500 руб
Журнал «Радиотехника» №8 за 2026 г.
Статья в номере:
Оценка возможностей применения дополнительного программного канала обработки радиолокационной информации в радиолокационной станции «Арес-МВК»
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202608-09
УДК: 621.396.96
Авторы:

И.С. Ашурков1, А.В. Кадыков2, Н.А. Лешко3, А.А. Сенцов4, Д.С. Кротов5

1-3,5 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (г. Ярославль, Россия)

4 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург, Россия)

1 ivan_ashurkov1@mail.ru; 2 kadykovanton76@yandex.ru; 3 nikolai_zru@mail.ru; 4 toxx@list; 5 krotoff.07@mail.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Один из подходов к увеличению дальности обнаружения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) состоит во внедрении в состав активных радиолокационных станциях (РЛС) дополнительного программного канала с реализацией многообзорной обработки. При этом порог первичного обнаружения уменьшается на несколько децибел, что вызывает существенное увеличение числа превышений порога. В этих условиях достижение требуемой минимальной условной вероятности ложной тревоги (10-7…10-5) происходит за счет результатов многообзорной обработки радиолокационной информации (РЛИ).

Цель. Оценить возможность обнаружения траектории малоразмерного БПЛА с использованием дополнительного программного канала обработки радиолокационной информации на основе данных телеметрии РЛС «Арес-МВК».

Результаты. Проведен эксперимент по обнаружению малоразмерного БПЛА в дополнительном программном канале обработки радиолокационной информации с использованием многообзорных методов обработки РЛИ. В ходе выполненных расчетов показано, что дополнительный программный канал обработки РЛИ обеспечивает обнаружение траектории малоразмерного БПЛА с требуемыми показателями качества.

Практическая значимость. Представленные результаты подтверждают возможность применения дополнительного программного канала в РЛС для увеличения дальности обнаружения малоразмерных целей при низком отношении сигнал/шум, например, целей на больших дальностях в условиях применения противником активных шумовых помех.

Страницы: 93-103
Для цитирования

Ашурков И.С., Кадыков А.В., Лешко Н.А., Сенцов А.А., Кротов Д.С. Оценка возможностей применения дополнительного программного канала обработки радиолокационной информации в радиолокационной станции «Арес-МВК» // Радиотехника. 2026. Т. 90. № 8. С. 93–103. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202608-09

Список источников
  1. Ашурков И.С., Лешко Н.А., Грачев А.Н., Кадыков А.В., Кротов Д.С. Способ обнаружения малоразмерных целей с использованием параметрических преобразований в условиях низких значений отношения сигнал-шум // Успехи современной радиоэлектроники. 2024. Т. 78. № 9. С. 27–33. DOI: 10.18127/j20700784-202409-03.
  2. Патент на изобретение №2806448 (РФ), МПК G01S 7/41 (2006.01), G01S 13/04 (2006.01). Способ обнаружения маневрирующих малоразмерных воздушных объектов с использованием параметрических преобразований и устройство для его реализации. / Лешко Н.А., Ашурков И.С., Кадыков А.В. и др.; заявитель и патентообладатель ФГКВОУВО Ярославское высшее военное училище ПВО. №2023135662; заявл. 15.03.2023; опубл. 28.10.2023.
  3. Гарванов И. Обнаружение движущихся целей и траекторий. Монография. София: Изд-во УниБИТ. 2013. 270 с.
  4. Патент RU2832851C1 (РФ). Переносная многофункциональная радиолокационная станция секторного обзора пространства / Сидоренко К.А., Баранов С.А., Сенцов А.А.  и др.; опубл. 2025-09-01.
  5. Ненашев В.А., Сенцов А.А. Пространственно-распределенные системы радиолокационного и оптического мониторинга. Монография. СПб: ГУАП. 2022. 191 с.
  6. Сенцов А.А., Иванов С.А. Реализация генеративной нейронной сети для решения задачи выделения техногенных воздушных объектов при радиолокационном обзоре // Сб. докл. Междунар. науч. конф. «Прикладной искусственный интеллект: перспективы и риски». СПб. 2024. С. 91–96.
  7. Сенцов А.А., Поляков В.Б., Иванов С.А., Помозова Т.Г. Метод перехвата малоразмерных и малозаметных беспилотных летательных аппаратов // Сб. статей II Междунар. науч.-практич. конф. «Инновационный вектор развития современной науки». Петрозаводск. 2023. С. 46–53.
  8. Ширман Я.Д. Радиолокационные системы: основы построения и теория / Под ред. Я.Д. Ширмана. М.: Радиотехника. 2007. 806 с.
  9. Чернояров О.В., Глушков А.Н., Каун Мьят Сан, Литвиненко В.П., Литвиненко Ю.В. Измерение отношения сигнал/шум в дискретном канале связи // Радиотехника. 2023. Т. 87. № 10. С. 158−167. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202310-16.
  10. Костенников В.С. Робастный алгоритм обнаружения радиосигналов в условиях априорно неопределенных параметров шума // Радиотехника. 2022. Т. 86. № 3. С. 58−67. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202203-06.
  11. Кузьмин С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь. 1986. 352 с.
Дата поступления: 11.03.2026
Одобрена после рецензирования: 19.03.2026
Принята к публикации: 30.07.2026