Метод розкриття радіоелектронної обстановки в тактичній ланці управління

Метод розкриття радіоелектронної обстановки в тактичній ланці управління

Автор(и)

  • Вадим Козлов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • Сергій Зібін Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • Любов Білобородова Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • Андрій Попов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • Володимир Твердохлібов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2024.1(41).100-110

Ключові слова:

радіоелектронна обстановка, комплекс радіоелектронної розвідки, комплекс радіо-, радіотехнічного контролю, джерело радіовипромінювань, широкосмугова кругова антенна решітка, оцінювання напрямку приходу сигналів, метод множинної класифікації сигналів

Анотація

Стверджується, що метод розкриття радіоелектронної обстановки в тактичній ланці управління, який заснований на комплексному аналізі просторово-енергетичних співвідношень між сигналами радіоелектронних засобів, полягає у двох процедурах радіоелектронної розвідки, які виконуються послідовно: 1) виявлення сигналів джерел радіовипромінювання та визначення центральних частот їх спектрів при реалізації безпошукового методу виявлення сигналів за напрямком; 2) пеленгування та визначення координат джерел радіовипромінювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Сергій Зібін, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

Андрій Попов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Твердохлібов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Посилання

Buckley, K.M. (1987). Spatial/spectral filtering with linearly-constrained minimum variance beamformers, IEEE Trans. on ASSP, ASSP-35. Pp. 249—266. DOI: https://doi.org/10.1109/TASSP.1987.1165142

Frost, O.L. (1972). An algorithm for linearly constrained adaptive array processing. Proc. IEEE, 60. Pp. 926—935. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1972.8817

Van, Veen B. & Buckley, K. (1988). Beamforming: a versatile approach to spatial filtering. IEEE ASSP Magazine, 5 (2). Pp. 4—24. DOI: https://doi.org/10.1109/53.665

Haykin, S. (1991). Advances in Spectrum Analysis and Array Processing. Vol. 1 and 2. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Johnson, D.H. & Dudgeon, D.E. (1992). Array Signal Processing: Concepts and Methods. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Haykin, S. (1995). Advances in Spectrum Analysis and Array Processing. Vol. 3. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Buckley, K.M., Douglass, S.C., Sayed, A.H. & Van Veen, B. (1999). Digital Signal Processing Handbook: ed. by V.K. Madisetti & D.B. Williams. CRC Press. 1690 p.

Monzingo, R.A. & Miller, T.W. (1980). Introduction to Adaptive Arrays. John Wiley and Sons.

Capon, J. (1969). High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proc. IEEE. Vol. 57. Pp. 1408—1418. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1969.7278

Bangs, W.J. (1971). Array Processing with Generalized Beamformers. PhD Thesis. Yale Univ. New Haven, CT.

Schmidt, R.O. (1979). Multiple emitter location and signal parameter estimation. Proc. RADC, Spectral Estimation Workshop, Rome, New York. Pp. 243—258.

Schmidt, R.O. (1981). A signal subspace approach to multiple emitter location and spectral estimation. PhD dissertation, Department of Electrical Engineering. Stanford Univ. Stanford.

Johnson, D.H. (1982). Application of spectral estimation methods in bearing estimation problems. Proc. IEEE. Vol. 70. Pp. 1018—1028. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1982.12430

Barabel, A.J. (1983). Improving the resolution performance of eigenstructure-based direction finding algorithms. Proc. of Intern. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing. Boston, MA. Pp. 336—339. DOI: https://doi.org/10.1109/ICASSP.1983.1172124

Bienvenu, G. (1983). Influence of the spatial coherence of the background noise on high resolution passive methods. Proc. of the Intern. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing, Washington, DC. Pp. 306—309. DOI: https://doi.org/10.1109/ICASSP.1979.1170720

Kumaresan, R. & Tufts, D.W. (1983). Estimating the angles of arrival of multiple plane waves. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic systems, AES-19. Pp. 134—139. DOI: https://doi.org/10.1109/TAES.1983.309427

Paulraj, A., Roy, R. & Kailath, T. (1986). A subspace rotation approach to signal parameter estimation. Proc. of IEEE 74 (7). Pp. 1044—1046. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1986.13583

Pillai, S.U. (1989). Array Signal Processing. New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3632-0

Roy, R. & Kailath, T. (1989). ESPRIT – Estimation of signal parameters via rotational invariance techniques. IEEE Trans. on Acoustics, Speech and Signal Processing, ASSP-37 (7). Pp. 984—995. DOI: https://doi.org/10.1109/29.32276

Viberg, M. & Ottersten, B. (1991). Sensor array processing based on subspace fitting. IEEE Trans. on Signal Processing, 39 (5). Pp. 1110—1121. DOI: https://doi.org/10.1109/78.80966

Doron, M., Doron, E. & Weiss, A. (1993). Coherent wide-band processing for arbitrary array geometry. IEEE Trans. on Signal Processing, 41 (1). Pp. 414—417. DOI: https://doi.org/10.1109/TSP.1993.193167

Viberg, M. (1995). Subspace-based methods for the identification of linear time-invariant systems. Automatica, 31 (12). Pp. 1835—1851. DOI: https://doi.org/10.1016/0005-1098(95)00107-5

Vasilishin, V.I. (2004). Direction finding with superresolution using root implementation of eigenstructure techniques and joint estimation strategy. European Conf. on Wireless Technology: Amsterdam, Netherlands: Proc. of Conf. Pp. 317—320.

Marple, S.L. (1987). Digital Spectral Analysis with Applications. Prentice Hall, Englewoods Cliffs, New Jersey.

Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. М.: Воениздат, 2001.

Wiley, R.G. (2006). ELINT: The Interception and Analysis of Radar Signals. Artech House.

Куприянов А.И., Петренко П.Б., Сычев М.П. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. М.: МГТУ. 2010.

Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. М.: Радиотехника. 2004.

Терентьев А.В., Коротков В.Ф. Радиотехническая разведка: Теория и практика обработки радиолокационных сигналов. СПб.: Медиапапир. 2021.

Леньшин А.В. Бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА». 2016.

Poisel, R.A. (2014). Electronic Warfare Receivers and Receiving Systems. Artech House. 832 p.

Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Кузьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, средства. М.: Горячая линия – Телеком. 2012. 640 с.

Слободянюк П.В., Благодарний В.Г., Ступак В.С. Довідник з радіомоніторингу. Ніжин: ТОВ «Видавництво Аспект-Поліграф». 2008. 588 с.

Downloads

Опубліковано

31.03.2024

Як цитувати

Козлов, В., Зібін, С., Білобородова, Л., Попов, А., & Твердохлібов, В. (2024). Метод розкриття радіоелектронної обстановки в тактичній ланці управління. Озброєння та військова техніка, 41(1), 100–110. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2024.1(41).100-110

Номер

Розділ

РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 
Loading...