RU112384U1 - Система дистанционного управления ведением снайперского огня - Google Patents
Система дистанционного управления ведением снайперского огня Download PDFInfo
- Publication number
- RU112384U1 RU112384U1 RU2011130437/11U RU2011130437U RU112384U1 RU 112384 U1 RU112384 U1 RU 112384U1 RU 2011130437/11 U RU2011130437/11 U RU 2011130437/11U RU 2011130437 U RU2011130437 U RU 2011130437U RU 112384 U1 RU112384 U1 RU 112384U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shooting
- target
- operator
- control system
- distance
- Prior art date
Links
Landscapes
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Система дистанционного управления ведением снайперского огня, содержащая оператора-стрелка, видеосистему, выполненную с возможностью привязки координат через спутниковую навигационную систему, систему управления одной или несколькими автоматическими стрелковыми установками, выполненную с возможностью передачи корректирующих параметров непосредственно на одну или несколько стрелковых установок для совершения точного выстрела в цель по команде стрелка-оператора, отличающаяся тем, что содержит систему определения расстояния до цели в виде лазерного дальномера или видеокамеры, выполненной с возможностью передачи изображений с ориентирами, до которых дальность уже известна, причем система определения расстояния по визирной оси выполнена параллельной оси ствола стрелковой установки либо автономной от одной или нескольких стрелковых установок, видеокамера оснащена электрическим обогревом и выполнена с возможностью вращения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, соединена кабелем с монитором системы управления, который вместе с пультом управления огнем размещен вблизи оператора-стрелка на безопасном расстоянии от цели в защищенном месте.
Description
Настоящая полезная модель относится к дистанционному управлению автоматической самозарядной стрелковой установкой и может быть использована в военном деле, в частности, в организации обороны блокпостов, охраны государственной границы, блокирования вооруженных формирований в захваченных зданиях, подготовке оборонительных позиций на пути выдвижения войск противника и т.п.
Развитие технического прогресса обуславливает появление новых перспективных технологий не только в мирных целях, но и в военном деле. Так, например, появление, а затем и совершенствование оптического прицела для ручного оружия, как показывает история развития стрелкового оружия, стало революционным прорывом. В процессе развития не только стрелкового, но и вооружения вообще, концепция - «один выстрел - одна цель» и фактор защищенности стрелка-оператора стали одними из качественных критериев оценки современного оружия.
Из уровня техники известны различные способы и устройства, реализованные на данной основе.
Так, например, известен способ наведения станкового автоматического оружия на цель и устройство сопряжения станкового автоматического оружия с радиолокационным прицелом (патент РФ №2225582 02, МПК F41G 3/00, опубл. 10.03.2004). По данному способу радиолокационный прицел - малогабаритную доплеровскую РЛС с дальностью действия, превышающей дальность действительного огня оружия, устанавливают на оружии с помощью устройства сопряжения. Антенну РЛС устанавливают на привод, обеспечивающий независимое от ствола оружия сканирование антенны РЛС по направлению. Положение антенны фиксируют на неподвижной части привода и в этом положении предварительно согласовывают ось канала ствола оружия с электрической осью диаграммы направленности антенны РЛС. После расфиксации антенны посредством ее сканирования производят поиск цели, определяют направление на цель и, удерживая антенну в направлении на цель, доводят положение ствола оружия по направлению на цель до стопорения антенны в положении совмещенных осей канала ствола оружия и антенны РЛС.С помощью РЛС по максимуму сигнала от цели уточняют направление на цель, определяют дальность и наводят оружие с зафиксированной на нем антенной по направлению и дальности для ведения стрельбы по цели. Устройство сопряжения включает амортизатор, который позволяет снизить перегрузки во время стрельбы. К основным недостаткам данного способа можно отнести использование в качестве радиолокационного прицела доплеровской РЛС, что приводит к расширению пассивных помех на нелинейном элементе, и ухудшает их последующее подавление, подверженность системы к средствам радиоэлектронной борьбы противника, и возможность обнаружения системы противником на расстояниях, превышающих дальность действия самой системы.
Так же из уровня техники известна система для ведения прицельного огня из укрытия (патент РФ №2403526 С2, МПК F41G 3/16, опубл. 10.11.2010), содержащая стационарную аппаратуру видеонаблюдения за полем боя в зоне предполагаемых боевых действий, согласно изобретению аппаратура видеонаблюдения, выполненная с функциональной возможностью измерения расстояния до цели (целей), удалена от места ведения стрельбы из оружия, осуществляемой бойцом через бойницу, содержащую поворотный элемент для установки в нем оружия с образованием бронезащиты, при этом поворотный элемент взаимодействует с датчиком его углового положения, соединенным с электронным комплексом, осуществляющим обработку видеоизображений, выход которого подключен к интерфейсному устройству, передающему бойцу информацию о цели.
Основными недостатками данной системы являются применение ее только в долговременных огневых укреплениях и отсутствие мобильности смены места огневой точки.
Наиболее близким аналогом является способ ведения боевых действий и система дистанционного управления стрельбой, содержащая стационарную систему видеонаблюдения, установленную в зоне предполагаемых боевых действий, и систему управления стрелковым оружием на основе информации, полученной от системы видеонаблюдения (заявка на выдачу патента РФ №2005127400, МПК F41H 11/00, от 31.08.2005, опубл. 10.03.2007). По данному способу, по меньшей мере, одну единицу стрелкового оружия с видеокамерой и лазерным целеуказателем, работающим в режиме невидимого спектра излучения, устанавливают стационарно в зоне предполагаемых боевых действий, а управление прицеливанием и приведение в действие спускового механизма осуществляют дистанционно с применением, компьютера и изображения, полученного с видеокамеры на экране монитора, при этом отметку лазерного целеуказателя на экране монитора преобразуют в видимый спектр. К недостаткам данного способа можно отнести недостаточно точную информацию о прицеливании, отсутствие в системе учета факторов окружающей среды и ландшафта местности и отсутствие в системе достаточно качественной компьютерной обработки информации о цели.
Технический результат данной полезной модели заключается в возможности управлять системой любому оператору, имеющему навыки работы с компьютером и прошедшего курс обучения по данной программе (т.е. не требуются практические навыки снайпера); в возможности управляться дистанционно, не подвергая опасности человека, находящегося в защищенном месте, например: блок-пост, блиндаж и т.п., при этом оператор находится в относительно комфортных условиях; в возможности работать круглосуточно и без выходных (организована дежурная смена операторов); точность стрельбы не зависит от человеческого фактора (частота дыхания, удары сердца, техника спуска крючка, остроты зрения, моргание, наличие боевого опыта, вычисления коррекции выстрела и т.п.); в возможности ведения огня по движущимся и воздушным целям; в исключении «замыливания» цели оператором.
Заявленный технический результат достигается за счет того, что система дистанционного управления ведением снайперского огня, содержащая оператора-стрелка, видеосистему, выполненную с возможностью привязки координат через спутниковую навигационную систему, систему управления одной или несколькими автоматическими стрелковыми установками, выполненными с возможностью передачи корректирующих параметров непосредственно на одну или несколько стрелковых установок для совершения точного выстрела в цель по команде стрелка-оператора, отличающаяся тем, что содержит систему определения расстояния до цели в виде лазерного дальномера или видеокамеры, выполненной с возможностью передачи изображений с ориентирами, до которых дальность уже известна, причем система определения расстояния по визирной оси выполнена параллельной оси ствола стрелковой установки либо автономной от одной или нескольких стрелковых установок, видеокамера оснащена электрическим обогревом и выполнена с возможностью вращения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, соединена кабелем с монитором системы управления, который вместе с пультом управления огнем размещен вблизи оператора-стрелка на безопасном расстоянии от цели в защищенном месте.
Сущность полезной модели поясняется чертежами: на фиг.1 представлена схема взаимодействия системы управления, стрелковой установки, жестко и/или независимо совмещенной с видеосистемой, и спутника Глонасс; на фиг.2 - схема взаимодействия системы управления, стрелковыми установками, автономной видеосистемы и спутника Глонасс; на фиг.3 - схема стрелковой установки, жестко совмещенной с видеосистемой; на фиг.4 - схема независимых поворотных устройств автоматической стрелковой установки и системы видеонаблюдения; фиг.5 - схема автономной видеосистемы. Информация о цели фиксируется видеосистемой 1 с привязкой к системе Глонасс 2 (GPS), затем передается к системе управления 3 оператором-стрелком одной или нескольким автоматическим стрелковым установкам 4 и обрабатывается оператором-стрелком с помощью программного обеспечения с последующей передачей корректирующих параметров непосредственно на одну или несколько стрелковых установок 4 для совершения точного выстрела в цель по команде стрелка-оператора. При этом, заступая на дежурство, оператор-стрелок через специальные таблицы вводит в программное обеспечение начальные параметры: время суток, направление и скорость ветра, влажность, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, корректируемых в автоматическом режиме с помощью альтиметра, барометра и термометра, высоту над уровнем моря, параметры установки и снаряжение патронов, параметры, направление и скорость движения цели, расстояние до цели, определяемое с помощью встроенного лазерного дальномера и/или видеосистемы 1, жестко совмещенной по оси 5 со стволом 6 стрелковой установки 4 либо автономной от одной или нескольких стрелковых установок, посредством видеокамеры 7 высокого цифрового и оптического разрешения, оснащенной электрическим обогревом 8, через монитор системы управления с помощью программного обеспечения, которое вычисляет искомое расстояние до цели с последующей его корректировкой с системой Глонасс 2 (GPS). При этом на основании введенных параметров через программное обеспечение оператор-стрелок осуществляет корректировку выстрела с помощью баллистического калькулятора, который вычисляет, учитывая константные поправки на деривацию, баллистические коэффициенты, шаг нарезов ствола, стрельбу под углом к горизонту, особенности стрельбы в горной местности и через водные преграды, стрельбу по движущимся или воздушным целям, коррекцию относительно линии выстрела стрелковой установки 4 и цели, и, с учетом рассчитанной коррекции, точно выставляет линию оси 5 ствола 6 на цель для последующего выстрела по команде оператора-стрелка.
Дистанционное управление ведением снайперского огня может быть реализовано посредством системы стрелковой установки с жестко совмещенной видеосистемой (фиг.3), которая содержит зубчатое колесо 9, выполненным с функцией поворота установки в горизонтальной плоскости с помощью основного редуктора с электроприводом 10 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 11, горизонтальной турели с защитным кожухом 12 и рамой 13, на которой закреплены рама 14 вертикальной турели с зубчатым колесом 15, выполненным с возможностью поворота в вертикальной плоскости в секторе 16 ствола 6 автоматической стрелковой установки 4 посредством основного редуктора с электроприводом 17 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 18 жестко совмещенных и всегда параллельных по линиям осей 5, 19 на нем ствола 6 автоматической стрелковой установки 4, содержащей контейнер боезапаса патронов 20, механизмом автоматической зарядки-выстрела 21 и контейнер для сбора пустых гильз 22, с пламегасителем и глушителем 23 и видеокамеры 7, которая содержит механизм наведения резкости и обогрева оптики 8, с антенной и прибором 24 спутниковой системы Глонасс 2 (GPS). При этом на раме 13 горизонтальной турели так же установлен электрощит 25 с кабельными линиями 26, функцией которого является управление электропитанием установки в целом.
Дистанционное управление ведением снайперского огня может быть так же реализован посредством системы независимых поворотных устройств автоматической стрелковой установки и системы видеонаблюдения (фиг.4), которая содержит зубчатое колесо 9, выполненным с функцией поворота установки в горизонтальной плоскости с помощью основного редуктора с электроприводом 10 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 11, горизонтальной турели с защитным кожухом 12 и рамой 13, в верхней части которой закреплено зубчатое колесо 27, выполненным с функцией поворота видеокамеры 7 в горизонтальной плоскости посредством основного редуктора с электроприводом 28 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 29. При этом видеокамера 7, которая содержит механизм наведения резкости и обогрева оптики 8, с антенной и прибором 24 спутниковой системы Глонасс 2 (GPS), выполнена с возможностью поворота в вертикальной плоскости в секторе 30 по оси 19 с помощью зубчатого колеса 31 посредством основного редуктора с электроприводом 32 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 33. В нижней части рамы 13 расположена стрелковая установка 4, которая содержит контейнер боезапаса патронов 20, механизмом автоматической зарядки-выстрела 21 и контейнер для сбора пустых гильз 22, с пламегасителем и глушителем 23, и выполнена с возможностью поворота в вертикальной плоскости в секторе 16 по оси 5 ствола 6 автоматической стрелковой установки с помощью зубчатого колеса 34 посредством основного редуктора с электроприводом 35 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 36. При этом на раме 13 так же установлен электрощит 25, функцией которого является управление электропитанием установки в целом.
Дистанционное управление ведением снайперского огня так же может быть реализовано с помощью системы автономных стрелковых установок и автономной видеосистемы (фиг.5), которая содержит зубчатое колесо 9, выполненным с функцией поворота установки в горизонтальной плоскости с помощью основного редуктора с электроприводом 10 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 11, горизонтальной турели с защитным кожухом 12 и рамой 13, на которой закреплено зубчатое колесо 37, выполненное с возможностью поворота видеокамеры 7, содержащей механизм наведения резкости и обогрева оптики 8, с антенной и прибором 24 спутниковой системы Глонасс 2 (GPS), в вертикальной плоскости в секторе 30 по оси 19 с помощью основного редуктора с электроприводом 38 и редуктора точной наводки с микровинтом и электроприводом 39.
Система работает следующим образом. Стрелковая установка 4 управляется оператором-стрелком, находящимся на безопасном расстоянии по кабельной линии, длина которой зависит от сопротивления кабеля и при применении промежуточных усилителей мощности может быть весьма значительна. Оператор-стрелок находится в защищенном месте с системой управления 3, на экране монитора выводится картинка с видеокамеры 7, выполненной с возможностью вращения в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи зубчатых колес 9, 15 или 27, 31 или 37, 9 посредством основных редукторов 10, 17, 28, 38 и редукторов 11, 18, 29, 39 точной наводки с микровинтом с электроприводами, управление электропитанием которых осуществляется через электрощит 25 с кабельными линиями 26, а также карта местности с точными координатами стрелковой установки 4, определенными с помощью системы Глонасс 2 (GPS). Оператор вводит в программное обеспечение с помощью специальных таблиц начальные параметры: время суток, направление и скорость ветра, влажность, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, высоту над уровнем моря, параметры установки или установок 4 и снаряжение патронов и т.п. Далее в автоматическом режиме с помощью альтиметра, барометра и термометра в базу данных программы постоянно вводятся корректировки скорости и направления ветра, изменение температур и атмосферного давления. Оператор может задать параметры цели (грудная мишень, бегущий человек, мотоциклист, парашютист и т.д.), а также примерную скорость и направление движения. Оператор, используя встроенный лазерный дальномер, вводит в программу один из основных параметров - расстояние до цели. При отсутствии в установки лазерного дальномера, оператор может и с помощью видеокамеры 7 определить расстояние до цели. Для этого на первой половине экрана монитора, отображающую картинку видеокамеры определяется цель, а за тем при помощи джойстика или «мышки» отмечается ее примерное расположение на карте данной местности отображенной на второй половине монитора. Программное обеспечение по масштабу карты определяет расстояние от установки 4 до цели и разность в высотах. На основании введенных данных программное обеспечение производит корректировку выстрела с помощью баллистического калькулятора. Программное обеспечение учитывает константные поправки на: деривацию, баллистические коэффициенты, шаг нарезов ствола 6, стрельбу под углом к горизонту, атмосферное давление и высоту над уровнем море, особенности стрельбы в горной местности и через водные преграды, стрельба по движущимся или воздушным целям и т.п., затем рассчитывает коррекцию относительно линии выстрела стрелковой установки 4 и цели, «пойманной» через оптическую ось 19 видеокамеры 7. Затем, с учетом рассчитанной коррекции, посредством зубчатых колес 9, 15 или 9, 34 при помощи основных редукторов 10, 17 или 10, 35 производятся повороты автоматической стрелковой установки 4 по горизонтальным и вертикальным турелям, а потом с помощью микровинтов редукторов 11, 18 или 11, 36 точно выставляется линия оси 5 ствола 6 на цель, и по команде оператора-стрелка производится выстрел.
Для случаев, когда автоматическая стрелковая установка 4 и система видеонаблюдения 1 имеют независимые поворотные системы, либо независимую систему видеонаблюдения 1 и одну или несколько автономных автоматических стрелковых установок 4 - производится поворот ствола стрелковой установки 4 на необходимые углы 16 по вертикали и горизонтали с учетом коррекции выстрела. Поворотные механизмы грубо и быстро разворачивают ствол 6 на определенный угол 16, а затем с помощью микровинтов 11, 36 тонкой поводки (редукторов с высоким передаточным числом с электроприводом) выставляют стрелковую установку 4 на выстрел, с точностью до тысячных долей градусов, рассчитанных программным обеспечением. Углы 16 поворотов автоматических стрелковых установок могут быть различными в зависимости от секторов обстрела, географических особенностей местности (пересеченная, равнинная, горная) и поставленных задач (фронтальный и круговой обзор, стрельба по движущим целям или парашютистам).
Видеосистема 3 может быть установлена отдельно от автоматических самозарядных стрелковых установок и также управляться оператором на расстоянии. В этом случае по спутнику Глонасс 2 определяются координаты системы видеонаблюдения, а также всех автоматических стрелковых устройств 4. Координаты по высоте над уровнем моря, долготе и широте с точностью до десятых долей метра вводятся в оперативную базу компьютера данных для дальнейшей обработки при расчетах коррекции выстрела. Компьютер с помощью тригонометрических функций производит перерасчет параметров наведения на цель, относительно координат системы видеонаблюдения и стрелковых установок 4.
В целом система дистанционного управления ведением снайперского огня обеспечивает реализацию повышения точности поражения цели с поправкой на условия стрельбы в зависимости от погодных условий и факторов ландшафта местности с одновременной реализацией повышенного уровня безопасности и защищенности стрелка. Объясняется это тем, что данная система несет в себе продуманные с технической точки зрения решения.
Сточки зрения совокупности реализации технических систем данная система имеет следующие преимущества:
1. Данной системой может управлять любой оператор, имеющий навыки работы с компьютером и прошедшего курс обучения по данной программе.
2. Установка может управляться дистанционно, не подвергая опасности человека, находящегося в защищенном месте, например: блок-пост, блиндаж и т.п., при этом оператор находится в относительно комфортных условиях.
3. Установка может работать круглосуточно и без выходных (организована дежурная смена операторов).
4. Точность стрельбы не зависит от человеческого фактора (частота дыхания, удары сердца, техника спуска крючка, остроты зрения, моргание, наличие боевого опыта, вычисления коррекции выстрела и т.п.).
5. Ведение ночного огня (установка может быть оборудована прибором ночного видения).
6. Ведение огня по движущимся и воздушным целям. Оператор наводит видеокамеру на цель и фиксирует ее координаты в программе, затем через некоторый промежуток времени, вновь наводит видеокамеру на цель и также автоматически фиксирует новые координаты. По введенным в программу координатам и разности временных параметров при фиксировании цели - компьютер рассчитывает траекторию движения и наводит стрелковую установку на цель с учетом упреждения и коррекции баллистики, а также других параметров (скорость и направления ветра, температура, давление и т.п.) и производит выстрел, через вычисленный программой интервал времени.
7. Исключение «замыливания» цели оператором, когда при постоянной картинке местности на мониторе, учитывая человеческий фактор, заметить незначительные перемены или изменения, весьма сложно. Возможность настройки программы на наличие изменений в картинках по временной шкале, сравнивая стоп-кадры, с установленным интервалом времени программа может определить их различие и указать оператору на появление цели. Также используя программное обеспечение можно зафиксировать координаты (угловые величины) несколько наиболее важных направлений (мосты, пересечение дорог, переправы, опорные пункты и т.д.). Программа в дежурном режиме, поэтапно по установленному оператором циклу, автоматически будет выходить на фиксированные точки, наводить на резкость и, сравнивая картинки видеонаблюдения, при наличии изменений, подавать определенный сигнал.
8. Точность и быстрота вычисления коррекции выстрела.
9. Ведения огня по движущим целям мелкими очередями с упреждением.
10. Возможность применения программы для расчета параметров ведения огня артиллерийскими установками.
11. Возможность применения унифицированных систем маскировки установок.
12. Возможность использования установки в режиме пулеметного расчета
13. Потенциальные возможности наземных стационарных и возимо-переносных автоматизированных комплексов вооружения позволяют эффективно применять их для решения самых различных задач. В зависимости от варианта исполнения, состава средств разведки и наведения, модулей вооружения и уровня внедрения высоких технологий, они могут применяться для организации обороны блокпостов в горячих точках, охраны государственной границы, блокирования незаконных вооруженных формирований в захваченных зданиях, подготовки оборонительных позиций на пути выдвижения войск противника и т.п.
Claims (1)
- Система дистанционного управления ведением снайперского огня, содержащая оператора-стрелка, видеосистему, выполненную с возможностью привязки координат через спутниковую навигационную систему, систему управления одной или несколькими автоматическими стрелковыми установками, выполненную с возможностью передачи корректирующих параметров непосредственно на одну или несколько стрелковых установок для совершения точного выстрела в цель по команде стрелка-оператора, отличающаяся тем, что содержит систему определения расстояния до цели в виде лазерного дальномера или видеокамеры, выполненной с возможностью передачи изображений с ориентирами, до которых дальность уже известна, причем система определения расстояния по визирной оси выполнена параллельной оси ствола стрелковой установки либо автономной от одной или нескольких стрелковых установок, видеокамера оснащена электрическим обогревом и выполнена с возможностью вращения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, соединена кабелем с монитором системы управления, который вместе с пультом управления огнем размещен вблизи оператора-стрелка на безопасном расстоянии от цели в защищенном месте.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011130437/11U RU112384U1 (ru) | 2011-07-22 | 2011-07-22 | Система дистанционного управления ведением снайперского огня |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011130437/11U RU112384U1 (ru) | 2011-07-22 | 2011-07-22 | Система дистанционного управления ведением снайперского огня |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU112384U1 true RU112384U1 (ru) | 2012-01-10 |
Family
ID=45784829
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011130437/11U RU112384U1 (ru) | 2011-07-22 | 2011-07-22 | Система дистанционного управления ведением снайперского огня |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU112384U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2521826C2 (ru) * | 2012-10-22 | 2014-07-10 | Виктор Леонидович Семенов | Способ формирования команды на срабатывание системы активной защиты снайпера, радиолокатор "антиснайпер" |
RU2638625C2 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-12-14 | Сватеев Виктор Алексеевич | Прицел на внутренней базе |
-
2011
- 2011-07-22 RU RU2011130437/11U patent/RU112384U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2521826C2 (ru) * | 2012-10-22 | 2014-07-10 | Виктор Леонидович Семенов | Способ формирования команды на срабатывание системы активной защиты снайпера, радиолокатор "антиснайпер" |
RU2638625C2 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-12-14 | Сватеев Виктор Алексеевич | Прицел на внутренней базе |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10895434B2 (en) | Apparatus and method for calculating aiming point information | |
US10948265B2 (en) | Apparatus and method for calculating aiming point information | |
US10488153B2 (en) | Apparatus and method for calculating aiming point information | |
US20160252325A1 (en) | Compositions, methods and systems for external and internal environmental sensing | |
RU2474782C1 (ru) | Способ дистанционного управления ведением снайперского огня | |
RU112384U1 (ru) | Система дистанционного управления ведением снайперского огня | |
RU2386920C2 (ru) | Автоматизированный дистанционно управляемый комплекс огневого поражения | |
WO2023170697A1 (en) | System and method for engaging targets under all weather conditions using head mounted device | |
US12000674B1 (en) | Handheld integrated targeting system (HITS) | |
Knight | Effect of wind turbulence on wind ballistic trajectory of a medium calibre weapon system | |
SLOANE | Army Developing New Sensors And Lasers for Infantry Troops |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130723 |