Палий А. И. Радиоэлектронная борьба. М., Воениздат, 1989 (1083413), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Использгюзни высокоэффективных покрытий, поглощи!ощпх или рзсссинающих эпсргию ЭМВ. ПРОВОПЯ»Ся рЗООТЫ ПО ' Х1СН«1ИС! И1О МЗСс«! И ПОВЫШСИИЮ термос!ойкос!и и лизи; очз р:!ооты иоглощзющпх материалов. Пзпри!!ер, рззрзйотзно покры!ис толщииой 2,о чч, !»!Тесис~иипиюии е в .!изиззоне рздиоволи от 2,3 по ь).ь) сч гоглощсиис эисргии р!!.!Исьвог! ! из 10 л15, ыо мови г н 2 рззз спи!п!ь тзлыюсгь рз ьиолокзииоииого о6пзружс!ьия с.!чолетоз.
Тзк к«к г) пьсству!оп!Не поглощлющис мз1.";.Пзг!ы И!!С!о .~из'иггсгип)!О "1«се). то И11И по:;,р! н, ют толы.о с!1,!Сс!ч щ ю тг«~ки» 6ошич! !схпик|!. В иро;!Гсс! рз1рз ю1, '! с, !«ь:сг!ю х! -Гз соя«сил!!и э.,гмспг а !Ышиср:! и ьр1, поют г1,шььсч!Иыми поверхностямч с «,! !Ииыьи! и! р х~ л; чи !!с !..т! ппчи Во!лухоззбьориики 1шшюзс.«. ! рс!.",Ищ,и «1!««срху и с зди кзош!ы. ИриЫСИЯ1ОТ' Ш'' 1СЧ' ' ' ЧЫИС 'ХИ1!С СОГ.1З ЛВИГЗ1СЛЕ!1, ЛВИЗ. 6;»,; ы, р ~к"тьп 1:оп ге!1;срь! Со срслстп;!мп РЭП р;!змсщНОт ГИ; Гр«1Ы«ИСПЗ 1ХРОТьс ТОГО. «З 6ОСВОй ГСХНИКЕ прел «,.1,и, ся !р» !сия 1ь срс;югвз РЭП, способ! ые снизи1ь эффск! «ш«,сть рзл«:.!о.
!.Иа'иых и иифрзкрясиых срс.ьс!в рот«с,,« 112 Аз!иншпзмп ~сскзя схема самолета, посзроеппого по ~ схигх~оюш «С ил ~ г», — лстщопц с кры, ~о ~ реупх допой формы !рис. 6.9). На тчп пх самолетах ус~гшзвлипак>тся РЛС с пониженной могццосгыо излучения и чалыми уровнями боковых лепестков ДНйм Для скрытия от обнаружения ИК средствами сиижаегся инфракрасное излучение самолетов экрапировапием исто'!- инков инфракрасного излучения и уменьшением температуры газов па выходе двигателей, изменением направления выпуска газов, применением различ ых добавок к топливу для сипжеипя интенсивности ИК излучегшя или изменением его спектра для хода с участка 3 — 5 мкм, в котором работа!ог ГСН противосамолетных ракет.
Для снижения интенсивности ИК Рис. 6«к Внд самолета, созда- излучения применяют- за«мого по программе «Стелт> ся выдвижные экраны у воздухозаборников и сопел двигателей. Г!о мнению зарубежных специалистов !40~, разрабоака самолетов с использованием технологии «Стелт» ши1гасит возможности авиации по прсодолсцшо перспективной системы ПВО при одновременном снижении мощностей п массы средств Р )П, з также мо;кет привести к существешииг. изменению рсзульлзтов противоборства звпзппп в ПВО. Так кзк РЛС могут наблюдать улар|с ю волну сз золетов, совершающих полет со сверх- звукг~воЙ скоростью, то малозаметные самолеты должны ле гать с дозвуковой скоросп 1о.
Первый экспериментальный образец самолета, построенный по технологии «Стелт> типа Г-!9, создан в СШЙ и 19?7 г. Принятие пз вооруягспис ВВС СШЛ самолетов, созданных по этой технологии, ожпщзстся и начале 90-х гг Ь а и п«а«а 113 Глава 7 ОСОБЕННОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Скрытие надводных кораблей (!!К) н подводных , одок (Г1Л) от гидр! а;устичсского нзблкздсиия и за!цита от поражен!!я ор,жнем, паводящимся с помощью акустической зпппратурь!, в ВАГС достигаются пронедеи !ем конга!екс ! пассивных п активных мер по гидроакустическому подавлению (ГПД). 7.!.
Пассивные меры гидроакустического подавления !', гшссивиым мерз'! относятся: использование нп кораблях малоотражзю!цих обводов корпусов, наименее ш) миых режимов движш!ия и звукопоглощг!югцих покрытий; снижение вибрации и шумности работы механизмов кораблей; выбор оптимальной глубины погружения. Корабли излучают шум от работы гребных ни!лов и механизмов, а также вследствие турбу.!ситного обтекания корпуса. Уровень шума (акустическое поле) НК и ПЛ сиижак>т выбором пниболсс совершенных консгрукций п формы винтов, х'еханизмов и корпуса, использованием двойного корпуса, в котором образуется дополнительная воздушная шу! опоглошаюш,!я прослойка. Н(умы работающих механизмов уменьшают ослаблением распространяющейся ог нпх звуковой ввергни, для чего используют средства вибро- и звукоизоляцни, вибро- и звукопоглощенпя, звукопоглоща!ошие материалы !13, 2!1, Последними облицовывают, например, внутренние !!овсрхиостп знергетнческих отсеков. ОЛин из типов материалов.
поглошающих з!прги!о акустических во !и, прсдставляст собой перфорированные пирпмидпльныс илигкп из тнср,[ого по.и!впиилхлорида, покрытые изнутри с.!осм хншсрзльиои наты. Для снижения шумности ПЛ испо.!ьзуют мехзипз.!ы, в которых отсутствук!т зубчатые редукторы, являкпциеся основным источником и!ума. Снижением шумности уменьшают возможности пассивных гидроакустических станпий (ГАС) противника ио обнаружению 1)Л и наведена!о па иих торпед и мин; поныша!от возк!он.постп собственных развсдыпатсльпых ГАС и средств ГПД.
Уровень шул!ности Г1Л коитроли- 114 руется специальной аппаратурой на различных глубинах погружип)я и скорОст51х хол;1. Зп<ип)с упОВпя и<)"и;1 В р!<зиых )<ь!ОВипх по<и).15)ст 1)ыбир,)гь Оитимзльиыс В<- жимы хо.), . при ьо)орь<х <)<й)!!з)ется иаи)!си! В)ий шум. Наиболее рзспрос!р;шеиным средством защиты ПЛ От активных гидроакустических систем обиаружсиия и изведения является покрьпие корпуса ПЛ материалом, поглощающим энергию акустического излучения, прежде всего участки кораблеи, обллдяющие наибольшей ЭПР, В ииосграипых флот: х проводились опыты по покрытшо корпусов ПЛ млт ри;шами, поглощаюп)ими до 90'4 акус<п!чсской зш.рпш. Ззукоио).ющлющис по <рытпя изготавливая'т пз иейлои:, полчэтплеиз, пош)прови.!еиа и разшшиых пластмасс. содержащих иатуральиый каучук. Выс<жой эффск"иниость,) обл:<дают иоьрыпи сотовой коис!р;кипи с разлшшымп,)замерами сот.
Подводные лодки могу< маскироч: ться, исгользуя искоторые сстсстнсииые явле)шя. 11зг<римср, температурный градиент оксаил часто приводит к сьз п,у темгюр )- туры, иепрсодош!мому для акустических излучсиий. 7.2. Активные меры гидроакустического подавления К активным мерам ГГ1Д отиосят создзиие активных и пассивных помех с помощью станций пщрозкустических помех, имитациоипых патролов и при !С<)еиис ложпых гидрозкус)ических цслси ь виде буксируемых. дрейфующих и самоходных имитаторов, Стзиции гидролк) ст!В)сских пои<.х з;)писывлют ил мапипиом барлбапе приходящие сигиз )ы ГАС, успливл ог и иереиз.)уч!иот их.
После з)ого сигал.)ы с)пр;— :отея, и стаицпя готова к Вовой злписи. Во Врсь я стир,)- шя сигналов ирослушпв.!ется работ.< исл«). 5П!кои р<- жпм рлботы позволясг ясир рывио оисиивл<п обстяпоику и эффективпо подавлять ГАС !рпс, 7.1). Самоходные буксируемые и дрс<)фу)ощис пр!!боры ГП)1 применяются ПЛ п НК для О!я )счсш;я чл с<бя горисл с пассивными и активно-пассивными з!.усти !сскими си)псмами самоиавслсиия. Самоходные приборы, ими)ирг шиис л;и<,геиис и и)ммы НЛ.
принимают, запись:влн,г: п),<,!ы ГА(. и псрсизлучзют их в илирли,к»ии, обратном приходу. Кроме того, иско)орые )ы приборов способны воспроизводить шум В1п)10В, мзисврпровл1ь ио и<'рсу. скоросп) хО;!л и г.)уопис. 11:шболсе рзсирострзцспны)! американский са- 8* 115 моходный имитатор р1й30. изготовленный па базе малогабаритной электрической торпеды, имитирует ш,мы ПЛ, которые обпаружинаются ГтгС иа расстоянии 4 — 5 км.
Вторичное акустическое поле ПЛ носпроизнодптся н нем перепзлучсннем принятых и усиленных посылок ГАС, н которые вводится доплеровский сдвиг частоты для имитации движения ПЛ. В последних х1одпфнкацнях прибора актнапые помехи ГАС создаются ь тт Рис. 73, Изоб1таисенне зкрпип гихролпкаппонпой станина нр»гонит т обзора; а — при тсу,ствнп помов„а — прн вптпсрствни тиар та1ттстн ~санни ~очст, т — ттн тка ела; р — штвпа ы н~: П вЂ” сопстасннпо п»гхн на корвпнн~х кур.
соиюх у~л|х л ранив; П вЂ” рсварс раппонисп потнха многократным излучением гидроакустических сигналов протниппка, записанных пн магнитную ленту. В рсзуиьтате затрудняется выделение отраженных сигналов 11Л. Кроме того, прибор может ит1итироааы гнут;ы лодки. Для имитации магнитного поля ПЛ имитатор может бтукспронать мтдпый ьаосль длиной 30 и, по котгт1н;хи нропускт1стся элсктрнчсскни ток. К ттабс.тю прикреплена акустическая антенна, имитируюгцая шумоаос поле лодки для оталсчепня на себя торпед с акустическими системами самонансдсния, Управление маиенрнр ~взпнсм имитатора по курсу и глубине осуществляется по программе на нерфолснтс. Самоходные ихип агоры могуг применяться подводными лодкамн, надводными кораблями, симогнтами н нс р тол от а м и.
Один нз зарубежных дрсйфПогцнх приб~ реп нмсст форму цилиндра длиной 763 мм, диирютртпм '33 мтм и массой 45 кг. Прибор может работать в тсчспие 15 ьмш от батареи, активизирующейся морской водой. Приборы ГПД воспроизводят как исргичиое, так и вторичное (отратксниое) акустическое поле, образуют кильватерную струю, отражающую посылки ГАС ~21). Кильватерный след создался н результате химической реакции гидрата лития с морской водой, при которой образуются пузырьки газа, ргзопирукицпе в пределах полосы рабочих часто~ ГАС. Такпс приборы-ловушки используются против ГАС и торпед, паводящихся по кильватерному следу. Некоторые типы имитаторов, кроме того, могут воспроизводить и другие физические поля.
Например, для имитации магиитиого поля 11Л за прибором ГПД мок.ст буксироваться медный кабель, отвлекающий иа себя противолодочное оружие с невкусм.ческпми, исков гактигямп взрывателями, 11мгмациоииые патроны, применяемые со прсмеп второй мировой войпы, прсдпазначсиы для имитации эхосигпалов от ПЛ и отплечсиия на себя торпед с актипиымп ГСН. Принцип действия имитационных патронов состоит в том, ч~о паходящисся в ипх высокоэффективные гпдрореагиру.ои[ис вещества 1папример, гпдрид кальция, бирг~гидрпд лития, бпрогидрит патрии) коитаюс с водои выделяют большое количество газовых пузырьков, образующих облако. Акустическая эпсргия, излучснпия ГАС, рассеивается газовым облаком примсрпо ~зк жс, кис и ПЛ. По эффекту действия такие патроны можно сравиить с радиоотражатслями, созда:ощими пассквпые помехи РЛС.
Однако имитационные патроны исподвижиы, поэгому не вызывают эффекта Доплсра при рассеянии акустических воли и сравнительно легко распознаются. Об.щка газовых пузырьков могут выставляться ПЛ и сзмоходпыми имитаторами. Для уклоиепии от атака ощсго ко! абля ПЛ может виачале включить бортопу;о станцию гидроакустических помех, засвечивающую экран ГАС, затем выставить дрейфующий или самоходный прибор ГПД, имитирующий ло'киые цели. В военно-морских силах блока НАТО псчольз)ются комплексы ГПД, сощоящис пз средств обнаружения ГАС, самоходных, буксируемых и сбрасыв:смых ложиых целей, щ лоций ак~иниых гидроакустических помех.