MODEL OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST GROUND-BASED INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OPERATING UNDER JAMMING CONDITIONS CREATED BY EW UAV
- Authors
-
-
- Keywords:
- Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array
- Abstract
-
We consider a model of functioning of ground-based multi-station information transmitting systems that operate under jamming conditions created by electronic warfare unmanned aerial vehicle. Electronic Counter Measures efficiency is supposed to be depended on both energetic potential of Electronic Counter Measures system and electromagnetic accessibility with respect to information transmitting systems that have to be suppressed. Improving this electromagnetic accessibility is considered to be provided by allocating Electronic Counter Measures system on a board of Unmanned Aerial Vehicle. We discuss brief characteristic of spatial-energetic model of Electronic Warfare against ground-based information transmitting system operating under jamming conditions created by small-sized multifunctional Electronic Warfare Unmanned Aerial Vehicle Electronic Counter Measures system. This characteristic contains purpose and field of Electronic Warfare model exploiting, general characteristic of Electronic Warfare system, detailed characteristic of Electronic Warfare model, possible ways of EW model improvement, requirements concerning compatibility with other perspective models. We consider a list of constraints envisaged when developing this Electronic Warfare model. For an explanation of developing spatial-energetic model of Electronic Warfare against ground-based information transmitting system we apply visualizing spatial relationships between base and mobile stations of information transmitting system and Electronic Warfare Unmanned Aerial Vehicle. We analyze main relationships defining signal-to-interference ratios for information transmitting system operating under jamming conditions created by Electronic Warfare Unmanned Aerial Vehicle.
- Author Biographies
- References
-
Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий ХХ века: проблемы, планирование, реализация. Тверь: ООО «Купол». 2009. 624 с.
Макаренко С.И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. СПб.: Наукоемкие технологии. 2020. 204 с.
Гусляков О.М., Довгополий А.С., Чепков І.Б. Критичні технології для створення наземних робототехнічних комплексів важкого та середнього класів. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2020. № 1(25). С. 24—34. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.1(25).24-34 DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2020.1(25).24-34
Верба В.С., Меркулов В.И., Харьков В.П. Оптимальное групповое управление беспилотными летательными аппаратами в сетецентрической системе. Информационно-измерительные и управляющие системы. 2013. № 11. С. 48—53.
Купріненко О.М. Проблеми створення наземних роботизованих комплексів для потреб ЗС України. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2021. № 4 (32). С. 26—34. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.4(32).26-34. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2021.4(32).26-34
Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2017−2042. US Department of Defense. 2018.
McDermott R.N. Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in Electromagnetic Spectrum. Tech. Report. Intern. Centre for Defence and Security. Tallin. 2017. 48 p.
Білецька А.В., Зібін С.Д., Твердохлібов В.В. Перспективні напрямки розвитку засобів та техніки радіоелектронної боротьби. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2022. № 4(36). С. 68—78. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2022.4(36).68-78.
Бичков А.М., Зібін С.Д., Попов А.О., Сергієнко В.Д. Аналіз сучасного стану розвитку багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. № 1(28). С. 135—143.
Вооружение Воздушно-космических сил россии. Т. 1. Современная техника ВКО и РЭБ россии. М.: Студия Этника. 2016. 560 с.
Балыбин В.А., Донсков Ю.Е., Линник И.В. Радиоподавление современных систем радиосвязи. Воен. мысль. 2006. № 8. С. 27—30.
Лучук Е.В. Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв’язку АСУ військами. Воєн.-техн. зб. акад. СВ. 2010. № 2. С. 73—77.
Журавський Ю.В. Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів. Системи обробки інформації. 2009. № 2(76). С. 45—47.
Налапко О.Л., Попов А.О., Твердохлібов В.В., Шишацький А.В. Оцінка ефективності телекомунікаційних мереж тактичної ланки управління, що функціонують в умовах радіоелектронного подавлення. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2020. № 2(26). С. 104—111. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.2(26).104-111.
Welch, M. & Pywell, M. (2012). Electronic Warfare Test and Evaluation. NATO Research and Technology Organization. 314 p.
Li, M., Koutsopoulos, I. & Poovendran, R. (2007). Optimal jamming attacks and network defence policies in wireless sensor networks. IEEE InfoCOM. IEEE. Pp. 1307—1315. DOI: https://doi.org/10.1109/INFCOM.2007.155
Lu, Z., Wang, W. & Wang, C. (2014). Modeling, evaluation and detection of jamming attacks in time-critical wireless application. IEEE Trans. on Mobile Computing. Vol. 13, 8. Pp. 1746—1759. DOI: https://doi.org/10.1109/TMC.2013.146
Білобородова Л.В., Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Використання моделей радіоелектронної боротьби з системами передачі інформації для оцінки їх енергетичної ефективності. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2022. № 2(34). С. 122—127. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2022.2(34).122-127.
Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Моделі радіоелектронної боротьби з багатоканальними (багатостанційними) системами передачі інформації. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2021. № 4(32). С. 76—87. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.4(32).76-87.
Sklar, B. (2001). Digital communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ. 1079 p.
Zhang, K.Q.T. (2016). Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology. Wiley and Sons. 448 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119113263
Vitetta, G.M., Taylor, D.P., Colavolpe, G., Pancaldi, F. & Martin, P.A. (2013). Wireless Communications: Algorithmic Techniques. Wiley and Sons. 744 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118576618
Modern Antenna Handbook. (Balanis C.A. – Ed.). Wiley. 2008.
- Downloads
- Published
- 2023-06-30
- Section
- ELECTRONIC WARFARE
- License
-
Copyright (c) 2023 Любов Білобородова,Сергій Зібін,Андрій Попов,Володимир Твердохлібов

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Sergey Zibin , Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, Lubov Biloborodova, ESTIMATING INTERFERENCE IMMUNITY OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM ON-BOARD SIGNAL RECEIVERS BASED ON AIRBORNE PLATFORMS , Weapons and military equipment: Vol. 43 No. 3 (2024): Weapons and military equipment
- Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, Lubov Biloborodova, Analyzing planar antenna arrays for perspective automated electronic warfare stations operating against on-board radar systems of air assault means , Weapons and military equipment: Vol. 45 No. 1 (2025): Weapons and military equipment
- Vadym Kozlov, Sergey Zibin, Lubov Biloborodova, Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, Method of electronic environment revealing in tactical level , Weapons and military equipment: Vol. 41 No. 1 (2024): Weapons and military equipment
- Sergey Zibin Sergey, Andrey Popov , Vladimir Tverdochlebov , Lubov Biloborodova , INCREASING INTERFERENCE IMMUNITY OF UAV BOARD INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS: MODELS OF ELECTRONIC WARFARE , Weapons and military equipment: Vol. 40 No. 4 (2023): Weapons and military equipment
- Sergey Zibin , Andrey Popov, Volodymyr Tverdochlebov, Lubov Biloborodova, TECHNOLOGY LEVEL ASSESSMENT WITH RESPECT TO ELECTRONIC WARFARE AND ELECTRONIC INTELLIGENCE SYSTEMS , Weapons and military equipment: Vol. 42 No. 2 (2024): Weapons and military equipment
- Vadym Kozlov , Andriy Krutykh , Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, RADIOFREQUENCY SIGNAL DIGITAL MODULATION RECOGNITION METHOD BASED ON WAVELET-ANALYSIS , Weapons and military equipment: Vol. 43 No. 3 (2024): Weapons and military equipment
- Sergey Zibin, Andrey Popov, Variant of realization the method of transferring information on the airial environment from the board of a airborne writings and control system sigint to an post , Weapons and military equipment: Vol. 47 No. 3 (2025): Weapons and military equipment
- Olexiy Nalapko, Sergey Zibin, Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, Exploring the methods of spectral analysis of hydro-acoustic signals in space with l1-metric , Weapons and military equipment: Vol. 44 No. 4 (2024): Weapons and military equipment
- Sergey Zibin , Andrey Popov, Vladimir Tverdochlebov, Lubov Biloborodova, DEVELOPING THE MODELS OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST BOARD COMMUNICATION AND INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OF AVIATION , Weapons and military equipment: Vol. 39 No. 3 (2023): Weapons and military equipment
- Alona Biletska , Sergey Zibin , Vladimir Tverdochlibov , PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RADIO-ELECTRONIC WARFARE MEANS AND TECHNIQUES , Weapons and military equipment: Vol. 36 No. 4 (2022): Weapons and military equipment
