Техника и вооружение 1999 05-06 - [13]

Шрифт
Интервал

В качестве основополагающего технического решения многоканальной станции наведения ракет была выбрана когерентно-импульсная РЛС сантиметрового диапазона волн с пассивной фазированной антенной решеткой (ФАР), работающей "на просвет" от рупорного излучателя передающего устройства, который в режиме приема отраженных сигналов подключался к приемному устройству. Электронное сканирование луча шириной около 1° (в азимутальной и угломестной плоскостях) осуществлялось цифровой системой управления лучом, которая изменяла фазу передаваемой (принимаемой) высокочастотной энергии, проходящей через каждый элемент решетки, содержащий фазовращатель, сопряженный с данной системой. Система должна была обеспечивать поиск и сопровождение целей в пределах ±45° по азимуту и по углу места относительно нормали к плоскости ФАР, которая выставлялась под углом 45° к горизонту за счет наклона относительно плоскости земли.

Образуемый таким образом сектор поиска позволял производить обнаружение и сопровождение БР с любыми углами падения и обеспечивал достаточный охват направлений пуска БР по прикрываемому объекту (90° по азимуту). Поиск и сопровождение целей предполагалось осуществлять по программе, которая обеспечивала бы более частое обращение луча при поиске в направления ожидаемых траекторий БР и в приземные направления для своевременного обнаружения низколетящих целей, а при сопровождении обстреливаемых целей – в направления этих целей и наводимых на них ЗУР. Последнее должно было осуществляться совместной работой системы управления лучом со следящими цифровыми системами (пролонгаторами движения целей и ЗУР) многоканальной станции наведения ракет. В станции предполагалось использование моноимпульсного метода радиолокации. Поиск и обнаружение целей должны были проводиться суммарной диаграммой направленности и соответствующим каналом приемного устройства, сопровождение – суммарными (при излучении) и разностными (при приеме) диаграммами и соответствующими каналами входной части приемника. Суммарные диаграммы направленности и соответствующие каналы приемника обеспечивали наибольшие дальности обнаружения цели. Та же диаграмма направленности обеспечивала наибольшую энергию облучения цели при сопровождении, что повышало дальность сопровождения цели разностными каналами приемника.

Разностные диаграммы направленности и каналы приемного устройства позволяли получить высокую точность определения угловых координат сопровождаемых целей и ЗУР, присущую моноимпульсному методу радиолокации. При поиске предполагалось использовать импульсы большой длительности с большой энергией. При сопровождении – пачки очень узких сигналов (двойной дискретности), обеспечивающие высокую энергетику, хорошие разрешающую способность и точность сопровождения цели и ЗУР (по дальности и по скорости). Все это позволяло сочетать в станции большую дальность действия и хорошую точность сопровождения целей, обеспечить эффективную защиту от активных и пассивных помех и возможность распознавания целей по сигнальным и динамическим признакам. Проведенные расчеты показали, что при средней мощности передатчика около 10 кВт, чувствительности приемного устройства порядка 10"14 Вт и ширине луча в 1° многоканальная станция наведения ракет ЗРК "А" обеспечит приемлемые дальности обнаружения БР и самолетов, зоны прикрытия от БР и поражения самолетов, канальность по целям и ЗУР.

В соответствии с результатами НИР "Бином" в 1965 г. были разработаны тактико-техническое задание и исходные данные на разработку универсального войскового ЗРК типа "А". Разработка аванпроекта такого ЗРК под шифром "Призма" проводилась под руководством В.М.Свистова в НИИ-20 Министерства радиопромышленности по тому же решению ВПК, что и универсальный вариант ЗРК "Круг- М". Рассматривались два варианта ЗРК.

Первый вариант комплекса включал в себя:

1. Командный пункт с узлом связи, которые размещались на 3-4 транспортных единицах.

2. Многофункциональную РЛС с ФАР и рабочим сектором 60°-70° по азимуту и по углу места, размещаемую на 2-3 транспортных единицах. РЛС должна была осуществлять:

– обнаружение, захват и сопровождение целей;

– распознавание классов целей (самолеты или БР);

– селекцию отделяющихся головных частей БР на фоне ложных целей;

– экстраполяцию траектории БР для определения точки падения;

– управление станциями подсвета целей, обеспечивающими самонаведение ЗУР-1 (на конечном участке траектории) и выдачу целеуказания РЛС распознавания и командного наведения ракет (на начальном и среднем участках траектории);

– управление ЗУР-1 на траектории до захвата цели головкой самонаведения.

3. Станции определения государственной принадлежности целей, работающие в единой системе опознавания.

4. Станции подсвета целей, обеспечивающие захват целей ГСН ЗУР-1.

5. ЗУР-1 массой 5-7 т с комбинированной системой наведения (для поражения БР и самолетов).

6. ЗУР-2 массой 3-3,5 т с командной системой наведения (для поражения самолетов).

7. Пусковые установки двух типов (с ЗУР-1 и с ЗУР-2).

8. РЛС распознавания целей и командного наведения.

Второй, упрощенный вариант комплекса не предусматривал применения самонаведения для ЗУР-1.


Еще от автора Журнал «Техника и вооружение»
Техника и вооружение 2010 01

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.


Техника и вооружение 2012 12

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.




Техника и вооружение 2010 02

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.


Техника и вооружение 1998 05-06

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.


Рекомендуем почитать
Страсти по «Искре»

От редакции. Труд конструктора-оружейника тяжёл и, зачастую, неблагодарен. Из многих опытных образцов, разработанных различными творческими коллективами лишь единицы принимаются на вооружение армии, массово производятся, а их создатели получают всемирную известность. Но это не может служить оправданием для уважаемых людей, желающих пересмотреть историю и списать свои неудачи на чью-то необъективность или некомпетентость. Поэтому мы решили опубликовать открытое письмо сотрудника отдела испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя полигона «Ржевка» Александра Коваля на статью В.


Первый в династии

В предыдущих номерах журнал («КАЛАНИКОВ» №8, 9, 10/2009) мы рассказывали о полигонных испытаниях автомата Калашникова, проходивших в 1947-48 гг., результатом которых стала рекомендация к принятию автомата на вооружение Советской армии. Подходило время войсковых испытаний.


Техника и вооружение 2011 12

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.


Эскадренные миноносцы типа «Касатка», 1898–1925

В книге освящена история проектирования, строительства и боевой службы построенных для Русского флота в Германии эскадренных миноносцев типа “Касатка”. Этим кораблям довелось участвовать в боевых действиях на Тихом океане, в Балтийском и Северном морях в годы Русско-японской и Первой мировой войн.


Приказ по Военному ведомству № 133 от 1901 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Техника и вооружение 2009 04

Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.