Бакулев (560825), страница 27
Текст из файла (страница 27)
Этого можно достичь с помощью обычной или специальной боевой техники. В настоящее время для борьбы с РЛС успешно используют ракеты, оснащенные пассивными радиолокационными головками самонаведения на излучение работающих радиолокаторов. Особенностью использования противорадиолокационных снарядов и ракет является возможность их скрытного сближения по сигналам главного и боковых лепестков антенны РЛС. Обнаружение и выведение из строя приближающейся противорадиолокационной ракеты, имеющей высокую скорость и малую ЭПР— очень трудная и технически сложная задача. 6.3. Радиотехническая разведка Для повышения эффективности радиоэлектронного подавления (РЭП) при создании умышленных помех необходимо правильно оценить тактическую ситуацию, т.е. определить расположение РЛС и их технические параметры.
Для этого используют устройства радиотехнической разведки (РР). Объединив средства активного и пассивного радиоэлектронного подавления с устройствами радиотехнической разведки на базе специализированных быстродействующих вычислителей, можно создать комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройства РР служат для обнаружения сигналов радиосистем. анализа нх параметров и пеленгации источников.
Рпс. ь„з. струкгурнах схема рювслыватсаымго пРиемника в Обычно такое устсоставе компвскса Р')Б ройство содержит антенну А, разведывательный приемник Прм, анализатор параметров сигналов с памятью АС и устройство измерения пеленга (радиопеленга- тор). Кроме того, в устройство РР могут входить специализированный вычислитель СВ и устройство управления передатчиком помех УП, особенно при создании ответных помех. Антенна должна обеспечивать работу устройства РР в заданном диапазоне частот и иметь низкий уровень боковых лепестков.
Приемник, обладающий достаточными чувствительностью и избирательностью, позволяет обнаруживать радиосигналы в заданном частотном диапазоне за фиксированное время. Важной характеристикой разведывательных приемников является способ поиска сигнала в рабочем диапазоне частот. Анализатор сигналов может определять частоту сигнала и параметры модуляции, например, при импульсном излучении — длительность импульса, частоту повторения, девиацию частоты, вид внутриимпульсного кодирования и т.п. Устройства РР фиксируют факт облучения объекта радиосигналом или работы радиосистем и определяют их местоположение и параметры радиосигнала. Среди устройств РР отдельную группу составляют приемники предупреягдения об облучении объекта радиосигналами (ПО). Приемники ПО выполняют прием и опознавание сигналов, а также определение пеленга источника излучения. Такие приемники устанавливаются на ЛА, кораблях и наземных объектах.
Обычно приемники ПО выдают звуковую илн визуальную информацию об облучении объекта, типе сигнала и пеленге источника сигналов. Приемники РР собирают информацию о параметрах радиоэлектронных систем и нх местоположении для настройки генераторов активных помех на источники излучения или для проектирования систем радиопротиводействия. Разведывательные приемники. Различают приелтики прямого усилепин и супергетерадиннага типа как с последовательным, так и с параллельным анализом спектра частот, а также акустаапптчеслис приетткт Одноканальные приемники прямого усиления состоят из УРЧ, детектора, УЗЧ и анализатора спектра, В многоканальных приемниках используется ряд приемных каналов с узкополосными УРЧ, перекрываю- шими анализируемый диапазон радиочастот.
Супергетерадинные приелитки с многократным преобразованием частоты позволяют получить большие чувствительность и избирательность, по сравнению с приемниками прямого усиления. В супергетеродинных приемниках обычно применяют широкополосные тракты усиления по радиочастоте и первой промежуточной частоте, а последующие ступени УПЧ делают узкополосными и с их помощью анализируют просматриваемый частотный диапазон. При последовательном анализе диапазона частот используют изменение частоты одного из гетеродинов, а при параллельном — многоканальный УПЧ, каждый канал которо- 169 го выполняет функцию узкополосного фильтра и отличается от других каналов частотой настройки.
Имеется также разновидность супергетеродинного приемника со сжатием сигнала прн быстрой перестройке частоты гетеродина. Формируемые при этом ЛЧМ-сигналы, проходя через сжимающий фильтр, укорачиваются во времени, что улучшает разрешение анализатора. Можно использовать н матричные супергетеродннные приемники с многократным преобразованием частоты и параллельной фильтрацией на всех промежуточных частотах. Акустооиррричеслие приемники основаны на акустооптнческнх преобразователях, например ячейках Брэгга. Сигнал приемника в ячейке Брегга преобразуется в акустический сигнал, а сама ячейка просвечивается лучом лазера.
Прошедший через ячейку световой поток линзой направляется на матрицу фотодиодов. Взаимодействие в ячейке акустических волн и светового потока лазера зависит от частоты выходного сигнала приемника, прн изменении которой меняется угол отклонения луча. Таким образом, осуществляется частотный анализ сигнала. Кроме того, можно использовать приемники с так называемым мгновенным измерением частоты с помощью корреляционной схемы, на один вход которой подается анализируемый сигнал, а на другой — тот же сигнал, но через линию задержки. Относительный сдвиг фаз двух сигналов при этом пропорционален частоте анализируемого сигнала и влияет на внд корреляционной функции. Коррелятор подключается к АЦП и дальнейшая обработка ведется в специализированном вычислителе. Дальность действия разведывательного приемника определяется его чувствительностью или пороговой мощностью.
Прн обнаружении излучения радиосистемы по главному лепестку 2 РрбарЧ~аОапЧп)а (4к) Р где Р, — мощность передатчика радиосистемы; Сар н б,„— КНДантенны радиосистемы и разведывательного приемника; Чр, Чп — КПД антенно-фидерного тракта радиосистемы и приемника; Р, — чувствительность разведывательного приемника. При обнаружении излучения радиосистемы по боковым лепесткам ДНА, имеющим уровень Кы, 2 Р~а бар Чр Кйа Чп)' (4я) Рппр н дальность действия уменьшается пропорционально,(лр„. 160 Устройства измерения пеленга.
Пеленгацию источника радиоволн можно выполнить фазовым методом с помощью ненаправленных антенн или амплитудным методом, используя остронаправленные антенны при круговом или секторном просмотре заданного пространства главным лепестком антенны разведывательного приемника. При этом для приема сигналов радиосистемы, ДНА которой, в свою очередь, перемещается в пространстве, необходимо иметь либо очень большую, либо очень малую скорость движения луча разведывательного приемника по сравнению с угловой скоростью ДНА пеленгуемой радиосистемы. В самом деле, в первом случае прн ширине луча радиосистемы фв,„ и скорости обзора й, время облучения разведывательного приемника Т„= яв, /Й, .
За это время антенна разведывательного приемни- ка должна один раз пересечь направление на радиосистему, т.е. 360'/й„< Т „, где й„— скорость обзора приемника. При медленном вращении антенны разведывательного приемника нужно, чтобы за время одного оборота ДНА радиосистемы антенна разведывательного приемника повернулась не более чем на ширину ДНА приемника фкз, т.е. явз/й„< 360'/й„. Однако за время видимости радиосистемы необходимо принять и импульсов, т.е. яв, > пТю, где ҄— период повторе- ния импульсов радиосистемы.
Местоположение источника излучения определяется угломерным методом с помощью нескольких разнесенных в пространстве приемников или при перемещении приемника в пространстве. Коитролъпые вопросы 6.1. Что понимают под помехой работе РЛС? 6.2. Как разделяют помехи по воздействию на РЛС и по причине возникновения? 6.3. Приведите примеры пассивных естественных помех. 6.4. Приведите примеры пассивных умышленных помех. 6.5. В чем закяючаюгся отличия сигналов пассивной помехи и неподвижной ияи движущейся пели'? 6.6. Какие такгические характеристики РЛС ухудшшотся при воздействии помех? 6.7. Приведите примеры активных естественных помех.
6.8. Как создаются организованные акгивпые помехи? Назовите виды таких помех, 6.9. Как разделяются активные помехи по характеру воздействия на РЛС? 6.10. Что называется коэффициентом подавления? 6.11. Как зависит мощность передатчика помех ог д„и ф„? 101 6.12. Что такое шумовка помеха? 6.13. Что такое импульсная помеха? 6.14. Перечислите основные блоки передатчика помех. Каково их назначение? 6.15. Перечислите методы создания целей малоотражающей формы.