Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием (2003) (1186261), страница 81
Текст из файла (страница 81)
Поэтому систему дезориентирования с помощью ДО нельзя рассматривать как основнук~ систему заы~иты кораблей от ракетного удара. На этапе целеуказания и наведения ПКР система корабельной загциты формирует в пространстве несколько дипольных облаков, наделенных свойствами полей. Эти ложныс цели (ЛЦ) располагаются таким образом, чтобы ракета независимо от метода поиска вначале обнаруживала бы ложную цель и брала се на сопровождение.
Дальность постановки ложных целей 1...5 км. Располагасмос время реагирования менее 2 мин. Так как точное время начала поиска системой ГСН ракеты неизвестно, а скорость корабля может быть весьма значительной, ложные цсзи следует располагать на больших расстояниях от корабля, создавая иллюзию, по крайней мере на некоторое время, относительной неподвижности полей. На этапе самонаведения ГСН ракеты необходимо осуществить срыв сопровождения уже захваченных целей путем развертывания вблизи корабля облака ДО с ЭП1' корабля.
В результате смешения энергетического центра отраженного сигнала от корабля и ловушки происходит срыв сопровождения корабля и захват ложной цели. Далее корабль выполняет маневры на отделение от ловутпкн с учетом направления, скорости ветра и других тактических параметров.
Опредсляюшим при выборе метода зашиты кораблей от ПКР является ожидаемое время предупреждения об атаке ракеты. От него зависит момен~ развертывания ложных целей. Если интервал времени с момента предупреждения об атаке достаточно большой, то можно использовать различные методы дезориентирования. Для этого нужно заблаговременно обнаружип, установку пуска ПКР, что нс всегда возможно, поскольку ракеты могут, например, быть запущены с труднообнаруживасмых береговых позиций, подводных лодок, пользуюшихся пассивными средствами сбора информации. В болыцннстве случаев первым указанием на наличие у~розы является обнаружение атакуюшсй ракегы с помошыо корабельных обзорных РЛС.
Такис РЛС, установленные на быстроходных сторожевых катерах, способны обнаружить ракету на дальности около 1О км при состоянии моря 3...4 балла и ЭПР ракеты 0,1 м~. Если РЛС подвергается 292 воздсйствию активных помсх, то дальность обнаружсния можст значительно уменьшиться. Во многих случаях ПКР может обнаруживаться пассивными сродствами послс того, как начинаст излучать ГСН, когда дальность до цели составляст 5 км.
При скорости раксты, равной скорости звука, время реагирования составляет 15с. В этих условиях мстоды дсзориентирования РЛС пли псрснацсливания ГСН на ложные цсли практически малоэффективны, потому что ложные цели должны быть развернуты задолго до того, как ГСН обнаружит истинную пель. Мстоды срыва сопровождения наиболсс эффективны, поскольку могут реализоваться при минимальных интервалах врсмсни гюслс предупреждения об угрозе.
Однако для этого трсбусз.ся выполнить опрсдслснпыс условия, например, обеспешить малое время реагирования. Это означает, что на принятие рсшсния, подачу команды на постановку ложных цслсй и выполнение необходимых действий о~водится очень мало времени, мсньшс 1с. Кроме того, соли система постановки ловушек с помощью ДО используст поворотныс устройства, то для наводки по расчетному азимуту потрсбуется дополнитсльно нссколько сскунд.
Другое условие состоит в том, что корабль и ловушка должны появиться в элемсите радиолокационного разрепзсния одновременно. Так как разрсшак~щая способность ГСН ПКР по дазьности может составлять всего 40 кй то развертыванис ловушек на расстоянии свышс 20...30 м от корабля будст исэффсктивно„если нот возможности выполнить маневр.
Важным являешя обеспеченно быстрого развертывания ловушки нз ДО, чтобы за короткий интсрвал врсмени отражснный от ловушки сигнал стал сравним по параметрам с сигналом, отраженным от корабля. Время на развертывание облака ДО не должно превьппать 3...4с, тогда общсс время реагирования 1пуск носитсля ДО и развсртыванис облака) составит 4 ..5 с. Рсализапия тако! о быстрого развертывания облака ДО потрсбовало разработки спсциального расссиватсля ДО. Зто позволило увеличить скорость развертывания облака ДО почти на порядок. За 3,5 с ЭПР расссивасмых ДО (зарядов) достигает 2000 м .
Для образования ловушки требустся достаточное количсство зарядов, распрсдслснпых в пространстве. Зто связано с том, что процссс развертывания облака ДО зависит от ряда нсуправлясмых факторов 1скорости и направления астра, "гнсздования" и т. д.). При этом нсобходимо распрсдслять нскоторое количсство зарядов по высоте, учитывая возможныс провалы в ДН 1 СН и всроятность попадания ложной цели в провал ДН, что может ослабить воздсйствис помсхи. Таким образом, при зашито кораблсй в момент установлсния угрозы в пространство выстреливаются с помощью многоствольных установок диполи и пиропатроны.
В результате вокру~ корабля или вдоль трасктории полога аз акуюшсй раксты образуются ложные цели. Облака ДО создаются на высотс мснсс 30 м над уровнем моря на время нс мснес 10 мин и в максимуме могут достигать ЗПР 20000 м . Для дсзориснтирования систсмы навсдсния раксты ИК-диапазона создаются ИК-ловушки примерно на 30с, прсдставляюшис образования с ЭПР около 300 м . з Для наделении облака ДО свойствами двнжушихся примерно со скоростью зашишасмого корабля объектов оно облучастся усилснным радиолокационным сигналом, имеюшим соответствующую связь с частотой и фазой сигнала, принимаемого от радиолокатора. Это затрудняст доплсровскую селскцию поясных цслсй и приводит, как слсдствие, к перенацсливанию ракеты иа диполи.
При наличии нескольких облаков ДО, разбросанных в простраиствс, облучсние их можст осущсствляться попсрсмснно с заданной программой, что будст эквивалентно воздсйстаию на систему сопровождсния 293 ГСН мерцающих помех, разнесенных в пространстве. Так как в апертуре антенной системы ГСН находится много полей, то ракета будет отвлекаться с траектории наведения на защищаемый' корабль.
Недостаток поясных целей. создаваемых с помон>ью ДО, заключается в том, что они не способны вызвать подрыв боевой части ракеты. Большинство соврелюнных ракет может быть оснащено логическими устройствами, обеспечивающими повторный захват цели или поиск новой цели, которая может появиться после пролета облака ДО. Усовершенствование ГСН ПКР в части сслскпни нсподви>кных целей на фоне пол>ех от ДО, а также введение режима наведения на источник активных помех, излучаемых с корабля, привело к возрастанию роли передатчиков активных помех одноразового действия, запускаемых с различных носителей: ракет, ДПЛА, буев и т.д. Обычно после запуска ЛЦ может спускаться на параши>те. Однако такпс способы зап>иты с помощью активных ЛЦ обеспечивают малое время действия (до ) мин).
Поэтому необходимы средства радиоэлектронной защиты кораблей длительного действия (до нескольких часов). Такис ЛЦ могут быть выполнены в виде буксируемого или самоходного катера с аппаратурой активных помех, включаемой дистанционно оператором с защищаемого корабля при наличии угрозы. 11.3.
Перенацеливание на пассивные ловушки В зоне своей ответственности ПВО может одновременно эффективно бороться с ограниченным числом целей. Поэтому РЭП в подсистеме обнаружения и пслсраспрсдслсиия может осуществляться с помощью ложных целей, которые ими п>руют на экранах индикаторов РЛС отметки, подобные отметкам о> реальных целей. Это в значлгельной морс затрудняет оператору опознавание реальных целей и псрсгружаст системы автоматизированной обработки данных.
При ограниченности времени радиолокационного наблюдения за целями в зоне отвстствснносп> выделение истинных целей среди ложных оказывается весьма затруднительным. В результате ПВО должна либо обстреливать все наблк>дасмыс цели, что приводит к неоправданному отвлечении> огневых средств ПВО на поражение ЛЦ, или при обстреле ложных целей к пропуску истинных целей при ограниченности боевых возможностей ПВО. Особо эффективным может оказаться массовое применение ловушек, когда люжет наступить перенасыщение системы ПВО целями и, как результат, снижение перехвата ударных салюлетов противника. Поскольку каждая ловушка требует внимания, достаточно большое их число может истощить систему защиты, боезапас которой ограничен.
Такис характеристики ловушки, как амплитуда и спектр отраженного от нес радиолокационного сигнала, а также скорость и ускорение должны как можно точнее соответствовать аналогичным характеристикам реальных целей. Воспроизведение амплитудных и спектральных признаков обеспечивается с помощью активных ретрансляторов (ответчиков) или пассивных модулирусмых псреизлучатслей (решетки Ван-Акга). В подсистеме навсления и самонаведения для противодействия РЭС ЗУР используи>тся ловушки, которые псрснацеливают огнсвыс средства поражения на себя. Время псрснацсливания должно быть соизмеримо со средним временем наведения (самонаведения) средств поражения.
С целью уменьшения расхода ловушек при преодолении ПВО пуск их целесообразно производигь после обнаружения реальной угрозы для защищаемого объекта. Успешное г>рнмснеиис ловушки приводит к срыву атаки ЗУР (истребителя-перехватчика) или к достижению промаха, безопасного для защищаемого объекта. Характеристики персиз- лучснного ловушкой радиолокационного сигнала должны обеспечивать захват его на сопровождение систсмой АСН зенитной ракеты и устойчивое сопровождение ловушки слсдяшими системами дальности и)или скорости, а также угловым координатам. По способу боевого применения ловушки могут быль управлясмыс и буксируемые. Современные радиолокационные ловушки имеют сравнительно мааые габаритные размеры и массу, что позволяет использовать их тактической авиацией. Малогабаритная ЛЦ одноразового применения может быть эффективна против самых разнообразных РЛС, в том числе и моноимпульсного типа„а также РЛС, работающих в ИК диапазоне.
Поэтому наряду с радиолокационными ловушками загцишаемый объект должен иметь также ИК ловушки, сбрасываемые с объекта при ракетной атакс с ИК ГСН. Следует отметить, что рассматриваемые ловушки нс обеспечивают зашиты от системы ПВО в целом, они нейтрализуют только индивидуальныс средства поражения этой системы (1, 70-72). Перенацеливание иа управляемые ловушки. Управляемыс ловушки представляют собой ракеты с пассивнымп и>или активными переизлучателями э>тектромагнитной энергии. На них могут устанавливаться как стартовыс, так и маршевые дви> атсли, которые обеспечивают управляемый полет по программе в течение времени от нескольких секунд до нескольких минут.
Такис ловушки обеспечивают срыв наведения ракеты за счет псренацеливания на себя атакующей ракеты. Направление пуска ловушки определяется направлением атаки и соотношением скорости защищаемою самолета, ловушки и ракеты. Начальная скорость отделения ловушки ограничивается динамическими характеристиками слсдяших систем (по углу, скорости, дальности) контура наведения управляемого оружия. В первый момент после сброса ловушки относительная скорость ес удаления от самолета должна быть такой, чтобы обеспечить надел(ный увод следящих стробов систем РЛС (ГСН) на ложную цель, в противном случае, применение ловушки окажется безрезультатным. Ориентировочно начальная скорость отделения ловушки от зашигдасмого самолета должна выбираться из условия неразрешения РЛС (ГСН) в начальный момент времени прикрываемого самолета и ловушки по углу, дальности и!или скорости, а также ускорению.
Для обеспечения этих условий к траектории полста предъявляются весьма жесткис требования, обусловленныс сравнительно малыми размерами элемента радиолокационного разрешения РЛС сопровождения и наведения управляемого оружия по угловым координатам, дальности и/или скорости. Поэтому ловушка, удаляясь от самолета, должна находиться в плоскости, перпендикулярной направлению на РЛС и проходяшсй через самолет и ловушку. Если зти условия не выдерживаются, то самолет и ловушка могут восприниматься как две цсли, и при наличии ресурса времени, а также устройств распознавания ловушек в РЛС, возмо>кно перенацеливание ракеты с наведения ракеты на ловушку на наведение се на защищаемый самолет путем сброса АС ловушки и послсдуюшего псрезахвата самолета на АС и ввода информации в контур управления ракеты.