40. Способы и средства противодействия радиолокационному наблюдению

 

Специфика зашиты от радиолокационного наблюдения вызвана особен­ностями получения радиолокационного изображения. Структура радиолока­ционного изображения зависит от разрешающей способности радиолокатора, электрических свойств отражающей поверхности объектов и фона, от степе­ни ее неровностей (шероховатости), от длины и поляризации волны, облуча­ющей объект, угла падения электромагнитных волн на поверхность объекта. Разрешающая способность локатора определяется в основном шириной диа­граммы направленности его антенны, совмещающей в одной конструкции функции передающей и приемной.

Меры по защите направлены на снижение ЭПР объекта в целом и его характерных участков, содержащих информативные демаскирующие признаки.

Информационное скрытие обеспечивается в результате разрушения структуры «блестящих точек» на экране локатора путем покрытия объекта радиотражающими оболочками и экранами с иной конфигурацией, размеще­ния в месте расположения объекта дополнительных отражателей и генериро­вания радиопомех.

В качестве дополнительных радиоотражателей применяются уголковые, линзовые, дипольные отражатели и переизлучающие антенные решетки (ПАР).

Уголковый радиоотражатель состоит из жестко связанных между собой взаимно перпендикулярных плоскостей.

Важнейшим свойством уголковых отражателей является то, что значите­льная доля энергии волны, падающей на них с любого направления в преде­лах достаточно большого угла (около 80 градусов), отражается обратно в сторону облучающей РЛС. Благодаря этому уголковые радиоотражатели да­же небольших размеров имеют значительную эффективную площадь рассе­яния.

 

Линзовые отражатели создаются на основе линз Люнеберга. Линза пред­ставляет собой многослойный шар с различными значениями диэлектриче­ской проницаемости слоев.

При такой конструкции электромагнитные волны фокусируются на внут­ренней поверхности шара, покрытой металлической радиоотражательной пленкой-экраном.

Переизлучающие антенные решетки (ПАР) состоят из набора обычных антенн, которые работают в режиме переизлучения принимаемых сигналов. Такой режим достигается путем замыкания антенн в точке подключения фи­дера или волновода. Простейшие ПАР образуются при попарном соединении элементарных полуволновых вибраторов.

Уголковые радиоотражатели, линзы Люнеберга, ПАР, размещенные вблизи защищаемого объекта, создают на экране РЛС многочисленные яркие засвет­ки, среди которых трудно обнаружить маскируемый объект.

Для маскировки воздушных объектов применяют дипольные радиоотра­жатели (диполи). Они представляют собой полоски металлизированной бу­маги или алюминиевой фольги, металлизированные стеклянные или нейло­новые волокна, разбрасываемые в зоне расположения защищаемого объекта.

 

Энергетическое скрытие достигается за счет уменьшения эффективной площади рассеяния объекта в основном двумя способами: изменением диа­граммы направленности отражающей поверхности объекта и поглощением облучающей энергии РЛС. Уменьшение отраженной энергии для объекта, подлежащего защите от радиолокационного наблюдения, должно предусмат­риваться еще при его создании путем исключения на поверхности объекта плоскостей, образующих уголковые отражатели.

 

ЭПР конусообразных и шарообразных форм в сотни раз меньше уголко­вых отражателей. Готовые изделия, имеющие поверхности сложной формы с резкими переходами, целесообразно накрывать экранами, искажающими и отклоняющими диаграмму направленности объектов, лучше всего шарооб­разной формы.

Для энергетического скрытия объектов от радиолокационного наблюде­ния его поверхность покрывают также материалами, обеспечивающими гра­диентное и интерференционное поглощение облучающей электромагнитной энергии [пример- технология стелс].

Градиентное поглощение обеспечивают многослойные материалы, каж­дый слой которых состоит из основы - диэлектрика (стеклотекстолита, пено­пласта, каучука и др.) и наполнителя (ферритов, карбонильного железа, по­рошка графита, угольной пыли и др.), поглощающих электромагнитную энергию.

Другой вид радиопоглощающего материала использует эффект интерфе­ренции прямой (падающей) и отраженной от объекта электромагнитных волн. Простейший поглощающий материал состоит из слоя диэлектрика и электропроводящей пленки. В результате наложения прямой и отраженной волн в диэлектрике возникают стоячие волны. Тип и толщина диэлектрика, магнитная проницаемость и волновое сопротивление пленки выбираются та­кими, чтобы сдвиг по фазе между падающей и отраженной волнами был бли­зок к 180°. В этом случае происходит подавление отраженной волны падаю­щей и ЭПР объекта резко уменьшается. Однако такой эффект наблюдается в узком диапазоне длин волн. Для расширения диапазона применяются много­слойные материалы, каждый слой которых рассчитан на свой диапазон длин волн облучающей электромагнитной волны. Но многослойные материалы, обеспечивающие эффективное поглощение в достаточно широком диапазоне частот, толстые и тяжелые.

В современных поглощающих материалах используют оба способа уменьшения энергии отраженной электромагнитной волны.

Другой способ энергетического скрытия - генерация помех. Простейшей помехой является гармоническое колебание на частоте РЛС, создаваемое генератором помех в месте нахождения защищаемого объекта. Так как диаграмма направленности антенны РЛС имеет, как правило, боко­вые лепестки, то такая помеха создает шумовую засветку экрана локатора.

[]

Более сложной по структуре является модулированная помеха с одним или несколькими изменяющимися параметрами. Модулированная помеха бывает непрерывной и импульсной и обладает спектром, близким к спектру излучения РЛС. По эффекту воздействие помехи классифицируются на мас­кирующие изображение объекта путем зашумления экрана РЛС и имитирующие на нем ложные световые пятна. Изменяя структуру и время задержки имитационной помехи можно менять форму, место и характер движения ложной засветки на экране локатора.

Сайт управляется системой uCoz