Аналіз технічної можливості маскування субмарини від засобів пеленгації

Автор(и)

  • Volodimir Karachun Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-6080-4102
  • Viktorij Mel’nick Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-0004-7218
  • Sergii Fesenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1001-0643

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.101739

Ключові слова:

аберація, хвильове співпадання, поверхня каустики, колові хвилі, згінні хвилі оболонки

Анотація

Наводяться результати лабораторних досліджень ефективності ультразвукових технологій при вирішенні задач маскування субмарин від засобів пеленгації підкильної, занурювальної та буксируючої структури гідроакустичних станцій з антенами змінної глибини. Доведена можливість маскування субмарини за відсутності власного ходу. Проаналізовані можливості пропонуємого технічного рішення для створення маскувальної огорожі на основі геометричного резонансу штучно формуємих захисних зон каустики.

Біографії авторів

Volodimir Karachun, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра біотехніки та інженерії

Viktorij Mel’nick, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра біотехніки та інженерії

Sergii Fesenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра біотехніки та інженерії

Посилання

  1. let bez dozapravki i shuma: amerikantsy sovershenstvuiut podlodki. (21.03.2013). Zoom.CNews. Available: http://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/50_let_bez_dozapravki_i_shuma_amerikancy_sovershenstvuyut_podlodki
  2. Nuzhen li voennym korabl'-podlodka? (09.12.2011). Zoom.CNews. Available: http://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/nuzhen_li_voennym_korablpodlodka
  3. Aristov, A. P. (1986). Demaskiruiushchie priznaki, ih ustranenie i oslablenie v morskih operatsiiah. Voennaia mysl', 7, 22–30. Available: http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/1986-vm/8121-demaskirujushhie-priznaki-ih-ustranenie-i
  4. Podvodnye lodki i korabli zakryli zvukovym bar'erom. (2017, March 31). Gazeta Izvestiia. Available: http://izvestia.ru/news/674389
  5. Bardakov, R. N., Chaplina, T. O. (10.09.2015). Sposob maskirovki sleda podvodnogo apparata bar'erom. Patent RU № 2564935. Available: http://www.findpatent.ru/patent/256/2564935.html
  6. Pavlikov, S. N. (15.11.1994). Samohodnyi imitator podvodnoi lodki. Patent RU № 2022872, MPK B63G8/34. Filed 13.11.1991. Available: http://www.findpatent.ru/patent/202/2022872.html
  7. Talanov, B. P. (20.09.1999). Morskoi boevoi podvizhnyi kompleks. Patent RU № 2137673, MPK B63G8/34, B63G 13/02; F41H 3/00. Appl. № 97122056/28. Filed 22.12.1997. Available: http://www.findpatent.ru/patent/213/2137673.html
  8. Nebolsin, V. A. (20.02.2014). Sposob maskirovki podvodnoi lodki. Patent RU № 2507108, MPK B63G13/02, B63G 8/34, F41H 3/00. Filed 07.11.2012. Available: http://www.findpatent.ru/patent/250/2507108.html
  9. Aleksandrov, Yu. I., Gusev, A. N. (2000). Boevye korabli mira na rubezhe XX–XX vekov. Part I. Podvodnye lodki. St. Petersburg: Galeia-Print, 302.
  10. Karachun, V., Mel’nick, V., Korobiichuk, I., Nowicki, M., Szewczyk, R., Kobzar, S. (2016). The Additional Error of Inertial Sensors Induced by Hypersonic Flight Conditions. Sensors, 16 (3), 299. doi:10.3390/s16030299
  11. Ren, C., Xiang, Z. (2014). Camouflage devices with simplified material parameters based on conformal transformation acoustics. Applied Mathematical Modelling, 38 (15-16), 3774–3780. doi:10.1016/j.apm.2013.12.005
  12. Wang, S.-Y., Liu, S.-B., Guo, Y.-N., Ghen, C. (2013). A v-shaped cavity camouflage coating. Optics & Laser Technology, 45, 666–670. doi:10.1016/j.optlastec.2012.05.014
  13. Xu, Y., Basset, G. (2010). Virtual motion camouflage based phantom track generation through cooperative electronic combat air vehicles. Automatica, 46 (9), 1454–1461. doi:10.1016/j.automatica.2010.05.027
  14. Yu, X., Lin, G., Zhang, D., He, H. (2006). An optimizing method for design of microwave absorbing materials. Materials & Design, 27 (8), 700–705. doi:10.1016/j.matdes.2004.12.022
  15. Xu, J., Guo, Z. (2013). Biomimetic photonic materials with tunable structural colors. Journal of Colloid and Interface Science, 406, 1–17. doi:10.1016/j.jcis.2013.05.028
  16. Mel’nick, V., Ladogubets, N. (2016). Volnovye zadachi v akusticheskih sredah. Kyiv: Korneichuk, 432.
  17. Karachun, V., Mel’nick, V. (2011). Zadachi suprovodu ta maskuvannia rukhomykh obiektiv. Kyiv: Korniichuk, 264.

Опубліковано

2017-05-30

Як цитувати

Karachun, V., Mel’nick, V., & Fesenko, S. (2017). Аналіз технічної можливості маскування субмарини від засобів пеленгації. Technology Audit and Production Reserves, 3(2(35), 28–33. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.101739

Номер

Розділ

Системи та процеси керування: Оригінальне дослідження