МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ ОПРОМІНЕННЯ СФЕРИЧНИХ ЛІНЗОВИХ ІМІТАТОРІВ НА ОСНОВІ ВХІДНИХ ДАНИХ ПРО ЕФЕКТИВНУ ПЛОЩУ РОЗСІІЮВАННЯ ЦІЛІ

Автор(и)

  • Микола Миронюк Національний університет оборони України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7164-2700
  • Григорій Іванець Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-4906-5265
  • Михайло Іванець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Україна https://orcid.org/0000-0002-3106-7633
  • Валерій Воїнов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна https://orcid.org/0000-0002-5732-5960

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2025-1-8-92-99

Ключові слова:

лінзові імітатори повітряних цілей, повітряна мішень, засоби повітряного нападу, ефективна площа розсіювання, методика

Анотація

Боєздатність є основним показником бойової готовності військового підрозділу, яка характеризує можливості вести бойові дії та виконувати бойові завдання. Підтримання підрозділів та частин протиповітряної оборони Сухопутних військ у постійній бойовій готовності до виконання поставлених завдань неможливе без проведення достатньої кількості військових навчань із застосуванням бойових засобів ураження сучасних повітряних мішеней, що імітують реально існуючі на цей час засоби повітряного нападу, а також хибні цілі при веденні бойових дій.

Одним із основних елементів цільового спорядження сучасних та перспективних мішеневих безпілотних авіаційних комплексів є засоби імітування ефективної площі розсіювання повітряних цілей різних типів в радіолокаційному діапазоні хвиль надвисоких частот. Найбільш прийнятним пасивним імітатором ефективної площі розсіювання повітряних цілей є лінза Люнеберга. Розроблено методику оцінювання довжини хвилі опромінення пасивного імітатора ефективної площі розсіювання на основі сферичних лінз Люнеберга. Вона дозволяє визначити реальну довжину радіохвилі опромінення та уточнювати параметри сферичної лінзи для імітації повітряної цілі із заданою ефективною площею розсіювання при сталому радіусі лінзи.

Посилання

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII : станом на 19 берез. 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text (дата звернення: 02.05.2025).

AFI 10-210. Forse readiness reporting, 6 December 2024. URL: https://static.e-publishing.af.mil/production/1/af_a4/publication/afi10-210/afi10-210.pdf (дата звернення 02.04.2025).

Military Unmanned Systems. – Annual Handbook. – ISSUE 29. – May 2021. – Shephard. – 392 p.

Богославець С.О., Науменко Б.Ю., Лужбіна О.Б. Технічний обрис повітряної мішені в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2022. Вип. №18 (25). С. 14 – 19.

Волинець В.Л., Мамонова Н.Л., Нельсон О.В. Порівняльний аналіз пасивних засобів імітування ефективної площі розсіювання повітряних цілей. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2014. Вип. №10 (17). С. 66 – 71.

Baldauf, J., Lee, S.-W., Lin, L., Jeng, S.-K., Scarborough, S. M., Yu, C. L.. High frequency scattering from trihedral corner reflectors and other benchmark targets: SBR versus experiment. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1991, vol 39 (9), pp. 1345–1351. doi: https://doi.org/10.1109/8.99043.

Zaker, Reza & Sadeghzadeh, Arezoo. Passive techniques for target radar cross section reduction: A comprehensive review. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2020. vol 30 (8). e22411. doi: 10.1002/mmce.22411.

Богославець С.О. Тенденції розвитку високошвидкісних безпілотних літаків у світі та в Україні / С.О. Богославець, П.М. Тешенко. // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2019. №15. - С. 55 – 61.

Military Unmanned Systems. Annual Handbook. ISSUE 26. Shephard, April 2018. 368 p.

AIR TARGET. Power of Precision. Military System & Technology/ URL: https://www.militarysystems-tech.com/suppliers/modern-leading-edge-acoustical-scoring-systems-quality-practice-and-performance/air-target (дата звернення 02.07.2024).

РФ хоче кошмарити українську ППО азербайджанською тактикою з Ан-2, однак "запізниться" на два роки | Defense Express. Військовий портал Defense Express - все про військову справу. URL: https://defence-ua.com/news/rf_hoche_koshmariti_ukrajinsku_ppo_azerbajdzhanskoju_taktikoju_z_an_2_odnak_zapiznitsja_na_dva_roki-8375.html (дата звернення: 09.04.2025).

Окупанти запустили по Україні дрони з “лінзою Люнеберга”: чому це небезпечно. Новини України - останні новини України сьогодні - УНІАН. URL: https://www.unian.ua/weapons/linza-lyuneberga-rosiya-zapuskaye-po-ukrajini-novi-droni-12792708.html (дата звернення: 10.04.2025).

Мандровська О. Інженери замаскували БПЛА під вертольоти за допомогою однієї деталі: навіщо це потрібно військовим. ФОКУС. URL: https://focus.ua/uk/digital/611391-inzheneri-zamaskuvali-bpla-pid-vertoloti-za-dopomogoyu-odniyeyi-detali-navisho-ce-potribno-vijskovim (дата звернення: 11.04.2025).

Changsheng D. Permittivity of composites used for Luneburg lens antennas by drilling holes based on 3-D printing technique /D. Changsheng, C. Ziqing, L. Yong, W. Haidong, J. Chao, Y. Shiwes //Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology. -2017. – Vol. 15(4). – P. 646-651.

Liang M. A 3-D Luneburg Lens Antenna Fabricated by Polymer Jetting Rapid Prototyping /M. Liang, W.R. Ng, K. Chang, K. Gbele, M.E. Gehm, H. Xin //IEEE Transaction on Antennas and Propagation. -2014. – Vol.62(4). – P. 1799-1807.

Larimore Z. Additive Manufacturing of Luneburg Lens Antennas Using Space-Filling Curves and Fused Filament Fabrication /Z. Larimore, S. Jensen, A. Good, A. Lu, J. Suarez, M. Mirotznik //IEEE Transaction on Antennas and Propagation. -2018. – Vol. 66(6). – P. 2818-2827.

Xin H. 3D printed microware and THz devices using polymer jetting techniques /H. Xin, M. Liang //Proceeding of the IEEE. -2017. –Vol. 105(4).-P. 737-755.

Ivanets H., Horielyshev S., Ivanets M. Formalized mathematical model for assessing the combat capability of military units/ H. Ivanets, S. Horielyshev, M. Ivanets // ISSN 2078-7480. Честь і закон (Honor and Law). Харків: НАНГУ, 2024. №2 (89). С. 62-69. DOI: 10.33405/2078-7480/2024/2/89/309190.

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України (ВКДП) 7-00(03).01) : Головне управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України. – К. : ГУДП ГШ ЗСУ, 2020. – 57 с.

Богославець С.О. Результати обґрунтування вимог до повітряних мішеневих комплексів / С.О. Богославець, О.В. Вовченко / Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2015. №11(18). – С. 30-35.

HIS Jane’s All the Worlds Aircraft: Unmanned 2012 – 2013. – 358 p.

Larimore Z., Jensen S., Good A., Lu A., Suares J., Mirotznik. “Additive manufacturing of Luneburg lens antennas using spase-filling curves and fused filament fabrication”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, vol.66, no. 6, pp. 2818-2827.

Broadband 3-D luneburg lenses based on metamaterials of radially diverging dielectric rods. IEEE Xplore. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7803571 (date of access: 12.05.2025).

Пластик PLA. Хімічні та фізичні характеристики. 3D друк, 3D принтери, 3D ручки, 3D пластик в Україні. URL: https://3d4u.com.ua/uk/blog/post/3-pla-plastic-for-3d-printing-properties-applications-benefits (дата звернення : 12.04.2025).

Що таке PETG пластик: властивості, параметри та налаштування 3D-друку. LBL - Український виробник матеріалів для 3D друку. URL: https://lbl-corp.com/blog/shcho-take-petg/?srsltid=AfmBOoqfiO08PI4uUz46QW8 X_JO3ZaktQqfYCdQqAXRb3RfLmLSqvY6t (дата звернення: 14.04.2025).

Justification of the feasibility of creating prospective air targets based on luneberg lenses / G. Ivanets et al. Bulletin of the national technical university «khpi» series: engineering and CAD. 2024. No. 2. P. 62–69. URL: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2024.2.07 (date of access: 15.04.2025).

V. Mirnenko, P. Yablonsky, V. Tyurin, A. Salii, O. Avramenko та M. Kasianenko, “Determination of efficiency of weapon systems maintenance as condition for DM distribution”, Advances Mil. Technol., т. 17, № 2, с. 325–339, жовт. 2022. Дата звернення: 9 трав. 2025. [Онлайн]. Доступно: https://doi.org/10.3849/aimt.01463.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-06-13

Як цитувати

Миронюк, М., Іванець, Г., Іванець, М., & Воїнов, В. (2025). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ ОПРОМІНЕННЯ СФЕРИЧНИХ ЛІНЗОВИХ ІМІТАТОРІВ НА ОСНОВІ ВХІДНИХ ДАНИХ ПРО ЕФЕКТИВНУ ПЛОЩУ РОЗСІІЮВАННЯ ЦІЛІ. Повітряна міць України, 1(8), 92–99. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2025-1-8-92-99

Номер

Розділ

Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, РЕО, РЕТ, засобів зв’язку та АСУ, а також ІТ