[go: up one dir, main page]

RU2622783C1 - Ложная цель - Google Patents

Ложная цель Download PDF

Info

Publication number
RU2622783C1
RU2622783C1 RU2016102054A RU2016102054A RU2622783C1 RU 2622783 C1 RU2622783 C1 RU 2622783C1 RU 2016102054 A RU2016102054 A RU 2016102054A RU 2016102054 A RU2016102054 A RU 2016102054A RU 2622783 C1 RU2622783 C1 RU 2622783C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
wavelength
subband
rod
smallest
Prior art date
Application number
RU2016102054A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Галиуллович Валеев
Original Assignee
Георгий Галиуллович Валеев
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 Георгий Галиуллович Валеев filed Critical Георгий Галиуллович Валеев
Priority to RU2016102054A priority Critical patent/RU2622783C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622783C1 publication Critical patent/RU2622783C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41JTARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS
    • F41J2/00Reflecting targets, e.g. radar-reflector targets; Active targets transmitting electromagnetic or acoustic waves
    • F41J2/02Active targets transmitting infrared radiation

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к военной технике, а именно к конструкциям ложных целей, предназначенных для отвлечения средств радиоэлектронного вооружения от действительной цели, что увеличивает вероятность преодоления цели противоракетной обороны (ПРО) противника. Ложная цель выполнена в виде круглого диэлектрического стержня 1, заостренного на конце, плотно вставленного цилиндрической частью в закороченный круглый волновод 2. На расстоянии половины наименьшей длины волны λ1/2 в волноводе первого, длинноволнового поддиапазона, в цилиндрической части стержня сделан сквозной поперечный разрез стержня на расстоянии λ1/2 от торца волновода. В разрез плотно и соосно вставлен плоский отражатель, выполненный из сетки тонких проводников с квадратными ячейками, размер которых меньше половины длины наименьшей длины волны λ1/2 первого поддиапазона волн в волноводе и равен половине наибольшей длины волны второго, коротковолнового поддиапазона λ2/2. Технический результат изобретения увеличение в 2 раза диапазона рабочих длин волн ложной цели. 2 ил.

Description

Изобретение относится к военной технике, а именно к конструкциям ложных целей, предназначенных для отвлечения средств радиоэлектронного вооружения от действительной цели, что увеличивает вероятность преодоления цели противоракетной обороны (ПРО) противника.
Известны ложные цели, выполненные в виде дипольных отражателей, которые изготавливают из проводящих нитей длиной полволны, на дискретные значения длин волн (Теоретические основы радиолокации под редакцией Я.Д. Ширмана. М., Советское радио, 1970). Из диполей формируют облака на внеатмосферном участке траектории, которые маскируют цель на дискретных значениях длин волн, но не могут имитировать цель по ее сигнальным характеристикам, что является их недостатком.
Известна конструкция ложной цели, выполненная в виде трехгранного уголкового отражателя, принятая за прототип изобретения (Теоретические основы радиолокации под редакцией Я.Д. Ширмана. М., Советское радио, 1970). Ложная цель содержит трехгранный уголковый отражатель. Прототип имеет узкий рабочий диапазон длин волн ±20%, что является его недостатком.
Признак прототипа, совпадающий с признаком изобретения, - отражатель.
Технический результат изобретения - увеличение диапазона рабочих длин волн ложной цели.
Технический результат изобретения достигается за счет выполнения ложной цели (ЛЦ) в виде диэлектрической антенны с сетчатым отражателем.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлен осевой разрез ложной цели (ЛЦ), где введены обозначения: 1 - диэлектрический стержень; 2 - волновод; 3 - сетчатый отражатель (СО).
На фиг. 2 представлена конструкция СО 3, где обозначены: b - размер квадратных ячеек сетки; d - диаметр круглого волновода.
Технический результат изобретения достигается за счет того, что ложная цель содержит: антенну 1, волновод 2 и СО 3 (фиг. 1).
Ложная цель выполнена в виде круглого диэлектрического стержня, заостренного на конце, плотно вставленного цилиндрической частью в закороченный круглый волновод до его торца. На расстоянии половины наименьшей длины волны λ1/2 в волноводе первого, длинноволнового поддиапазона, в цилиндрической части стержня сделан сквозной поперечный разрез, в который плотно и соосно вставлен плоский отражатель. Отражатель выполнен из сетки тонких проводников с квадратными ячейками, размер которых b меньше половины наименьшей длины волны λ1/2 в волноводе первого поддиапазона волн и равен половине наибольшей длины волны λ2/2 в волноводе второго, коротковолнового поддиапазона. Длины волн λ1/2 и λ2/2 удовлетворяют неравенству:
λ2/2=b<λ1/2,
где λ1 - наименьшая длина волны в волноводе первого, длинноволнового поддиапазона длин волн;
λ2 - наибольшая длина волны в волноводе второго, коротковолнового поддиапазона длин волн;
b - размер квадратных ячеек сетчатого отражателя.
Стержень 1 выполнен из диэлектрического материала с малыми потерями (тангенс угла потерь меньше 10-3), например полистирола или фторопласта. Длина цилиндрической части диэлектрического стержня равна длине волновода. Длина L конической части стержня больше четверти длины волны в воздухе, наименьшей длины волны λ01 первого, длинноволнового поддиапазона ЛЦ.
СО 3 выполнен в виде плоской круглой сетки из тонких проводников с размером квадратных ячеек b и диаметров, равным диаметру волновода (фиг. 2). Наибольшая длина волны в волноводе второго поддиапазона λ2 равна 2b.
Ширину диаграммы направленности ЛЦ по половинной мощности 2θ° оценивают по формуле
Figure 00000001
где λср - средняя длина волны в выступающей из волновода части стержня длиной L.
Длина наибольшей, критической волны λс в круглом волноводе низшего порядка (основной волны) равна:
Figure 00000002
где d - минимально допустимый диаметр волновода.
Длина волны в волноводе λ со стержнем из диэлектрического материала, с относительной диэлектрической проницаемостью ε, равна:
Figure 00000003
λо - длина волны в воздухе.
Максимальное значение ЭПР ЛЦ, при значении длины волн λ0 в воздухе, диаметре волновода и СО, равном d, и коэффициенте усиления антенны k, определяют по формуле
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- ЭПР СО;
d - диаметр волновода и СО;
λ0 - длина волны, в воздухе;
k - коэффициент усиления антенны по мощности.
Формулы (2-5) заимствованы из книги Саусворта Дж. К. «Принципы и применения волноводной передачи», М., «Советское радио, 1955»).
Алгоритм расчета эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ЛЦ, по заданным значениям наименьшей длины волны первого поддиапазона длин волн и наибольшей длине волны второго поддиапазона
1. Задают значение наименьшей длины волны λ01 в воздухе первого поддиапазона.
2. По значению длины волны λ01 в воздухе определяют наименьший допустимый диаметр волновода d, со стержнем, через критическую длину волны λс в круглом волноводе, для волны низшего порядка (основной волны) (3).
3. Рассчитывают значение наименьшей длины волны λ1 в волноводе, со стержнем (4).
4. По значениям длин волн λ1 и λ2, определяют размер квадратной ячейки b сетки СО 3 (1).
5. По значению наибольшей длины волны λ2 в волноводе второго поддиапазона, рассчитывают ее длину в воздухе λ02 (4).
6. Максимальные значения ЭПР ЛЦ рассчитывают по значениям длин волн λ01 и λ02 (5).
Расчет ЭПР ЛЦ на длинах волн λ01 и λ02 воздухе
1. Значение наименьшей длины волны первого поддиапазона λ01 в воздухе выбирают, например, равной 20 см.
2. По значению длины волны λ01 определяют наименьший допустимый диаметр волновода d со стержнем, через критическую длину волны λс в круглом волноводе, определяют по формуле (2)
d=λc/l,71
Для длины волны в воздухе λ01=20 см, диаметр волновода d должен быть не меньше λс/1,71=20 см/1,71=12 см.
3. По формуле (3) рассчитывают значение наименьшей длины волны λ1 в волноводе со стержнем, которая равна:
λ1=1,84⋅λc⋅λ01/π⋅d√ε=1,84⋅1,71⋅20 см/π⋅√2,5=63 см/π⋅√2,5=63 см/3,14π⋅1,58=13 см.
4. По заданному значению наибольшей длины волны λ02 второго поддиапазона в воздухе, например 15 см, рассчитывают ее значение λ2 в волноводе по формуле (4)
λ2=l,84⋅λc⋅λ02/π⋅d√ε=1,84⋅1,71⋅15 см/π⋅√ε=47,2 см/3,14⋅1,58=9,5 см.
5. По значениям λ1 и λ2(1) определяют размер квадратной ячейки b сетки СПО:
λ2/2=b<λ1/2 или 4,75=b<6,5 см.
6. По формуле (5) рассчитывают максимальные значения ЭПР ЛЦ по значению длины волн λ0 в воздухе и коэффициенте усиления антенны k=2:
Figure 00000006
,
ЭПР ЛЦ на наименьшей длине волны λ01 первого поддиапазона в воздухе равна:
Figure 00000007
ЭПР ЛЦ на наибольшей длине волны λ02 второго поддиапазона в воздухе равна:
Figure 00000008
.
При необходимости равенства значений ЭПР
Figure 00000009
и
Figure 00000010
их выравнивают путем нанесения на торец волновода радиопоглощающего материала с коэффициентом отражения по мощности (в примере в 4,5 раза).
Для того чтобы просочившаяся часть энергии волн первого поддиапазона была отражена торцом волновода синфазно отражению от СО 3, расстояние до торца волновода должно быть равно половине длины волны λ1/2=6,5 см. Длины волн второго поддиапазона короче 2b, проходят через СО, отражаются от торца волновода и выходят через СО обратно. Путем изменения размера квадратных ячеек b регулирую максимальную длину волны второго поддиапазона.
Отличительные признаки формулы изобретения
Ложная цель выполнена в виде круглого диэлектрического стержня, заостренного на конце, плотно вставленного цилиндрической частью в закороченный круглый волновод до его торца, причем на расстоянии половины наименьшей длины волны λ1/2 в волноводе первого длинноволнового поддиапазона, от торца волновода в цилиндрической части стержня сделан сквозной поперечный разрез, в который плотно и соосно вставлен плоский отражатель, выполненный из сетки тонких проводников с квадратными ячейками, размер которых b меньше половины длины наименьшей длины волны λ1/2 первого поддиапазона волн в волноводе и равен половине наибольшей длины волны второго, коротковолнового поддиапазона λ2/2, длины волн λ1/2 и λ2/2 удовлетворяют неравенству:
λ2/2=b<λ1/2,
где λ1 - наименьшая длина волны в волноводе первого, длинноволнового поддиапазона длин волн;
λ2 - наибольшая длина волны в волноводе второго, коротковолнового поддиапазона длин волн;
b - размер квадратных ячеек сетчатого отражателя.

Claims (5)

  1. Ложная цель, содержащая отражатель, отличающаяся тем, что выполнена в виде круглого диэлектрического стержня, заостренного на конце, плотно вставленного цилиндрической частью в закороченный круглый волновод до его торца, причем на расстоянии половины наименьшей длины волны λ1/2 в волноводе, первого длинноволнового поддиапазона, от торца волновода, в цилиндрической части стержня сделан сквозной поперечный разрез, в который плотно и соосно вставлен плоский отражатель, выполненный из сетки тонких проводников с квадратными ячейками, размер которых b меньше половины длины наименьшей длины волны λ1/2 первого поддиапазона волн в волноводе и равен половине наибольшей длины волны второго, коротковолнового поддиапазона λ2/2, длины волн λ1/2 и λ2/2 удовлетворяют неравенству:
  2. λ2/2=b<λ1/2,
  3. где λ1 - наименьшая длина волны в волноводе первого, длинноволнового поддиапазона длин волн;
  4. λ2 - наибольшая длина волны в волноводе второго, коротковолнового поддиапазона длин волн;
  5. b - размер квадратных ячеек сетчатого отражателя.
RU2016102054A 2016-01-22 2016-01-22 Ложная цель RU2622783C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102054A RU2622783C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Ложная цель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102054A RU2622783C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Ложная цель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622783C1 true RU2622783C1 (ru) 2017-06-20

Family

ID=59068502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102054A RU2622783C1 (ru) 2016-01-22 2016-01-22 Ложная цель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622783C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989006338A1 (en) * 1988-01-04 1989-07-13 The Commonwealth Of Australia Infrared signature control mechanism
US6300895B1 (en) * 1994-05-02 2001-10-09 Thomson-Csf Discreet radar detection method and system of implementation thereof
RU2247922C2 (ru) * 1999-11-18 2005-03-10 Метал Сторм Лимитед Ложная цель
UA39431U (ru) * 2008-10-03 2009-02-25 Институт Технической Механики Нан Украины И Нка Украины Оптическая ложная цель
RU2399014C2 (ru) * 2008-10-21 2010-09-10 Николай Евгеньевич Староверов Ложная цель для противосамолетных ракет с инфракрасным наведением
RU2538413C1 (ru) * 2013-07-24 2015-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Ложная цель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989006338A1 (en) * 1988-01-04 1989-07-13 The Commonwealth Of Australia Infrared signature control mechanism
US6300895B1 (en) * 1994-05-02 2001-10-09 Thomson-Csf Discreet radar detection method and system of implementation thereof
RU2247922C2 (ru) * 1999-11-18 2005-03-10 Метал Сторм Лимитед Ложная цель
UA39431U (ru) * 2008-10-03 2009-02-25 Институт Технической Механики Нан Украины И Нка Украины Оптическая ложная цель
RU2399014C2 (ru) * 2008-10-21 2010-09-10 Николай Евгеньевич Староверов Ложная цель для противосамолетных ракет с инфракрасным наведением
RU2538413C1 (ru) * 2013-07-24 2015-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Ложная цель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arora et al. SRR superstrate for gain and bandwidth enhancement of microstrip patch antenna array
Mallik et al. Design of a novel two-rectangular U-shaped double negative metamaterial
Kushwaha et al. An UWB fractal antenna with defected ground structure and swastika shape electromagnetic band gap
Tareq et al. Simple half-wave dipole antenna analysis for wireless applications by CST microwave studio
Ajith et al. Improved ultra-wide bandwidth bow-tie antenna with metamaterial lens for GPR applications
Parchin et al. Gain improvement of a UWB antenna using a single-layer FSS
Lee et al. Design of a frequency selective surface (FSS) type superstrate for dual-band directivity enhancement of microstrip patch antennas
Nayak et al. Design and simulation of compact UWB Bow-tie antenna with reduced end-fire reflections for GPR applications
Fakharian et al. A capacitive fed microstrip patch antenna with air gap for wideband applications
Baskey et al. Design of metamaterial based structure for the radar cross section reduction of a microstrip antenna
Naoui et al. Metamaterials microstrip patch antenna for wireless communication RFID technology
Kumar et al. Improvement of performance parameters of rectangular patch antenna using metamaterial
Paul et al. A novel miniaturized coplanar waveguide fed tapered slot ultra wide band Vivaldi antenna for microwave imaging applications
RU2622783C1 (ru) Ложная цель
Wang et al. Design of dual-band frequency selective surface for antenna RCS reduction
Ng et al. Gain enhancement of microstrip patch antenna using low loss negative refractive index metamaterial superstrate
RU2612350C1 (ru) Ложная цель
Kannan et al. Boresight gain enhancement of a dielectric resonator antenna using a metasurface lens
Gautam et al. Design of gain enhanced stacked rectangular dielectric resonator antenna for C-band applications
Islam et al. A compact spectacles shaped patch antenna for UWB applications
Razi et al. Fabry perot cavity antenna based on capacitive loaded strips superstrate for X-band satellite communication
Kaur et al. Band stop and band pass frequency selective surface with miniaturized element in low frequencies
Haridas et al. Wide bandwidth angular insensitive metamaterial absorber for X band application
Can et al. Radar cross section reduction of a plate with textile-based single negative metamaterial
Sharma et al. Analysis of Metasurface Unit Cell Geometry on Wideband THz Antenna Design

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210123