MODEL OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST GROUND-BASED INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OPERATING UNDER JAMMING CONDITIONS CREATED BY EW UAV
DOI:
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2023.2(38).65-73Keywords:
Electronic Counter Measures simulation, Electronic Warfare Unmanned Aerial Vehicle, information transmitting system, group signal, channel signal, noise barrage jamming, imitating repeat-back jamming, signal-to-noise ratio, signal-to-interference ratioAbstract
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.
Downloads
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
How to Cite
Issue
Section
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.