Toczące się obecnie na świecie konflikty zbrojne dowodzą ogromnej roli rozpoznania elektronicznego, które staje się jednym z podstawowych źródeł danych na temat przeciwnika i obszaru działań. Jednym z narzędzi walki radioelektronicznej, w której skład wchodzi rozpoznanie elektroniczne, są stacje radiolokacyjne, pełniące kluczową rolę w wykrywaniu, śledzeniu i identyfikacji przeciwników latających oraz w kierowaniu uzbrojeniem w celu zwalczania tych zagrożeń. Własne stacje radiolokacyjne są również celem przeciwnika. Pociski, które do tego służą, nazywa się pociskami przeciwradiolokacyjnymi. Jednym ze sposobów obrony jest modyfikacja pola elektromagnetycznego w otoczeniu chronionego radaru. Celem artykułu było przedstawienie modelu koherentnego zakłócenia pocisku przeciwradiolokacyjnego w systemie pułapek radiolokacyjnych radaru. Autorzy zastosowali analizę dostępnej literatury oraz przeprowadzili symulacje komputerowe w środowisku Matlab. Podsumowując, wskazano na istotną rolę, jaką pełnią na dzisiejszym polu walki pułapki radiolokacyjne.
EN
The ongoing armed conflicts in the world today demonstrate the huge role of electronic reconnaissance, which is becoming one of the primary sources of data on the enemy and the area of operations. One of the tools of radioelectronic warfare, which includes electronic reconnaissance, are radiolocation stations, which play a key role in detecting, tracking and identifying enemy aircraft and in directing armaments to combat these threats. The enemy’s own radiolocation stations are also targeted. The missiles used to do this are called anti-radar missiles (ARM). One way to defend against them is to modify the electromagnetic field around the protected radar. The purpose of this article was to present a model of coherent interference of an anti-radiation missile in a radar trap system The authors applied an analysis of the available literature and carried out computer simulations in the MATLAB environment. In conclusion, the important role played by radar decoys on today’s battlefield was pointed out.
Obecnie jesteśmy świadkami wojny w Ukrainie oraz w Izraelu. Analizując sposób działania walczących ze sobą stron należy podkreślić stanowczo, że uzyskanie przewagi informacyjnej na współczesnym polu walki jest głównym czynnikiem warunkującym osiągnięcie powodzenia w planowanej i później prowadzonej operacji zbrojnej. Wykorzystanie systemów radioelektronicznych, takich jak radar, do poszukiwania, śledzenia, przechwytu i analizy danych z otaczającej rzeczywistości daje taką możliwość, pozwalając ocenić potencjał przeciwnika, a często przewidzieć i wyprzedzić jego zamiar, zapewniając tym samym skuteczną realizację własnych celów. Dodatkowo wyposażając radar w najnowocześniejsze techniki przetwarzania sygnałów powyższe staje się możliwe. Jedną z najnowocześniejszych technik stosowanych w radiolokacji jest technika przestrzenno-czasowego adaptacyjnego przetwarzania sygnałów. Celem artykułu było przeprowadzenie analizy technologii przestrzenno-czasowego adaptacyjnego przetwarzania sygnałów w zastosowaniu dla radaru pokładowego zamontowanego na platformie latającej. Autorzy zastosowali analizę dostępnej literatury oraz przeprowadzili symulacje komputerowe. Podsumowując, wskazano na istotną rolę, jaką pełni na dzisiejszym polu walki przestrzenno-czasowe adaptacyjne przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych.
EN
We are currently witnessing a war in Ukraine and in Israel. Analyzing the modus operandi of the warring parties, it should be strongly emphasized that gaining an information advantage on the modern battlefield is a major factor in achieving success in a planned and subsequently conducted military operation. The use of radio-electronic systems, such as radar, for searching, tracking, intercepting and analyzing data from the surrounding reality provides such an opportunity, allowing to assess the potential of the opponent, and often to predict and anticipate his intention, thus ensuring the effective realization of one's own goals. In addition, by equipping radar with state-of-the-art signal processing techniques, the above becomes possible. One of the most modern techniques used in radiolocation is space-time adaptive signal processing technology. The purpose of this article was to analyze space-time adaptive signal processing technology as applied to an airborne radar mounted on a flying platform. The authors applied an analysis of the available literature and carried out computer simulations. In conclusion, the important role played by space-time adaptive signal processing of radar signals on today's battlefield was pointed out.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.