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 PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H11/00—Defence installations; Defence devices
- F41H11/02—Anti-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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-07-12 RU RU2016128441A patent/RU2629464C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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)
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 |