stringtranslate.com

Постановка помех заграждениям

На этом изображении показано воздействие четырех самолетов с карцинотронами на типичный радар раннего оповещения 1950-х годов. Самолеты расположены в позициях 4 и 6 часов, которые полностью заполнены шумом.

Barrage jamming — это метод радиоэлектронной борьбы , который пытается ослепить (« заглушить ») радарные системы, заполняя дисплей шумом, делая невидимым на дисплее сигнал вещателя, а часто и сигналы в близлежащей области. «Barrage» относится к системам, которые посылают сигналы во многих диапазонах частот по сравнению с полосой пропускания любого одного радара. Это позволяет глушителю глушить несколько радаров одновременно и снижает или устраняет необходимость в корректировках для реагирования на любой один радар.

Ранние радарные системы обычно работали на одной частоте и могли менять эту частоту только путем изменения внутренней электроники. Против этих радаров можно было использовать обычные радиостанции для отправки сигналов на том же диапазоне, из-за чего дисплей радара заполнялся шумом всякий раз, когда антенна была направлена ​​в сторону глушилки. Однако, учитывая, что каждый отдельный радар работал на разных частотах, эта техника «точечного глушения» требовала нескольких радиостанций для того, чтобы глушить более одного радара одновременно, и настоящее широкополосное глушение было очень сложным.

Ранние заградительные глушилки во время Второй мировой войны использовали фотоэлектронные умножители для усиления широкополосного источника шума, [1] Улучшенный подход появился с появлением карцинотрона в начале 1950-х годов, вакуумной трубки , которая генерирует микроволны , частоту которых можно регулировать в очень широком диапазоне, просто изменяя входное напряжение. Один карцинотрон мог быть пройден через всю полосу пропускания любой потенциальной сети радаров, заглушая все радары в такой быстрой последовательности, что казалось, что это постоянный шум на всех частотах в любое время. Недостатком этого подхода является то, что сигнал проводит только короткий период времени на любой одной частоте радара; в зависимости от скорости сканирования радар может быть заглушен только в определенные периоды, но если скорость увеличивается, чтобы компенсировать это, количество шума в любом одном периоде импульса уменьшается. Более сложные глушилки могут сканировать только те диапазоны, которые он видит используемыми, что повышает их эффективность.

Глушение заграждения было чрезвычайно эффективным против радаров 1950-х годов, до такой степени, что возникло некоторое убеждение, что карцинотрон может сделать наземные радары бесполезными, особенно в роли радара раннего оповещения . К 1960-м годам был введен ряд методов борьбы с глушением заграждения. Частотно-перестраиваемые радары, которые меняют свою частоту от импульса к импульсу, заставляют глушитель распространять свой сигнал по всей полосе пропускания, гарантируя, что сигнал будет разбавлен. Сочетание этого с чрезвычайно мощными сигналами и высокофокусированными антеннами позволило новым радарам пересилить глушители, «прожигая» глушение. Простые методы, такие как выключение приемников, когда антенна была направлена ​​близко к глушителю, позволяли радару продолжать отслеживать другие цели. Использование фазированных антенных решеток и методов обработки сигнала, которые уменьшали боковые лепестки, также улучшали производительность.

Глушилки заградительного огня также имеют тот недостаток, что их очень легко обнаружить с помощью широкополосного приемника. Это может быть использовано для отслеживания глушилки с использованием различных методов. Хорошо разработанный пример этого был развернут Королевскими ВВС в их сети RX12874 , которая могла отслеживать самолеты, несущие глушилку, с точностью, равной точности радара. В более общем смысле, сигнал глушилки заградительного огня настолько легко принять, что он сам по себе является отличным сигналом раннего оповещения.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Справочник по фотоумножителям" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2022-10-09.