Файл: Верба В.С. - Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения (Системы мониторинга) - 2008.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2020

Просмотров: 6038

Скачиваний: 170

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

БРЛС с ФАР и требуют значительных вычислительных затрат и соблюдения 
большого числа ограничений. 

Весьма перспективным направлением улучшения разрешающей способно­

сти по углу, пригодным к применению как в многопозиционных, так и в одно-
позиционных радиолокационных системах с ФАР или с обычными антеннами, 

является использование так называемого траекторного управления наблюде­

ниями [39, 41]. В приложении к процедурам измерения угловых координат оно 
основано на переходе от разрешения по углу, определяемого шириной диа­
граммы направленности, к доплеровскому обострению луча. 

Необходимо отметить, что законы траекторного управления для получе­

ния таких маневров не сложны и могут быть достаточно просто реализованы на 
практике. 

6.23. Снижение потерь самолетов 

Снижение потерь своих самолетов содержит два аспекта, один из которых 

связан со снижением потерь наводимых самолетов, а второй - с защитой непо­
средственно самого АК РЛДН. 

Вследствие особой важности последней проблемы, обусловленной слож­

ностью решаемых АК РЛДН задач и высокой стоимостью его производства и 
эксплуатации, ей уделяется особое внимание. 

Повышение безопасности АК РЛДН обеспечивается совокупностью мер, 

включающих как использование истребителей прикрытия, так и совершенство­
вания режимов работы его информационных систем. При этом для снижения 
затратности процедур прикрытия важное значение приобретает оптимизация 
районов базирования и барражирования истребителей защиты. Кроме того, 
большое значение имеет принятие специальных мер по увеличению осведом­
ленности экипажа АК РЛДН о воздушной и наземной обстановке. К этим ме­

рам в первую очередь относятся: 

1) увеличение дальности действия бортовой РЛС до значений, позволяю­

щих заблаговременно принять меры по ликвидации возникающих угроз; 

2) идентификация обнаруженных целей вплоть до их типа; 

3) достоверное ранжирование целей по степени их опасности; 

4) уменьшение времени пропадания целей в зонах режекции [27]; 

5) предотвращение попадания атакующих средств поражения в мертвую 

зону обзора в вертикальной плоскости; 

6) использование одновременной работы нескольких АК РЛДН, обеспечи­

вающих взаимное информационное прикрытие друг друга в зонах невидимости 
целей. 

Следует подчеркнуть, что для повышения безопасности функционирова­

ния АК РЛДН необходимо совершенствовать индивидуальные средства защи­
ты, включая средства радиоэлектронной борьбы и СВЧ-оружие ФП [25, 29]. 


background image

Особенности решения проблемы снижения потерь наводимых самолетов 

более подробно рассмотрены в 6.4. 

6.3. Технологические факторы, влияющие на облик 

авиационных комплексов радиолокационного 

дозора и наведения 

Технологические факторы определяют различные аспекты процессов, ох­

ватывающих весь жизненный цикл АК РЛДН и включающих поддержку разра­
ботки и саму разработку, эксплуатацию, а также применение готовых техноло­
гических продуктов, отработку моделей, подсистем и систем в целом и выпуск 
документации [24]. 

В общем случае, под технологиями понимают либо конкретный процесс, 

при помощи которого производят определенный продукт, либо описание и со­
ответствующую поддержку процесса производства. Следует отметить, что лю­
бая технология имеет предел своего использования, под которым подразуме­
вают предельные технологические параметры конечного продукта, наиболее 
важные для потребителя. Если предельные параметры уже не удовлетворяют 
потребителя, то неизбежно использование других технологий, обладающих 

большими возможностями. 

Как правило, при разработке серьезных проектов, к которым, собственно, 

и относится создание АК РЛДН нового поколения, должна разрабатываться 
четкая программа реагирования на технологические пределы. При этом в фир­
ме-разработчике должны, как минимум, разрабатываться два проекта. Один из 

них направлен на выявление естественных пределов совершенствования 
имеющейся основной технологии, а второй - на отыскание более перспектив­
ной альтернативной технологии. 

Следует отметить, что при разработке таких сложных изделий, как 

АК РЛДН, используются сотни и тысячи различных технологий. Однако среди 
них можно выделить одну, две или несколько, имеющих решающее значение для 
разработки авиационного комплекса, которые называют критическими техноло­
гиями. В качестве примера ниже приведен перечень из ряда опубликованных 
МО США критических технологий [52], использование которых пригодно при 
разработке АК РЛДН нового поколения. К этим технологиям относятся: 

1) изготовление арсенид-галлиевых и других сложных полупроводников; 

2) микроэлектронные изделия и их изготовление; 
3) интегральная оптика; 
4) волоконно-оптические линии связи; 


background image

5) ЭВМ с распределенной архитектурой; 
6) технологии создания надежного программного обеспечения; 
7) имитация и моделирование; 
8) средства функционального поражения и средства защиты от них; 
9) импульсные источники питания; 

10) чувствительные РЛС; 
11) пассивные датчики; 
12) автоматическое распознавание целей; 
13) активные фазированные антенные решетки; 
14) управление сигнатурой; 
15) объединение данных; 
16) робототехнические комплексы с использованием средств искусствен­

ного интеллекта. 

Первые технологии 1, 2 направлены на получение сверхчистых арсенид-

галлиевых и других полупроводниковых материалов, дающих возможность обес­
печить серийное производство надежных сверхмалых интегральных устройств для 
использования в перспективных высокоскоростных ЭВМ, сверхчувствительных 
приемниках, различных устройствах автоматического управления и т.д. 

Целью технологий 3, 4 является разработка надежных малогабаритных 

оптических устройств памяти и обработки сигналов и данных, а также светово­

дов с низкими потерями для систем связи, навигации, радиолокации и т. д. 

Следующие технологии 5-7 связаны с разработкой систем сверхскорост­

ной обработки данных за счет одновременного использования всех вычисли­

тельных средств в следующем поколении информационно-управляющих сис­
тем. Решение этой задачи должно сопровождаться созданием надежного про­

граммного обеспечения как для распределенной ЭВМ нового поколения, так и 

для проверки концепций и конструкторских решений без построения физиче­

ских макетов и опытных образцов. 

Технология 8 связана с разработкой микроволновых генераторов большой 

мощности, применяемых в системах оружия для вывода из строя или разруше­
ния полупроводниковой техники различного назначения. В связи с развитием 
СВЧ-оружия функционального поражения важной является технология разра­
ботки и эксплуатации средств защиты информационно-управляющих систем от 
поражающих СВЧ-импульсов. 

Технология 9 должна обеспечить получение электроэнергии устройствами 

малого объема и массы, что имеет большое значение для различных средств 
поражения. 

Все остальные критические технологии напрямую связаны с разработкой 

АК РЛДН следующего поколения. Разработка чувствительных РЛС подразуме­

вает создание радиолокационных датчиков, обеспечивающих обнаружение, 


background image

классификацию, распознавание и идентификацию малозаметных неизлучаю-
щих целей. Весьма важным является разработка пассивных неизлучающих дат­
чиков для систем обнаружения целей и контроля сигнально-помеховой обста­
новки. Следует подчеркнуть, что использование пассивных режимов работы 
РЛС, лежащих в основе повышения скрытности, является принципиально не­

обходимым для повышения боевой эффективности и живучести АК РЛДН. 

Технологии, направленные на создание систем автоматического распозна­

вания целей, основаны на разработке банка данных сигналов различных целей, 
соответствующих архитектур бортовых ЦВМ, алгоритмов и методов обработки 
сигналов для обнаружения, классификации и сопровождения целей в реальном 
масштабе времени. Эти технологии имеют особенно важное значение для 
АК РЛДН как в режимах «воздух-воздух», так и в режимах «воздух-
поверхность», обеспечивая достоверное дешифрирование радиолокационных 

изображений целей. 

Одними из самых важных для создания АК РЛДН нового поколения яв­

ляются технологии производства приемопередающих модулей активных 

фазированных антенных решеток. Использование АФАР, давая возможность 
формировать электронно-управляемые лучи различной формы, позволяет ре­
шить целый комплекс проблем, включающих: 

1) возможность обеспечения высокоточного режима многоцелевого со­

провождения на базе программируемого обзора [13]; 

2) одновременную работу РЛС в нескольких режимах по воздушным и на­

земным целям; 

3) управление мощностью излучения, адаптированное под конкретную це­

левую обстановку, и формирование многолучевых диаграмм направленности и 
провалов в направлении источников помех для решения задач РЭП и контр-
РЭП; 

Необходимо подчеркнуть, что технология АФАР [7] позволяет созда­

вать высокоэффективные РЛС с высокой живучестью при соблюдении двух 
условий: 

1) одновременной разработке комплекса алгоритмов и программ бортовой 

РЛС, обеспечивающих реализацию всех преимуществ электронного способа 
управления лучами антенны; 

2) разработке высокоэффективных средств защиты от СВЧ-оружия функ­

ционального поражения. 

Без учета последнего условия РЛС с АФАР будет представлять собой до­

рогостоящее изделие мирного времени. 

Технология управления сигнатурой обеспечивает снижение демаски­

рующих признаков в радиолокационном, оптическом и акустическом диапазо­
нах для повышения живучести АК РЛДН [21]. 


background image

Технологии объединения данных направлены на разработку систем со­

вместной обработки информации от всех источников, прежде всего, посту­
пающей от РЛС, ОЭС станций РТР, бортового комплекса радиоэлектронного 
подавления, спутниковых и бортовых навигационных систем и т. д. Объедине­
ние данных от различных источников подразумевает и аппаратно-программ­
ную интеграцию всех бортовых информационных систем [33]. 

Усложнение условий функционирования АК РЛДН и использование разветв­

ленной сети информационных режимов обусловливают возрастание информаци­

онно-психологических нагрузок на экипаж и усиление ответственности за послед­
ствия принятых решений, что предопределяет усиление роли информационных 

технологий на базе искусственного интеллекта. Системы искусственного интел­
лекта отличаются от обычных адаптивных систем прежде всего использованием 

опыта наиболее подготовленных специалистов-профессионалов на базе рекомен­
даций, полученных в процессе экспертных оценок, способностью решать задачи, в 
которых отсутствуют четко формализованные правила переработки информации, 
и способностью обучаться в процессе функционирования. 

В последнее время в США интенсивно развивается технология создания 

глобальных сетецентрических информационно-управляющих систем (см. 

рис. 6.2) [14], в рамках которой важное место отводится АК РЛДН не только 
как многоканальному источнику разнообразной информации, но и как много­

функциональному управляющему звену. 

Необходимо подчеркнуть, что из всех выше рассмотренных критических 

технологий для АК РЛДН наиболее важны технологии АФАР и распределен­
ных вычислительных систем. 

Кроме того, все возрастающее значение приобретают технологии управ­

ления информационными потоками внутри АК РЛДН, достоверного высо­

коточного режима многоцелевого сопровождения на базе программируемого 
обзора. 

В заключение следует отметить, что в основе большинства критических тех­

нологий лежат научно-технические достижения страны-разработчика. Среди важ­
нейших научных направлений, являющихся теоретической базой передовых тех­
нологий, необходимо прежде всего выделить теоретические основы пространст­
венно-временной обработки сигналов, системный анализ, статистическую теорию 
оптимального управления, теорию распознавания образов, теорию оптимального 
оценивания фазовых координат и параметров процессов и систем и теорию приня­
тия решений. До недавнего времени применение перспективных многомерных ал­
горитмов обработки сигналов и управления, полученных на основе указанных 

теорий, сдерживалось ограниченными возможностями вычислителей. Следует 

подчеркнуть, что бурный рост производительности бортовых вычислительных 
систем во многом снял ограничения на внедрение в практику более совершенных 
алгоритмов обработки информации и управления.