Характеристики радіолокаційного розсіяння моделі штурмовика Су-25Т у різних діапазонах довжин хвиль

Автор(и)

  • Sergey Herasimov Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0003-1810-0387
  • Yaroslav Belevshchuk Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-1736-851X
  • Ivan Ryapolov Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-3139-1644
  • Oleksandr Tymochko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-4154-7876
  • Maksim Pavlenko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0003-3216-1864
  • Oleh Dmitriiev Льотна академія Національного авіаційного університету вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005, Україна https://orcid.org/0000-0003-1079-9744
  • Mykola Zhyvytskyi Льотна академія Національного авіаційного університету вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005, Україна https://orcid.org/0000-0002-3243-5565
  • Natalia Goncharenko Інститут модернізації змісту освіти вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, Україна, 03035, Україна https://orcid.org/0000-0002-2054-4238

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.152740

Ключові слова:

аеродинамічна модель літального апарату, вторинне випромінювання, ефективна поверхня розсіяння

Анотація

Показано, що проведення математичного моделювання дозволяє створювати та досліджувати радіолокаційні портрети сучасних і перспективних літальних апаратів. Побудова та дослідження математичних моделей на базі сучасної інформаційно-обчислювальної техніки може реалізовувати методи розрахунку характеристик вторинного випромінювання літальних апаратів з потрібною точністю, що забезпечить практичну спрямованість. Обґрунтований метод розрахунку характеристик вторинного випромінювання літальних апаратів для аналізу радіолокаційного розсіяння моделі протитанкового штурмовика Су-25Т. Перевагою такого методу є врахування інтегральних уявлень класичної електродинаміки та короткохвильових асимптотик. Запропонована модель поверхні літака Су-25Т та розроблено метод математичного моделювання. Обґрунтовані основні характеристики радіолокаційного розсіяння літальних апаратів – ефективна поверхня розсіяння, "некогерентна" ефективна поверхня розсіяння, середні та медіанні значення ефективної поверхні розсіяння, закони розподілу амплітудного множника відбитого сигналу. Наведені результати розрахунку таких характеристик радіолокаційного розсіяння літака Су-25Т для різних частот опромінення сигналу зондування. Отримані результати пропонується використати при модернізації існуючих і проектуванні перспективних засобів радіолокації. Представлені результати є корисними для оцінювання можливостей різних конструктивних варіантів таких засобів щодо виявлення, супроводження та розпізнавання літальних апаратів аналогічного типу. Застосування отриманих результатів дозволить проводити оптимізацію конструкції модернізованих і перспективних літальних апаратів з метою зменшення радіолокаційної помітності. Запропонований метод є основою математичного моделювання радіолокаційних характеристик літальних апаратів різних типів при заданих просторових і часово-частотних параметрах сигналів зондування для розв’язання прикладних задач радіолокації

Біографії авторів

Sergey Herasimov, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Кафедра озброєння ППО Сухопутних військ

Yaroslav Belevshchuk, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Науковий центр Повітряних Сил

Ivan Ryapolov, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук

Науковий центр Повітряних Сил

Oleksandr Tymochko, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, професор

Кафедра навігації та управління рухом

Maksim Pavlenko, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, професор

Кафедра математичного та програмного забезпечення АСУ

Oleh Dmitriiev, Льотна академія Національного авіаційного університету вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005

Кандидат технічних наук

Кафедра льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту

Mykola Zhyvytskyi, Льотна академія Національного авіаційного університету вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005

Кандидат технічних наук

Кафедра льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту

Natalia Goncharenko, Інститут модернізації змісту освіти вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, Україна, 03035

Кандидат психологічних наук

Посилання

  1. Sukharevsky, O. I., Vasilets, V. A., Zalevsky, G. S. (2015). Electromagnetic wave scattering by aerial and ground radar objects. 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon). 2015. doi: https://doi.org/10.1109/radar.2015.7130989
  2. Zalevskiy, G. S., Vasilets, V. A., Sukharevskiy, O. I. (2014). Radar range profiles of cruise missiles in different wave bands. Applied Radio Electronics, 13 (1), 20–28.
  3. Yan, S., Jin, J.-M., Nie, Z. (2011). Improving the Accuracy of the Second-Kind Fredholm Integral Equations by Using the Buffa-Christiansen Functions. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 59 (4), 1299–1310. doi: https://doi.org/10.1109/tap.2011.2109364
  4. Chen, W. C., Shuley, N. V. Z. (2014). Robust Target Identification Using a Modified Generalized Likelihood Ratio Test. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 62 (1), 264–273. doi: https://doi.org/10.1109/tap.2013.2287019
  5. Munoz-Ferreras, J. M., Perez-Martinez, F. (2010). On the Doppler Spreading Effect for the Range-Instantaneous-Doppler Technique in Inverse Synthetic Aperture Radar Imagery. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 7 (1), 180–184. doi: https://doi.org/10.1109/lgrs.2009.2030372
  6. Herasimov, S. V., Timochko, O. I., Khmelevskiy, S. I. (2017). Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of technical status of complex systems and complexes. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 4 (53), 148–152.
  7. Sukharevsky, O. I., Vasilets, V. A., Nechitaylo, S. V. (2015). Scattering characteristics computation method for corner reflectors in arbitrary illumination conditions. 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT). doi: https://doi.org/10.1109/icatt.2015.7136836
  8. Nikitin, P. V., Borisov, S. A., Dobrovol'skiy, S. V., Glukhovskaya, Yu. I. (2016). Mathematical model of supersonic heterogeneous in-flow process on a flat obstacle. Surface. X-ray, synchrotron and neutron studies, 10, 50–55. doi: https://doi.org/10.7868/s0207352816100164
  9. Gomzin, A. V., Mikhailov, S. A., Gushchina, D. S. (2008). Evalution of the State and Development of Aerial Targets Contemporary and Promising Arms Systems. Russian Aeronautics. Aircraft Equipment, 4, 3–6.
  10. Ukrainec, Е. А., Kotov, A. B., Anipko, O. B., Tkachov, V. V., Onipchenko, P. N. (2013). Ground of structural decisions of airplane-destroyer on basis of radio-location noticeableness hierarchy. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy, 1, 20–26.
  11. Su-25T. Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Су-25Т
  12. Boevoe primenenie i TTH sovetskogo istrebitelya SU-25. Available at: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/boevoe-primenenie-i-ttx-sovetskogo-istrebitelya-su-25/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-29

Як цитувати

Herasimov, S., Belevshchuk, Y., Ryapolov, I., Tymochko, O., Pavlenko, M., Dmitriiev, O., Zhyvytskyi, M., & Goncharenko, N. (2018). Характеристики радіолокаційного розсіяння моделі штурмовика Су-25Т у різних діапазонах довжин хвиль. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(9 (96), 22–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.152740

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи