EP1245920A2 - Verfahren und Vorrichtung zur Tarnung eines militärischen Ziels - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zur Tarnung eines militärischen Ziels Download PDF

Info

Publication number
EP1245920A2
EP1245920A2 EP02012598A EP02012598A EP1245920A2 EP 1245920 A2 EP1245920 A2 EP 1245920A2 EP 02012598 A EP02012598 A EP 02012598A EP 02012598 A EP02012598 A EP 02012598A EP 1245920 A2 EP1245920 A2 EP 1245920A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
target
light
camouflaging
target surface
military
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP02012598A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1245920A3 (de
EP1245920B1 (de
Inventor
Joachim H. Dr. Kaiser
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
EADS Deutschland GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by EADS Deutschland GmbH filed Critical EADS Deutschland GmbH
Publication of EP1245920A2 publication Critical patent/EP1245920A2/de
Publication of EP1245920A3 publication Critical patent/EP1245920A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1245920B1 publication Critical patent/EP1245920B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H3/00Camouflage, i.e. means or methods for concealment or disguise

Definitions

  • the invention relates to methods and a device for camouflaging a military Target that is, for example, a vehicle, a ship or an aircraft.
  • a camouflage device in which a camera films the surroundings behind the object to be camouflaged.
  • One control transmits corresponding image sections of the vehicle to be camouflaged Projectors, which in turn project them onto a semi-transparent plate by one To achieve a camouflage effect.
  • the background information using internal projectors on the semi-transparent target surface projected.
  • suitable projectors When using suitable projectors, a quick, also spatially and temporally variable setting of the starting from the target Radiance can be achieved. With internal projectors, the target surface stay semi-transparent.
  • a compatibility with measures for radar camouflage is with internal projectors are only given to a limited extent, since they are visible Spectral range semi-transparent radar absorbers would be required. Furthermore this document does not take into account the military spectral ranges IR and UV.
  • external projectors it is proposed to use external projectors.
  • the camouflage projector controlled by the camera projects simultaneously and adapted in size to that which is obscured from the viewer's point of view by the target and background area filmed by the camera onto the surface of the target.
  • the external projectors are against contamination of the surface protected.
  • a device or a method is known from publication EP 0 361 661 A1, in which the color temperature of the by means of a photo-conductive layer emitted radiation is changed. The emitted radiation is over the respective State of the photo-conductive layer determined.
  • a camouflage is compared to electro-optical sensors Appropriate lighting of the location target in the viewable from external sensors Surface areas applied.
  • the lighting is usually like this set that the radiance of the optical from the observed target Radiation corresponds as closely as possible to the radiation emanating from the target background.
  • the particular advantages of the solution according to the invention can be seen in the fact that due to the frequency conversion of the light emitted by the light sources that the sensing sensors usually do not respond, the detection of the target about the light sources is excluded. Furthermore, it is also possible to use multi-spectral ones To deceive sensors. Finally, the embodiment of the invention allows the Invention, the goal both from the outside and in the area of the surface layer itself to supply the light necessary for the camouflage.
  • part of the target surface 1 is an unspecified target shown.
  • One or more light sources 2 are located at suitable locations depending on the target arranged. The arrangement is preferably such that the light source 2 from the Area in which an observation with external sensors 3 is expected is not directly is visible.
  • the solution shown in the figure provides a remedy for cases in which due to the design of the target, the light sources are not to be attached in places can, which are invisible to the sensor 3.
  • the coating 5 is here designed to conduct light. The light to be emitted is fed indirectly either by coupling from the inside through the external structure 1 of the target or by means of lateral coupling of the light from the light source 2 as in the figure is shown.
  • the decoupling of the light required to deceive the sensor 3 takes place either at discrete places 6 or distributed over the outside of the Surface layer 5. Large areas, for example, can be used as light sources Light-emitting diodes made of photoelectric polymers are used.
  • Light-emitting diodes made of photoelectric polymers are used.
  • surface layer materials such as electroluminescent films or mats are particularly suitable made of optical fibers. The latter are characterized by their tolerance Radar camouflage measures.
  • Target surface 1 opposite side By means of suitable on-board sensors, which are shown on the figure Target surface 1 opposite side are arranged, the radiance measured in the background. Furthermore, the one originating from the target itself Radiance determined. The comparison of both values leads to a manipulated variable for the Brightness of the light sources illuminating the target 2.
  • the primarily expected Observation direction of the sensors on the target are taken into account. So is for example, lighting the top of an aircraft when it is assumed Observation by floor sensors is not necessary. If parts of the expected Sensor 3 visible target surface 1 can only be poorly illuminated, so the corresponding area size must be set in relation to the entire target surface become. If, on the other hand, the area that cannot be illuminated is small compared to the entire area The target surface or the resolution of the sensor 3 can, under certain circumstances further illumination efforts are dispensed with.
  • a prerequisite not described here is camouflage in the IR range, the embodiments of which are well known.
  • the radiance emitted by the target surface by cooling and thermal Isolation first brought to the lowest expected background radiance become. Then by illuminating with appropriate IR light sources Target surface 1 can be adapted to the IR background in all situations.
  • This kind The IR camouflage takes advantage of temperature control in terms of larger Flexibility and rapid variation in radiance. When using discontinued It is still effective for light sources even if the target surface is dirty.
  • tan measure is not only to be effective for a narrow wavelength interval, accordingly, broadband or multi-frequency light sources must be used accordingly become.
  • the necessary to determine the manipulated variable for the lighting brightness On-board sensors must then also be multicolored or broad-spectrum be carried out. Such equipment is required if the observing Sensor 3, for example, uses two IR areas or additional UV sensors to one Increases detection reliability.
  • the target surface can also be illuminated by controllable shutters Generation of patterns that together with the brightness control also spatial and can be varied over time. This way Imitate background patterns to make it difficult for sensor 3 to locate the target. It there is also the possibility of evaluating the evaluation algorithms from sensors To deceive. For example, if a missile is very close to the target it is targeting, so the field of view of the missile's IR seeker is limited to that Target surface. In this situation, a light spot that is significant for the sensor 3 can be generated in the final phase of the approach in such a way over the target surface is led that the missile - he following - is guided past the target. A Appropriate guidance of the significant light spot is strongly accelerated Movement transverse to the direction of approach of the rocket to the edge of the Missile sensor 3 seen target projection.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) durch Verwendung zumindest einer Lichtquelle mit einem Positionieren externer Lichtquellen (2) derart, daß die Zieloberfläche (1) beleuchtet wird, mit einer Einkopplung von Licht in eine auf der Zieloberfläche (1) angeordneten Oberflächenschicht (5) aus lichtleitendem Material zur Leitung des Lichts, mit einer Auskopplung auf der Außenseite (6) der Oberflächenschicht (5) und mit einer Einstellung der Helligkeit der Lichtquelle (2) aufgrund eines Vergleichs zwischen der gemessenen Strahldichte des Hintergrundes des Ziels, die in der zu erwartenden Blickrichtung der externen Sensoren (3) auftritt, wobei die vom Ziel ausgehende Strahldichte eingestellt wird, sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Description

Die Erfindung betrifft Verfahren und eine Vorrichtung zur Tarnung eines militärischen Ziels, das beispielsweise ein Fahrzeug, ein Schiff oder ein Fluggerät ist.
Aus der DE 34 01 919 A1 ist eine Tarnungsvorrichtung bekannt, bei der eine Kamera die hinter dem zu tarnenden Objekt befindliche Umgebung filmt. Eine Steuerung übermittelt entsprechende Bildausschnitte des zu tarnenden Fahrzueugs an Projektoren, die diese wiederum auf eine halbtransparente Platte projizieren, um einen Tarneffekt zu erzielen. In einer ersten Ausführungsform wird die Hintergrundinformation mittels innenliegender Projektoren auf die halbtransparent ausgeführte Zieloberfläche projiziert. Bei Verwendung geeigneter Projektoren kann auf diese Weise eine schnelle, auch räumlich und zeitlich varllerende Einstellung der vom Ziel ausgehenden Strahldichte erreicht werden. Bei innenliegenden Projektoren muß die Zieloberfläche halbtransparent bleiben. Eine Verträglichkeit mit Maßnahmen zur Radartarnung ist bei innenliegenden Projektoren nur bedingt gegeben, da hierbei im sichtbaren Spektralbereich halbtransparente Radarabsorber benötigt würden. Darüber hinaus berücksichtigt diese Druckschrift nicht die militärisch bedeutsamen Spektralbereiche IR und UV. Alternativ wird vorgeschlagen, außenliegenden Projektoren zu verwenden. Der von von der Kamera angesteuerte Tarnungsprojektor projiziert dabei zeitgleich und bezüglich der Größe angepaßt die aus der Sicht des Betrachters vom Ziel verdeckte und von der Kamera gefilmte Hintergrundfläche auf die Oberfläche des Ziels. Die außenliegenden Projektoren sind gegen eine Verschmutzung der Oberfläche geschützt.
Aus der Druckschrift EP 0 361 661 A1 ist eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren bekannt, bei der bzw. bei dem mittels einer photo-leitenden Schicht die Farbtemperatur der emittierten Strahlung verändert wird. Die emittierte Strahlung wird über den jeweiligen Zustand der photo-leitenden Schicht bestimmt.
Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Tarnung von Zieloberflächen anzugeben, die elektro-optische Sensoren zu täuschen vermag und die den Stand der Technik verbessert.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiter Ausführungsformen sind in den auf diese rückbezogenen Unteransprüchen angegeben.
Erfindungsgemäß wird zur Tarnung gegenüber elektro-optischen Sensoren eine geeignete Beleuchtung des Ortungsziels in den von externen Sensoren einsehbaren Oberflächenbereichen angewendet. Die Beleuchtung wird dabei üblicherweise so eingestellt, daß die Strahldichte der vom beobachteten Ziel ausgehenden optischen Strahlung möglichst gut der vom Zielhintergrund ausgehenden Strahlung entspricht.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche vor einem externen Sensor verwendet zumindest eine Lichtquelle und umfaßt die Schritte:
  • Positionieren externer Lichtquellen derart, daß die Zieloberfläche in einem von der von der Lichtstärke und von der Einfallsrichtung der externen Sensoren beleuchtet wird, wobei die Lichtquellen abhängig von der Einfallsrichtung für den externen Sensor nicht sichtbar ist,
  • Einkopplung von Licht in eine auf der Zieloberfläche angeordneten Oberflächenschicht aus lichtleitendem Material zur Leitung des Lichts aufweist und Auskopplung auf der Außenseite der Oberflächenschicht,
  • Einstellung der Helligkeit der Lichtquelle aufgrund eines Vergleichs zwischen der gemessenen Strahldichte des Hintergrundes des Ziels, die in der zu erwartenden Blickrichtung der externen Sensoren auftritt, und der vom Ziel ausgehenden Strahldichte eingestellt wird.
    Erfindungsgemäß ist auch eine Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor vorgesehen, die zumindest eine Lichtquelle verwendet, wobei
  • zumindest eine externe Lichtquelle zur Beleuchtung der Zieloberfläche angeordnet ist,
  • die Zieloberfläche eine Oberflächenschicht aus lichtleitendem Material zur Leitung des von den Lichtquellen in diese eingekoppelten Lichts aufweist, das auf der dem Sensor zugewandten Außenseite der Oberflächenschicht als vom Sensor erfaßbares Licht ausgekoppelt wird,
  • eine Vergleichseinrichtung zur Durchführung eines Vergleichs zwischen der gemessenen Strahldichte des Hintergrundes des Ziels, die in der zu erwartenden Blickrichtung der externen Sensoren auftritt, und der vom Ziel ausgehenden Strahldichte vorgesehen ist, um die Lichtstärke der externen Lichtquellen einzustellen.
Die besonderen Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung sind darin zu sehen, daß aufgrund der Frequenzumsetzung des von den Lichtquellen abgestrahlten Lichts, auf das die erfassenden Sensoren üblicherweise nicht reagieren, die Entdeckung des Ziels über die Lichtquellen ausgeschlossen ist. Weiterhin ist es möglich, auch mehrspektrale Sensoren zu täuschen. Schließlich erlaubt die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Erfindung, das Ziel sowohl von außen wie im Bereich der Oberflächenschicht selbst mit dem für die Tarnung notwendigen Licht zu versorgen.
Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figur näher beschrieben, die in schematischer Weise ein Ausführungsbeispiel derselben mit integrierten Lichtquellen zeigt.
In der Figur ist ein Teil der Zieloberfläche 1 eines nicht näher bestimmten Ziels dargestellt. An zielabhängig geeigneten Orten sind eine oder mehrere Lichtquellen 2 angeordnet. Die Anordnung erfolgt bevorzugt so, daß die Lichtquelle 2 aus dem Bereich, in dem eine Beobachtung mit externen Sensoren 3 erwartet wird, nicht direkt einsehbar ist. Die in der Figur dargestellt Lösung schafft Abhilfe für Fälle, bei denen durch die Bauart des Ziels bedingt die Lichtquellen nicht an Stellen angebracht werden können, die für den Sensor 3 uneinsehbar sind. Die Beschichtung 5 ist hierbei lichtleitend ausgeführt. Die Einspeisung des zu emittierenden Lichts erfolgt indirekt entweder durch Einkopplung von innen durch die Außenstruktur 1 des Ziels oder mittels seitlicher Einkoppelung des Lichts der Lichtquelle 2 wie es in der Figur dargestellt ist. Die Auskoppelung des zur Täuschung des Sensors 3 benötigten Lichts erfolgt entweder an diskreten Stellen 6 oder flächig verteilt an der Außenseite der Oberflächenschicht 5. Als Lichtquellen können beispielsweise großflächige Leuchtdioden aus photoelektrischen Polymeren dienen. Für die Oberflächenschicht eignen sich Materialien wie Elektroluminiszenzfolien oder in besonderer Weise Matten aus Lichtleitfasern. Letztere zeichnen sich durch ihre Verträglichkeit mit Radartarnmaßnahmen aus.
Durch geeignete bordeigene Sensoren, die auf der in der Figur dargestellten Zieloberfläche 1 gegenüberliegenden Seite angeordnet sind, werden die Strahldichte des Hintergrundes gemessen. Weiterhin wird die vom Ziel selbst ausgehende Strahldichte ermittelt. Der Vergleich beider Werte führt zu einer Stellgröße für die Helligkeit der das Ziel beleuchtenden Lichtquellen 2.
Bei der Festlegung der Lichtquellenpositionen muß die vornehmlich erwartete Beobachtungsrichtung der Sensoren auf das Ziel berücksichtigt werden. So ist beispielsweise eine Beleuchtung der Oberseite eines Flugzeuges bei anzunehmender Beobachtung durch Bodensensoren nicht notwendig. Wenn Teile der vom erwarteten Sensor 3 einsehbaren Zieloberfläche1 nur schlecht ausgeleuchtet werden können, so muß die entsprechende Flächengröße in Relation zur gesamten Zieloberfläche gesetzt werden. Wenn dagegen die nicht beleuchtbare Fläche klein gegenüber der gesamten Zieloberfläche oder die Auflösung des Sensors 3 ist, kann unter Umständen auf weitere Anstrengungen zur Ausleuchtung verzichtet werden.
Eine hier nicht näher beschriebene Voraussetzung ist die Tarnung im IR-Bereich, deren Ausführungsformen hinreichend bekannt sind. Für eine Nutzung im IR-Bereich muß die von der Zieloberfläche emittierte Strahldichte durch Kühlung und thermische Isolation zunächst unter die kleinste zu erwartende Hintergrund-Strahldichte gebracht werden. Dann kann durch Beleuchtung mit entsprechenden IR-Lichtquellen die Zieloberfläche 1 in allen Situationen dem IR-Hintergrund angepaßt werden. Diese Art der IR-Tarnung nützt die Vorteile der Temperatursteuerung hinsichtlich größerer Flexibilität und schneller Variation der Strahldichte. Bei Benutzung abgesetzter Lichtquellen ist sie auch im Falle verschmutzter Zieloberfläche noch wirksam.
Soll die Tanrmaßnahme nicht nur für ein schmales Wellenlängenintervall wirksam sein, so müssen entsprechend breitbandigere oder mehrfrequente Lichtquellen verwendet werden. Die zur Ermittlung der Stellgröße für die Beleuchtungshelligkeit notwendigen bordeigenen Sensoren müssen dann ebenfalls mehrfarbig oder breitspektral ausgeführt werden. Eine derartige Ausrüstung ist erforderlich, wenn der beobachtende Sensor 3 beispielsweise zwei IR-Bereiche nutzt oder zusätzliche UV-Sensoren zu einer Erhöhung der Detektionssicherheit heranzieht.
Die Beleuchtung der Zieloberfläche kann durch steuerbare Blenden auch zur Erzeugung von Mustern, die zusammen mit der Helligkeitsregelung auch räumlich und zeitlich variiert werden können, verwendet werden. Auf diese Weise lassen sich Hintergrundmuster imitieren, um dem Sensor 3 die Ortung des Ziels zu erschweren. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Auswertealgorithmen von Sensoren zu täuschen. Erreicht beispielsweise eine Rakete eine große Nähe zum erfaßten Ziel, so beschränkt sich das Blickfeld des IR-Suchkopfes der Rakete ausschließlich auf die Zieloberfläche. In dieser Situation kann ein für den Sensor 3 signifikanter Leuchtfleck erzeugt werden, der in der Schlußphase des Anfluges derart über die Zieloberfläche geführt wird, daß die Rakete -ihm nachfolgend- am Ziel vorbeigeführt wird. Eine geeignete Führung des signifikanten Leuchtflecks ist eine stark beschleunigte Bewegung quer zur Anflugrichtung der Rakete bis hin zum Rand der vom Raketensensor 3 aus gesehenen Zielprojektion.

Claims (22)

  1. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) durch Verwendung zumindest einer Lichtquelle, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
    Positionieren externer Lichtquellen (2) derart, daß die Zieloberfläche (1) in einem von der von der Lichtstärke und von der Einfallsrichtung der externen Sensoren (3) beleuchtet wird, wobei die Lichtquellen (2) abhängig von der Einfallsrichtung für den externen Sensor (3) nicht sichtbar ist,
    Einkopplung von Licht in eine auf der Zieloberfläche (1) angeordneten
    Oberflächenschicht (5) aus lichtleitendem Material zur Leitung des Lichts aufweist und Auskopplung auf der Außenseite (6) der Oberflächenschicht (5),
    Einstellung der Helligkeit der Lichtquelle (2) aufgrund eines Vergleichs zwischen der gemessenen Strahldichte des Hintergrundes des Ziels, die in der zu erwartenden Blickrichtung der externen Sensoren (3) auftritt, und der vom Ziel ausgehenden Strahldichte eingestellt wird.
  2. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) durch Verwendung zumindest einer Lichtquelle nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Tarnung im IR-Bereich die von der Zieloberfläche (1) emittierte Strahldichte durch Kühlung und thermische Isolation der Zieloberfläche (1) unter die kleinste zu erwartende Hintergrund-Strahldichte gebracht wird.
  3. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach dem Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß breitbandige oder mehrfrequente Lichtquellen (2) verwendet werden, wobei zur Ermittlung der Stellgröße für die Beleuchtungshelligkeit mehrfarbige oder breitspektralig arbeitende Sensoren verwendet werden.
  4. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichteinkopplung seitlich oder von der dem Sensor (3) entgegengesetzten Seite durch die Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  5. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung an diskreten Stellen mit Hilfe von Blenden zur gezielten lokalen Beeinflussung der ausgekoppelten Lichtstrahlung erfolgt.
  6. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mittels der externen Lichtquellen (2) zumindest ein signifikanter Leuchtfleck auf der Oberfläche (1) des Ziels erzeugt wird und dieser in einer beschleunigten Bewegung derart über die Zieloberfäche geführt wird, daß das Ziel aus Sicht des Sensors (3) am Ziel vorbeigeführt wird.
  7. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung flächig verteilt an der Außenseite der Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  8. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung an dikreten Stellen (6) an der Außenseite der Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  9. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Lichtauskopplung großflächige Leuchtdioden aus photoelektrischen Polymeren verwendet werden.
  10. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Oberflächenschicht (5) wenigstens eine Matte aus Lichtleitfasern vorgesehen ist.
  11. Verfahren zur Tarnung eines militärischen Ziels mit einer Zieloberfläche (1) vor einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Lichtauskopplung Elektrolumeneszensfolien verwendet werden.
  12. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) durch Verwendung zumindest einer Lichtquelle, dadurch gekennzeichnet, daß
    zumindest eine externe Lichtquelle (2) zur Beleuchtung der Zieloberfläche (1) angeordnet ist,
    die Zieloberfläche (1) eine Oberflächenschicht (5) aus lichtleitendem Material zur Leitung des von den Lichtquellen in diese eingekoppelten Lichts aufweist, das auf der dem Sensor (3) zugewandten Außenseite (6) der Oberflächenschicht (5) als vom Sensor erfaßbares Licht ausgekoppelt wird,
    eine Vergleichseinrichtung zur Durchführung eines Vergleichs zwischen der gemessenen Strahldichte des Hintergrundes des Ziels, die in der zu erwartenden Blickrichtung der externen Sensoren (3) auftritt, und der vom Ziel ausgehenden Strahldichte vorgesehen ist, um die Lichtstärke der externen Lichtquellen einzustellen.
  13. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach dem Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zur Tarnung im IR-Bereich eine Einrichtung zur Kühlung und thermischen Isolation der Zieloberfläche (1) vorgesehen ist, um die von der Zieloberfläche (1) emittierte Strahldichte unter die kleinste zu erwartende Hintergrund-Strahldichte zu bringen.
  14. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach dem Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß breitbandige oder mehrfrequente Lichtquellen (2) verwendet werden, wobei zur Ermittlung der Stellgröße für die Beleuchtungshelligkeit mehrfarbige oder breitspektralig arbeitende Sensoren verwendet werden.
  15. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichteinkopplung seitlich oder von der dem Sensor (3) entgegengesetzten Seite durch die Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  16. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung an diskreten Stellen mit Hilfe von Blenden zur gezielten lokalen Beeinflussung der ausgekoppelten Lichtstrahlung erfolgt.
  17. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß mittels der externen Lichtquellen (2) zumindest ein signifikanter Leuchtfleck auf der Oberfläche (1) des Ziels erzeugt wird und dieser in einer beschleunigten Bewegung derart über die Zieloberfäche geführt wird, daß das Ziel aus Sicht des Sensors (3) am Ziel vorbeigeführt wird.
  18. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung flächig verteilt an der Außenseite der Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  19. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtauskopplung an dikreten Stellen (6) an der Außenseite der Oberflächenschicht (5) erfolgt.
  20. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß zur Lichtauskopplung großflächige Leuchtdioden aus photoelektrischen Polymeren verwendet werden.
  21. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß in der Oberflächenschicht (5) wenigstens eine Matte aus Lichtleitfasern vorgesehen ist.
  22. Tarneinrichtung für ein militärisches Ziel mit einer Zieloberfläche (1) zur Tarnung vor zumindest einem externen Sensor (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß zur Lichtauskopplung Elektrolumeneszensfolien verwendet werden.
EP02012598A 1999-09-09 2000-09-04 Verfahren und Vorrichtung zur Tarnung eines militärischen Ziels Expired - Lifetime EP1245920B1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1999143186 DE19943186C2 (de) 1999-09-09 1999-09-09 Verfahren und Vorrichtungen zur adaptiven Tarnung von Zielen vor externen Sensoren
DE19943186 1999-09-09
EP20000118247 EP1083400B1 (de) 1999-09-09 2000-09-04 Adaptive Tarnung für Ziele

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP20000118247 Division EP1083400B1 (de) 1999-09-09 2000-09-04 Adaptive Tarnung für Ziele

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP1245920A2 true EP1245920A2 (de) 2002-10-02
EP1245920A3 EP1245920A3 (de) 2002-10-09
EP1245920B1 EP1245920B1 (de) 2005-12-07

Family

ID=7921401

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP02012598A Expired - Lifetime EP1245920B1 (de) 1999-09-09 2000-09-04 Verfahren und Vorrichtung zur Tarnung eines militärischen Ziels
EP20000118247 Expired - Lifetime EP1083400B1 (de) 1999-09-09 2000-09-04 Adaptive Tarnung für Ziele

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP20000118247 Expired - Lifetime EP1083400B1 (de) 1999-09-09 2000-09-04 Adaptive Tarnung für Ziele

Country Status (3)

Country Link
EP (2) EP1245920B1 (de)
DE (3) DE19943186C2 (de)
ES (2) ES2251543T3 (de)

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3217336A1 (de) * 1981-07-07 1983-03-03 Precitronic Gesellschaft für Feinmechanik und Electronic mbH, 2000 Hamburg Verfahren und vorrichtung zum tarnen von wasserfahrzeugen gegen elektromagnetische strahlung
DE3217977A1 (de) * 1982-05-13 1983-11-17 Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister der Verteidigung, dieser vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, 5400 Koblenz Vorrichtung zur tarnung von objekten gegen eine aufklaerung durch waermebildgeraete
DE3310616A1 (de) * 1983-03-24 1984-09-27 Precitronic Gesellschaft für Feinmechanik und Electronic mbH, 2000 Hamburg Verfahren zum tarnen eines seefahrzeugs gegen ortung aufgrund elektromagnetischer strahlung sowie taeuscheinrichtung zur durchfuehrung dieser tarnung
DE3401919A1 (de) * 1984-01-20 1985-07-25 Bernd 8000 München Strasser Tarnungsprojektor
US5078462A (en) * 1986-11-25 1992-01-07 Gravisse Philippe E Process and screen for disturbing the transmission of electromagnetic radiation particularly infra-red radiation
US4929841A (en) * 1988-09-26 1990-05-29 Hughes Aircraft Company Dynamic infrared target
DE4107533A1 (de) * 1991-03-08 1992-09-10 Buck Chem Tech Werke Verfahren zum schutz von luftfahrzeugen vor flugkoerpern mit uv-zielsuchkoepfen
FR2699684B1 (fr) * 1992-12-21 1995-01-20 Thomson Csf Dispositif de contrôle et d'adaptation de signature de plate-forme dans des environnements variés.
DE4406227C1 (de) * 1994-02-03 1995-10-12 Daimler Benz Aerospace Ag Vorrichtung zur Tarnung von Objekten
DE19715209A1 (de) * 1997-04-11 1998-10-15 Thomas Dr Richter Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Stärke gravitativer Wechselwirkung

Also Published As

Publication number Publication date
EP1083400A2 (de) 2001-03-14
EP1083400B1 (de) 2005-11-16
ES2251543T3 (es) 2006-05-01
EP1245920A3 (de) 2002-10-09
ES2247995T3 (es) 2006-03-16
EP1083400A3 (de) 2002-10-23
DE50011833D1 (de) 2006-01-12
DE19943186A1 (de) 2001-07-26
DE50011612D1 (de) 2005-12-22
EP1245920B1 (de) 2005-12-07
DE19943186C2 (de) 2002-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2238497B1 (de) Optisches system zur projektion eines ir- oder uv-testsignals mit optischer ausrichtung der projektionsachse im sichtbaren spektralbereich
EP2514193B1 (de) Verfahren zur visualisierung von ortsaufgelösten messergebnissen und korrespondierende messanordnung
DE3217977C2 (de)
DE102011010334A1 (de) Kamerasystem und Verfahren zur Beobachtung von Objekten in großer Entfernung, insbesondere zur Überwachung von Zielobjekten bei Nacht, Dunst, Staub oder Regen
EP3286740A1 (de) Verfahren zur identifikation eines sicherheitsmusters über eine artifizielle 3-d-rekonstruktion
DE102008062995A1 (de) 3D-Kamera zur Raumüberwachung
EP3339803A1 (de) Koordinatenmessgerät mit automatischer zielobjekterkennung
WO2020043856A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum überprüfen der einstellung von scheinwerfern von kraftfahrzeugen
DE102013212827B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur optischen Formerfassung und/oder Prüfen eines Gegenstandes
DE60131961T2 (de) Verfahren zur bildgebenden Messung, bildgebende Messeinrichtung und Verwendung gemessener Informationen bei der Verfahrenssteuerung
EP2176618B1 (de) Visier
DE102009030644A1 (de) Berührungslose Erfassungseinrichtung
DE4207251C2 (de) Feuerleitanlage für Panzer
DE19943186C2 (de) Verfahren und Vorrichtungen zur adaptiven Tarnung von Zielen vor externen Sensoren
DE102018132475A1 (de) Vorrichtung zur erfassung von biometrischen merkmalen eines gesichts einer person sowie anordnung umfassend eine solche
DE10244767A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen des Abstands zwischen einer Referenzebene und einer inneren oder äußeren optischen Grenzfläche eines Objekts sowie Verwendung derselben zum Bestimmen eines Oberflächenprofils eines, inbesondere metallischen, Objekts, Autofokus-Modul, Mikroskop und Verfahren zum Autofokussieren eines Mikroskops
DE10138960A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Beobachten, Vermessen oder Überwachen eines Raumbereichs
DE2613866B2 (de) Optisches Beobachtungsgerät
EP2372410A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Abbilden einer Umgebung auf eine Detektoreinrichtung
EP2270424B1 (de) Optoelektronischer Sensor und Verfahren zur Überwachung
DE102010063921A1 (de) Projektionsvorrichtung zum Projizieren mindestens eines Bildes auf eine Projektionsfläche und entsprechendes Verfahren zum Betreiben einer Projektionsvorrichtung
DE19815573A1 (de) Vorrichtung, Schießstand und Verfahren zur berührungslosen Auswertung einer Zielscheibe
DE102020201884B4 (de) Verfahren von detektieren richtiger orientierung von materialapplikation
DE4217430A1 (de) Aufnahme-Einrichtung zum Erfassen und Darstellen zu vergleichender Objekte
DE102013210736A1 (de) Vorrichtung zum Ermitteln der Lage von mechanischen Elementen

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1083400

Country of ref document: EP

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

AX Request for extension of the european patent

Free format text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

AX Request for extension of the european patent

Free format text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

AKX Designation fees paid

Designated state(s): DE ES FR GB IT SE

17P Request for examination filed

Effective date: 20021026

17Q First examination report despatched

Effective date: 20041110

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1083400

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE ES FR GB IT SE

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 20051207

REF Corresponds to:

Ref document number: 50011833

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20060112

Kind code of ref document: P

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2251543

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

ET Fr: translation filed
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20060908

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 50011833

Country of ref document: DE

Owner name: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: EADS DEUTSCHLAND GMBH, 85521 OTTOBRUNN, DE

Effective date: 20140819

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20140918

Year of fee payment: 15

Ref country code: ES

Payment date: 20140926

Year of fee payment: 15

Ref country code: FR

Payment date: 20140919

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20140929

Year of fee payment: 15

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20150904

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: EUG

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20150905

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20160531

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20150930

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FD2A

Effective date: 20161028

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20150905

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20170928

Year of fee payment: 18

Ref country code: GB

Payment date: 20170921

Year of fee payment: 18

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 50011833

Country of ref document: DE

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20180904

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190402

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180904