самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивными радиочастотными головками самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности

Классы МПК:F41G7/00 Системы наведения для самодвижущихся снарядов
F41F3/04 для ракет 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-05-22
публикация патента:

Изобретение относится к области оборонной техники, в частности к мобильным зенитно-ракетным комплексам, обеспечивающим противовоздушную оборону. Самоходная огневая установка содержит фазированную антенную решетку, радиолокационную станцию, цифровую вычислительную систему и поворотную пусковую установку, формирователь контрольного сигнала канала обзора, формирователь контрольного сигнала канала подсвета, СВЧ-усилитель. Фазированная антенная решетка первой шиной связи соединена с первым входом-выходом цифровой вычислительной системы, выход цифровой вычислительной системы соединен с первым входом поворотной пусковой установки. Первый выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя контрольного сигнала канала обзора, выход которого соединен с первым входом сумматора. Второй выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя канала подсвета, выход которого соединен со вторым входом сумматора. Технический результат заключается в обеспечении контроля работоспособности самоходных огневых установок обнаружения. 1 ил.

самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета   целей, наведения и пуска ракет с полуактивными радиочастотными   головками самонаведения зенитного ракетного комплекса средней   дальности, патент № 2363911

Формула изобретения

Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивной радиочастотной головкой самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности, содержащая фазированную антенную решетку, радиолокационную станцию, цифровую вычислительную систему и поворотную пусковую установку, причем фазированная антенная решетка первой шиной связи соединена с первым входом-выходом цифровой вычислительной системы, выход цифровой вычислительной системы соединен с первым входом поворотной пусковой установки, а вход-выход фазированной антенной решетки соединен с первым входом-выходом радиолокационной станции, отличающаяся тем, что она снабжена формирователем контрольного сигнала канала обзора, формирователем контрольного сигнала канала подсвета, сумматором, СВЧ-усилителем, антенной контрольного сигнала, антенной опорного сигнала, при этом второй вход-выход радиолокационной станции подключен второй шиной связи ко второму входу-выходу цифровой вычислительной системы, первый выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя контрольного сигнала канала обзора, выход которого соединен с первым входом сумматора, второй выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя канала подсвета, выход которого соединен со вторым входом сумматора, выход сумматора соединен с входом СВЧ-усилителя, выход которого линией связи подключен к антенне контрольного сигнала, третий выход радиолокационной станции соединен со входом антенны опорного сигнала, кроме того, первый выход поворотной пусковой установки соединен со входом цифровой вычислительной системы, второй выход поворотной пусковой установки подключен к входу радиочастотной головки самонаведения, выход которой соединен со вторым входом поворотной пусковой установки.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области оборонной техники, в частности к мобильным зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), обеспечивающим противовоздушную оборону, и может быть использовано при проверке работоспособности комплекса в учебных центрах и организации войсковых учений.

Известен зенитный ракетный комплекс БУК-M1 и его модификация БУК-М1-2 (см. Военный парад 1997, № 1, стр.28-32), состоящие из радиолокационной станции, цифровой вычислительной системы, наземного радиолокационного запросчика, телевизионного оптического визира, системы телекодовой связи, пускового устройства и аппаратуры стартовой автоматики для полуактивных радиочастотных головок самонаведения (РГС).

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является "Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности" (RU № 2208213 С1, опубл. 10.07.2003 г.), содержащая фазированную антенную решетку, радиолокационную станцию, поворотную пусковую установку с ракетами и датчиком угла поворота, цифровую вычислительную систему, гироскопическую систему измерения углов курса, крена и тангажа, необходимую для электронной стабилизации луча фазированной антенной решетки, систему навигации, топопривязки и ориентирования, систему сравнения и запоминания углов гироскопической системы и систему коррекции временной нестабильности гироскопической системы измерения углов. Выход гироскопической системы подключен к объединенным входам системы сравнения и запоминания и системы коррекции временной нестабильности гироскопической системы. Система навигации, топопривязки и ориентирования связана соответственно с входом гироскопической системы и со вторым входом системы сравнения и запоминания. Выход датчика поворота пусковой установки соединен с третьим входом системы сравнения и запоминания, выход которой через систему коррекции временной нестабильности гироскопической системы подключен к центральной вычислительной системе, выходная шина которой связана с фазированной антенной решеткой.

Недостатком известных самоходных огневых установок обнаружения (СОУ), сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивными радиочастотными головками самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности является невозможность контроля работоспособности входящих в нее устройств и всей установки в целом без предварительных облетов самолетом-имитатором цели и использования второй самоходной огневой установки для подсвета цели вследствие загрубления чувствительности РГС проникающим сигналом собственного передатчика подсвета.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является достижение возможности контроля работоспособности самоходных огневых установок обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивными РГС зенитного ракетного комплекса средней дальности и входящих в нее устройств без предварительных облетов самолетом-имитатором цели и использования второй самоходной огневой установки для подсвета цели.

Сущность предлагаемого технического решения состоит в том, что самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивными РГС зенитного ракетного комплекса средней дальности содержит фазированную антенную решетку, радиолокационную станцию, цифровую вычислительную систему, поворотную пусковую установку. Фазированная антенная решетка первой шиной связи соединена с первым входом-выходом цифровой вычислительной системы, выход цифровой вычислительной системы соединен с первым входом поворотной пусковой установки. Вход-выход фазированной антенной решетки соединен с первым входом-выходом радиолокационной станции.

Новыми признаками, позволяющими достигнуть заявленного технического результата, являются введение формирователя контрольного сигнала канала обзора, формирователя контрольного сигнала канала подсвета, сумматора, СВЧ-усилителя, антенны контрольного сигнала, антенны опорного сигнала. Второй вход-выход радиолокационной станции подключен второй шиной связи ко второму входу-выходу цифровой вычислительной системы, первый выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя контрольного сигнала канала обзора, выход которого соединен с первым входом сумматора. Второй выход радиолокационной станции подключен ко входу формирователя канала подсвета, выход которого соединен со вторым входом сумматора, выход сумматора соединен с входом СВЧ-усилителя, выход которого подключен линией связи к антенне контрольного сигнала. Третий выход радиолокационной станции соединен со входом антенны опорного сигнала. Кроме того, первый выход поворотной пусковой установки соединен со входом цифровой вычислительной системы, второй выход пусковой поворотной установки подключен ко входу радиочастотной головки самонаведения, выход которой соединен со вторым входом поворотной пусковой установки.

На чертеже изображена структурная схема самоходной огневой установки обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивными радиочастотными головками самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности.

Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивной радиочастотной головкой самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности, пример выполнения которой приведен на чертеже, состоит из фазированной антенной решетки 1, радиолокационной станции 2, радиопередающего устройства канала обзора 3, радиопередающего устройства канала подсвета 4, цифровой вычислительной системы 5, формирователя контрольного сигнала канала обзора 6, формирователя контрольного сигнала канала подсвета 7, поворотной пусковой установки 8, сумматора 9, антенны опорного сигнала 10, антенны контрольного сигнала 11, СВЧ-усилителя 12 и ракеты с установленной на ней РГС 13, в которую входят антенна РГС 14, бортовой вычислитель РГС 15, антенна опорного канала РГС 16.

Фазированная антенная решетка 1 первой шиной связи соединена с первым входом-выходом цифровой вычислительной системы 5, выход цифровой вычислительной системы 5 соединен с первым входом поворотной пусковой установки 8. Первый вход-выход фазированной антенной решетки 1 соединен с первым входом-выходом радиолокационной станции 2. Второй вход-выход радиолокационной станции 2 подключен второй шиной связи ко второму входу-выходу цифровой вычислительной системы 5, первый выход радиолокационной станции 2 подключен ко входу формирователя контрольного сигнала канала обзора 6, выход которого соединен с первым входом сумматора 9. Второй выход радиолокационной станции 2 подключен ко входу формирователя канала подсвета 7, выход которого соединен со вторым входом сумматора 9, выход сумматора 9 соединен с входом СВЧ-усилителя 12, выход которого подключен линией связи к антенне контрольного сигнала 11. Третий выход радиолокационной станции 2 соединен со входом антенны опорного сигнала 10. Кроме того, первый выход поворотной пусковой установки 8 соединен со входом цифровой вычислительной системы 5, второй выход пусковой поворотной установки 8 подключен к входу РГС 13, выход которой соединен со вторым входом поворотной пусковой установки 8.

Проверка работоспособности самоходной огневой установки обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивной радиочастотной головкой самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности производится следующим образом.

На расстоянии от СОУ впереди фазированной антенной решетки 1 устанавливается антенна контрольного сигнала 11, подключенная к линии связи, соединенной с СВЧ-усилителем 12. Цифровая вычислительная система 5 по первой шине связи выдает сигналы, управляющие положением луча ФАР 1 в режиме обзора, а по второй шине связи выдает в РЛС 2 управляющие сигналы, которые через радиопередающее устройство канала обзора (РПДУ «0») 3 управляет параметрами контрольного сигнала, формируемого формирователем контрольного сигнала канала обзора 6. Выход формирователя контрольного сигнала канала обзора 6 подключен к сумматору 9, с выхода которого контрольный сигнал для РЛС 2 поступает на СВЧ-усилитель 12. Усиленный контрольный сигнал с выхода СВЧ-усилителя 12 по линии связи подается на антенну контрольного сигнала 11 и излучается в пространство.

Оператор РЛС 2 производит обнаружение и захват контрольного сигнала, имитирующего сигнал, отраженный от цели. С момента начала сопровождения ЦВС 5 по второй шине связи выдает в РЛС 2 управляющие сигналы для включения радиопередающего устройства канала подсвета 7 и управления параметрами контрольного сигнала для РГС, формируемого формирователем контрольного сигнала канала подсвета 7. Контрольный сигнал с выхода формирователем контрольного сигнала канала подсвета 7 поступает на второй вход сумматора 9 и после усиления в СВЧ-усилителе 12 излучается антенной контрольного сигнала 11. Опорный сигнал подсвета с радиопередающего устройства канала подсвета 4 излучается антенной опорного сигнала 10 и принимается антенной опорного канала РГС 16. Одновременно ЦВС 5 выдает сигналы управления на поворотное пусковое устройство 8 и сигналы наведения для РГС 13, которые со второго выхода поворотного пускового устройства 8 поступают на бортовой вычислитель РГС 15. Бортовой вычислитель РГС 15 выводит антенну РГС на заданные углы наведения и захватывает на сопровождение контрольный сигнал, имитирующий сигнал от цели. После захвата цели бортовой вычислитель РГС 15 выдает на поворотное пусковое устройство 8 сигналы отработки РГС по углам и доплеровской частоте, которые с выхода поворотного пускового устройства 8 поступают в ЦВС 5 для сравнения с сигналами наведения. Обеспечение захвата и сопровождения контрольных сигналов РЛС и РГС свидетельствует о работоспособности предлагаемого устройства без осуществления предварительных облетов самолетом-имитатором цели и без использования второй самоходной огневой установки для подсвета. Сравнение выдаваемых РГС параметров сопровождаемого контрольного сигнала с параметрами наведения свидетельствует о работоспособности самоходной огневой установки обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет с полуактивной радиочастотной головкой самонаведения зенитного ракетного комплекса средней дальности и входящих устройств.

Класс F41G7/00 Системы наведения для самодвижущихся снарядов

способ стрельбы управляемой ракетой -  патент 2529828 (27.09.2014)
способ управления ракетой и система управления для его осуществления -  патент 2527391 (27.08.2014)
способ формирования сигнала компенсации фазовых искажений принимаемых сигналов, отраженных от облучаемого объекта визирования, с одновременным его инерциальным пеленгованием и инерциальным автосопровождением и система для его осуществления -  патент 2526790 (27.08.2014)
способ наведения летательных аппаратов на наземные объекты -  патент 2525650 (20.08.2014)
способ приведения летательного аппарата к наземному объекту -  патент 2521890 (10.07.2014)
способ стрельбы ракетой, управляемой по лучу лазера -  патент 2516383 (20.05.2014)
устройство определения направления и величины скачков пеленга на борту самонаводящегося по радиоизлучению оружия -  патент 2516206 (20.05.2014)
способ наведения беспилотного летательного аппарата -  патент 2515106 (10.05.2014)
система определения размотанной/оставшейся длины оптического волокна в катушке, установленной, в частности, в подводном боевом средстве -  патент 2514156 (27.04.2014)
способ формирования сигналов управления вращающейся вокруг продольной оси двухканальной ракетой -  патент 2511610 (10.04.2014)

Класс F41F3/04 для ракет 

стопорное устройство направляющей ракетной пусковой установки -  патент 2529253 (27.09.2014)
ракетная пусковая установка -  патент 2529043 (27.09.2014)
самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности -  патент 2521889 (10.07.2014)
устройство для запуска ракет -  патент 2519606 (20.06.2014)
стенд для многократной имитации пуска авиационной ракеты -  патент 2519596 (20.06.2014)
самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности -  патент 2518389 (10.06.2014)
устройство для запуска ракет -  патент 2516785 (20.05.2014)
стенд для контроля параметров схода авиационной ракеты -  патент 2511217 (10.04.2014)
способ пуска ракет для подвижных пусковых установок -  патент 2504725 (20.01.2014)
способ стабилизации монорельсовой ракетной тележки (варианты) и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2502934 (27.12.2013)
Наверх