Способ создания ложных целей
Изобретение относится к области защиты объектов с помощью электромагнитных излучений. Способ позволяет создавать ложные цели с параметрами, соответствующими параметрам защищаемого объекта. Сущность изобретения заключается в том, что используют источники СВЧ-излучения, которые генерируют сигнал на частотах 1420,4, или 1612, или 1665, или 1721 МГц с шириной линии излучения, не превышающей 150 кГц, и мощностью излучения Р, которая удовлетворяет условию 0,5Р0<Р<10Р, где Р0 - пиковая мощность СВЧ-излучения защищаемой установки. Изобретение относится к области защиты от возможного поражения объектов путем создания активных мишеней, излучающих электромагнитные волны, предназначенных для маскировки мощных установок ионизирующего излучения. Способ может быть использован для предотвращения разрушений террористами АЭС, научно-исследовательских и промышленных реакторов, а также складов ядерного топлива. Формула изобретения = 21.1 см). Интерес к этой частоте обусловлен тем, что в земных условиях излучение атомарного водорода не регистрируется, а в случае работы мощных установок ионизирующего излучения атомарный водород начинает излучать на частотах 1420,4 МГц. Экспериментальным путем было показано (Lilya К, Chistyakova et al. Microwave Radiation of Atomic hydrogen in Plumes of Radiactive Emission from Nuclear Reprocessing Plants. - 1997. - Vol. 16, No. 4. - P. 255-260), что, действительно, ядерно-перерабатывающие предприятия можно обнаружить по излучению атомарного водорода. При этом линия излучения атомарного водорода отчетливо регистрировалась на фоне шума на частоте 1420,4 МГц. В качестве объекта исследований служил Сибирский химический комбинат (СХК), в состав которого входят химико-металлургический завод для получения и переработки плутония, два реактора, сублиматный завод, завод для разделения протонов и пр. (Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. - Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 1997. - 384 с.). Результаты реконструкции структуры излучения атомарного водорода, характерные для СХК (Якубов В. П. , Лосев Д.В. Пассивная реконструкция структуры распределенных источников микроволнового излучения // Оптика атмосферы и океана: Тез. докл. IY Российского симпозиума. - Томск, 1997, - с.177-178) показывают, что излучения локализованы в местах размещения отдельных установок (заводов СХК), являющихся источниками ионизирующего излучения. Так, в частности, главный максимум излучения приходится на химико-металлургический завод. Количество источников ложных помех определяется характером излучения атомарного водорода над ядерно-энергетическим комплексом. Если излучение локализовано над отдельными объектами, то эффективность защиты возрастет, если ложные цели будут иметь структуру излучения, подобную той, что характеризует маскируемый объект. Если же распределения излучений атомарного водорода от различных установок прерывают друг друга, образуя единое "пятно" радиоизлучения на частоте 1420,4 МГц, то в этом случае необходимо ложными радиоцелями сформировать аналогичное "пятно". Принципиально важной является ширина линии излучения на частоте 1420,4 МГц. При эксплуатации реальной установки ионизирующего излучения ее уширение обусловлено эффектом Доплера, возникающим за счет перемещения излучающих атомов водорода, и столкновительными процессами, в которых принимают участие атомы водорода. Скорость поступательного движения атомов водорода определяется распределением избыточной энергии при фотолизе водородосодержащих молекул по фрагментам. Согласно проведенным экспериментам энергия поступательного движения атома водорода не превышает 2 эВ (т.е. 23200 К). Отсюда следует что доплеровское уширение линии водорода на частоте 1420,4 МГц не может превысить 150 кГц. Последующие эксперименты подтвердили, что полуширина линии излучения атомарного водорода над поверхностью СХК составила 150 кГц. Что касается столкновительного механизма уширения, то его следует исключить из рассмотрения, так как излучение атомарного водорода обусловлено сверхтонким расщеплением энергетического уровня (Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия, - М.: ГИФ - МЛ. 1962, гл. 1-5, с.17-27). Уровень радиосигнала, принимаемого приемником, обратно пропорционален квадрату расстояния между передатчиком и приемником, по этой причине мощность излучения ложной цели должна превосходить мощность излучения защищаемого объекта в несколько раз. Измерения, проведенные с расстояния 25 км, по обнаружению излучающих объектов СХК и научно-исследовательского реактора НИИ ЯФ ТПУ, расположенного на 8 км ближе к приемнику СВЧ-излучения чем СХК, показали, что защищаемый объект надежно выделяется на фоне других объектов (т. е. СХК на фоне реактора) при выполнении условия 0,5Р0<Р<10Р, где Р0 - пиковая мощность СВЧ-излучения химико-металлургического завода, т. е. самого мощного источника ионизирующего излучения. При этом необходимо отметить, что СХК и научно-исследовательский реактор расположены в одном направлении относительно приемной антенны. Отсюда следует, что нижний предел максимальной мощности радиоизлучения ложной цели не может быть меньше 0,5Р0. Что касается верхнего предела 10Р0, то десятикратное превышение полезного сигнала помехой (настоящей целью) вполне обеспечивает надежную защиту объекта, поскольку управляемые боеприпасы летят на высоте несколько десятков км от поверхности земли (Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Воениздат, 1989. - 350 с). Практическая реализация предлагаемого метода очевидна и не требует сложного оборудования. Необходим источник излучения на частоте 1420,4 МГц и антенна со слабой фокусировкой (угол раскрыва десятки градусов). В качестве источника излучения можно использовать клистронный или магнетронный генератор с выходной мощностью 1-5 кВт, работающий в непрерывном режиме. (Указанная мощность соответствует мощности Томского телецентра, который находится приблизительно на том же расстоянии, что и СХК, и создавал помехи при измерениях. Что касается антенны, то в качестве ее может служить рупорная антенна, имеющая диаграмму направленности излучения в виде шара). Требуемая ширина спектральной линии на частоте 1420,4 МГц обеспечивается за счет девиации частоты в пределах 150 кГц и тем обстоятельством, что любая приемная система (оптического или радиочастотного диапазонов длин волн) обладает аппаратным контуром (Protasevich Е.Т. Cold non-equilibrium plasma. - Cambridge. - CISP, 1999. -204 р.), наличие которого (даже вопреки желаниям разработчиков) и обеспечивает требуемое уширение линии излучения, имитирующей линию уширения атомарного водорода. Реализация способа на частотах излучения гидроксила ОН, т.е. на частотах 1612, или 1665, или 1721 МГц, мало чем отличается от вышеописанного способа на частоте 1420,4 МГц. Однако следует отметить, что использование частот излучения атомарного водорода в данном способе более предпочтительно, т.к. эксперименты показали, что мощность излучения атомарного водорода над мощными установками ионизирующего излучения на порядок выше мощности излучения гидроксила ОН.