500 руб
Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №4 за 2026 г.
Статья в номере:
Общие принципы подбора радиопоглощающих материалов для беспилотных летательных аппаратов
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j15604128-202604-01
УДК: 621.396.96
Авторы:

Д.Е. Баранов1, К.Л. Девин2, В.О. Черваков3, Д.А. Шлыкова4

1–4 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Москва, Россия)

1baranovde@bmstu.ru, 2devin@bmstu.ru, 3chervakovvo@bmstu.ru, 4shlykova@bmstu.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. В настоящее время актуальной задачей является снижение радиолокационной заметности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Решение этой задачи возможно за счет применения в конструкции БПЛА радиопоглощающих материалов (РПМ), позволяющих снизить радиолокационную заметность БПЛА путем уменьшения эффективной площади рассеяния.

Цель. Обобщить и систематизировать принципы подбора РПМ для БПЛА с учетом специфики данного класса летательных аппаратов: массогабаритных ограничений, частотного диапазона, разнообразия условий эксплуатации.

Результаты. Рассмотрены физические основы функционирования РПМ, представлена их классификация по механизмам поглощения и конструктивному исполнению. Приведены частотные зависимости коэффициента отражения от различных типов РПМ. Определены принципы выбора оптимального типа РПМ для БПЛА, представленные в виде алгоритма из нескольких последовательных этапов. Выявлены направления научного поиска и прикладных исследований в области создания перспективных РПМ для снижения заметности.

Практическая значимость. Рассмотренные принципы подбора РПМ для БПЛА позволяют обоснованно выбирать РПМ в зависимости от частотного диапазона, массогабаритных ограничений и условий эксплуатации БПЛА.

Страницы: 5-17
Для цитирования

Баранов Д.Е., Девин К.Л., Черваков В.О., Шлыкова Д.А. Общие принципы подбора радиопоглощающих материалов для беспилотных летательных аппаратов // Электромагнитные волны и электронные системы. 2026. Т. 31. № 4. С. 5−17. DOI: https://doi.org/10.18127/j15604128-202604-01

Список источников
  1. Вальченко С. СВО и революция военного дела. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://armystandard.ru/news/ 2024129114-TnO1s.html?ysclid=m1j60r1zue88708053, дата обращения 20.05.2025.
  2. Мельник П. Предвестники восстания машин // Авиапанорама. 2008. № 5. С. 49–53.
  3. Кошкин Р.П. Беспилотные авиационные системы. М.: Стратегические приоритеты. 2016. 676 с.
  4. Краснов А., Путилин А. Беспилотные летательные аппараты: от разведки к боевым действиям. Часть 2 // Зарубежное военное обозрение. 2004. № 4. С. 42–49.
  5. Дианов Ф. Примеряясь к палубе. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://2009-2020.oborona.ru/includes/periodics/na-vy/ 2011/0211/11015654/detail.shtml, дата обращения 20.05.2025.
  6. Федутинов Д., Фомин А. Боевые БЛА за рубежом: современное состояние // Взлет. 2007. № 10. С 29–32.
  7. Джерелейко Р. Беспилотный UCAS X-47B – смерть в любой уголок планеты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://topwar.ru/8293-bespilotnyy-ucas-x-47b-smert-v-lyuboy-ugolok-planety.html, дата обращения 20.05.2025.
  8. Сычев В. Британцы рассказали об испытаниях беспилотника Taranis. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2016/05/25/taranis, дата обращения 20.05.2025.
  9. Щербаков В. Neuron: «летающее крыло» по-французски // Взлет. 2013. № 7. С. 14.
  10. Ходаренок М. Ударный дрон «МиГа» нельзя обнаружить. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/ army/2017/06/14/10721381.shtml, дата обращения 20.05.2025.
  11. Плотников Д. Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://military.pravda.ru/2188206-s70-okhotnik-tjazhelyi-udarnyi/, дата обращения 20.05.2025.
  12. Борисов А. Тяжелый ударный беспилотник «Охотник»: что о нем известно? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2024/12/20/bpla-okhotnik-harakteristiki/, дата обращения 20.05.2025.
  13. Алексеев А.Г., Штагер Е.А., Козырев С.В. Физические основы технологии stealth. СПб: ВВМ. 2007. 284 с.
  14. Сколник М.И. Справочник по радиолокации. Т. 1 / Под ред. К.Н. Трофимова. М.: Советское радио. 1976. 456 с.
  15. Девин К.Л., Агафонова А.С., Соколов И.И. Перспективы применения радиопоглощающих материалов для обеспечения электромагнитной совместимости бортового радиоэлектронного оборудования // Труды ВИАМ. 2020. № 8(90). С. 94–100. DOI 10.18577/2307-6046-2020-0-8-94-100.
  16. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Главная редакция Физико-математической литературы. 1973. 719 с.
  17. Борцов А.Н., Илюшин И.В., Девина Е.А., Девин К.Л. Метод измерений характеристик радиоматериалов на сверхвысоких частотах // Радиотехника. 2017. № 3. С. 27–31.
  18. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука. 1978. 544 с.
  19. Михайлин Ю.А. Специальные полимерные материалы. СПб.: Научные основы и технологии. 2008. 660 с.
  20. Боков А.П. Проблема обнаружения летательных аппаратов типа «стелс» (По взглядам иностранных военных специалистов) // Зарубежное военное обозрение. 1989. № 7. С.37–42.
Дата поступления: 31.03.2026
Одобрена после рецензирования: 07.04.2026
Принята к публикации: 30.06.2026