Розробка моделей радіоелектронної боротьби з РЛС управління зброєю ЗРК

Автор(и)
Ключові слова:
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array
Анотація

Стверджується, що для обґрунтування технічних вимог до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) індивідуального захисту літаків слід мати моделі РЕБ з РЛС управління зброєю ЗРК, при цьому мінімально такі моделі повинні містити: просторово-енергетичну модель та сигнально-енергетичні моделі функціонування РЛС управління зброєю ЗРК при супроводженні цілей за дальністю, дальністю та швидкістю, а також за напрямком в умовах радіоелектронного подавлення (РЕП)  авіаційними засобами РЕБ. Наводиться стислий опис моделей у табличній формі. Адекватність моделей перевіряється  шляхом симуляції їх роботи на ЕОМ. Зазначається, що наведені моделі функціонування РЛС управління зброєю ЗРК в  умовах РЕП є основою для обґрунтування основних технічних вимог до авіаційних засобів РЕБ індивідуального захисту.

Біографії авторів
  1. автор Сергій Данилович Зібін, афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    кандидат технічних наук
    науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України
    м. Київ, Україна

  2. автор Андрій Олексійович Попов, афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    кандидат технічних наук
    провідний науковий співробітник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України
    м. Київ, Україна

  3. автор Володимир Віталійович Твердохлібов, афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    кандидат технічних наук
    старший науковий співробітник 
    начальник науково-дослідного управління Центрального
    науково-дослідного інституту озброєння та військової
    техніки Збройних Сил України
    м. Київ, Україна

Посилання

Yarosh, S.P. (2014). Analysis of characteristics of modern aircraft EW systems. Weapon Systems and Military Technique. Harkiv: HUPS. № 3(39). Pp. 72—80.

Klimenko, V.V., Konotopets, M.M., Popov, A.O. & Tselischev, I.Yu. (2014). The state-of-the art and perspectives of modern aircraft EW systems of Armed Forces of Russian Federation. Proc. of DNDIA. № 10(17). K.: DNDIA. Pp. 26—33.

Electronic Warfare Handbook. The Shephard Press Ltd. 2008. 120 p.

Paliy, A.I. Electronic Warfare. М.: Voenizdat. 1989. 350 p.

Grishin, Yu.P., Ipatov, V.P., Kazarinov, Yu.M. (1990). Radioengineering systems. M.: Vysshaia shkola. 496 p.

Shirman, Ya.D. & Manzhos, V.N. (1981). Theory and technique of processing radar information in interference background. M.: Radio i Sviaz. 416 p.

Perunov, Yu.M., Fomichev, K.I. & Yudin, L.M. Electronic jamming information channels of weapon control systems. M.: Radiotehnika. 2003.

Lebedev, V., Varlamov, S., Kryuchkov, V. & Malyutin, N. (2016). Weapon System of Russian Air and Space Forces. Vol. 1. Modern Air and Space Defence Weapons and EW Systems of Russia. M.: Ethnica Studio Publishing. 560 p.

Welch, M. & Pywell. M. (2012). Electronic Warfare Test and Evaluation. NATO Research and Technology Organization 314 p.

Adamy, D.L. (2006). Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation: Radar, Sonar and Navigation. Scitech Publ. 242 p. DOI: https://doi.org/10.1049/SBRA011E

Park, S.R., Nam, I. & Noh, S. Modeling and simulation for investigation of radar responses to electronic attacks in Electronic Warfare environments. Hindawi Security and Communications Networks. https://doi.org/10.1155/2018/3580536. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/3580536

Vaseghi, S.V. (2000). Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 2nd Ed. John Wiley and Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/0470841621

Antoniou, A. (2006). Digital Signal Processing: Signal, Systems and Filters. McGraw-Hill.

Widrow, B. & Stearns, S.D. (1985). Adaptive Signal Processing. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ,

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.

Tuzlukov, V. (2018). Signal Processing in Radar Systems. CRC Press. 624 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9781315220147

Barton, D.K. (2005). Radar System Analysis and Modeling. Artech House. 564 p. DOI: https://doi.org/10.1109/MAES.2005.1423386

Marple, S.L. (1987). Digital Spectral Analysis with Applications. Prentice Hall. 492 p.

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. Ph.D. thesis, Yale University, New Haven, CT.

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

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

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

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

Cover Image
Завантаження
Опубліковано
02.02.2022
Розділ
РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА
Ліцензія
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають