Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Радиоэлектронное подавление

Радиоэлектронное подавление (РЭП) организуется и проводится в целях дезорганизации управления войсками и оружием ПВО и авиации противника путём воздействия на системы и средства управления противника радиоэлектронными помехами, применения ложных целей и ловушек, передачи дезинформирующих сообщений, сигналов и команд в линиях связи противника.

Основным способом радиоэлектронного подавления является создание активных и пассивных радиоэлектронных помех средствами авиационных и наземных частей (подразделений) РЭБ и бортовыми средствами РЭБ, установленными на самолётах, вертолётах, беспилотных летательных аппаратах, ракетах и других боевых средствах, а также с помощью забрасываемых передатчиков помех.

Передача дезинформирующих сообщений осуществляется, как правило, в линиях связи противника в ходе общевойскового, воздушного и морского боя. При этом, соблюдая правила радиообмена противника, передаются ложные команды и сигналы, в том числе об изменении боевых задач частей и подразделений, переносе (прекращении) огня артиллерии и ударов авиации по объектам и целям, смене рабочих частот, изменении режимов работы радиоэлектронных средств противника, и другие дезинформирующие сведения.

Радиоэлектронное подавление включает радиоподавление, оптико-электронное подавление и гидроакустическое подавление.

Радиоподавление (РП) заключается в нарушении работы средств и систем связи (радио-, радиорелейных, тропосферных и спутниковых), радиолокации, радионавигации и управления оружием противника путём воздействия на них электромагнитными излучениями (радиоэлектронными помехами), применения ложных радиолокационных целей ловушек, передачи дезинформирующих сообщений в радиосетях (радионаправлениях) противника.

Мероприятия по радиоэлектронному подавлению осуществляются в тесном сочетании с действиями родов войск и специальных войск по поражению (уничтожению, захвату, выводу из строя) пунктов управления и радиоэлектронных объектов, с мероприятиями по разведке, оперативной маскировке и другим видам оперативного и боевого обеспечения.

Под радиоэлектронным объектом понимается совокупность радиоэлектронных средств наземного, воздушного, морского, космического базирования, используемых для управления войсками, оружием, ведения разведки и радиоэлектронной борьбы и размещённых на командном пункте (пункте управления), в определённом районе или на определённом боевом средстве.

Радиоэлектронные объекты противника, подлежащие подавлению средствами радиопомех частей РЭБ, являются объектами радиоподавления. Целями радиопомех являются линии связи между объектами радиоподавления и отдельные радиоэлектронные средства.

Под воздушной целью понимается пилотируемый или беспилотный объект противника, подлежащий поражению или радиоподавлению. Воздушная цель, применяющая для разведки, управления оружием, радонавигации и радиосвязи радиоэлектронные средства, является объектом радиоподавления, а её бортовые радиоэлектронные средства — целями радиопомех.

Для ведения радиоподавления необходимы разведывательные сведения об объектах радиоподавления и целях радиопомех: состав радиосетей, радиорелейных и космических направлений связи, их принадлежность; рабочие и запасные частоты, порядок их смены; применяемые виды передач, позывные корреспондентов, правила адресования радиограмм; состав и текущие координаты водушных целей, высоты и направления их полёта; характер работы бортовых радиоэлектронных средств и другие данные.

Оптико-электронное подавление (ОЭП) заключается в нарушении работы инфракрасных, телевизионных, лазерных и оптико-визуальных систем и средств разведки, наблюдения, связи и управления оружием противника путём воздействием на них помехами, применения ложных оптических целей, ловушек и аэрозолей.

Дата добавления: 2015-08-05 ; просмотров: 59 ; Нарушение авторских прав

Видео:Раз и навсегда разбираемся с Радиоэлектронной борьбойСкачать

Раз и навсегда разбираемся с Радиоэлектронной борьбой

Уравнение радиоэлектронного подавления для активной радиолокации

Видео:Конденсаторы в электронике. Самое понятное объяснение!Скачать

Конденсаторы в электронике. Самое понятное объяснение!

Общее уравнение РЭП

Уравнением РЭП называется соотношение, связывающее между собой параметры и координаты подавляемой РЛС, передатчика радиопомех и прикрываемой помехами цели [4]. Уравнение РЭП позволяет определить величину к как отношение мощности помехового сигнала к мощности полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС в пределах полосы пропускания его линейной части:

При сравнении к с величиной коэффициента подавления кп можно определить размеры зон подавления (к >кп) или неподавления (к 2 (6,(p), где Gp — его максимальное значение, а Fp 2 (0,(p) — нормированная функция диаграммы направленности антенны РЛС по мощности с полосой пропускания приемника AfnpM.

Помеховый сигнал, излучаемый антенной передатчика радиопомех, имеет мощность Рп, ширину спектра Afn и коэффициент поляризации уп. Последний учитывает степень совпадения поляризации ЭМВ помехового и полезного сигналов. Коэффициент усиления антенны передатчика помех Сл(0, 2 (0,tp). В этом выражении Gn — максимальное значение коэффициента усиления антенны радиоприемного устройства станции помех, a F/7 2 (0,

Мощность полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС определяется выражением:

Р Свх.прм = Пц Ар ц > Фд ) ’

сигнала у антенны РЛС (уравнение радиолокации П-го рода);

Ар(6ц,(рц‘) = А11, 2 (6ц, 2 (0^,ср^) -значение нормированной функции диаграммы направленности антенны РЛС в направлении на цель). Таким образом:

Аналогично можно определить мощность помехового сигнала на входе приемника РЛС в пределах его полосы пропускания:

где плотность потока мощности помехового сигнала у антенны подавляемой РЛС:

где Ар(0ля) — эффективная площадь приемной антенны РЛС в направлении на постановщика помех, причем A p( Q n^n) = A p F p 2 ^n^n). в этом выражении Fp 2 (0/7,

С учетом приведенных выражений мощность помехового сигнала

р _ П А р У IJ A fпрм р 2 /д г’ 2 /д t !

Уравнение РЭП, таким образом, имеет вид:

, _( F n _ 4луп^П^П^Ц A fnPM F p (^П’Фп^П (^п ’Фл )

Это уравнение определяет отношение мощности помехового сигнала к мощности полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС в зависимости от параметров РЛС, передатчика радиопомех, цели и их взаимного расположения.

Сравнение величины к, полученной в результате решения этого уравнения, с величиной коэффициента подавления кп для данной конкретной ситуации применения средств РЭП и подавляемой РЛС позволяет оценить эффективность РЭП. Коэффициент подавления определяется аналитическим либо графическим путем.

Условие радиоэлектронного подавления для активной РЛС будет иметь вид [4]

Это неравенство может быть использовано для решения следующих задач:

Видео:Урок №45. Электромагнитные волны. Радиоволны.Скачать

Урок №45. Электромагнитные волны. Радиоволны.

Уравнение радиоэлектронного подавления для активной радиолокации

Видео:Основное уравнение динамики вращательного движения. 10 класс.Скачать

Основное уравнение динамики вращательного движения. 10 класс.

Общее уравнения РЭП

Уравнением РЭП называется соотношение, связывающее между собой параметры и координаты подавляемой РЛС, передатчика радиопомех и прикрываемой помехами цели [4]. Уравнение РЭП позволяет определить величину k как отношение мощности помехового сигнала к мощности полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС в пределах полосы пропускания его линейной части:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

При сравнении k с величиной коэффициента подавления kП можно определить размеры зон подавления (k ? kП) или неподавления (k ? kП) РЛС, границы этих зон (k = kП), а также решить ряд других задач. Под зоной подавления понимается область пространства, в пределах которой РЛС подавлена с заданной эффективностью. Применительно к РЛС обнаружения это означает, что обеспечивается снижение вероятности правильного обнаружения Wпо до заданного уровня (при Wлт = const).

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

При выводе уравнения РЭП рассматривают общий случай, когда постановщик помех и прикрываемая цель разнесены в пространстве. Подавляемая РЛС и передатчик помех находятся в точках О и П (рис. 29). Прикрываемая цель Ц и передатчик радиопомех П находятся от РЛС на расстояниях DЦ и DП и имеют угловые координаты соответственно для цели и для помехи .

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметровПояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Рис. 29. Создание радиопомех из зон

Влияние отражений от земной поверхности и поглощение энергии ЭМВ в атмосфере не учитываются.

Тактико-технические данные о подавляемой РЛС, передатчике радиопомех и прикрываемой цели считаются известными. При этом РЛС характеризуется следующими параметрами: мощностью передатчика Рр, коэффициентом усиления антенны

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметровПояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

где GР — его максимальное значение, а — нормированная функция диаграммы направленности антенны РЛС по мощности с полосой пропускания приемника ?fпрм.

Помеховый сигнал, излучаемый антенной передатчика радиопомех, имеет мощность РП, ширину спектра ?fП и коэффициент поляризации ?П. Последний учитывает степень совпадения поляризации ЭМВ помехового и полезного сигналов. Коэффициент усиления антенны передатчика помех

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметровПояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

В этом выражении GП максимальное значение коэффициента усиления антенны радиоприемного устройства станции помех, а — нормированная функция диаграммы направленности антенны по мощности. Прикрываемая помехами цель имеет эффективную поверхность рассеяния ?Ц.

Мощность полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС определяется выражением:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

— плотность потока мощности полезного сигнала у антенны РЛС (уравнение радиолокации II-го рода);

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

эффективная площадь приемной антенны РЛС в направлении на цель (Aр -максимальное значение площади антенны, — значение нормированной функции диаграммы направленности антенны РЛС в направлении на цель). Таким образом:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Аналогично можно определить мощность помехового сигнала на входе приемника РЛС в пределах его полосы пропускания:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

где плотность потока мощности помехового сигнала у антенны подавляемой РЛС:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

где — эффективная площадь приемной антенны РЛС в направлении на постановщик помех, причем

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметровПояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

В этом выражении — значение нормированной функции диаграммы направленности антенны РЛС в направлении на постановщик помех.

С учетом приведенных выражений мощность помехового сигнала

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Уравнение РЭП, таким образом, имеет вид:

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Это уравнение определяет отношение мощности помехового сигнала к мощности полезного сигнала на входе приемника подавляемой РЛС в зависимости от параметров РЛС, передатчика радиопомех, цели и их взаимного расположения.

Сравнение величины k, полученной в результате решения этого уравнения, с величиной коэффициента подавления kП для данной конкретной ситуации применения средств РЭП и подавляемой РЛС позволяет оценить эффективность РЭП. Коэффициент подавления определяется аналитическим либо графическим путем.

Условие радиоэлектронного подавления для активной РЛС будет иметь вид [4]

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

Это неравенство может быть использовано для решения следующих задач:

· определения зоны подавления и ее границы;

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

· расчета величины эффективного сектора (), прикрытого помехами, при заданных параметрах передатчика помех и заданной минимальной дальности до него DП min ;

Пояснить смысл уравнения радиоэлектронного подавления и входящих в него параметров

· оценки энергетического потенциала передатчика помех, необходимого для подавления РЛС в пределах заданного сектора .

Решение этих задач позволяет проводить практические расчеты на применение средств РЭП.

📸 Видео

Почему способности российских РЭБ называют «заоблачными»?Скачать

Почему способности российских РЭБ называют «заоблачными»?

Электромагнитные волны и уравнения Максвелла — Эмиль АхмедовСкачать

Электромагнитные волны и уравнения Максвелла — Эмиль Ахмедов

Как работает Wi-Fi, Bluetooth, FM, АМ, и прочая радиопередача. Самое понятное объяснение!Скачать

Как работает Wi-Fi, Bluetooth, FM, АМ, и прочая радиопередача. Самое понятное объяснение!

Урок 387. Принципы радиосвязи. Распространение волн различных диапазоновСкачать

Урок 387. Принципы радиосвязи. Распространение волн различных диапазонов

Билет №04 "Потенциал электростатического поля"Скачать

Билет №04 "Потенциал электростатического поля"

Основы радиочастотной электроники. Лекция 1. Теория длинных линийСкачать

Основы радиочастотной электроники. Лекция 1. Теория длинных линий

Катушка индуктивности. Зачем нужна и где применяется.Скачать

Катушка индуктивности. Зачем нужна и где применяется.

Обрыв нуля. Откуда в розетке 380 ВольтСкачать

Обрыв нуля. Откуда в розетке 380 Вольт

§49 Параметрические уравнения прямойСкачать

§49 Параметрические уравнения прямой

Как проверить конденсатор простой способСкачать

Как проверить конденсатор простой способ

Закон радиоактивного распада. Период полураспадаСкачать

Закон радиоактивного распада. Период полураспада

Варистор, зачем он нужен и как выбрать правильныйСкачать

Варистор, зачем он нужен и как выбрать правильный

Из чего состоит радиоволна?Скачать

Из чего состоит радиоволна?

Принцип радиосвязи. 11 класс.Скачать

Принцип радиосвязи. 11 класс.

Билет №34 "Электромагнитные волны"Скачать

Билет №34 "Электромагнитные волны"

Как читать электрические схемы. Радиодетали маркировка обозначениеСкачать

Как читать электрические схемы. Радиодетали маркировка обозначение
Поделиться или сохранить к себе:
Читайте также:

  1. Белая Тигра: «Подавление радостных желаний (рж) у детей».
  2. Игнорирование неоднозначности и подавление сомнений
  3. Подавление
  4. Подавление диктофонов
  5. Подавление, выражение и удерживание
  6. Усиление и подавление гидролиза
  7. Устранение и подавление НЭ.