Неупокоев Ф.К. Стрельба зенитными ракетами (1991) (1152000), страница 53
Текст из файла (страница 53)
Антенная решетка устанавливается на механи- '. чески вращающемся основании, что позволяет вкруговую по азимуту изменять ее положение. Если СНР формирует лучи с различной шириной диаграм-; мы направленности антенны, то по энергетическим и времен- ' ным соображениям боевой работы более широкнс лучи, очевидно, следует применять для просмотра ближней зоны, а узкие — дальней зоны пространства. При выходе на излучение после отработки целеуказания или в результате поиска СНР цель обнаруживаешься на экране индикатора, опознается, уточняются условия боевой работы и характеристики цели по данным СНР, затем она берется на сопровождение. Под опознаванием понимается определение государственной принадлежности обнаруженного объекта.
Опознавание сочетается с элементами распознавания, т. е. определением типа летательного аппарата. Примером решения задачи опознавания в зенитных ракетных комплексах может служить работа системы опознавания комплекса «Пэтриот» (США). По данным зарубежной печати для нее характерно автоматическое сравнение данных о сопровождаемом объекте с набором параметров своих летательных аппаратов и аппаратов противника, в результате которого принадлежность объекта устанавливается достоверно, предположительно или совсем не устанавливается. В последних двух случаях разрешается включение аппаратуры опознавания «свой — чужойж Наиболее распространена радиолокационная система опознавания государственной принадлежности самолетов (рнс.
8.2)1 запросчик, включенный в состав РЛС, посылает радиосигнал опознавания; ответчик, установленный на своем самолете, получив сигнал, автоматически срабатывает и дает ответный копированный сигнал, наГ>людаемый на экране индикатора. Отсутствие такого сигнала указываег на то, что обнаруженнь1й объект является воздушной цельк1. О н 1п1ми хаРактеРистпками системы опознавании Явя1отся разре я .
шз1ошаЯ способность по Угловым кооРдинатам помехоустойчивость и пмитостойкость (невосдальностн, п к имитируемым сигналам), достоверность нн, пимчивость к опознавания и др. Последнее обеспечивается кодо ованнем сигналов по случайному закону с помощью ЭВ о манин опозн в М и ч частой сменои кодов. Рис. Вдв. Принпнп оно»папанин самолета Цель опознается сразу после ее обнаружения. Одновременно с обнаружением цели, а также в процессе ее сопровождения уточняются условия стрельбы и характеристики Наличие радиоэлектронных помех оценивается сразу же после отработки целеуказания в пассивном режиме, т.
е. без гыхода СНР на излучение. Результаты такой оценки учитываются при выборе режимов работы станции. Признаками маневра цели являются: изменение направления движения отметки от цели, наблюдаемой на экране индикатора; возрастание ошибки между экстраполированной и действительной отметками цели (если на индикатор можно выдать первичную и вторичную информацию); ре. зкое изменение показаний приборов и табло, характеризующих координаты и параметры движения цел (р, У,О,ЛиРп); перемещение ближней и дальней границ зоны поражения, резкое изменение направления и скорости упрежденнон точки, 313 1З «. К.
Не1» «а«а Предположим, что дальняя граница зоны поражения. горизонтальной плоскости ограничивается дугой окружно ' да, а ближняя т(о — линией параметров. На рн, 8.1! по ' заны трп положения цели, маневрирующей курсом (т(ь а(з). При маневре цели в сторону увеличения параметра г ' Р яс З.11. ХаРактер изменения граяяя зоны яорааеяяя яра ааяеаре я бина зоны поражения уменьшается: дальность до дальне"', границы остается постоянной, а до блимтней, равная в дан-' ном примере параметру пели,— все время возрастает (с(ез>) >аоз>г(в).
Таким образом, характерным признаком маневра,' цели курсом является изменение положения отметки ближ-",'; ней границы зоны поражения: приближение (параметр цели;, уменьшается) или удаление (параметр цели увеличивается)', от неподвижной отметки дальней границы зоны поражения.: Периодическое приближение и удаление отметки ближн й':.: н е гра ицы к отметке дальней границы указывает на полет воз-:, душной цели змейкой.
Г лубина зоны поражения (см. рис. 7.1), как правило, зависит от высоты полета цели, изменение которой будет вы-," зывать перемещение отметок не только ближней, но и даль-:. ней границы зоны поражения. Выбор режима работы станции, мер защиты от помех, сопровождение цели Необходимость обеспечения высокой эффективности огня в условиях противодействия управленшо и стрельбе ЗРК со стороны воздушного противника, в том числе в условиях сильного радиоэлектронного подавления, вызвала целый ряд конструктивных и организационных мер, определяющих разные режимы работы станций н других элементов зенитных систем в различной обстановке.
По свидетельству иностранных специалистов, в современных радиолокационных стан- 314 пнях х на долю, например, средств зашиты РЛС от помех прпхт ~ходится до 25% общей стоимости станций, прячем характер „1,на тенденция к ее увеличению. Помехоустойчивость зенитных комплексов, т. е. их способность сть выполнять свои функции с требуемым качеством в условиях помех, достигается, во-первых, за счет повышения поме„„защищеиностн их элементов я, во-вторых, за счет способ„„стн комплексов вести стрельбу по самолету — постановщику помех самоприкрытия, т. е. без вскрытия его на фоне помехи.
Для повышения помехозащищенности РЛС используются: тюяышение мощности передающего устройства и сужение гпягчиммы направленности антенн станции„.уменьшение уровдп: .,-" ня бокового излучения; быстрая смена раоочих частот и применение многочастотных сигналощ кодирование излучаемого станцией сигнала; различные виды селекций, в том числе селекция движущихся целей (СДП) для защиты от пассивных помех; специальные схемы автоматического регулирования усиления, чувствительности приемников во времени и др. К одному из воззтонтных способов защиты ЗРК в условиях РЭБ следует также отнести создание ложных сигналов специальнымн передатчиками, имитирующими работу РЛС.
Стрельба по самолетам — постановщикам помех самоприкрытяя основана на том„что каждый источник помехи может сопровождаться по угловым координатам. Наличие этой информации, как показано в подразд. 2.2 и 2.3, достаточно для применения в системах телеуправления метода трех точек, а в системах самонаведения, использующих бортовые радиопеленгаторы ЗУР, — метода пропорционального сближения.
Правильный выбор режима боевой работы станции наведения ракет и мер защиты от помех требует хорошей подготовки операторов, их умения оценить условия стрельбы, выделить сигналы цели на фоне шумов и помех на основе глубокого знания сущности функционирования и возможностей аппаратуры ЗРК, принять правильное решение на выполнение операций непосредственной подготовки стрельбы. Под сопровождением цели понимается непрерывное наблюдение за ней и определение текущих координат (угловых и дальности), а также скорости движения. Сопровождение цели может быть автоматическим, полуавтоматическим, ручным и смешанным.
Переход на сопровождение после обнаружения цели принято называть ее захватом. В ЗРК средней дальности и дальнего действия во всех случаях, когда это возможно, применяется АС с автозахватом цели, что сокращаег время непосредственной подготовки стрельбы (работное время зенитного подразделения), обеспечивает мепыпяе ошибки слежения, а следовательно, и наведения ракеты на цель. 3!о В З1эК ближнего действия и малой дальности иностра '': пых армий широко используются оптические и тслеоптическн' каналы слежения за целью, в которых задача точного уде ' жания двнхгушейся цели в поле зрения визира возлагается ц' оператора. Изменяя положение рукоятки или штурвала, оп" ратор воздействует на следяшис системы визира и тем сам обеспечивает ручное сопровождение цели. Возможность ручного захвата и сопровождения цели п' угловым координатам и дальности предусматривается в ЗР использующих радиолокационные каналы ее визированн' Более того, в одном и том же зенитном ракетном комплек ' и интересах повышения помехоустойчивости оптические, т,' леоптические и радиолокационные каналы визирования це ' могут сочетаться.
Прн ручном сопровождении точность определения те '. ших координат н параметров движения цели существен' зависит от обученности и личностных качеств оператор ' (см. подразд. 4.4), поэтому совершенст вованию професси' нального отбора и методов тренировок необходимо удели первостепенное внимание. Выбор способа сопровождения цели определяется уел:, виямн стрельбы, нрп этом не мэжет исключаться и варна смешанного сопровождения, т. е. комбинации автоматическог'. н ручного сопровождения по различным координатам.
Определение исходных данных для стрельбы и решение задачи выбора момента пуска ЗУР Исходными данными для стрельбы являются совокуп„ ность характеристик и параметров движения цели, а также" зенитного ракетного комплекса в рассматриваемых условия стрельбы, необходимых для выбора наиболее эффективного Ф экономичного способа обстрела цели, своевременного пуска ракет, определения возможности переноса огня иа другу' цель. К исходным данным для стрельбы следует отнести тип' цели, ее состав и характер противодействия; высоту полета курсовой параметр и скорость движения; данные для выбора::; момента пуска ракет; время пребывания цели в зоне пуска,':, Тип цели, применяемое ею противодействие стрельбе опре-: деляются по совокупности признаков, наблюдаемых на эк-; ранах индикаторов н других средств отображения СНР," а также по информации вышестоящего КГ1 и соседей.
Каждое средство воздушного нападения (бомбардиров--' щик, истребитель-бомбардировщик, крылатая ракета, боевой: вертолет, БЛА и др.) как цель для зенитного подразделения имеет свои особенности. Бомбардировщик всегда остается наиболее важной целью,, так как монист быть носителем ракет, оснащен мошной снсте- 316 мой радиоэлектронной борьбы, повтому он должен уничтомжаться очередью (залпом) ракет с максимально возможным их асходом стребитель-бомбардиров~пик для преодоления зоны огня широко использует предельно малые высоты, полеты с огибаннем рельефа местности, При полете на средних и больших высотах является наиболее вероятным носителем управляемых ракет цвоздух — земля» и управляемых бомб, способен к непосредственному противодействию стрельбе ЗУР маневром и т.