
Context it is caused by the need to search for scientific and technical ways to ensure the effectiveness of protecting ground (surface) objects from high-precision guided missile weapons. Objective it is a necessity to ensure effective self-defense of objects from radar homing means. Method. Electrodynamic modeling of Echo signals from spatially distributed objects, taking into account the features of their design and related operational limitations. Results. Based on the analysis of the shortcomings of the well-known method of protecting stationary objects from radar surveillance and damage, based on the simulation of an effective reflection center outside the physical dimensions of the object, a new method of countering high-precision measurement of coordinates of stationary and mobile ground (surface) objects is proposed. The technique is based on the spatial deformation of the location of the effective target reflection center with dynamics that exceed the inertial capabilities of the auto-observation contour of the attacking missile (projectile). A structural and functional scheme of technical implementation of the methodology based on the first proposed relationship of simple design and technological solutions is proposed and justified. Conclusions. The analytical model of Echo signals of spatially distributed ground (surface) objects was further developed, which takes into account the specifics of their design, and on its basis, for the first time, a universal method of self-defense of objects from radar home-leading devices was developed, which is implemented in a patented method and complex to exclude damage to protected objects.
Актуальність зумовлена необхідністю пошуку науково-технічних шляхів забезпечення ефективності захисту наземних (надводних) об’єктів від високоточного ракетного керованого озброєння. Метою роботи є забезпечення ефективного самозахисту об’єктів від радіолокаційних самонавідних засобів. Метод. Електродинамічне моделювання ехо-сигналів від просторово розподілених об’єктів з урахуванням особливостей їх конструкції та супутніх експлуатаційних обмежень. Результати. На основі аналізу недоліків відомої методики захисту стаціонарних об’єктів від радіолокаційних засобів спостереження і ураження, основаній на імітації ефективного центру відображення за межами фізичних розмірів об’єкту, запропонована нова методика протидії високоточному вимірюванню координат стаціонарних і рухомих наземних (надводних) об’єктів. Методика базується на просторовій деформації місцезнаходження ефективного центру відбиття цілі з динамікою, яка перевищує інерційні можливості контуру авто спостереження атакуючої ракети (снаряду). Запропонована і обґрунтована структурно-функціональна схема технічної реалізації методики на основі вперше запропонованого взаємозв’язку нескладних конструкторсько-технологічних рішень. Висновки. Отримала подальший розвиток аналітична модель ехо-сигналів просторово розподілених наземних (надводних) об’єктів, яка враховує специфіку їх конструкції, та на її основі вперше розроблена універсальна методика самозахисту об’єктів від радіолокаційних засобів самонаведення, яка реалізована у запатентованому способі та комплексі для виключення ураження захищаємих об’єктів.
radar home-leading head, electromagnetic wave scattering model, local reflection section, direction finding characteristic, angular reflector, polarization grating, радіолокаційна головка самонаведення, модель розсіювання електромагнітних хвиль, ділянка локального відображення, пеленгаційна характеристика, кутовий відбивач, поляризаційна решітка
radar home-leading head, electromagnetic wave scattering model, local reflection section, direction finding characteristic, angular reflector, polarization grating, радіолокаційна головка самонаведення, модель розсіювання електромагнітних хвиль, ділянка локального відображення, пеленгаційна характеристика, кутовий відбивач, поляризаційна решітка
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
