Патент на изобретение №2191973
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ЗЕНИТНАЯ ПУШЕЧНО-РАКЕТНАЯ БОЕВАЯ МАШИНА
(57) Реферат: Изобретение относится к области вооружения и может быть использовано в войсках противовоздушной обороны. Технический результат – повышение боевой эффективности и помехозащищенности. В состав зенитной пушечно-ракетной боевой машины входит башенная установка с пушечным и ракетным вооружением, с оптическим и радиолокационным ответчиком мм-диапазона, установленными на зенитной управляемой ракете (ЗУР), радиолокационная станция обнаружения целей, радиолокационная станция сопровождения целей см-диапазона с приводами наведения и стабилизации и с общей основной антенной, оптико-электронная аппаратура визирования ракеты и цифровая вычислительная система. Повышение боевой эффективности и помехозащищенности боевой машины достигается путем введения в нее радиолокационного канала сопровождения цели и ввода ракеты миллиметрового диапазона волн, состоящего из двухдиапазонного облучателя основной антенны, антенны ввода ракеты (АВР), передатчика, задающего генератора, сверхвысокочастотных СВЧ-приемников основной антенны и антенны ввода ракеты, приемника промежуточной частоты, блока предварительной обработки сигналов, синхронизатора и цифровой вычислительной машины, при этом выход передатчика подключен к мм-элементам двухдиапазонного облучателя, а вход – к первому выходу задающего генератора, второй выход которого соединен с вторым входом СВЧ-приемника основной антенны, а первый вход – с синхронизатором, второй вход – с первым выходом задающего генератора см-диапазона, второй выход которого соединен с вторым входом приемника промежуточной частоты; выходы основной антенны и выход АВР подключены к первым входам СВЧ-приемника основной антенны и к входу приемника АВР, выходы которых и выходы СВЧ-приемника см-диапазона волн соединены с первыми входами приемника промежуточной частоты, выходы которого подключены к первым входам блока предварительной обработки сигналов, выход которого шиной цифрового параллельного интерфейса соединен с входом цифровой вычислительной машины, которая шиной параллельного интерфейса подключена к блокам синхронизатора, выход которого шиной цифрового параллельного интерфейса подключен к второму входу блока предварительной обработки сигналов, а шиной цифрового последовательного интерфейса – к цифровой вычислительной машине и к цифровой вычислительной системе боевой машины. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. Изобретение относится к области вооружения и может быть использовано в войсках противовоздушной обороны. Известно, что средства воздушного нападения (СВН) постоянно претерпевают изменения в характеристиках, составе и тактике применения. Самолеты и вертолеты оснащаются новыми навигационными системами, позволяющими наносить удары с воздуха на малых высотах, днем и ночью, при любых метеоусловиях под прикрытием высокоточного оружия типа крылатых ракет, противолокационных ракет, управляемых бомб. Это в свою очередь для борьбы с СВН требует от боевых машин (БМ) зенитных комплексов повышенной эффективности. Известны зарубежные пушечные комплексы типа “Гепард” (Германия), а также ракетные комплексы типа “Роланд” (Германия, Франция) с радиолокационными и оптическими каналами сопровождения цели (1). Основным недостатком этих комплексов является то, что они имеют только один вид вооружения, а этого недостаточно для эффективной борьбы с массированными налетами СВН, а формирование смешанных (пушечных и ракетных) батарей очень дорого. Известен также отечественный комплекс “Тунгуска” (2). В комплексе “Тунгуска” реализована идея объединения двух видов вооружения: ракетного и пушечного в одной ВМ. Основным недостатком комплекса “Тунгуска” и его модификаций (3), находящихся на вооружении Российской Армии, является низкая помехозащищенность. Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является БМ комплекса “Тунгуска М1-1″(4), содержащая самоходное шасси, башенную установку (БУ) с пушечным и ракетным вооружением с оптическим и радиолокационным ответчиком миллиметрового (мм) диапазона волн, привода вооружения, радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения целей (СОЦ), РЛС сопровождения целей сантиметрового (см) диапазона волн с антенной колонкой (АК) и общей основной антенной, оптический прицел с аппаратурой выделения координат зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с приводами наведения и стабилизации и цифровую вычислительную систему (ЦВС). Недостатком БМ комплекса “Тунгуска М1-1” является невозможность сопровождения низколетящих (10-5 м) целей и недостаточная помехозащищенность радиолокационного канала сопровождения целей. Задачей предлагаемого изобретения является создание БМ, которая обеспечит сопровождение низколетящих целей и достаточную помехозащищенность радиолокационного канала, что значительно повысит боевую эффективность БМ. Поставленная задача достигается тем, что в БМ, содержащую башенную установку с пушечным и ракетным вооружением с оптическим и радиолокационным ответчиком мм-диапазона, установленными на ЗУР, РЛС обнаружения целей, РЛС сопровождения целей см-диапазона волн с задающим генератором и передатчиком, с антенной колонкой (АК) с приводами наведения и стабилизации, с общей основной антенной, оптико-электронную аппаратуру визирования ЗУР и цифровую вычислительную систему, введен радиолокационный канал сопровождения цели и ввода ЗУР мм-диапазона волн, состоящего из двухдиапазонного (см+мм) облучателя основной антенны, антенны ввода ЗУР (АВР), задающего генератора, передатчика и сверхвысокочастотных (СВЧ) приемников основной антенны и АВР, приемника промежуточной частоты, блока предварительной обработки сигналов, синхронизатора и цифровой вычислительной машины (ЦВМ), при этом выход передатчика подключен к мм-элементам двухдиапазонного облучателя, а вход – к первому выходу задающего генератора, второй выход которого соединен с вторым входом СВЧ-приемника основной антенны, а первый вход – с синхронизатором, второй вход – с первым выходом задающего генератора см-диапазона волн, второй выход которого соединен с вторым входом приемника промежуточной частоты; выходы основной антенны и выход АВР подключены к первым входам СВЧ-приемника основной антенны и к входу приемника АВР, выходы которых и выходы СВЧ-приемника см-диапазона соединены с первыми входами приемника промежуточной частоты, выходы которого подключены к первым входам блока предварительной обработки сигналов, выход которого шиной цифрового параллельного интерфейса соединен с входом цифровой вычислительной машины, которая шиной параллельного интерфейса подключена к блокам синхронизатора, выход которого шиной цифрового параллельного интерфейса подключен к второму входу блока предварительной обработки сигналов, а шиной цифрового последовательного интерфейса – к цифровой вычислительной машине и к цифровой вычислительной системе БМ, и тем, что синхронизатор выполнен в виде двух блоков: один из которых совместно с задающими генераторами, передатчиками, СВЧ-приемниками обоих (см и мм) диапазонов волн, приемником промежуточной частоты размещен в антенной колонке, а другой совместно с блоком предварительной обработки сигналов, цифровой вычислительной машиной – в башенной установке. Размещение в АК задающего генератора и передатчика см-диапазона волн позволяет резко сократить объем аппаратуры в БУ, исключить вращающиеся СВЧ-переходы и значительно сократить количество проводов между БУ и АК. Введенный радиолокационный канал сопровождения целей и ввода ЗУР мм-диапазона волн вместе с радиолокационным каналом сопровождения цели см-диапазона волн образуют двухдиапазонную (см+мм) радиолокационную станцию сопровождения целей и визирования ЗУР (ССЦР). На фиг. (на 3-х листах) приведена структурная схема ССЦР. ССЦР представляет собой двухканальную импульсно-доплеровскую РЛС сопровождения цели и ЗУР, использующую моноимпульсный метод пеленгации и работающую в см и мм диапазонах волн. ССЦР содержит: двухдиапазонный облучатель 1 основной антенны 2, антенну ввода ЗУР 3, раздельные для обоих диапазонов: сверхвысокочастотные тракты 4, 5, задающие генераторы 6, 7, передатчики 8, 9, СВЧ-приемники 10, 11 и общие: приемник промежуточной частоты 12, блок предварительной обработки сигналов 13, синхронизатор 14 и цифровую вычислительную машину 15. Основная антенна 2 предназначена для излучения и приема сигналов в см- и мм-диапазонах волн, а также приема сигналов радиолокационного ответчика ЗУР мм-диапазона и представляет собой двухзеркальную антенную систему со спадающим к краям апертуры амплитудным распределением, с двухдиапазонным (см+мм) моноимпульсным облучателем 1, размещенным в центре зеркала (рефлекторе) и с осуществлением режима круговой поляризации путем разложения на ортогональные компоненты поля облучения на переднем поляризационном зеркале (контррефлекторе). Для увеличения коэффициента использования апертуры базовая оптическая система берется в виде развернутой гиперболической образующей и смещенной с оси симметрии параболической образующей, что исключает попадание отраженных от контррефлектора лучей в облучатель. Основная антенна 2 формирует диаграмму направленности (ДНА) как в см-, так и в мм-диапазонах волн. Такая конструкция антенны практически исключает ошибки юстировки радиолокационных каналов и ошибки измерения координат цели в пределах ширины пеленгационной характеристики. Применение двухдиапазонного облучателя 1 основной антенны 2 позволяет упростить волноводный тракт, разместить СВЧ-приемники ближе к облучателям, сократить длину волноводов и, следовательно, потери в них. Антенна ввода ЗУР 3, представляет собой одноканальную приемную фазированную решетку мм-диапазона волн, обеспечивающую (по сигналам ЦВС 16 БМ) формирование широкой (10o) или узкой (3o) суммарной ДНА и управление ее положения в пространстве. Одноканальное построение АВР 3 позволяет упростить приемный СВЧ-тракт и применить отдельный одноканальный СВЧ-приемник 17. СВЧ-тракты 4, 5 представляют собой набор необходимых коммутаторов, циркуляторов, защитных устройств СВЧ-приемников, соединительных волноводов для основной антенны и АВР. Работа передающих и приемных каналов ССЦР производится последовательно по времени. Каждый из передатчиков 8, 9 представляет собой усилитель мощности на лампе бегущей волны, выходы которых посредством волноводов подключены к соответствующим элементам двухдиапазонного облучателя 1. Задающие генераторы 6, 7 имеют общий опорный генератор, размещенный в задающем генераторе 7 см-диапазона волн, сигнал которого используется блоками синхронизатора 14 и приемником промежуточной частоты 12. Импульсная мощность передатчика 9 см-диапазона выбирается исходя из обеспечения дальности захвата цели и обеспечения необходимой плотности потока мощности на максимальной дальности полета ЗУР. Передатчик 9 формирует на выходе зондирующие импульсы и импульсы команд управления ЗУР. Приемное устройство включает в себя два трехканальных СВЧ-приемника 10, 11 с двойным преобразованием частоты в см-диапазоне и тройным преобразованием частоты в мм-диапазоне. Сигналы гетеродина для см-преобразователя формируются из субгармоник сигнала задающего генератора 7, а сигналы гетеродина для мм-преобразователя – из субгармоник сигнала задающего генератора 6. Такое формирование сигналов гетеродинов позволило исключить волноводы, по которым в СВЧ-приемники поступали сигналы гетеродинов. Суммарные ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Jane’s Land-Based Air Defence, 1997-98 г.г., pp 57-59, 116-120 – аналог. 2. Журнал “Техника и оружие” 5, 1996 г., стр.7-11 – аналог. 3. Журнал “Техника и вооружение”, май-июнь 1999 г., стр.64-70 – аналог. 4. Патент 2156943 от 27.09.2000 г., Россия – прототип. Формула изобретения
РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||