Луч езда - Beam riding

Луч, также известен как Езда по лучу прямой видимости (LOSBR) или наведение луча, это техника управления ракета к своей цели с помощью радар или лазерный луч. Название относится к тому, как ракета летит по лучу наведения, который направлен на цель. Это одна из простейших систем наведения, которая широко использовалась в ранних ракетных системах, однако она имела ряд недостатков и теперь обычно используется только на малых дистанциях.

Основная концепция

Направление луча основано на сигнале, направленном на цель. Сигнал не обязательно должен быть мощным, так как нет необходимости использовать его также и для слежения. Основное применение такой системы - уничтожение самолетов или танков. Во-первых, прицельная станция (возможно, установленный на транспортном средстве) в зоне пуска направляет узкий луч радара или лазера на самолет или танк противника. Затем ракета запускается и в какой-то момент после пуска «улавливается» радаром или лазерным лучом, когда она влетает в нее. Начиная с этого этапа, ракета пытается удержаться внутри луча, в то время как станция прицеливания удерживает луч наведенным на цель. Ракета, управляемая компьютером внутри нее, «направляет» луч к цели.

Радиолокационный луч

Направление луча - один из простейших способов наведения ракеты с помощью радара. Он широко использовался для ракеты земля-воздух в пост-Вторая Мировая Война эпоха по этой причине. Ранним примером были британские Тормозная мина, впервые испытан в 1944 году.

Ранние радары слежения обычно используют луч шириной в несколько градусов, что позволяет легко находить цель во время ее движения. Эти радары обычно используются в сочетании с широким сканированием. радар раннего предупреждения системы, хотя в современных системах эти две функции могут быть совмещены. При обнаружении цели некоторые радары имели возможность "зафиксировать ", и автоматически отслеживает цель.

Системы управления балкой могут быть легко адаптированы для работы с такой системой. Размещая приемные антенны на задней части ракеты, бортовая электроника может сравнивать мощность сигнала из разных точек на корпусе ракеты и использовать это для создания управляющего сигнала, чтобы направить его обратно в центр луча. На практике системы использовали дополнительную информацию из сигнала, такую ​​как коническое сканирование, чтобы более точно рассчитать осевую линию. С помощью этой простой системы большая часть проблемы слежения переносится с ракеты на стартовую платформу. В ранних примерах это были наземные радары со всем оборудованием, необходимым для отслеживания.

Неотъемлемым недостатком радиолокационной системы управления лучом является то, что луч расширяется по мере его выхода от радиовещательной станции. По мере того, как ракета летит к цели, она становится все более неточной. Это не проблема на коротких дистанциях, но на ранних ракеты земля-воздух были разработаны для работы на больших дистанциях, это было серьезной проблемой. Например, более ранние версии РИМ-2 терьер Ракеты, представленные в 1950-х годах, были лучными, но использовались более поздние варианты. полуактивная радиолокационная система самонаведения для повышения их эффективности по высокоэффективным и низколетящим целям.[1] В отличие от движения луча, полуактивное наведение становится Больше точен при приближении ракеты к цели.

Другая проблема заключается в том, что траектория наведения ракеты по существу является прямой линией к цели. Это полезно для ракет с большим преимуществом в скорости по сравнению с целью или с коротким временем полета, но для дальнего боя по высокоэффективным целям ракете необходимо «вести» цель, чтобы достичь цели с достаточной энергией для выполнять терминальные маневры. Возможным решением этой проблемы было использование двух радаров, один для отслеживания цели, а другой для наведения ракеты, но это привело к увеличению затрат на внедрение. Более распространенным решением для ракет большой дальности было наведение ракеты полностью независимо от радара, используя командование, как и в случае Nike Геркулес. К 1960 году использование чистого радиолокационного луча было редкостью.

Езда по лазерному лучу

Система управления лучом снова стала более популярной в 1980-х и 90-х годах с появлением недорогих и портативных лазерные указатели. Луч лазера можно сделать намного уже, чем луч радара, не увеличивая при этом размер радиовещательной станции. Кроме того, можно просто закодировать дополнительную информацию в луче с помощью цифровых средств, что имеет ряд преимуществ. Ракеты с небольшими оптическими приемниками на хвосте могут перемещаться по лазерному лучу с такой же легкостью, что и более ранние радиолокационные системы, но по своей сути будут более точными.

Кроме того, поскольку луч очень узкий по своей конструкции, требуется меньшая мощность, чем для полуактивной конструкции, в которой «окрашиваемый» объем пространства обычно больше, чтобы корпус ракеты не блокировал весь сигнал. Это делает труднее быть замеченным приемником предупреждения цели. Могут использоваться сигналы очень малой мощности.[2]

В современном использовании использование лазерного луча обычно ограничивается ракетами малой дальности, как противовоздушными, так и противотанковыми. Примеры включают ADATS, то Starstreak, то 70 RBS, MSS-1.2 и 9М119 Свирь.

использованная литература

  1. ^ [1] Системы целеуказания
  2. ^ Ричардсон, Марк, и аль-Джабери, Мубарак, «Уязвимость систем лазерного предупреждения от управляемого оружия на основе лазеров малой мощности», Университет Крэнфилда, 28 апреля 2006 г.

внешние ссылки