Устройство для калибровки радиолокационной станции по величине эффективной поверхности рассеяния при проведении динамических измерений радиолокационных характеристик космических и баллистических объектов

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для обеспечения динамических измерений эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) космических и баллистических объектов в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн. Достигаемый технический результат - повышение эффективности калибровки радиолокационных станций и расширение функциональных возможностей. Указанный результат достигается за счет того, что устройство содержит пусковую установку в виде цилиндрического контейнера, внутри которого размещается эталонный отражатель. В качестве эталона эффективной поверхности рассеяния используется уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых определенным образом. Устройство также содержит цилиндрическое основание, на котором V-образно закреплен уголковый отражатель. Ребро уголкового отражателя расположено по линии, совпадающей с диаметром основания, а биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, совпадает с продольной осью цилиндрического основания. Продольная ось цилиндрического основания соосна продольной оси цилиндрического контейнера. В состав устройства также входят механизм выброса и закрутки уголкового отражателя, контроллер управления, блок сопряжения контроллера управления с механизмом выброса и закрутки. Вход контроллера управления подключен к системе управления космического аппарата или ракеты-носителя, а выход контроллера управления подключен к блоку сопряжения, выход блока сопряжения подключен к механизму выброса и закрутки. 19 з.п. ф-лы, 11 ил.

 

Устройство для калибровки радиолокационной станции по величине эффективной поверхности рассеяния при проведении динамических измерений радиолокационных характеристик космических и баллистических объектов.

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для обеспечения динамических измерений эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) космических и баллистических объектов в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн.

Известны различные устройства для калибровки наземных радиолокационных измерительных комплексов (РИК), содержащие металлические эталонные отражатели (ЭО), устанавливаемые последовательно на малоотражающей вышке в дальней зоне излучения РИК [1]. Общий недостаток этих устройств состоит в низкой точности калибровки РИК.

Близким к предлагаемому устройству по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является устройство калибровки одночастотной радиолокационной станции (РЛС) над морем, содержащее аттенюатор, подключенный к калибруемой РЛС, состоящей из последовательно соединенных передающего устройства, антенного переключателя, к первому и второму выходам которого подключены соответственно аттенюатор и приемопередающая антенна, и приемного устройства, к входу и выходу которого подключены соответственно аттенюатор и аналого-цифровой преобразователь с регистратором, а также содержащее металлический трехгранный уголковый отражатель, установленный на малоотражающей вышке в дальней зоне локации РЛС [2].

Недостатком данного устройства является ограниченная область его применения: только на полигонах с плоской, зеркально отражающей подстилающей поверхностью; для калибровки РЛС сантиметрового диапазона. Кроме того, для обеспечения потенциальной точности и воспроизводимости результатов калибровки измерительной РЛС необходимы стабилизация положения ЭО на вышке, а также периодическое равномерное изменение высоты его установки, в том числе в условиях взволнованной морской поверхности.

Известен космический аппарат с эталонными отражателями для юстировки и калибровки комплексов наземного и космического базирования - патент RU 2481248 «Космический аппарат с эталонными отражателями» [3].

Пусковая установка КА с эталонными отражателями взята за прототип. Пусковая установка состоит из цилиндрического контейнера, внутри которого размещается группа ЭО. Захват и подача очередного ЭО в исходное положение осуществляется с помощью пусковой каретки с пружинными толкателями, подпружиненными упорами и механизмом перемещения каретки с электропроводом. Тросовый механизм осуществляет подачу группы ЭО вперед после отделения очередного ЭО. Скорость отделения ЭО измеряется с помощью датчиков.

В прототипе для калибровки РЛС используются сферические эталонные отражатели.

Металлические сферы являются удобными эталонными рассеивателями, ЭПР которых могут быть вычислены точно [4] стр. 141, [5] стр. 204. Эталонная сфера обладает тем преимуществом для калибровки РЛС, что, в силу симметрии, величина ЭПР у нее постоянна [5] стр. 205.

Недостатком сферического отражателя является невозможность его использования для калибровки по величине ЭПР радиолокаторов, работающих на волнах круговой поляризации при параллельном приеме отраженных сигналов, так как для таких радиолокаторов отражатель сферической формы невидим [6] стр. 103. Другим недостатком сферического отражателя как эталона ЭПР, для РЛС, работающих на волнах горизонтальной, вертикальной, а также круговой поляризации при ортогональном приеме отраженных сигналов, является малая ЭПР сферы [6] стр.235. Так, например, при диаметре сферы 25 см и длине волны РЛС 7 см ее ЭПР составит всего 0,04 м2, а при длине волны РЛС 0,23 м ЭПР такого сферического отражателя равна 0,07 м2 [7] стр. 49, таблица 2.1.3. Значительно увеличить ЭПР сферического отражателя, т.е. его радиус, невозможно из-за габаритных ограничений КА. Кроме того, изготовить сферу больших размеров с высокой точностью чрезвычайно сложно, а вывести на орбиту почти невозможно [8] стр. 51.

Технический результат предполагаемого изобретения заключается в повышении эффективности калибровки РЛС и расширении функциональных возможностей устройства для калибровки РЛС по величине эффективной поверхности рассеяния при проведении динамических измерений радиолокационных характеристик космических и баллистических объектов.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для калибровки РЛС по величине эффективной поверхности рассеяния при проведении динамических измерений радиолокационных характеристик космических и баллистических объектов содержит пусковую установку в виде цилиндрического контейнера 1 (см. фиг. 1). Внутри цилиндрического контейнера размещается эталонный отражатель, а сам цилиндрический контейнер размещается на борту космического аппарата или ракеты-носителя. При этом в качестве эталона эффективной поверхности рассеяния используется уголковый отражатель 2, грани которого состоят из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) до (90+Δ) градусов, где Δ определяется из соотношения:

0<Δ<18λ/а,

λ - длина волны калибруемой РЛС;

а - радиус полудиска грани уголкового отражателя (см. фиг. 1, фиг. 2).

Дополнительно введено цилиндрическое основание 4, причем в верхней части цилиндрического основания симметрично относительно линии диаметра основания выполнен V-образный паз или углубление V-образной формы, где V-образно закреплен уголковый отражатель 2, грани которого состоят из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α (см. фиг. 1, фиг. 2).

При этом ребро 5 уголкового отражателя, грани которого состоят из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α, расположено по линии, совпадающей с диаметром основания. Причем биссектриса угла 6 между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, совпадает с продольной осью 7 цилиндрического основания 4. Кроме того, продольная ось 7 цилиндрического основания соосна продольной оси цилиндрического контейнера (см. фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4).

Также дополнительно введен механизм выброса и закрутки уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, причем круговая частота закрутки или вращения ω уголкового отражателя вокруг продольной оси цилиндрического основания, совпадающей с биссектрисой угла между гранями в плоскости, перпендикулярной ребру уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, и проходящей через его середину, определяется из соотношения:

ω>12Fрлсπa/λ,

где Fрлс - частота следования импульсов излучения передатчика калибруемой РЛС;

а - радиус полудиска грани уголкового отражателя;

λ - длина волны калибруемой РЛС.

Сверх того, дополнительно введены контроллер управления, блок сопряжения контроллера управления с механизмом выброса и закрутки.

При этом вход контроллера управления подключен к системе управления космического аппарата или ракеты-носителя, а выход контроллера управления подключен к блоку сопряжения, при этом выход блока сопряжения подключен к механизму выброса и закрутки.

Причем контроллер управления и блок сопряжения соединены с энергосистемой КА либо РН.

Кроме того, механизм выброса и закрутки расположен внутри цилиндрического основания, на котором V-образно закреплен уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α.

Кроме того, механизм выброса и закрутки включает пороховые аккумуляторы давления с электровоспламенителями.

Кроме того, пороховые аккумуляторы давления 8 размещены по окружности внутри цилиндрического основания, причем радиус окружности меньше радиуса цилиндрического основания.

Кроме того, пороховые аккумуляторы давления 8 расположены симметрично относительно продольной оси цилиндрического основания.

Кроме того, векторы тяги пороховых аккумуляторов давления 8, расположенных симметрично относительно продольной оси цилиндрического основания, направлены в противоположные стороны и создают крутящий момент вокруг продольной оси цилиндрического основания.

Кроме того, сопла 9 пороховых аккумуляторов давления имеют угол наклона в диапазоне от 5 до 90 градусов относительно диаметра цилиндрического основания.

Кроме того, сопла 9 пороховых аккумуляторов давления имеют угол наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов относительно продольной оси 7 цилиндрического основания.

Кроме того, сопла пороховых аккумуляторов давления расположены таким образом, что при воздействии газов сгорания пороховых аккумуляторов давления создается крутящий момент вокруг продольной оси цилиндрического основания либо по «по часовой стрелке», либо «против часовой стрелки».

Кроме того, при воздействии газов сгорания пороховых аккумуляторов давления одновременно осуществляется закрутка и выброс уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α.

Кроме того, механизм выброса и закрутки включает не менее двух пороховых аккумуляторов давления.

Кроме того, цилиндрический контейнер выполнен в виде стакана с таким внутренним диаметром, который обеспечивает размещение внутри стакана цилиндрического основания и уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, а также поступательное движение цилиндрического основания с уголковым отражателем вдоль продольной оси цилиндрического контейнера.

Кроме того, цилиндрический контейнер выполнен в виде стакана с таким внутренним диаметром, который обеспечивает вращательное движение цилиндрического основания с уголковым отражателем с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, вокруг продольной оси цилиндрического контейнера.

Кроме того, в торце цилиндрического контейнера со стороны выхода уголкового отражателя установлена легко разрушаемая заглушка 10.

Кроме того, цилиндрическое основание изготовлено из радиопрозрачного материала.

Кроме того, радиус цилиндрического основания определяется из соотношения:

R≥acos(90-α/2),

где а - радиус полудиска грани уголкового отражателя;

α - угол между гранями уголкового отражателя.

Кроме того, на поверхность верхней части цилиндрического основания помещен слой материала, поглощающего радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

Кроме того, на внешней стороне граней уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, помещен слой материала, поглощающего радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

Кроме того, пространство между верхней частью цилиндрического основания и тыльной стороной уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, заполнено материалом, поглощающим радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

Кроме того, верхняя часть цилиндрического основания представляет собой две наклонные плоскости, образованные сечением цилиндрического основания двумя плоскостями, пересекающимися по диаметру основания, причем угол β наклона плоскостей может принимать значения от 0 до (45-Δ/2) градусов, где Δ определяется из соотношения:

0<Δ<18λ/a,

где λ - длина волны калибруемой РЛС;

α - радиус полудиска грани уголкового отражателя.

Предлагаемое устройство для калибровки РЛС по величине ЭПР поясняется чертежами на фиг.1-11.

Фиг. 1 - общий вид цилиндрического контейнера 1 с размещенным внутри уголковым отражателем 2 с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, на цилиндрическом основании 4, где 6 - биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, 10 - легко разрушаемая заглушка.

Фиг. 2 - вид V-образно закрепленного на цилиндрическом основании уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α, где 4 -цилиндрическое основание, 6 - биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, 7 - продольная ось цилиндрического основания, 8 - пороховые аккумуляторы давления, 9 - сопла пороховых аккумуляторов давления.

Фиг. 3 - вид V-образно закрепленного на цилиндрическом основании уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α, где 5 - ребро уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α, 8 - пороховые аккумуляторы давления, 9 - сопла пороховых аккумуляторов давления, 11 -направление вектора тяги пороховых аккумуляторов давления, 12 - диаметр цилиндрического основания, φ - угол наклона вектора тяги пороховых аккумуляторов давления относительно диаметра цилиндрического основания.

Фиг. 4 - вид V-образно закрепленного на цилиндрическом основании уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков 3, развернутых под фиксированным углом α, после выхода из контейнера 1, где 6 - биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, 7 - продольная ось цилиндрического основания, 13 - продольная ось цилиндрического контейнера.

Фиг. 5 - общий вид космического аппарата 14 с размещенными на нем цилиндрическими контейнерами 1, внутри которых находятся V-образно закрепленные на цилиндрическом основании уголковые отражатели 2 с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, где 15 - максимум основного лепестка индикатрисы рассеяния уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, 16 - направление на калибруемую РЛС.

На фиг. 6 представлена блок-схема взаимосвязи системы управления (СУ) КА либо РН, контроллера управления (КУ), блока сопряжения (БС) контроллера управления с механизмом выброса и закрутки (МВИЗ) и энергосистемой (ЭС) КА либо РН, содержащая:

17 - систему управления КА либо РН (СУ);

18 - контроллер управления (КУ);

19 - энергосистему КА либо РН (ЭС);

20 - блок сопряжения (БС);

21 - механизм выброса и закрутки (МВИЗ).

Информационная связь на фиг. 6 обозначена стрелкой

Вход контроллера управления подключен к системе управления КА

либо РН, выход КУ подключен к входу блока сопряжения, а выход БС подключен к механизму выброса и закрутки.

Отдельными линиями связи контроллер управления и блок сопряжения соединены с энергосистемой КА либо РН (на фиг. 6 обозначены тонкой сплошной линией).

Механизм выброса и закрутки соединен с энергосистемой КА либо РН через блок сопряжения (на фиг. 6 соединение обозначено тонкой сплошной линией).

Фиг. 7 - вид V-образно закрепленного на цилиндрическом основании уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков. При этом на фиг. 7 обозначены: 22 - верхняя часть цилиндрического основания, β - угол наклона верхней части цилиндрического основания, 6 - биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, 7 - продольная ось цилиндрического основания, 8 - пороховые аккумуляторы давления, 9 - сопла пороховых аккумуляторов давления.

На фиг. 8 представлено сечение плоскостью XOZ основного лепестка пространственной индикатрисы рассеяния 23 уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) градусов до (90+Δ) градусов, где Δ определяется из соотношения:

0<Δ<18λ/а,

λ - длина волны калибруемой РЛС;

а - радиус полудиска грани уголкового отражателя.

На фиг. 9 представлено сечение плоскостью XOY основного лепестка пространственной индикатрисы рассеяния 24, вращающегося уголкового отражателя вокруг биссектрисы угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) градусов до (90+Δ) градусов.

Для сравнения представлены:

- на фиг. 10 - уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков с прямым углом между гранями в статическом состоянии (неподвижный);

- на фиг. 11 - сечения плоскостями XOY и XOZ основного лепестка пространственной индикатрисы рассеяния статического (неподвижного) уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков с прямым углом между гранями.

Предлагаемое устройство для калибровки РЛС по величине ЭПР при проведении динамических измерений эффективной поверхности рассеяния баллистических и космических объектов содержит пусковую установку в виде цилиндрического контейнера 1, внутри которого размещается эталонный отражатель (фиг. 1). При этом в качестве эталона эффективной поверхности рассеяния используется уголковый отражатель 2 с гранями из двух плоских радиоотражающих полу дисков 3, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) до (90+Δ) градусов, где Δ определяется из соотношения:

0<Δ<18λ/а,

λ - длина волны калибруемой РЛС;

а - радиус полудиска грани уголкового отражателя (см. фиг. 1, фиг. 2).

Дополнительно введено цилиндрическое основание 4, причем в верхней части цилиндрического основания симметрично относительно линии диаметра основания выполнен V-образный паз или углубление V-образной формы, где V-образно закреплен уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полу дисков 3, развернутых под фиксированным углом α (см. фиг. 2).

При этом ребро уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, расположено по линии, совпадающей с диаметром основания. Причем биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, совпадает с продольной осью цилиндрического основания.

Также дополнительно введены контроллер управления, механизм выброса и закрутки уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, блок сопряжения контроллера управления с механизмом выброса и закрутки.

При этом информационный вход контроллера управления подключен к системе управления космического аппарата или ракеты-носителя, кроме того, информационный выход контроллера управления подключен к информационному входу блока сопряжения, а выход блока сопряжения подключен к механизму выброса и закрутки, причем контроллер управления и блок сопряжения соединены с энергосистемой КА либо РН.

Предлагаемое устройство для калибровки РЛС по величине ЭПР при проведении динамических измерений эффективной поверхности рассеяния баллистических и космических объектов работает следующим образом. Прежде всего его размещают на борту КА либо ракеты-носителя (РН). После вывода КА на целевую орбиту либо осуществления запуска РН на высоту более 100 км с помощью системы управления КА либо РН производится ориентация продольной оси цилиндрического контейнера вдоль линии визирования калибруемой РЛС. Затем от системы управления КА либо РН поступает сигнал на контроллер управления. По сигналу контроллера управления через блок сопряжения от энергосистемы КА либо РН на механизм выброса и закрутки подается напряжение на электровоспламенитель и приводятся в действие пороховые аккумуляторы давления механизма выброса и закрутки. Под действием газов сгорания пороховых аккумуляторов давления цилиндрическое основание с V-образно закрепленным уголковым отражателем с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом от, выбрасывается из цилиндрического контейнера. Одновременно за счет наклона сопел пороховых аккумуляторов давления уголковому отражателю с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, придается вращательное движение вокруг оси цилиндрического основания, совпадающей с биссектрисой угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра УО. При этом максимум основного лепестка индикатрисы рассеяния УО 15 оказывается направленным на калибруемую РЛС 16 (см. фиг. 5).

Использование уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) до (90+Δ) градусов, позволяет достичь «уплощения» формы основного лепестка индикатрисы рассеяния УО в горизонтальной плоскости. Тем самым сектор углов основного лепестка индикатрисы рассеяния УО в горизонтальной плоскости, в котором его ЭПР является практически постоянной величиной, составляет 20°(±10°), [6], стр. 150, рис. 4.7, кривые 2, 3.

При этом Δ определяется из соотношения:

0<Δ<18λ/а,

где λ - длина волны калибруемой РЛС;

а - радиус полудиска грани уголкового отражателя.

Введение цилиндрического основания, на котором V-образно закреплен уголковый отражатель, позволяет совместить биссектрису угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя, с продольной осью цилиндрического контейнера и обеспечить при этом в момент отделения ориентацию максимума основного лепестка индикатрисы рассеяния уголкового отражателя в направлении калибруемой РЛС.

Использование механизма выброса и закрутки уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, позволяет отделить его от КА либо РН. Сверх того, позволяет придать уголковому отражателю из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, вращательное движение вокруг оси, совпадающей с биссектрисой угла между гранями УО в плоскости, перпендикулярной середине ребра УО. При этом позволяет сохранить ориентацию основного лепестка индикатрисы рассеяния и обеспечить постоянное значение ЭПР уголкового отражателя из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, в направлении РЛС в течение всего сеанса калибровки РЛС по величине ЭПР.

Применение закрутки уголкового отражателя из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, с круговой частотой

ω>12Fрлсπa/λ,

где Fрлс - частота следования импульсов излучения передатчика калибруемой РЛС;

a - радиус полудиска грани уголкового отражателя;

λ - длина волны калибруемой РЛС,

позволяет получить эффективный отражатель с относительно широкой индикатрисой рассеяния 23, не менее 30 градусов на уровне минус 3 дБ (при условии 2πа/λ>>1) и «уплощенной» формой основного лепестка индикатрисы рассеяния 24 в двух плоскостях - вертикальной и горизонтальной (см. фиг. 8, фиг. 9).

При этом ширина основного лепестка индикатрисы рассеяния в обеих плоскостях (вертикальной и горизонтальной) уголкового отражателя, вращающегося вокруг оси, совпадающей с биссектрисой угла между гранями, в плоскости, перпендикулярной середине ребра, одинакова и равна ширине основного лепестка индикатрисы рассеяния статического (неподвижного) уголкового отражателя в горизонтальной плоскости 25 (см. фиг. 11).

Тем самым сектор углов основного лепестка индикатрисы рассеяния УО, в котором его ЭПР является практически постоянной величиной, в вертикальной и горизонтальной плоскости составляет 20° (±10°) (см. фиг. 8, фиг. 9).

Использование контроллера управления, блока сопряжения, а также информационной связи данных элементов устройства с системой управления космического аппарата или ракеты-носителя и подключение устройства к энергосистеме КА либо РН позволяет перед отделением УО осуществить ориентацию продольной оси цилиндрического контейнера вдоль линии визирования калибруемой РЛС, а затем привести в действие устройство для калибровки РЛС.

Следует отметить, что с увеличением ЭПР эталонного отражателя эффективность калибровки растет [9] стр. 65. Так, в качестве примера, значение ЭПР при радиусе полудиска грани уголкового отражателя 12,5 см в направлении РЛС, работающей на длине волны 7 см, составит 5 м2, что в 125 раз больше ЭПР сферического отражателя диаметром 25 см [1] стр. 49, таблица 2.1.3. При этом дальность обнаружения уголкового отражателя, а значит и дальность, на которой возможно калибровать РЛС по величине ЭПР, увеличится в 3 раза по сравнению со сферическим отражателем диаметром 25 см.

Отсюда следует, что эффективность калибровки РЛС при использовании в предлагаемом устройстве уголкового отражателя с углом α между гранями, заданным в определенном диапазоне градусов, вращающегося вокруг оси, совпадающей с биссектрисой угла между гранями, по сравнению с использованием для этой цели сферического отражателя диаметром 25 см, значительно выше.

Таким образом, предлагаемое устройство для калибровки РЛС, информационная связь элементов устройства с системой управления космического аппарата или ракеты-носителя и подключение устройства к энергосистеме КА либо РН позволяют получить свойства, отличные от свойств известных решений, а именно:

- высокоэффективную поверхность рассеяния (большую ЭПР) и постоянное значение ЭПР в направлении калибруемой РЛС;

- широкую индикатрису рассеяния 24 в горизонтальной и вертикальной плоскости (не менее 30 градусов) за счет вращения уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, вокруг оси, совпадающей с биссектрисой угла между гранями УО, в плоскости, перпендикулярной ребру и проходящей через его середину с частотой:

ω>12Fрлсπa/λ,

где Fрлс - частота следования импульсов излучения передатчика калибруемой РЛС;

a - радиус полудиска грани уголкового отражателя;

λ - длина волны калибруемой РЛС (см. фиг. 9).

Это позволяет сделать вывод о возможности применения предлагаемого устройства как эталона ЭПР для калибровки РЛС при динамических измерениях ЭПР космических и баллистических объектов.

Источники информации

1. Дибдал Р.Б. Методы измерения эффективной площади отражения радиолокационных целей. ТИИЭР. 1987. Т. 75. №4. С. 78-99.

2. Леонтьев В.В. Методика калибровки РЛС при измерении эффективной площади рассеяния цели над морем. Измерительная техника. 2002. №11. С. 37-40.

3. Патент RU №2481248, 27.12.2011. Космический аппарат с эталонными отражателями / Савельев Б.И. Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".

4. Перунов Ю.М., Мацукевич В.В., Васильев А.А. Зарубежные радиоэлектронные средства / под ред. Перунова Ю.М. Кн. 3. Антенны. М.: Радиотехника. 2010. С. 141.

5. Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей / под ред. Колосова М.А. М.: Советское радио. 1972. С. 144-145, с. 193-194, с. 204-213.

6. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели / под ред. Леонтьевского О.Н. М.: Советское радио. 1975. С. 103, с. 139, с. 144, с. 146, с. 150, с. 152, с. 235.

7. Малые космические аппараты информационного обеспечения / под ред. Фатеева В.Ф. М.: Радиотехника. 2010. С. 47-50, с. 259.

8. Леонов А.И., Леонов С.А., Нагулинко Ф.В. и др. Испытания РЛС / под ред. Леонова А.И. М.: Радио и связь. 1990. С. 37, с 51.

9. Фатеев В.Ф. Современный взгляд на развитие космического эшелона информационных средств ВКО. Воздушно космическая оборона. 2014. №1. С. 65.

1. Устройство для калибровки радиолокационной станции по величине эффективной поверхности рассеяния при проведении динамических измерений радиолокационных характеристик космических и баллистических объектов, содержащее пусковую установку в виде цилиндрического контейнера, внутри которого размещается эталонный отражатель, отличающееся тем, что цилиндрический контейнер размещается на борту космического аппарата или ракеты-носителя, а в качестве эталона эффективной поверхности рассеяния используется уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α в диапазоне от (90-Δ) до (90+Δ) градусов, где Δ определяется из соотношения:
0<Δ<18λ/a,
λ - длина волны калибруемой радиолокационной станции (РЛС);
a - радиус полудиска грани уголкового отражателя,
также, дополнительно введено цилиндрическое основание, причем в верхней части цилиндрического основания симметрично относительно линии диаметра основания выполнен V-образный паз или углубление V-образной формы, где V-образно закреплен уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, при этом ребро уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, расположено по линии, совпадающей с диаметром основания, причем биссектриса угла между гранями в плоскости, перпендикулярной середине ребра уголкового отражателя из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, совпадает с продольной осью цилиндрического основания, кроме того, продольная ось цилиндрического основания соосна продольной оси цилиндрического контейнера, также дополнительно введены механизм выброса и закрутки уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, причем круговая частота закрутки или вращения ω уголкового отражателя вокруг продольной оси цилиндрического основания, совпадающей с биссектрисой угла между гранями, в плоскости, перпендикулярной ребру уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, и проходящей через его середину, определяется из соотношения:
ω>12Fрлсπa/λ,
где Fрлс - частота следования импульсов излучения передатчика калибруемой РЛС;
a - радиус полудиска грани уголкового отражателя;
λ - длина волны калибруемой РЛС,
сверх того, дополнительно введен контроллер управления, блок сопряжения контроллера управления с механизмом выброса и закрутки, при этом вход контроллера управления подключен к системе управления космического аппарата или ракеты-носителя, а выход контроллера управления подключен к входу блока сопряжения, при этом выход блока сопряжения подключен к механизму выброса и закрутки, кроме того, контроллер управления и блок сопряжения соединены с энергосистемой КА либо РН.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что механизм выброса и закрутки расположен внутри цилиндрического основания, на котором V-образно закреплен уголковый отражатель с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что механизм выброса и закрутки включает пороховые аккумуляторы давления с электровоспламенителями.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что пороховые аккумуляторы давления размещены по окружности внутри цилиндрического основания, причем радиус окружности меньше радиуса цилиндрического основания.

5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что пороховые аккумуляторы давления расположены симметрично относительно продольной оси цилиндрического основания.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что векторы тяги, пороховых аккумуляторов давления, расположенных симметрично относительно продольной оси цилиндрического основания, направлены в противоположные стороны и создают крутящий момент вокруг продольной оси цилиндрического основания.

7. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что сопла пороховых аккумуляторов давления имеют угол наклона в диапазоне от 5 до 90 градусов относительно диаметра цилиндрического основания.

8. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что сопла пороховых аккумуляторов давления имеют угол наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов относительно продольной оси цилиндрического основания.

9. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что сопла пороховых аккумуляторов давления расположены таким образом, что при воздействии газов сгорания пороховых аккумуляторов давления создается крутящий момент вокруг продольной оси цилиндрического основания либо «по часовой стрелке», либо «против часовой стрелки».

10. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что при воздействии газов сгорания пороховых аккумуляторов давления одновременно осуществляется закрутка и выброс уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α.

11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что механизм выброса и закрутки включает не менее двух пороховых аккумуляторов давления.

12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что цилиндрический контейнер выполнен в виде стакана с таким внутренним диаметром, который обеспечивает размещение внутри стакана цилиндрического основания с уголковым отражателем с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, а также поступательное движение цилиндрического основания с уголковым отражателем вдоль продольной оси цилиндрического контейнера.

13. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что цилиндрический контейнер выполнен в виде стакана с таким внутренним диаметром, который обеспечивает вращательное движение цилиндрического основания с уголковым отражателем с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, вокруг продольной оси цилиндрического контейнера.

14. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в торце цилиндрического контейнера со стороны выхода уголкового отражателя установлена легко разрушаемая заглушка.

15. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что цилиндрическое основание изготовлено из радиопрозрачного материала.

16. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что радиус цилиндрического основания определяется из соотношения:
R≥acos(90-α/2),
где a - радиус полудиска грани уголкового отражателя;
α - угол между гранями уголкового отражателя.

17. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на поверхность верхней части цилиндрического основания помещен слой материала, поглощающего радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

18. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на внешней стороне граней уголкового отражателя из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, помещен слой материала, поглощающего радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

19. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пространство между верхней частью цилиндрического основания и тыльной стороной уголкового отражателя с гранями из двух плоских радиоотражающих полудисков, развернутых под фиксированным углом α, заполнено материалом, поглощающим радиоволны в диапазоне работы калибруемой РЛС.

20. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что верхняя часть цилиндрического основания представляет собой две наклонные плоскости, образованные сечением цилиндрического основания двумя плоскостями, пересекающимися по диаметру цилиндрического основания, причем угол β наклона плоскостей может принимать значения от 0 до (45-Δ/2) градусов, где Δ определяется из соотношения:
0<Δ<18λ/a,
λ - длина волны калибруемой РЛС;
a - радиус полудиска грани уголкового отражателя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям эффективной площади рассеяния (ЭПР) объектов, и может быть использовано на открытых радиоизмерительных полигонах.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в многофункциональных радиолокационных системах с электронным управлением диаграммой направленности.

Изобретение относится к области активной радиолокации и может быть использовано при проведении проверки, самодиагностики бортовых радиолокационных систем опознавания объектов.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для исследования процессов обнаружения и сопровождения целей радиолокационной станцией (РЛС) в широком диапазоне дальностей, углов и скоростей.

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к юстировочным щитам. Юстировочный щит моделирует прямые и зеркально отраженные от земли радиосигналы, идущие от ракеты и цели на конечном участке наведения.

Изобретение относится к системам, использующим отражение радиоволн, а именно к системам радиолокации для распознавания технического состояния объекта. Достигаемый технический результат - расширение информативности за счет распознавания технического состояния объекта.

Изобретение относится к бортовому радиолокационному оборудованию космических аппаратов (КА), предназначенному для калибровки радиолокационных станций (РЛС) по величине эффективной поверхности рассеяния (ЭПР).

Изобретение относится к системе имитации электромагнитной обстановки. Технический результат состоит в упрощенной и автоматизированной калибровке для каждого канала, которая не зависит от калибровки фактической сети зондов.

Изобретение может быть использовано для калибровки радиолокационных станций (РЛС) по величине эффективной поверхности рассеяния (ЭПР). Достигаемый технический результат - повышение точности калибровки РЛС.

Изобретение относится к радиолокации и касается имитационно-испытательных комплексов, предназначенных для оценки характеристик радиолокационных объектов. Имитационно-испытательный комплекс для радиолокационной станции (РЛС) содержит цель для создания натурной обстановки в зоне обзора по заданной программе облета.

Изобретение относится к антенной технике и может использоваться для измерения комплексных коэффициентов передачи каналов АФАР (активной фазированной антенной решетки) и калибровки АФАР в радиолокационных и связных системах. Способ встроенной калибровки активной фазированной антенной решетки включает: генерацию контрольного сигнала СВЧ, распределение контрольного сигнала по входам каждого передающего и приемного каналов АФАР, суммирование контрольного сигнала, прошедшего через каналы АФАР, его детектирование, измерение уровня сигнала с детектора при переключении фазовращателя измеряемого канала в каждое из L=2р состояний, где р - число разрядов фазовращателя. Используется один общий делитель/сумматор контрольного сигнала, калибровка приемных и передающих каналов производится отдельно и независимо друг от друга, при этом в АФАР включены все передающие или все приемные каналы, фазовращатели которых, за исключением измеряемого и опорного каналов, переключаются в состояния 0° или 180° согласно закону единой для них М-последовательности, введены в тракт калибровочного сигнала управляемые коммутаторы, а также полосовой фильтр перед детектором. Техническим результатом является повышение точности измерений комплексных коэффициентов передачи каналов АФАР, качества калибровки и расширение области использования. 3 ил.

Изобретение относится к конструкции и оборудованию космических аппаратов (КА), предназначенных для юстировки и калибровки радиолокационных станций (РЛС). КА содержит корпус (1) в виде прямого кругового цилиндра. На корпусе шарнирно установлены откидные пластины в форме полудисков (3, 4), дополненные радиоотражающими поверхностями (2) V-образного углубления (паза). В походном положении пластины (3, 4) фиксируются к сегментам основания (5, 6). В корпусе (1) установлены приборный отсек, микропроцессор, микроконтроллер с блоком сопряжения с системой ориентации и стабилизации и узлами фиксации пластин, навигационная аппаратура систем «ГЛОНАСС» и/или GPS и др. В раскрытом положении образуется двугранный уголковый отражатель с углом между гранями в диапазоне от (90-Δ)° до (90+Δ)° (0 < Δ < 18 λ/а), где λ - длина волны калибруемой РЛС, а - размер грани. На поверхности основания установлены также трехгранные лазерные уголковые отражатели. Технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей КА при калибровке наземных и космических РЛС. 12 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение предназначено для калибровки радиолокационных станций (РЛС) по величине эффективной поверхности рассеяния (ЭПР). Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей и повышение точности калибровки РЛС. Предлагаемый способ включает запуск на орбиту вокруг Земли космического аппарата (КА) с эталонными отражательными характеристиками, облучение его сигналами РЛС, прием и измерение амплитуды отраженных сигналов. КА с эталонными отражательными характеристиками содержит корпус в виде прямой призмы, одна из граней которой имеет радиоотражающую поверхность. На боковом ребре прямой призмы дополнительно устанавливают плоскую прямоугольную пластину из радиоотражающего материала, шарнирно связанную с корпусом КА. Прямоугольную пластину разворачивают относительно грани прямой призмы, имеющей радиоотражающую поверхность, на угол α и образуют двугранный уголковый отражатель (УО). Угол α между гранями УО задают в определенном диапазоне градусов. В процессе полета с наземного комплекса управления на КА передают координаты РЛС, подлежащей калибровке по величине эффективной поверхности рассеяния. С помощью приемников навигационной системы типа ГЛОНАСС и/или GPS и бортового цифрового вычислительного комплекса (БЦВК) определяют текущие координаты центра масс КА, углы текущей пространственной ориентации КА, положение центра масс КА относительно координат калибруемой РЛС, а также ориентацию осей связанной системы координат КА относительно линии визирования калибруемой РЛС. Одновременно с помощью БЦВК производят расчет и определяют пространственное положение биссектрисы угла УО относительно линии визирования калибруемой РЛС, а затем системой ориентации КА осуществляют совмещение положения биссектрисы угла УО с линией визирования калибруемой РЛС. Далее при помощи системы ориентации КА удерживают совмещение биссектрисы угла УО с линией визирования калибруемой РЛС до выхода КА из зоны прямой радиовидимости калибруемой РЛС. В результате максимум основного лепестка индикатрисы рассеяния УО совпадает с линией визирования калибруемой радиолокационной станции. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Техническим результатом является уменьшение временных затрат на калибровку мобильного пеленгатора - корреляционного интерферометра при сохранении высокой точности калибровки. Указанный технический результат достигается за счет введения операций по применению навигационной аппаратуры потребителя глобальной навигационной спутниковой системы в дифференциальном и кинематическом режиме и использованию соответствующего алгоритмического обеспечения для автоматизации процесса калибровки мобильного пеленгатора. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоинтерферометрах и радиопеленгаторах-дальномерах сверхвысокочастотного (СВЧ). Достигаемый технический результат - повышение точности формирования базы калибровочных данных и сокращение в два раза необходимого количества кабельных линий связи (КЛС), Указанный результат достигается за счет того, что в способе калибровки приемных радиоканалов радиоинтерферометра и в устройстве для его реализации осуществляется контроль и корректировка амплитудной и фазовой идентичности приемных радиоканалов радиоинтерферометра в широкой полосе частот и при различных расстояниях между приемными антеннами. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для имитации сигналов различных радиолокационных систем, предназначенных для управления движением летательных аппаратов. Достигаемый технический результат - повышение достоверности имитации радиолокационных сигналов в радиолокационных системах навигации за счет имитации совокупности факторов, определяющих параметры радиолокационного сигнала, отражающей поверхности и летательных аппаратов. Технический результат достигается тем, что при реализации способа имитации радиолокационных сигналов радиолокационных систем навигации летательных аппаратов используют семейство функций амплитудных распределений с применением вариации совокупности значений параметров амплитудных распределений в рамках одной используемой функции, что обеспечивает такую установку интегральных параметров сигналов, имитирующих отраженные радиолокационные сигналы, которая позволяет имитировать угол наклона зондирующего сигнала и его изменения, диаграммы направленности систем излучения и приема при наличии боковых лепестков, частоту зондирующего сигнала и ее изменение, тип и параметры подстилающей поверхности и их изменения, параметры движения летательных аппаратов, включая вектор скорости, высоту движения, угловые положения и их изменения. При этом СВЧ-сигналы не используются, что влечет за собой упрощение и снижение стоимости способа имитации сигналов радиолокационных систем навигации. 4 ил.

Изобретение относится к средствам имитации радиосигналов источников радиоизлучений (ИРИ) и может быть использовано при оценке качества и настройке средств радиоконтроля и радиопеленгации, а также для обучения обслуживающего персонала указанных средств. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей известного имитатора радиосигналов и повышение технологичности имитации пространственно-разнесенных ИРИ. Указанный результат достигается за счет того, что имитатор источников радиоизлучений содержит генератор синхросигналов, устройство управления, запоминающее устройство, накапливающий сумматор, а также N-каналов формирования сигналов, каждый из которых содержит запоминающее устройство хранения значений фазовых сдвигов, фазосдвигающее устройство и устройство формирования сигнала. Перечисленные средства определенным образом соединены между собой. 2 ил.

Изобретение относится к космической технике, в частности к конструкции космических аппаратов (КА) для калибровки РЛС. КА содержит корпус с приборным отсеком, двигательную установку, системы ориентации и стабилизации, солнечные батареи. Корпус КА выполнен в виде прямой призмы, одна из граней которой имеет радиоотражающую поверхность, и дополнен плоской прямоугольной пластиной из радиоотражающего материала, шарнирно связанной с гранью прямой призмы, имеющей радиоотражающую поверхность. Плоская прямоугольная пластина снабжена механизмом раскрытия и узлом фиксации к одной из граней прямой призмы корпуса КА. В КА дополнительно введена аппаратура командной радиолинии (АКРЛ), навигационная аппаратура потребителя (НАП) космических систем «ГЛОНАСС» и/или GPS, бортовая вычислительная система (БВС), микроконтроллер (МК), блок сопряжения системы ориентации и стабилизации и узла фиксации с микроконтроллером. При этом АКРЛ, НАП, БВС, МК, блок сопряжения системы ориентации и стабилизации и узла фиксации с микроконтроллером взаимосвязаны. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности калибровки РЛС, расширении функциональных возможностей КА при калибровке радиолокаторов наземного и морского базирования, работающих на волнах круговой поляризации при параллельном приеме отраженных сигналов, а также в возможности проводить калибровку по величине ЭПР высокопотенциальных РЛС на малых углах места (3-5) градусов и в режиме функционирования с пониженной мощностью излучения. 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к области испытания бортовых радиолокационных станций (РЛС) в лабораторных условиях. Достигаемый технический результат - формирование радиолокационных отражений от поверхностно распределенных объектов на основе малоточечной геометрической модели, не требующей излучения зондирующего сигнала РЛС. Указанный результат достигается тем, что в способе имитации радиолокационных отражений, при котором осуществляют наложение допплеровских флуктуаций, соответствующих отражениям от распределенного объекта на зондирующий сигнал РЛС, переносят сформированные сигналы на рабочую частоту и подводят к излучающим антеннам, рассчитывают три статистически не зависимые реализации эхосигнала от замещаемого объекта, для всех элементов разрешения по дальности устанавливают заданные уровни мощности каждой из рассчитанных реализаций эхосигналов, из совокупности антенн определяют номера трех излучающих антенн, к которым и подводят рассчитанные реализации эхосигналов. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при построении фазовых пеленгаторов в составе радиоизмерительных устройств, систем и комплексов сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. Достигаемый технический результат - исключение неопределенности фазовой неидентичности приемных радиоканалов, что позволяет исключить необходимость предварительной регулировки приемных радиоканалов. Указанный результат достигается за счет того, что пеленгатор СВЧ диапазона содержит N приемных радиоканалов (состоящих из приемной антенны, узла связи, преобразователя частоты и усилителя промежуточной частоты), частотно-генерирующее устройство (ЧГУ), первый, второй и третий двухканальные коммутаторы, кроме первого, нагруженные соответственно первой и второй согласованными нагрузками, гетеродин, подключенный к гетеродинным входам преобразователей частоты, блок обработки сигналов и управления (БОСУ), при этом ЧГУ формирует М сигналов калибровки на отличных друг от друга частотах, которые выбираются таким образом, чтобы на соседних частотах приращение разностей фаз сигнала калибровки с выходов приемных радиоканалов, для которых определяется фазовая неидентичность, не превышало по модулю значения π. БОСУ выполнен с возможностью управления алгоритмом работы частотно-генерирующего устройства. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх