Файл: Радиотехнические системы в ракетной технике..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 121

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Большое влияние ионизированной оболочки выяснилось при за­ пусках космического аппарата «Меркурий», когда сигналы УКВ пропадали полностью,, а сигналы радиомаяка, работающего в диа­ пазоне С, значительно ослаблялись при входе аппарата в атмо­ сферу. Для преодоления экранирующего действия плазмы фирма «Филко-Форд» разработала небольшие парашютируемые передат­ чики помех, отделяемые от ГЧ при ее входе в атмосферу. Эти пе­ редатчики прошли испытания на ракетах «Аджена».

В связи с достижениями в области радиолокации (многоча­ стотные РЛС, перестройка несущей частоты от импульса к им­ пульсу в широких пределах, сверхширокополосные сигналы и т.п.) среди некоторых зарубежных специалистов наблюдается тенденция к сосредоточению усилий на методах создания широкополосных шу­ мовых помех. Для постановки помех многочастотным РЛС предпо­ лагается также использовать устройства, работающие на несколь­ ких дискретных частотах одновременно по принципу разделения каналов по частоте или по времени в соответствии с данными, по­ ступающими от приемной аппаратуры.

При создании прицельных по частоте помех прежде всего не­ обходимо решить задачу выбора радиолокатора, который необхо­ димо подавить. Одно из решений этой задачи предусматривает из­ мерение характеристик сигналов РЛС: частоты, периода повторе­ ния импульсов, скорости сканирования, ширины спектра, величины

мощности

и т. д. Чем

больше данных имеется о радиолокаторе,

тем легче

определить

его назначение

и выделить

среди дру­

гих РЛС.

г. фирма «Рейтеон» получила

контракт на

разработку

В 1967

серии специальных микроминиатюрных шумовых передатчиков ак­ тивных помех на твердых схемах. Эти устройства, работающие в L, S, С и X диапазонах волн, скомпонованы в блоки, отделяемые от ракеты на внеатмосферном участке траектории. Причем каждый передатчик работает на собственной частоте, в результате чего весь блок перекрывает, по мнению специалистов фирмы, достаточно ши­ рокий диапазон частот. Последнее обеспечит создание помех РЛС, которые излучают сигналы на нескольких разнесенных частотах и меняют частоту от импульса к импульсу. Разработкой микроми­ ниатюрных передатчиков шумовых помех занимается также фирма

RCA.

В рамках программы «Абрее», кроме вышеуказанных парашютируемых передатчиков помех, создаются и бортовые станции по­ мех для маскировки баллистических ракет. Эти станции устанавли­ ваются на ГЧ и используются при ее полете в плотных слоях атмосферы.

По сообщениям зарубежных специалистов, работы по програм­ ме «Абрее» должны решить следующие технические задачи:

— создание широкополосных устройств разведки сигналов РЛС;

— создание легких передатчиков помех, устойчивых к пора­ жающим факторам ядерного взрыва;

246


«Рейтеон», «Моторола», Применяются в каче­ «Авко», «Уоткинс Джон­ стве «активных» диполей
сон»

— разработка новых принципов конструирования бортовых ан­ тенн, способных функционировать в плотных слоях атмосферы.

Перечень основных работ, проводимых в США, по созданию ак­ тивных помех для маскировки ГЧ МБР приведен в табл. 7.1.

Т а б л и ц а 7.1

Перечень основных работ по созданию активных средств РПД

Средства активного

 

Фирмы-исполнители

радиопротиводействия

 

Передатчики

 

ответно­

«Сперри

Рэнд»

шумовых помех, разме­

 

 

 

щаемые

в

специальных

 

 

 

контейнерах

 

(находятся

 

 

 

впереди

 

маскируемых

 

 

 

ГЧ)

 

 

 

 

радиопо­

Авко»,

«Филко-Форд:

Передатчик

 

мех для

маскировки вне­

 

 

 

атмосферного

 

участка

 

 

 

траектории

 

 

 

МБР

 

 

 

(AMAS)

 

 

 

 

 

пе­

Филко-Форд:

Парашютируемые

 

редатчики

 

радиопомех,

 

 

 

отделяемые от ГЧ при ее

 

 

 

входе

в

плотные

слои

 

 

 

атмосферы

 

активных

«Локхид Электронике»,

Передатчики

радиопомех

для

БРСД,

«Спейс

Электронике»,

осуществляющие

радио­

«Рейтеон»

маскировку

среднего

и

 

 

 

конечного

участков

тра­

 

 

 

ектории

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроминиатюрные -

 

 

 

передатчики

 

шумовых

 

 

 

помех

том

числе

и

 

 

 

использующие

 

твердые

 

 

 

схемы)

 

в

диапазонах

 

 

 

волн L, S, С, X

 

 

 

:ТРВ

Системе»,

Противорадиолокаци-

онный

 

снаряд

 

типа

«Рейтеон»

MARV,

предназначенный

 

 

 

для разрушения РЛС

 

 

 

 

Облегченные

 

помехо­

«Филко-Форд»,

вые устройства, устойчи­

«Рейтеон»

вые к поражающим фак­

 

 

 

торам

ядерного

взрыва

Дженерал

электрик»

Передатчик

помех

на

ГЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание

Летные испытания про­ водились во время пу­ сков ракет «Афина» по программе «Абрее»

Аппаратура активных радиопомех, устанавли­ ваемая на головной ча­ сти (работа завершена в

1968 г.)

Летные испытания проводились во время пусков ракет «Аджена» по программе «Абрее»

Работы и испытания завершены, передатчики помех входят в комплек­ ты РПД ракет «Поларис»

Возможно будет ис­ пользоваться как для уничтожения РЛС, так и для создания активных радиопомех

Разработана конструк­ ция передатчика радиопомех

ГЧ Мк.500 БР «Трай­ дент-2»

В создании первых американских ракетных станции помех ши­ роко использовался опыт проектирования бортовых самолетных станций, в первую очередь станций, размещаемых в подвесных контейнерах, с автономной системой электропитания и собственны­ ми антеннами. Известно также о намерении использовать самолет­

247


ные бортовые системы РПД AN/ALQ-58 и AN/ALQ-63 для маски­ ровки ракет.

По аналогии с противорадиолокационными ракетами «воздух — поверхность» типа SRAM, SCAD, «Шрайк», предназначенными для активного уничтожения РЛС, планируется также создание мало­ габаритного снаряда MARV, который должен сбрасываться балли­ стической ракетой при входе в атмосферу и самонаводиться по сигналам РЛС.

7.2. Принципы построения станций радиопомех

Рассмотрим основные виды активных радиопомех. В иностран­ ной литературе существует деление радиопомех на маскирующие и дезинформирующие.

Маскирующие помехи предназначаются для увеличения шумо­ вого фона на выходе приемника, что, в свою очередь, приводит к сокращению дальности действия РЛС. Дезинформирующие помехи или искажают сигналы, отражаемые от защищаемой цели, или в качестве источника одного (нескольких) ложного сигнала создают ложную информацию о числе и координатах радиолокационных це­ лей. В последнем случае дезинформирующие помехи называют иногда имитационными. Как маскирующие, так и дезинформирую­ щие помехи применяются для увеличения ошибок измерения коор­ динат целей.

Наряду с интенсивностью (мощностью) радиопомех важней­ шей их характеристикой является спектр излучения. В зависимости от ширины спектра различают прицельные (узкополосные) и за­ градительные (широкополосные) радиопомехи. Ширина спектра прицельных помех близка к ширине спектра сигналов подавляемых РЛС. Заградительные помехи значительно шире, по спектру, пере­ крывая в отдельных случаях диапазон частотной перестройки не­ скольких РЛС.

Помехи могут быть непрерывными и импульсными, причем по­ следние разделяются на синхронные и хаотические. Синхронная помеха представляет собой серию радиоимпульсов, следующих с частотой повторения РЛС. Частный случай синхронной помехи — ответная помеха, излучаемая «в ответ» на принятый сигнал РЛС. Хаотическая помеха создается как случайная последовательность радиоимпульсов, не синхронизированная с периодом следования импульсов РЛС. Дезинформирующие помехи, имитирующие лож­ ное перемещение целей (называемые иногда многократными ими­ тационными помехами), относят к ответным помехам.

Помимо перечисленных видов, выделяют группу помех систе­ мам автоматического сопровождения целей по углам, дальности и скорости.

Помехи угломерным системам создаются одним или нескольки­ ми разнесенными в пространстве источниками. Помехи из одной точки способны эффективно противодействовать угломерным систе­ мам с последовательным сравнением сигналов (с коническим или

248


линейным сканированием пространства). Для противодействия моноимпульсным системам сопровождения по направлению принци­ пиально необходимо наличие разнесенных в пространстве источни­ ков излучения помех (когерентных или некогерентных).

Срыв автоматического сопровождения цели по дальности и ско­ рости достигается применением так называемой уводящей помехи, представляющей собой однократную имитационную помеху с изме­ няющейся задержкой и монотонным смещением по допплеровской частоте относительно сигнала, отраженного от цели. За счет энер­ гетического превосходства помехи над сигналом автомат сопро­ вождения постепенно переходит с сопровождения цели на сопро­ вождение помехового сигнала. Уводящая помеха формируется пу­ тем временной или частотной модуляции принятого сигнала.

В некоторых случаях воздействие активных помех основано на эффекте «грубой силы», когда под действием мощного помехового сигнала приемник РЛС переводится в нелинейный режим и даже запирается на время действия помехи.

Шумовые помехи с требуемым высокочастотным спектром обра­ зуются двумя способами:

усилением колебаний источников шумов;

шумовой модуляцией колебаний высокой частоты по ампли­ туде, частоте и фазе.

При создании дезинформирующих радиопомех для формирова­ ния отметок на ложных дальностях до цели применяется времен­ ная модуляция (модуляция задержкой).

В соответствии с принятой за рубежом классификацией и рас­ смотренными видами помех можно выделить следующие основные типы станций помех:

станции помех прямого усиления шумов;

станции модулированных помех (модулированных шумами по амплитуде, фазе и частоте)— ответных или непрерывных, на­

страиваемые на частоту принятого сигнала;

— станции ответных имитационных помех, вырабатывающие сигналы с ложными координатами по углам, скорости и дальности: в последнем случае требуются системы запоминания частоты сиг­ нала, например, на базе линий задержки.

Станции помех прямого усиления наиболее просты и чаще всего предназначаются для создания непрерывных заградительных помех. Помехи, создаваемые станцией этого типа, наиболее близки по своей структуре и свойствам к собственным шумам приемника РЛС. В передатчиках помех, работающих на низких радиолока­ ционных частотах, сигнал шума может генерироваться на низкой

частоте, затем преобразовываться на

частоту РЛС и усиливаться

с помощью мощных ламп обычного

типа (триодов). В качестве

источника шумов могут использоваться подогревные диоды, тира­ троны, фотоумножители и некоторые другие приборы с широким спектром ф[умов. На более высоких частотах используются мощные генераторы (типа магнетронов и ламп обратной волны) и усили­ тели на лампах бегущей волны,

249