RU2622783C1 - Ложная цель - Google Patents
Ложная цель Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 2
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41J—TARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS
- F41J2/00—Reflecting targets, e.g. radar-reflector targets; Active targets transmitting electromagnetic or acoustic waves
- F41J2/02—Active 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
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:
где d - минимально допустимый диаметр волновода.
Длина волны в волноводе λ со стержнем из диэлектрического материала, с относительной диэлектрической проницаемостью ε, равна:
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
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:
ЭПР ЛЦ на наименьшей длине волны λ01 первого поддиапазона в воздухе равна:
ЭПР ЛЦ на наибольшей длине волны λ02 второго поддиапазона в воздухе равна:
При необходимости равенства значений ЭПР и 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)
- 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:
- 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-01-22 RU RU2016102054A patent/RU2622783C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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 |