способ маскировки космических объектов

Классы МПК:F41H13/00 Средства наступления или обороны, не отнесенные к другим группам
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-06-17
публикация патента:

Изобретение относится к области космических летательных аппаратов, используемых в ближнем космосе и в верхних слоях атмосферы. Использование тепловых мишеней позволяет защитить спускаемые космические аппараты. Сила излучения тепловых мишеней соответствует силе излучения космического аппарата в каждый момент времени по мере изменения высоты полета космического аппарата. Технический результат заключается в обеспечении защиты космического аппарата от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения.

Формула изобретения

Способ защиты спускаемого космического летательного аппарата от систем противокосмической обороны, заключающийся в отстреле тепловых мишеней, излучение которых идентично излучению космического аппарата в инфракрасном диапазоне в каждый момент отстрела по мере изменения высоты полета комического аппарата в верхних слоях атмосферы.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области спускаемых космических летательных аппаратов, используемых в ближнем космосе и в верхних слоях атмосферы, и может быть использовано при организации их защиты от систем противокосмической обороны, оснащенных средствами самонаведения, работающих в инфракрасном диапазоне.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ защиты самолетной и вертолетной техники, основанный на применении ИК-ловушек, отстреливаемых с борта летательного аппарата (ЛА) для увода управляемых ракет, использующих тепловизионный метод наведения (патент RU № 2231742, 2002 г.).

Известный способ позволяет обеспечить защиту летательного аппарата от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения за счет энергетических характеристик ИК-ловушек.

Недостатком способа является относительная узкая область применения, так как в явном виде не применим для эффективной маскировки летательного аппарата по инфракрасным характеристикам в космическом пространстве и в верхних слоях атмосферы.

Кроме того, известный способ является достаточно сложным, поскольку требует большого количества ИК-ловушек, отстреливаемых от летательного аппарата в процессе полета.

Требуемый технический результат заключается в расширении области применения и упрощении способа.

Данный технический результат достигается тем, что для эффективной маскировки спускаемого летательного аппарата в верхних слоях атмосферы предлагается использовать три тепловые мишени на каждый акт отстрела от ЛА, отличающихся тем, что сила излучения последних идентична силе излучения ЛА в момент отстрела на определенной высоте.

Процесс аэродинамического торможения космического объекта в верхних слоях атмосферы сопровождается возникновением теплового излучения, которое является демаскирующим признаком и информацией для противокосмических систем. В случае возникновения в непосредственной близости от летательного аппарата дополнительных источников излучения с характеристиками, подобными излучению летательного аппарата, возможен увод средств обнаружения и самонаведения на основе применения приемников инфракрасного излучения от объекта, что может привести к промаху средств перехвата.

Предлагается для эффективной маскировки летательного аппарата в верхних слоях атмосферы использовать тепловые мишени, которые будут отделяться от летательного аппарата в процессе полета. По предварительной оценке наиболее целесообразным и реализуемым вариантом будет отстрел тепловых мишеней под углом 90°. При отделении от летательного аппарата осуществляется поджиг пиросостава тепловых мишеней, характеристики которого обеспечивают идентичность излучения в инфракрасном диапазоне, в котором работает инфракрасная головка самонаведения средств перехвата. Время разгорания тепловых мишеней должно быть по возможности малым, чтобы за время пролета поля зрения головки самонаведения средств перехвата тепловая мишень смогла выйти на режим, при котором обеспечивается необходимый спектр излучения, тем самым сделать тепловую мишень целеподобным объектом. Время горения должно быть достаточным для возможного увода средств перехвата. Для покрытия всего диапазона возможного перехвата летательного аппарата необходимо многократно отстреливать тепловые мишени с определенным интервалом времени. Частота отстрела обусловлена временем функционирования тепловых мишеней. Количество тепловых мишеней в каждый период времени отстрела должно быть не менее трех при условии равновероятного ухода средства перехвата на одну из целей. Данные характеристики зависят от параметров движения летательного аппарата и характеристик средства перехвата.

Запуск тепловых мишеней осуществляют при подходе к верхним слоям атмосферы по команде, вырабатываемой на борту летательного аппарата.

Вариант конструктивно-компоновочной схемы летательного аппарата с блоком тепловых мишеней предполагает размещение данного устройство в свободных объемах пространства в донной части летательного аппарата.

Таким образом, предложенный способ обладает более широкой областью применения, поскольку позволяет обеспечить эффективную маскировку летательного аппарата от средств перехвата противоракетных комплексов, использующих средства обнаружения и самонаведения, создаваемых на основе применения приемников инфракрасного излучения, в верхних слоях атмосферы. Кроме того, данный способ позволит уменьшить массу, используемую на средства маскировки летательного аппарата на различных участках полета, что существенно снижает полезную нагрузку средств доставки космических объектов.

Класс F41H13/00 Средства наступления или обороны, не отнесенные к другим группам

дистанционное электрошоковое устройство и унитарный снаряд дистанционного устройства -  патент 2527242 (27.08.2014)
дистанционное электрошоковое устройство, использующее спаренный выстрел на основе унитарного снаряда -  патент 2526159 (20.08.2014)
способ и устройство обезвреживания противодесантных мин и подводных роботов разведчиков -  патент 2525328 (10.08.2014)
способ избирательного массового поражения живых целей -  патент 2511588 (10.04.2014)
роботизированная транспортная платформа -  патент 2506157 (10.02.2014)
способ поражения целей, находящихся в укрытиях вне зоны прямого видения -  патент 2499975 (27.11.2013)
лазерная система поражения цели -  патент 2497064 (27.10.2013)
способ и устройство оценки влияния запаздывания ввода резерва в боевых действиях разнородных группировок -  патент 2496084 (20.10.2013)
способ водного десантирования бронетехники в зону ведения боевых действий с обеспечением самосохранения и безопасности наплаву -  патент 2491495 (27.08.2013)
боевой орбитальный лазер с ядерной накачкой -  патент 2488767 (27.07.2013)
Наверх