BAE Systems construirá um dos bloqueadores mais avançados para jatos de combate

A BAE Systems foi escolhida pela Marinha dos EUA para criar o Dual Band Decoy (DBD), uma contramedida de radiofrequência (RF) altamente avançada. O DBD é um bloqueador de autoproteção de RF de última geração, projetado para defender caças contra ataques inimigos.

As atuais ameaças de mísseis de radiofrequência (RF) continuam a crescer, não apenas em número, mas também em sofisticação e capacidades. O chamariz rebocado de fibra óptica AN/ALE-55 da BAE Systems (FOTD) é um bloqueador de autoproteção de RF altamente avançado que comprovadamente é altamente eficaz contra ameaças de mísseis de RF para proteger qualquer aeronave de asa fixa, de caças a bombardeiros a bombardeiros. transportes e muito mais.

O bloqueador de autoproteção de RF aumenta a segurança dos jatos da Marinha dos EUA, empregando tecnologia avançada de interferência para interromper os radares inimigos e desviar mísseis da aeronave. Este sistema de ponta pode ser lançado manualmente pelos pilotos ou automaticamente em resposta a ameaças, proporcionando uma vantagem crucial em espaços aéreos altamente disputados.

Expandindo as capacidades do comprovado chamariz rebocado de fibra óptica AN/ALE-55 da BAE Systems, o DBD consiste em uma unidade rebocada conectada por cabo de fibra óptica ao equipamento de guerra eletrônica a bordo da aeronave. Esta isca inovadora utiliza a mais recente tecnologia de interferência para interromper os radares inimigos e desviar os mísseis da aeronave.

A isca rebocada de fibra óptica AN/ALE-55 opera com um princípio semelhante, bloqueando efetivamente os sinais ao emitir uma resposta de alta potência de um local fora da aeronave, na extremidade do cabo de reboque. Esta tecnologia inovadora guia os mísseis para longe da aeronave e em direção ao chamariz rebocado, ao mesmo tempo que aproveita o sistema de guerra eletrônica a bordo da aeronave para empregar várias técnicas de contramedidas, incluindo supressão, deflexão e engano de ameaças de RF de ondas pulsadas e contínuas.

Além disso, o sistema da aeronave pode utilizar o FOTD para emitir técnicas de interferência que reduzem significativamente a capacidade do radar inimigo de adquirir e rastrear o alvo. O DBD pode ser implantado pelo piloto ou automaticamente em resposta a ameaças, proporcionando proteção crucial em espaços aéreos altamente contestados.

Caso o radar inimigo rastreie um alvo com sucesso, ele terá a capacidade de empregar táticas enganosas. O FOTD pode analisar e determinar as técnicas de interferência mais eficazes para interromper o rastreamento da aeronave. Ele também pode usar múltiplas transmissões para neutralizar mais de um radar.

Como recurso final, o FOTD pode desviar o míssil para longe da aeronave e direcionar o foco do míssil para si mesmo se um míssil RF tiver sido lançado contra o avião pelo inimigo. Além disso, pode atrapalhar o rastreamento da aeronave pelo míssil.

“Com o Dual Band Decoy, estamos aproveitando os anos de sucesso da missão do ALE-55 como um sistema de interferência de alta potência,” disse Don Davidson, diretor da linha de produtos Advanced Compact Electronic Warfare Solutions da BAE Systems. “Dual Band Decoy oferece ampla capacidade que pode ser instalada em uma variedade de aeronaves e pode ser atualizada para enfrentar ameaças futuras.”

O Dual Band Decoy (DBD) integra os circuitos integrados personalizados da empresa, resultando em melhor desempenho e maior capacidade, ao mesmo tempo que reduz tamanho, peso e requisitos de energia. O DBD desempenha um papel crucial na estratégia Intrepid Shield da BAE Systems, que visa estabelecer uma barreira protetora em torno de plataformas em campos de batalha fortemente disputados, aproveitando todo o espectro eletromagnético para identificar, explorar e neutralizar ameaças avançadas.

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A implantação inicial do DBD ocorrerá no F/A-18E/F Super Hornet da Marinha dos EUA. O desenvolvimento e implementação do DBD serão realizados nas instalações de ponta da BAE Systems em Nashua, NH

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Atualizado em by Stephen Miller
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