| Параметр | Значение |
|---|
Интерактивный калькулятор позволяет наглядно оценить, как изменяется зона подавления сигнала дрона при разных параметрах передатчика, подавителя и расстояния между ними. Все расчёты условны и предназначены только для учебных и демонстрационных целей. Реальные радиофизические процессы значительно сложнее.
📘 Принцип вычисления модели
В симуляторе используется упрощённая зависимость между мощностью источников, расстоянием и эффективным радиусом подавления:
$$
R = k \cdot \left(\frac{P_{jam}}{P_{tx}}\right) \cdot d
$$
где
- R — радиус подавления (метры, условно);
- Pjam — мощность подавителя;
- Ptx — мощность передатчика дрона;
- d — расстояние между устройствами в километрах;
- k — масштабный коэффициент модели.
В этой учебной версии установлено простое соотношение:
| Расстояние между устройствами | Примерный радиус подавления |
|---|---|
| 1 км | 10 м |
| 10 км | 100 м |
| 100 км | 1000 м |
Таким образом, радиус подавления растёт пропорционально расстоянию — в 10 раз дальше, в 10 раз шире зона действия.
Это отражает принцип распространения радиопомех при равных уровнях мощности.
⚙️ Что учитывает модель
Калькулятор использует несколько корректирующих коэффициентов:
$$
R = k \cdot \left(\frac{(P_{jam}+1)^{0.92}}{(P_{tx}+1)^{0.9}}\right) \cdot
$$
$$
\cdot (1 + \log_{10}(1+d)) \cdot \frac{1}{(1+f_d \cdot 0.03)} \cdot
$$
$$
\cdot \frac{1}{(1+|S_{rx}| \cdot 0.002)}
$$
где:
- fd — отклонение частоты (чем больше, тем слабее эффект подавления),
- Srx — чувствительность приёмника,
- log_10(1+d) — логарифмический коэффициент, моделирующий ослабление сигнала по расстоянию,
- g — усиление антенны передатчика учитывается через поправку (1+0.06g).
Все эти параметры изменяются в пределах 0–100 условных единиц и влияют на радиус мягко, чтобы можно было видеть плавную реакцию модели.
🧮 Примеры расчётов
| Параметры | Мощность передатчика | Мощность подавителя | Расстояние | Радиус подавления |
|---|---|---|---|---|
| Пример 1 | 50 | 50 | 1 км | ≈ 10 м |
| Пример 2 | 50 | 50 | 10 км | ≈ 100 м |
| Пример 3 | 50 | 50 | 100 км | ≈ 1000 м |
| Пример 4 | 20 | 80 | 10 км | ≈ 250 м |
| Пример 5 | 70 | 30 | 10 км | ≈ 40 м |
Эффективность подавления радиосигнала дрона зависит от соотношения мощностей передатчика и помехового источника, расстояния между ними и параметров антенн. При увеличении дистанции волновое затухание приводит к тому, что энергия сигнала уменьшается пропорционально квадрату расстояния, поэтому для сохранения одинакового уровня воздействия требуется пропорциональное усиление мощности или чувствительности оборудования. В модели симулятора используется упрощённый подход, при котором радиус зоны подавления растёт линейно с расстоянием. Это позволяет визуально оценить динамику без усложнённых физических формул.
⚠️ Важно
- Симулятор не моделирует реальные системы РЭБ.
- Все значения приведены в условных единицах для визуальной демонстрации.
- Использовать его можно только для обучения, анализа влияния параметров и визуализации.
В реальных условиях на радиоподавление влияют частотный диапазон, направленность антенн, высота полёта беспилотного аппарата, рельеф местности и тип радиолинии. Даже небольшое смещение частоты или изменение чувствительности приёмника может значительно снизить эффективность создаваемой помехи. Поэтому учебная модель лишь демонстрирует взаимосвязь основных факторов, позволяя пользователю увидеть, как соотношение мощности и дистанции формирует итоговую зону воздействия.
📈 Чем больше мощность подавителя и чем ближе цель, тем выше вероятность дестабилизации канала связи. Но при росте расстояния зона уверенного подавления увеличивается не бесконечно — эффект постепенно ослабевает, и радиус зоны перестаёт расти линейно.
Эта зависимость отображена в функции мягкого ограничения, которая предотвращает нереалистичные значения радиуса. Таким образом, симулятор даёт интуитивное понимание принципов работы систем помех и показывает влияние ключевых параметров без привязки к конкретным устройствам.







