RU202371U1 - Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage - Google Patents
Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage Download PDFInfo
- Publication number
- RU202371U1 RU202371U1 RU2020119565U RU2020119565U RU202371U1 RU 202371 U1 RU202371 U1 RU 202371U1 RU 2020119565 U RU2020119565 U RU 2020119565U RU 2020119565 U RU2020119565 U RU 2020119565U RU 202371 U1 RU202371 U1 RU 202371U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radio
- explosive devices
- microwave
- controlled explosive
- devices contained
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D5/00—Safety arrangements
- F42D5/04—Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области борьбы с терроризмом техническими средствами, в частности к обезвреживанию радиоуправляемых взрывных устройств, для обеспечения транспортной безопасности, общественной безопасности и др. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, содержит закрытый корпус с внутренней полостью, снабженный электромагнитным излучателем, установленным в вершине внутренней полости. При этом на вершине корпуса с внешней стороны расположены приемная антенна с устройством управления, подключенные к электромагнитному СВЧ-излучателю, выполненные с возможностью производить дистанционное включение и управление СВЧ-излучателем, кроме того, в качестве материала корпуса использован экранирующий материал, выполненный с возможностью экранирования излучения в СВЧ любом диапазоне в пределах от 800 МГц до 30 ГГц. Корпус может быть выполнен различной формы, может содержать слой баллистической ткани, корпус может быть выполнен складным, надувным. 4 з.п. ф-лы, 1 фиг.The utility model relates to the field of combating terrorism by technical means, in particular to the neutralization of radio-controlled explosive devices, to ensure transport security, public safety, etc. The device for neutralizing radio-controlled explosive devices contained in hand luggage contains a closed case with an internal cavity, equipped with an electromagnetic emitter installed at the top of the inner cavity. At the same time, on the top of the housing, on the outside, there is a receiving antenna with a control device connected to an electromagnetic microwave emitter, made with the ability to remotely turn on and control the microwave emitter, in addition, a shielding material is used as a body material, made with the possibility of shielding radiation in the microwave in any range from 800 MHz to 30 GHz. The body can be made of various shapes, it can contain a layer of ballistic fabric, the body can be made foldable, inflatable. 4 c.p. f-crystals, 1 fig.
Description
Полезная модель относится к области борьбы с терроризмом техническими средствами, в частности к обезвреживанию радиоуправляемых взрывных устройств в частности, для обеспечения транспортной безопасности, общественной безопасности и др.The utility model relates to the field of combating terrorism by technical means, in particular to the disposal of radio-controlled explosive devices, in particular, to ensure transport security, public safety, etc.
Из уровня техники известны СВЧ-излучатели, применяемые для выведения электроники из строя. Microwave emitters are known from the prior art, which are used to disable electronics.
Известен локализатор взрыва закрытоячеистый (Патент РФ 49219, опубликовано: 2005.11.10), содержащий закрытый контейнер, образованный камерами, внутренний объем между которыми заполнен пористым материалом, при этом его поры выполнены замкнутыми с диспергентом внутри; внутреннюю полость, в которую помещают обезвреживаемое устройство, кроме того, он снабжен электромагнитным излучателем, установленным во внутренней полости, объем которой вмещает багажную тележку; взрывоустойчивый металлический корпус и бронированные двери на входе и на выходе корпуса, установленные противоположно. Локализатор позволяет обезвреживать радиоуправляемое взрывное устройство в багаже авиапассажиров, обеспечивает безопасность людей, зданий и оборудования аэропорта при взрыве и сводит к минимуму материальные потери.A well-known closed-cell explosion localizer (RF Patent 49219, published: 2005.11.10), containing a closed container formed by chambers, the internal volume between which is filled with a porous material, while its pores are closed with a dispersant inside; an internal cavity in which the device to be rendered harmless is placed, in addition, it is equipped with an electromagnetic emitter installed in the internal cavity, the volume of which accommodates the luggage cart; explosion-proof metal case and armored doors at the entrance and exit of the case, installed opposite. The localizer allows you to neutralize a radio-controlled explosive device in the luggage of air passengers, ensures the safety of people, buildings and airport equipment in the event of an explosion and minimizes material losses.
Недостаток его заключается в больших массогабаритных размерах, что позволяет применять его только стационарно.Its disadvantage lies in its large weight and size, which allows it to be used only stationary.
Задачей настоящей полезной модели является разработка портативной конструкции устройства для обезвреживания взрывных устройств, с помощью СВЧ-импульса, который будет безопасен для окружающих, а также иметь возможность управляться дистанционно.The objective of this utility model is to develop a portable design of a device for neutralizing explosive devices using a microwave pulse, which will be safe for others, and also be able to be controlled remotely.
Технический результат заключается в повышении безопасности за счет использования СВЧ-излучателя в корпусе, выполненном с применением одного или нескольких слоев экранирующей сетки, рассчитанной на максимальное экранирование в СВЧ-диапазоне.The technical result consists in increasing safety through the use of a microwave emitter in a housing made with one or more layers of a shielding mesh, designed for maximum shielding in the microwave range.
Полезная модель поясняется чертежом: фигурой - устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади.The utility model is illustrated by a drawing: a figure - a device for neutralizing radio-controlled explosive devices contained in hand luggage.
Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, находящихся в ручной клади, содержит закрытый корпус с внутренней полостью, снабженный электромагнитным СВЧ-излучателем, установленным в вершине внутренней полости. На вершине корпуса с внешней стороны установлена приемная антенна, через устройство управления, подключенная к электромагнитному излучателю, что обеспечивает дистанционное включение и управление СВЧ-импульсом. В качестве материала корпуса использован экранирующий материал, выполненный с возможностью экранирования излучения в СВЧ диапазоне от 800 МГц до 30 ГГц.A device for neutralizing radio-controlled explosive devices in hand luggage contains a closed case with an internal cavity, equipped with an electromagnetic microwave emitter installed at the top of the internal cavity. A receiving antenna is installed on the top of the case from the outside, through a control device connected to an electromagnetic emitter, which provides remote activation and control of the microwave pulse. A shielding material is used as a housing material, made with the possibility of shielding radiation in the microwave range from 800 MHz to 30 GHz.
Эффективность магнитного экранирования зависит от частоты и электрических свойств материала экрана. Чем ниже частота, тем слабее действует экран, тем большей толщины необходимо его изготовлять для достижения одного и того же экранирующего эффекта. Для высоких частот, начиная с диапазона средних волн, экран из любого металла толщиной 0,5-1,5 мм действует весьма эффективно. При выборе толщины и материала экрана следует учитывать механическую прочность, жёсткость, стойкость против коррозии, удобство стыковки отдельных деталей и осуществления между ними переходных контактов с малым сопротивлением, удобство пайки, сварки и пр. (http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=985&lvl=04), а также передающую частоту СВЧ-импульса. Выбор материала экранирующей сетки осуществляют исходя из обеспечения требуемой эффективности экранирования в заданном диапазоне частот при определённых ограничениях. Эти ограничения связаны с массогабаритными характеристиками экрана, его влиянием на экранируемый объект, с механической прочностью и устойчивостью экрана против коррозии, с технологичностью его конструкции и т.д. Коэффициенты экранирования приведены в таблице.The effectiveness of magnetic shielding depends on the frequency and electrical properties of the shield material. The lower the frequency, the weaker the effect of the screen, the greater its thickness must be made to achieve the same screening effect. For high frequencies, starting from the medium wave range, a screen made of any metal 0.5-1.5 mm thick works very effectively. When choosing the thickness and material of the screen, one should take into account the mechanical strength, rigidity, resistance to corrosion, the convenience of joining individual parts and making transitional contacts with low resistance between them, the convenience of soldering, welding, etc. (http://www.bnti.ru/showart .asp? aid = 985 & lvl = 04), as well as the transmitting frequency of the microwave pulse. The choice of the material of the screening mesh is carried out on the basis of ensuring the required screening efficiency in a given frequency range under certain restrictions. These limitations are associated with the weight and size characteristics of the screen, its effect on the shielded object, with the mechanical strength and resistance of the screen against corrosion, with the manufacturability of its design, etc. Screening factors are given in the table.
Для достижения заявленного в настоящей полезной модели технического результата, например, подходит сетка стальная тканая толщиной от 0,3 мм. При использовании экранирующей сетки, например, «HEG03 сетка экранирующая 55дБ» (http://izlucheniya.ru/shop/heg03-setka-ekraniruyushhaya-55db/) на частотах, соответствующих частотам работы GSM 900 (а именно эти частоты часто используют преступники для инициации взрывных устройств), затухание будет равно 55 дБ (316 000 раз по мощности). При использовании двух слоев данного материала затухание возрастает до 80 дБ (100000000 раз по мощности). Примерно такие же характеристики и у других приведенных в таблице материалов.To achieve the technical result declared in this utility model, for example, a steel woven mesh with a thickness of 0.3 mm or more is suitable. When using a screening mesh, for example, "HEG03 screening mesh 55dB" (http://izlucheniya.ru/shop/heg03-setka-ekraniruyushhaya-55db/) at frequencies corresponding to the frequencies of GSM 900 (namely, these frequencies are often used by criminals to initiation of explosive devices), the attenuation will be 55 dB (316,000 times in power). When using two layers of this material, the attenuation increases to 80 dB (100,000,000 times in power). Other materials listed in the table have approximately the same characteristics.
Корпус может быть выполнен различной формы, например, конус, усеченный конус, куб и т.д., чтобы позволить накрыть самую большую ручную кладь. Для обеспечения портативности, корпус может быть выполнен складным, надувным.The body can be made in various shapes, for example, a cone, a truncated cone, a cube, etc. to accommodate the largest carry-on baggage. To ensure portability, the body can be foldable and inflatable.
Эффективность экранирования S_c, зависящую от частоты, материала, толщины и линейных размеров ячейки экранирующей сетки, определяют по формуле:The shielding efficiency S_c , which depends on the frequency, material, thickness and linear dimensions of the screening mesh cell, is determined by the formula:
S_c=λ/2s[ln(2πr/s)], S_c = λ / 2s [ln (2πr / s)] ,
где r - радиус проволоки сетки, s - шаг сетки, λ - длина волны излучения.where r is the radius of the mesh wire, s is the mesh step, λ is the radiation wavelength.
Пример. Для расчета экранирующей сетки для СВЧ-излучения 900 МГц осуществили расчет экранирующей сетки. Центральная частота f=900 МГц. Диаметр провода сетки d=1.5 мм. Допустимый уровень потерь на просачивание p=1 %. Максимальный размер ячейки экранирующей сетки b=4.6 мм. Потери сигнала за счет просачивания через сетку составили -0.04 dB.Example. To calculate the shielding grid for microwave radiation of 900 MHz, the shielding grid was calculated. Center frequency f = 900 MHz. Mesh wire diameter d = 1.5 mm. Permissible seepage loss p = 1%. The maximum cell size of the screening mesh is b = 4.6 mm. The signal loss due to leakage through the grid was -0.04 dB.
Для более эффективного расчета размера ячейки, толщины проволоки и.т.д. необходимо ее изготавливать под конкретную частотную характеристику СВЧ-излучателя.For more efficient calculation of cell size, wire thickness, etc. it is necessary to make it for a specific frequency response of the microwave emitter.
Устройство работает следующим образом.The device works as follows.
Подозрительный предмет (например, найденную подозрительную сумку) накрывают корпусом устройства. Сотрудников правоохранительных органов и граждан эвакуируют на максимально-возможное расстояние и дистанционно подают команду на включение устройства. Эвакуация необходима потому, что существует некоторая вероятность того, что взрывное устройство может сдетонировать при включении СВЧ-излучателя. После дистанционной подачи команды на включение устройства управляющий сигнал поступает на приемную антенну, расположенную на внешней стороне корпуса. Далее через управляющее устройство производит включение СВЧ-излучателя. СВЧ-излучение, распространяясь внутри корпуса, выводит из строя всю электронику, находящуюся внутри подозрительного предмета, в том числе, и электронику, которая используется в конструкции взрывного устройства.A suspicious object (for example, a found suspicious bag) is covered with the body of the device. Law enforcement officers and citizens are evacuated to the maximum possible distance and remotely give a command to turn on the device. Evacuation is necessary because there is some possibility that an explosive device may detonate when the microwave emitter is turned on. After a remote command to turn on the device, the control signal goes to the receiving antenna located on the outside of the case. Further, through the control device, it turns on the microwave emitter. Microwave radiation, spreading inside the case, destroys all the electronics inside the suspicious object, including the electronics that are used in the construction of the explosive device.
Известно, что СВЧ-луч вызывает появление индукционных токов, параметры которых превышают возможности схем. Это приводит либо к выгоранию электроники, либо к ее нештатному срабатыванию. Как следствие, взрывное устройство выходит из строя или уничтожается, так как существует риски того, что взрывное устройство, находящееся под корпусом может инициироваться. Поэтому необходимо чтобы в момент подачи электромагнитного излучения СВЧ (электромагнитного импульса сверхвысокой частоты) на взрывное устройство или подозрительный предмет, в максимально возможном радиусе не находилось людей. Поэтому включение выполняется дистанционно, убедившись, что никого рядом нет.It is known that a microwave beam causes the appearance of induction currents, the parameters of which exceed the capabilities of the circuits. This leads either to burnout of the electronics, or to its abnormal operation. As a consequence, the explosive device fails or is destroyed, since there are risks that the explosive device located under the hull may be initiated. Therefore, it is necessary that at the time of application of microwave electromagnetic radiation (electromagnetic pulse of ultra-high frequency) to an explosive device or a suspicious object, there are no people in the maximum possible radius. Therefore, switching on is performed remotely, making sure that no one is around.
За счет использования экранирующей сетки совместно с СВЧ-антенной и СВЧ-излучателем получили следующие преимущества:Due to the use of a shielding grid together with a microwave antenna and a microwave radiator, the following advantages were obtained:
1) Небольшой вес конструкции и, как следствие, портативность устройства.1) Low weight of the structure and, as a result, portability of the device.
2) Безопасность для окружающих - при использовании экранирующей сетки, рассчитанной на максимальное экранирование именно излучения СВЧ-диапазона частот, за пределы корпуса практически никакого излучения не выходит. Достигается ослабевание в зависимости от частоты до 100-120 дБ.2) Safety for others - when using a shielding mesh, designed for maximum shielding of the microwave frequency range, practically no radiation escapes outside the body. Attenuation is achieved depending on the frequency up to 100-120 dB.
3) Повышение эффективности обезвреживания взрывного устройства за счет использования экранирующей сетки, вызывающей эффект интерференции, так как электромагнитные волны не практически не будут выходить за пределы корпуса и соответственно внутри будут накладываться друг на друга, а не рассеиваться.3) Increasing the efficiency of neutralizing an explosive device through the use of a shielding mesh, causing the effect of interference, since electromagnetic waves will practically not leave the body and, accordingly, will be superimposed on each other inside, and not scattered.
4) В случае, если корпус содержит слой баллистической ткани, то это обеспечит в случае срабатывания взрывного устройства максимальное поглощение осколков.4) If the body contains a layer of ballistic fabric, this will provide maximum absorption of fragments in the event of an explosive device.
5) Устройство может включаться и управляться дистанционно, что повышает безопасность использования.5) The device can be turned on and controlled remotely, which increases the safety of use.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020119565U RU202371U1 (en) | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020119565U RU202371U1 (en) | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU202371U1 true RU202371U1 (en) | 2021-02-15 |
Family
ID=74665801
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020119565U RU202371U1 (en) | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU202371U1 (en) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0276918A1 (en) * | 1987-01-14 | 1988-08-03 | Cube Overseas Trading Ltd. | Bomb blast inhibitor and method of bomb blast inhibition |
WO1999031457A1 (en) * | 1997-12-12 | 1999-06-24 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Solicitor General Acting Through The Commissioner Of The Royal Canadian Mounted Police | Apparatus and method for blast suppression |
RU2204798C2 (en) * | 2000-01-26 | 2003-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Device for localization of action of explosive devices |
RU108697U1 (en) * | 2011-02-03 | 2011-09-20 | Лидия Дмитриевна Усанова | PROTECTIVE COVERING FROM ELECTROMAGNETIC RADIATION OF CELLULAR DEVICES |
RU185728U1 (en) * | 2018-05-14 | 2018-12-17 | Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" | Folding shelter for operational isolation of radio-controlled explosive devices |
RU195713U1 (en) * | 2019-05-28 | 2020-02-04 | Ирина Анатольевна Задорожная | DEVICE FOR PREVENTING INITIALIZATION OF EXPLOSIVE DEVICE |
-
2020
- 2020-09-23 RU RU2020119565U patent/RU202371U1/en active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0276918A1 (en) * | 1987-01-14 | 1988-08-03 | Cube Overseas Trading Ltd. | Bomb blast inhibitor and method of bomb blast inhibition |
WO1999031457A1 (en) * | 1997-12-12 | 1999-06-24 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Solicitor General Acting Through The Commissioner Of The Royal Canadian Mounted Police | Apparatus and method for blast suppression |
RU2204798C2 (en) * | 2000-01-26 | 2003-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Device for localization of action of explosive devices |
RU108697U1 (en) * | 2011-02-03 | 2011-09-20 | Лидия Дмитриевна Усанова | PROTECTIVE COVERING FROM ELECTROMAGNETIC RADIATION OF CELLULAR DEVICES |
RU185728U1 (en) * | 2018-05-14 | 2018-12-17 | Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" | Folding shelter for operational isolation of radio-controlled explosive devices |
RU195713U1 (en) * | 2019-05-28 | 2020-02-04 | Ирина Анатольевна Задорожная | DEVICE FOR PREVENTING INITIALIZATION OF EXPLOSIVE DEVICE |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU197898U1 (en) | Device for disposal of radio-controlled explosive devices contained in hand luggage | |
Alexeff et al. | Experimental and theoretical results with plasma antennas | |
RU2728042C1 (en) | Method of preventing initiation of explosive device (embodiments) | |
Perini et al. | Design of broad-band radar-absorbing materials for large angles of incidence | |
RU200158U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
US20020108485A1 (en) | Method and apparatus to clear minefields | |
RU202371U1 (en) | Device for the disposal of radio-controlled explosive devices contained in carry-on baggage | |
Giri et al. | An overview of high-power electromagnetic (HPEM) radiating and conducting systems | |
RU200795U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU200156U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU200157U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU200041U1 (en) | ANTI-SHELL COVER WITH A RADIO FREQUENCY BLOCKER | |
US4912742A (en) | Use of microwave energy for method and apparatus for killing electronic bugs embedded in concrete and building structures | |
RU202127U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU202415U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU205180U1 (en) | FREQUENCY BLOCKING ANTI-SPLIT BLOCK BLOCK | |
JPH10126091A (en) | Window glass with electromagnetic shielding performance | |
RU205172U1 (en) | DEVICE TO REDUCE THE PROBABILITY OF EXPLOSION | |
RU202894U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE | |
RU201258U1 (en) | Explosive device initialization prevention device | |
RU206800U1 (en) | LOCALIZATION DEVICE USING A BLOCKER | |
RU205173U1 (en) | DEVICE TO REDUCE THE PROBABILITY OF EXPLOSION | |
RU2780797C1 (en) | Method for radioelectronic suppression of radio lines | |
RU2766432C1 (en) | Radio electronic jamming method | |
Bieth et al. | Electromagnetic compatibility of a railgun implemented on a warship |