[go: up one dir, main page]

RU2629464C1 - Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством - Google Patents

Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством Download PDF

Info

Publication number
RU2629464C1
RU2629464C1 RU2016128441A RU2016128441A RU2629464C1 RU 2629464 C1 RU2629464 C1 RU 2629464C1 RU 2016128441 A RU2016128441 A RU 2016128441A RU 2016128441 A RU2016128441 A RU 2016128441A RU 2629464 C1 RU2629464 C1 RU 2629464C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
aircraft
aerial vehicles
fitted
missile
Prior art date
Application number
RU2016128441A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Дмитриевич Пашко
Original Assignee
Алексей Дмитриевич Пашко
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 Алексей Дмитриевич Пашко filed Critical Алексей Дмитриевич Пашко
Priority to RU2016128441A priority Critical patent/RU2629464C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629464C1 publication Critical patent/RU2629464C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H11/00Defence installations; Defence devices
    • F41H11/02Anti-aircraft or anti-guided missile or anti-torpedo defence installations or systems

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к военной области, а имено к методам индивидуальной защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричными фотоприемными устройствами. В пространстве между летательным аппаратом и наиболее вероятным направлением возможной ракетной атаки противника путем подрыва активного элемента защиты формируют облако осколков, попадая в которое, ракета получает повреждения, приводящие к нарушению ее работоспособности. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и надежности защиты летательных аппаратов. 5 ил.

Description

Изобретение относится к военной области, а именно к методам индивидуальной защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричными фотоприемными устройствами.
Известен способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения, путем создания в пространстве между летательным аппаратом и наиболее вероятным направлением возможной ракетной атаки противника голографического изображения реального источника, излучающего электромагнитные волны преимущественно в диапазоне частот видимого и инфракрасного спектров. В качестве ложной цели могут быть использованы также источники, излучающие электромагнитные волны и на других частотах, соответствующих рабочим частотам различных систем наведения ракет на воздушные цели (см. патент РФ №2141094, МПК F41H 11/02, 1999 г.).
Недостатком данного способа является то, что для формирования голографического образа ложной цели в виде летательного аппарата (ЛА) необходимо большое количество энергии для питания бортовой голографической системы, кроме того, сама система имеет высокие массогабаритные характеристики. Для ракет с индукционным взрывателем данный способ неэффективен по причине того, что такой взрыватель срабатывает в непосредственной близости от ЛА под действием изменившегося магнитного поля.
Также известен способ индивидуальной защиты летательного аппарата от ракет с инфракрасными головками самонаведения, основанный на том, что по курсу следования летательного аппарата осуществляется отстрел в окружающую среду специальных пиротехнических устройств (инфракрасных ловушек), создающих интенсивное излучение в диапазоне инфракрасных волн (Справочник офицера противовоздушной обороны. / Г.В.Зимин, С.К. Бурмистров, Б.М. Букин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Воениздат, 1987, с. 474-477 - прототип).
Недостатком известного способа является недостаточно высокая эффективность, которая обусловлена тем, что для срыва наведения управляемой ракеты с матричным фотоприемным устройством (МФПУ) необходимо постоянно закрывать изображение цели и растягивать его, создавая на определенном удалении от защищаемого ЛА помеху с морфологическими признаками цели.
Использование матричных фотоприемных устройств позволяет реализовать более сложные методы селекции цели, к числу которых относятся пространственная, геометрическая и траекторная селекция, основанные на цифровой обработке протяженных изображений. Поэтому еще одним недостатком существующих ложных тепловых целей является их быстрое угловое расхождение с целью и разлет по пространству в виде отдельных, разрешаемых в поле зрения оптической головки самонаведения (ОГС) источников излучения.
Целью настоящего изобретения является повышение эффективности и надежности защиты летательного аппарата от ракет, оснащенных оптическими головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством (ОГС с МФПУ).
Поставленная цель достигается тем, что в пространстве между летательным аппаратом и наиболее вероятным направлением возможной ракетной атаки противника путем подрыва активного элемента защиты (АЭЗ) формируется облако осколков, попадая в которое, ракета получает повреждения, приводящие к нарушению ее работоспособности.
В качестве АЭЗ может быть использован пиротехнический патрон инфракрасного излучения с интегрированным в пиротехнический состав боевым модулем. Поражающий модуль конструктивно размещен в центральной полости пиротехнического патрона и выполнен в виде цилиндра, внутри которого размещен заряд взрывчатого вещества и осколочный пояс готовых поражающих элементов с каналами управления подрывом заряда взрывчатого вещества [см., например, Миропольский Ф.П. Методика обоснования калибра и оптимальных параметров осколочных авиабомб. Учебное пособие. - М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1977. - С. 64-67].
Схема пиротехнического патрона с поражающим модулем поясняется фиг. 1.
На фиг. 1 обозначено:
1 - металлическая гильза;
2 - контакт электровоспламенителя;
3 - электровоспламенитель;
4 - пиротехнический состав;
5 - заряд взрывчатого вещества;
6 - осколочный пояс готовых поражающих элементов (ГПЭ);
7 - каналы управления подрывом заряда взрывчатого вещества.
Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность и надежность защиты летательного аппарата от ракет, оснащенных ОГС с МФПУ, и в отличие от известного обеспечивает поражение отсеков атакующей ракеты, а именно обтекатель, неконтактный взрыватель с аппаратурой управления и системой охлаждения МФПУ, облаком осколков, образовавшимся при подрыве активного элемента защиты, и выводит их из стоя.
Способ защиты летательного аппарата от ракет, оснащенных ОГС с МФПУ, реализуется согласно алгоритму, приведенному на фиг. 2, следующим образом:
1) от бортовых датчиков и бортовой информационно-навигационной системы поступает информация о положении ЛА в пространстве и параметрах его движения, а от бортового комплекса обороны поступает информация о начальных условиях пуска атакующей ракеты противника (АРП);
2) при помощи уравнений, описывающих движение ракеты, производится расчет координат, скорости, дальности, времени нахождения АРП согласно методу наведения, используемому в системе наведения ракеты и выдача данных о траектории АРП. Алгоритм расчета траектории атакующей ракеты противника представлен на фиг. 3;
3) производится расчет параметров движения АЭЗ, в качестве которого может быть использован пиротехнический патрон инфракрасного излучения с интегрированным в пиротехнический состав боевым модулем, состоящим из заряда взрывчатого вещества и осколочного пояса готовых поражающих элементов с каналами управления подрывом заряда взрывчатого вещества, согласно алгоритму расчета параметров движения активного элемента защиты, представленному на фиг. 4:
а) от бортовых датчиков и бортовой информационной системы поступает информация о положении ЛА в пространстве и параметрах его движения, а из блока расчета параметров движения АРП поступает информация о траектории ракеты;
б) производится расчет начальных условий бросания АЭЗ;
в) производится расчет функции сопротивления Е;
г) производится расчет параметров движения АЭЗ на участке траектории, необходимом для встречи с АРП;
д) выдача данных о траектории и параметрах бросания АЭЗ.
4) производится анализ соблюдения условий безопасности для обороняемого летательного аппарата, рассчитанного в блоке расчета параметров движения АЭЗ. В случае соблюдения условия, что дальность бросания АЭЗ превышает минимально допустимую дальность бросания, производиться переход к условию по времени полета АЭЗ t;
5) производится анализ соблюдения условий по времени полета АЭЗ t и времени полета АРП τ. В случае соблюдения условия, что время полета АЭЗ равно времени полета АРП подается команда на отстрел АЭЗ.
Схема боевого применения способа защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных ОГС с МФПУ, поясняется фиг. 5.

Claims (1)

  1. Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством, заключающийся в отстреле в окружающую среду активных элементов защиты, отличающийся тем, что после факта обнаружения пуска атакующей ракеты производится определение ее траекторных параметров для расчета времени отстрела и времени подрыва активных элементов защиты, производится отстрел активных элементов защиты, обеспечивающий подрыв их на траектории движения ракеты в непосредственной близости от нее, на безопасном расстоянии от обороняемого самолета ракета, попадая в облако осколков, образовавшееся при подрыве активных элементов защиты, получает повреждения, приводящие к нарушению ее работоспособности.
RU2016128441A 2016-07-12 2016-07-12 Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством RU2629464C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128441A RU2629464C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128441A RU2629464C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629464C1 true RU2629464C1 (ru) 2017-08-29

Family

ID=59797988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016128441A RU2629464C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629464C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691801C1 (ru) * 2018-03-26 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Элемент активной защиты летательного аппарата от управляемых ракет

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3536328A1 (de) * 1985-05-31 1990-05-31 Dynamit Nobel Ag Fremdkoerperabwehrsystem
RU2102678C1 (ru) * 1993-12-01 1998-01-20 Конструкторское бюро машиностроения Система самообороны транспортного средства
RU2141094C1 (ru) * 1998-08-17 1999-11-10 Государственный высокогорный научно-исследовательский испытательный центр авиационной техники и вооружения Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения
RU157566U1 (ru) * 2015-06-03 2015-12-10 Федеральное Государственное Казённое Военное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Комбинированный защитный боеприпас цилиндрической формы для комплексов активной защиты

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3536328A1 (de) * 1985-05-31 1990-05-31 Dynamit Nobel Ag Fremdkoerperabwehrsystem
RU2102678C1 (ru) * 1993-12-01 1998-01-20 Конструкторское бюро машиностроения Система самообороны транспортного средства
RU2141094C1 (ru) * 1998-08-17 1999-11-10 Государственный высокогорный научно-исследовательский испытательный центр авиационной техники и вооружения Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения
RU157566U1 (ru) * 2015-06-03 2015-12-10 Федеральное Государственное Казённое Военное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Комбинированный защитный боеприпас цилиндрической формы для комплексов активной защиты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Справочник офицера противовоздушной обороны" / Г.В. Зимин, С.К. Бурмистров, Б.М. Букин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Воениздат, 1987, с. 474-477. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691801C1 (ru) * 2018-03-26 2019-06-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Элемент активной защиты летательного аппарата от управляемых ракет

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8464949B2 (en) Method and system for countering an incoming threat
AU2018203637B2 (en) An active protection system
US10731950B2 (en) Vehicle defense projectile
US10948270B2 (en) Method and defense system for combating threats
JP2018525601A (ja) 脅威を防御するためのシステム
US5229540A (en) Tank alerting system
US20170122713A1 (en) Apparatus and System to Counter Drones Using Semi-Guided Fragmentation Rounds
RU2527609C1 (ru) Управляемый артиллерийский снаряд
RU2629464C1 (ru) Способ защиты летательных аппаратов от ракет, оснащенных головками самонаведения с матричным фотоприемным устройством
RU2601241C2 (ru) Способ активной защиты летательного аппарата и система для его осуществления (варианты)
IL258066A (en) Missile defense method
EP2942597B1 (en) An active protection system
RU2714748C2 (ru) Способ повышения эффективности поражения целей высокоточным суббоеприпасом
RU2680919C1 (ru) Мобильное активное устройство для защиты различных объектов от беспилотных управляемых самодвижущихся средств поражения
KR20090131305A (ko) 전투용 헬기의 대공 미사일 요격 시스템
RU2680558C1 (ru) Способ увеличения вероятности преодоления зон противоракетной обороны
RU2751260C1 (ru) Система защиты подвижных наземных объектов от самонаводящихся и самоприцеливающихся высокоточных боеприпасов на марше
RU2755951C1 (ru) Способ активной защиты объекта со стороны верхней полусферы
RU2293284C1 (ru) Устройство для поражения воздушных целей
RU190214U1 (ru) Дымогенератор для защиты самолётов от ракет переносных зенитных ракетных комплексов
Banasik Trends in the development of Russian precision-guided weapons
Dobrzyński et al. An automated module of self-defence and masking of naval vessels of the Polish Navy with the use of miniature rocket missiles caliber 70 and 40 mm
NZ752067B2 (en) Method and defence system for combating threats
Rapanotti et al. ModSAF-based development of operational requirements for light armored vehicles
Wong Systems engineering approach to ground combat vehicle survivability in urban operations