Застосування БПАК в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби

dc.citation.epage77
dc.citation.issueІІ (46)
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage69
dc.contributor.affiliationНаціональна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
dc.contributor.affiliationHetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
dc.contributor.authorАнікольчук, О.
dc.contributor.authorКравець, Т.
dc.contributor.authorПолець, О.
dc.contributor.authorAnikolchuk, O.
dc.contributor.authorKravets, T.
dc.contributor.authorPolets, O.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-02-19T11:02:15Z
dc.date.available2024-02-19T11:02:15Z
dc.date.created2023-06-01
dc.date.issued2023-06-01
dc.description.abstractМета статті – обґрунтування алгоритму, який дасть змогу визначати координати виявлених угруповань противника, його пересування, координати вогневих засобів, оборонних споруд і бойової техніки противника; вести розвідку місцевості, особливо її змін у районах бойових дій; оперативно вносити зміни в топографічні карти та інші графічні документи місцевості; вести спостереження за діями своїх військ (контроль результатів ураження цілей авіацією, перевірка якості маскування своїх військ); визначати координати цілей; виявляти перешкоди і шляхи їх обходу тощо. Також у статті запропоновано алгоритм автоматизації аерознімання та опрацювання розвідувальної інформації (дешифрування), автоматизації способу визначення координат об’єктів за аерозображенням (зокрема в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби під час активних завад (GPS cпуфінг) та оцінювання точності координатної прив’язки фотозображень. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел із теми наукового дослідження та практичного аналізу в ході польотів БпАК тактичного рівня як вітчизняного виробництва, таких як А1-СМ “Фурія”, ЛЕЛЕКА-100, SHARK,”Sirko”, так і західних країн PUMA, Spectator-M1, FlyEye та інших. Крім навчальних польотів, для виконання поставлених завдань враховано та проаналізовано бойовий досвід у підрозділах артилерійської розвідки та під час виконання бойових операцій із застосуванням ЗС російської федерації радіоподавлення у широкому спектрі частот. Результати. Проаналізовано теоретичні, методичні та практичні проблеми застосування підрозділів БпАК в умовах активного застосування противником засобів радіоелектронної боротьби та виконано практичні експерименти, в результаті яких визначено конкретні способи поліпшення функціонування БпАК в умовах активної дії засобів радіоелектронної боротьби противника. На основі глибокого аналізу актуальності та перспектив розвитку повітряного знімання у ЗС України запропоновано новий алгоритм застосування штатних фотокамер літальних апаратів. Виконано експериментальне дослідження зі здійсненням польоту за відсутності GPS-сигналу та визначення координат трьох точок і порівняння із даними двочастотного GSM-модуля. Наукова новизна. Необхідність цього дослідження зумовлена тим, що аеророзвідникам часто доводиться виконувати бойові завдання із застосуванням БпАК в умовах дії РЕБ противника, але спосіб виконання аерознімання, створення ортофотопланів та визначення координат об’єктів у таких умовах не зазначений. Науковою новизною цієї праці є розроблення та апробація алгоритму прив’язки та дешифрування аерознімків в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Цей алгоритм дає змогу ефективно працювати підрозділам безпілотних літальних апаратів (БпАК) в умовах, коли GPS-сигнал недоступний. Крім того, дослідження окреслює нові напрями розвитку аерознімання, такі як введення запису кутів орієнтування (крену та тангажу) для підвищення точності опрацьованих знімків, використання технології дистанційного зондування Землі для автоматичного архівування та передавання даних, а також використання цивільних фотографувальних БпЛА літакового типу із захищеними GNSS модулями. Ці пропозиції відкривають нові можливості для поліпшення якості та ефективності роботи безпілотних літальних апаратів у розвідувальних операціях. Загалом наукова новизна дослідження полягає в розробленні нових підходів та алгоритмів для вирішення проблем прив’язки та дешифрування аерознімків в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби. Практичне значення. Запропоновано алгоритм роботи операторів БПАК в умовах дії РЕБ противника і проаналізовано точність визначення координат об’єктів за матеріалами повітряної розвідки. Результати дослідження призначені для командирів підрозділів БпАК, ПУАР та осіб, залучених до роботи штабу, а саме секції S2 (розвідка) та аналітичних центрів з метою ефективного визначення положення військ противника. Застосування алгоритму прив’язки та дешифрування аерознімків з високою точністю у ситуаціях, коли GPS-сигнал недоступний, дасть змогу підрозділам безпілотних літальних апаратів (БпАК) ефективно працювати у важких умовах радіоелектронної боротьби. Це сприятиме забезпеченню командирів та штабів актуальними картами, які нададуть оперативну інформацію для визначення реального стану місцевості, доріг, інфраструктури та інженерних споруд противника. Крім того, введення нових технологій, таких як запис кутів орієнтування та використання технології дистанційного зондування Землі, сприятиме підвищенню точності опрацьованих знімків та ефективному архівуваннюй передаванню даних.
dc.description.abstractThe purpose of the article is to justify the algorithm that will allow to determine the coordinates of detected enemy groups, their movements, coordinates of fire equipment, defensive structures and combat equipment of the enemy; conduct reconnaissance of the terrain, especially its changes in the areas of hostilities; promptly make changes to topographic maps and other graphic documents of the area; monitor the actions of your troops (monitoring the results of hitting targets by aircraft, checking the quality of the camouflage of your troops); determine the coordinates of targets; identify obstacles and ways around them, etc. Also, the article proposes an algorithm for automating aerial photography and processing intelligence information (decryption), automating the method of determining the coordinates of objects from an aerial image (including in the conditions of the enemy's use of electronic warfare tools during active jamming (GPS cpuffing), and evaluating the accuracy of the coordinate reference photo images. Method. The study was carried out on the basis of the analysis of available literary sources on the topic of scientific research and practical analysis during the flights of tactical level BpAK both of domestic production, such as A1-SM “Fury”, “LELEKA-100”, “SHARK”, “Sirko” and Western countries “PUMA”, “Spectator-M1”, “FlyEye” and others. In addition to training flights, combat experience in artillery reconnaissance units and during combat operations with the use of radio suppression on a wide spectrum of frequencies by the Armed Forces of the Russian Federation were taken into account and analyzed to fulfill the assigned tasks. Results. The theoretical, methodical and practical problems of the use of BpAK units in conditions of active use of electronic warfare by the enemy were analyzed, and practical experiments were conducted, as a result of which concrete ways of improving the functioning of BpAK in conditions of active use of enemy electronic warfare were obtained. Based on an in-depth analysis of the relevance and prospects for the development of aerial photography in the Armed Forces of Ukraine, a new algorithm for the use of standard cameras of aircraft is presented. An experimental study was conducted by flying in the absence of a GPS signal and determining the coordinates of three points and comparing them with the data of the dual-frequency GSM module. Scientific novelty. The need for this study is due to the fact that aerial reconnaissance often has to perform combat missions using BpAK in the conditions of enemy EW, but the method of performing aerial photography, creating orthophoto plans and determining the coordinates of objects in such conditions is not specified. The scientific novelty of this article is the development and testing of an algorithm for linking and decoding aerial photographs in conditions of active use of electronic warfare (EW). This algorithm allows units of unmanned aerial vehicles (UAVs) to work effectively in conditions where the GPS signal is unavailable. In addition, the study suggests new directions for the development of aerial photography, such as the introduction of the recording of orientation angles (roll and pitch) to increase the accuracy of processed images, the use of remote sensing technology for automatic data archiving and transmission, as well as the use of civilian aircraft-type photographic UAVs with protected GNSS modules. These proposals open new opportunities for improving the quality and efficiency of unmanned aerial vehicles in reconnaissance operations. In general, the scientific novelty of the research consists in the development of new approaches and algorithms for solving the problems of linking and deciphering aerial photographs in the conditions of active use of radio-electronic warfare. Practical meaning. An algorithm for the operation of BPAK operators in the conditions of the enemy’s EW is proposed, and the accuracy of determining the coordinates of objects based on aerial reconnaissance materials is analyzed. The results of the research are developed for the commanders of the BpAK, PUAR units and persons involved in the work of the headquarters, namely the S2 section (intelligence) and analytical centers in order to effectively determine the position of the enemy’s troops. The application of the algorithm of linking and deciphering aerial photographs with high accuracy in situations where the GPS signal is unavailable will allow units of unmanned aerial vehicles (UAVs) to work effectively in difficult conditions of radio-electronic warfare. This will contribute to providing commanders and headquarters with upto-date maps that will provide operational information to determine the real state of the enemy's terrain, roads, infrastructure, and engineering structures. In addition, the introduction of new technologies, such as the recording of orientation angles and the use of Earth remote sensing technology, will contribute to improving the accuracy of processed images and effective archiving and data transmission.
dc.format.extent69-77
dc.format.pages9
dc.identifier.citationАнікольчук О. Застосування БПАК в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби / О. Анікольчук, Т. Кравець, О. Полець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — № ІІ (46). — С. 69–77.
dc.identifier.citationenAnikolchuk O. Application BPAK in the conditions of use of radio electronic warfare equipment (EW) / O. Anikolchuk, T. Kravets, O. Polets // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No II (46). — P. 69–77.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61360
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, ІІ (46), 2023
dc.relation.ispartofModern Achievements of Geodesic Science and Industry, ІІ (46), 2023
dc.relation.referencesАбрамова В. В. (2014). Автоматичне оцінювання характеристик складних завад при обробці даних багатоканального дистанційного зондування: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.07.12 “Дистанційні аерокосмічні дослідження” / Абрамова Вікторія Валеріївна; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “Харків. авіац. ін-т”. Харків, 20 с.
dc.relation.referencesАзарсков В. М. Богом’я В. І. (2016). Підвищення ефективності систем управління космічними апаратами ДЗЗ. Новітні технології: зб. наук. праць. Серія: “Інформаційні технології”. Київ, Вип. 1. С. 109–11.
dc.relation.referencesБайрак Г. Р. (2007). Аналіз рельєфу і природокористуання рівнин заходу України за аерокосмічними даними: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. 296 с.
dc.relation.referencesГлотов В. М., Фис М. М., Колесніченко В. Б., Гуніна А. В. (2022). Застосування БПЛА у військовій справі та аерозніманні: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 196 с.
dc.relation.referencesДорожинський О. Л. (2003). Основи фотограмметрії: підручник. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. 214 с.
dc.relation.referencesДорожинський О. Л., Тукай Р. (2008). Фотограмметрія: підручник. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. 332 с.
dc.relation.referencesКононенко С. І., Шемякін М. В. (2022). Основи фотограмметрії: метод. вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентам спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”. Умань: Уманський НУС. 54 с.
dc.relation.referencesКерівництво льотної експлуатації А1-СМ “Фурія”2022 р.
dc.relation.referencesКерівництво з бойової роботи підрозділів безпілотних авіаційних комплексів ракетних військ і артилерії Збройних сил України. Військова керівна деталізована публікація. Центр оперативних стандартів і методики підготовки Збройних сил України спільно з ракетними військами і артилерії командування сухопутних військ Збройних сил України. 2019. 44 с.
dc.relation.referencesЛезік О. В., Орєхов С. В., Левагін Г. А., Оборонов М. І. (2019). Можливі форми та способи бойового застосування сил.і засобів ППО і РЕБ в умовах радіоелектронної протидії в зоні проведення Операції об'єднаних сил: зб. наук. праць Харківського національного університету Повітряних сил, № 4(62). С. 61–67.
dc.relation.referencesМакаров А. Л. (2013). Управление процессом съемки поверхности Земли с помощью спутников. Авиационно-космическая техника и технология. Серия: “Информационные технологии”. Харьков, Вып. 3. С. 101–109.
dc.relation.referencesПашков Д. П. (2016). Метод спектральної фільтрації в відео спектрометрах дистанційного зондування. Новітні технології: зб. наук. праць. Серія: “Геодезія. Дистанційне зондування Землі”. Київ, Вип. 1. С. 109–113.
dc.relation.referencesРубан І., Шитова О. (2011). Метод обробки інформативних областей зображень в системах оптичного моніторингу. Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених. Львів: Видавництво Львівської політехніки, C. 82–85.
dc.relation.referencesЯсенев С. О. (2016). Особливості оброблення космічних знімків. Новітні технології: зб. наук. праць. Серія: “Геодезія. Дистанційне зондування Землі”. Київ, Вип. 1. С. 9–13. https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/index.html
dc.relation.referencesenAbramova V. V. (2014). Automatic evaluation of the characteristics of complex interference during multi-channel remote sensing data processing: autoref. thesis ... candidate technical Sciences: 07/05/12 “Remote aerospace research” / Abramova Viktoriya Valeriivna; Ministry of Education and Science of Ukraine, National aerospace University named after M. E. Zhukovsky “Kharkiv Aviation Institute”. Kharkiv, 20 p.
dc.relation.referencesenAzarskov V. M., Bogomya V. I. (2016). Increasing the efficiency of control systems for space vehicles of the DZZ. New technologies: collection. of science works. Series: “Information technologies”. Kyiv, Vol. 1, 109–113.
dc.relation.referencesenBayrak G. R. (2007). Analysis of the relief and nature use of the plains of western Ukraine according to aerospace data: monograph. Lviv: Publishing Center of LNU named after Ivan Franko. 296 p.
dc.relation.referencesenGlotov V. M., Fis M. M., Kolesnichenko V. B., Gunina A. V. (2022). Use of UAVs in military affairs and aerial photography: monograph. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. 196 p.
dc.relation.referencesenDorozhynskyi O. L (2003). Basics of photogrammetry: textbook. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic University. 214 p.
dc.relation.referencesenDorozhinsky O. L., Tukay R. (2008). Photogrammetry: Textbook. Lviv: Publishing House of the Lviv Polytechnic National University. 332 p.
dc.relation.referencesenDorozhynskyi O. L., Tukay R. (2008). Photogrammetry: textbook. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. 332 p.
dc.relation.referencesenKononenko S. I., Shemyakin M. V. (2022). Basics of photogrammetry: methodical instructions for practical classes and independent work for students of the specialty 193 “Geodesy and land management”. Uman: Uman State University. 54 p. 2022 A1-SM “Furia” flight operation manual.
dc.relation.referencesenManual for the combat work of units of unmanned aviation complexes of missile forces and artillery of the armed forces of Ukraine. Military executive detailed publication. The Center for Operational Standards and Training Methods of the Armed Forces of Ukraine together with the Missile Forces and Artillery Command of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. 2019. 44 p.
dc.relation.referencesenLezik O. V., Orekhov S. V., Levagin G. A., Oboronov M. I. (2019). Possible forms and methods of combat use of air defense and EW forces and means in the conditions of radio-electronic countermeasures in the area of the Joint Forces Operation. Collection of scientific works of the Kharkiv National University of the Air Force, No. 4(62), 61–67.
dc.relation.referencesenMakarov A. L. (2013). Management of the process of surveying the Earth's surface with the help of satellites. Aviationcosmetic technology and technology. Series: “Information Technologies”. Kharkiv, Iss. 3, 101–109.
dc.relation.referencesenPashkov D. P. (2016). Spectral filtering method in remote sensing video spectrometers. Latest technologies: collection. of science works. Series: “Geodesy. Remote sensing of the Earth”. Kyiv, Iss. 1, 109–113.
dc.relation.referencesenRuban I., Shitova O. (2011). A method of processing informative areas of images in optical monitoring systems. Computer science and engineering: materials of the V International Conference of Young Scientists. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 82–85.
dc.relation.referencesenYasenev S. O. (2016). Peculiarities of space image processing. Latest technologies: coll. of science works Series: “Geodesy. Remote sensing of the Earth”. Kyiv, Vol. 1, 9–13. https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/index.htm
dc.relation.urihttps://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/index.html
dc.relation.urihttps://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/index.htm
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2023
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.subjectоптичний модуль денний
dc.subjectбезпілотний авіаційний комплекс
dc.subjectцифрове повітряне зображення
dc.subjectаерознімок
dc.subjectсередньоквадратичне відхилення
dc.subjectday optical module
dc.subjectunmanned aircraft complex
dc.subjectdigital aerial image
dc.subjectaerial photo
dc.subjectroot mean square deviation
dc.subject.udc528.74
dc.titleЗастосування БПАК в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби
dc.title.alternativeApplication BPAK in the conditions of use of radio electronic warfare equipment (EW)
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2023nII_Anikolchuk_O-Application_BPAK_in_the_69-77.pdf
Size:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2023nII_Anikolchuk_O-Application_BPAK_in_the_69-77__COVER.png
Size:
549.51 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.83 KB
Format:
Plain Text
Description: