб: ИТМО. 2017. 178 с.
  13. Каштаева С. Методы оптимизации. Пермь: ИПЦ «Прокростъ» 2020. 84 с.
Дата поступления: 09.04.2025
Одобрена после рецензирования: 15.04.2025
Принята к публикации: 30.04.2025