RU145602U1 - WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING - Google Patents
WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING Download PDFInfo
- Publication number
- RU145602U1 RU145602U1 RU2014117743/12U RU2014117743U RU145602U1 RU 145602 U1 RU145602 U1 RU 145602U1 RU 2014117743/12 U RU2014117743/12 U RU 2014117743/12U RU 2014117743 U RU2014117743 U RU 2014117743U RU 145602 U1 RU145602 U1 RU 145602U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wide
- range
- mirror
- optical
- flexible film
- Prior art date
Links
Landscapes
- Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Широкодиапазонное оптико-зеркальное маскировочное покрытие, состоящее из гибкой пленки из изолирующего материала с нанесенным на него электропроводным металлизированным слоем, отличающееся тем, что оно выполнено в виде бессетевой конструкции, в которой гибкая пленка состоит из неокрашенного, не просеченного сплошного полимерного материала, например, полиэтилентерефталата, а металлизированный слой выполнен сплошным из наночастиц алюминия с коэффициентом оптического отражения от 0,7 до 0,97 в диапазоне длин волн от 0,1 мкм до 14 мкм.A wide-range optical-mirror masking coating, consisting of a flexible film of an insulating material with an electrically conductive metallized layer deposited on it, characterized in that it is made in the form of a networkless structure, in which the flexible film consists of an unpainted, not cut solid polymer material, for example, polyethylene terephthalate and the metallized layer is made of continuous aluminum nanoparticles with an optical reflection coefficient from 0.7 to 0.97 in the wavelength range from 0.1 μm to 14 μm.
Description
Полезная модель относится к области военного дела, а более конкретно к маскировочным покрытиям, применяемым при проведении мероприятий по маскировке войск и военных объектов с целью скрытия вооружения, военной техники и личного состава от визуального наблюдения, наземных фотографических, телевизионных, инфракрасных средств разведки и прицеливания оружия, а также для искажения окружающего фона местности в инфракрасном диапазоне длин волн при воздушно-космической разведке и зондировании поверхности земли в горизонтальной плоскости.The utility model relates to the field of military affairs, and more specifically to camouflage coatings used in the disguise of troops and military objects in order to hide weapons, military equipment and personnel from visual observation, ground-based photographic, television, infrared reconnaissance and aiming weapons , as well as for distorting the surrounding background of the area in the infrared wavelength range during aerospace exploration and sensing of the earth's surface in the horizontal plane.
Известно устройство табельного маскировочного покрытия типа МКС-2М - аналог (Учебник, «Маскировка», ч. 1. Авторы: Ефимов В.А., Кольчевский В.Е., Чермашенцев С.Г., Издание ВИА М…, 1971 г., стр. 221-291. Всего 347 стр.), представляющего собой сетевую основу и соединенным с ней материалом заполнения из поливинилхлоридной пленки, окрашенной в массе и с поверхности.A device is known for an official camouflage coating of the MKS-2M type - an analogue (Textbook, “Masking”, part 1. Authors: Efimov VA, Kolchevsky V.E., Chermashentsev SG, Edition VIA M ..., 1971 , pp. 221-291. A total of 347 pp.), which is a network base and the filling material connected to it from a polyvinyl chloride film, painted in bulk and from the surface.
Недостатком данного технического решения является то, что такое маскировочное покрытие не позволяет достичь высокой степени скрытия одновременно в ультрафиолетовом (0,1…0,4 мкм), видимом (0,4…0,76 мкм), ближнем (0,76…2,5 мкм) инфракрасном (ИК), среднем ИК (3…5 мкм) и дальнем ИК (8…14 мкм) диапазонах на различных подстилающих фонах местности - растительном, в различных фенофазах его развития, песчаных, горных, снежных и т.д., а также не обеспечивает проведение искажения окружающего фона местности в инфракрасном диапазоне (среднем и длинноволновом) от воздушно-космической разведки и зондировании поверхности земли в горизонтальной плоскости.The disadvantage of this technical solution is that such a camouflage coating does not allow to achieve a high degree of concealment simultaneously in ultraviolet (0.1 ... 0.4 μm), visible (0.4 ... 0.76 μm), near (0.76 ... 2 , 5 microns) infrared (IR), average IR (3 ... 5 microns) and far IR (8 ... 14 microns) ranges on various underlying backgrounds of the terrain - vegetation, in different phenophases of its development, sandy, mountainous, snowy, etc. ., and also does not provide distortion of the surrounding background of the area in the infrared range (medium and long wavelength) from space-to-space reconnaissance and sensing the surface of the earth in a horizontal plane.
Известно устройство средства защиты от электромагнитного излучения - прототип (Патент РФ №94689 от 15.10.2009 г., МПК-8 F41H 3/00, МПК-8 H01G 17/00, Заявка №2009138008, Бюл. №15 от 27.05.2010 г.), содержащее гибкую пленку, в которой выполнены хаотично расположенные сквозные прорези, полностью свободные от вырезанного материала, либо частично перекрытые сформированным при вырезке «язычком», при этом пленка изготовлена из электроизолирующего материала, на поверхность которого нанесен электропроводный металлизированный слой, а сама пленка окрашена в защитный цвет, соответствующий фону подстилающей поверхности.A device for protecting against electromagnetic radiation is known as a prototype (RF Patent No. 94689 of 10/15/2009, IPC-8 F41H 3/00, IPC-8 H01G 17/00, Application No. 2009138008, Bull. No. 15 dated 05/27/2010 .), containing a flexible film in which randomly located through slots are made, completely free from the cut material, or partially covered by a “tongue” formed during cutting, the film is made of an electrically insulating material, on the surface of which an electrically conductive metallized layer is applied, and the film itself painted in protective color, respectively Corresponding to the background of the underlying surface.
Недостатками такого технического решения являются: узкий оптический диапазон работы (видимый и ближний инфракрасный), определяемый конкретным цветом рисунка поверхностной окраски; сложность технологии изготовления и, следовательно, относительно высокая себестоимость.The disadvantages of this technical solution are: a narrow optical range of operation (visible and near infrared), determined by the specific color of the surface painting; the complexity of manufacturing technology and, consequently, the relatively high cost.
Задачей предлагаемого технического решения является расширение; оптического диапазона работы - от ультрафиолетового до дальнего инфракрасного, а также снижение себестоимости за счет упрощения технологии изготовления.The objective of the proposed technical solution is to expand; optical operation range - from ultraviolet to far infrared, as well as cost reduction due to simplification of manufacturing technology.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в предложенной полезной модели маскировочное покрытие выполнено в виде бессетевой конструкции, в которой гибкая пленка состоит из неокрашенного, не просеченного сплошного полимерного материала, например, полиэтилентерефталата, а металлизированный слой выполнен сплошным из наночастиц алюминия с коэффициентом оптического отражения от 0,7 до 0,97 в диапазоне длин волн от 0,1 мкм до 14 мкм, которое обеспечивает скрытие вооружения, военной техники и личного состава от визуального наблюдения, наземных фотографических, телевизионных, инфракрасных средств разведки и прицеливания оружия, а также искажает окружающий фон местности в инфракрасном диапазоне длин волн при ведении воздушно-космической разведки и зондировании поверхности земли в горизонтальной плоскости.The solution of this problem is achieved by the fact that in the proposed utility model, the camouflage coating is made in the form of a networkless structure, in which a flexible film consists of an unpainted, not sifted continuous polymeric material, for example, polyethylene terephthalate, and the metallized layer is made of continuous aluminum nanoparticles with an optical reflection coefficient of 0.7 to 0.97 in the wavelength range from 0.1 μm to 14 μm, which ensures the concealment of weapons, military equipment and personnel from visual observation, many photographic, television, infrared means of reconnaissance and aiming weapons, and also distorts the surrounding terrain in the infrared wavelength range when conducting aerospace reconnaissance and sounding the surface of the earth in a horizontal plane.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется следующими изображениями: на фиг. 1 показано широкодиапазонное оптико-зеркальное маскировочное покрытие, установленное в виде наклонной маски; на фиг. 2 показана эффективность применения широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия в ультрафиолетовом диапазоне с расстояния 10 метров (пленка черно-белая за фильтром УФС-1); на фиг. 3 показана эффективность применения широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия в видимом диапазоне с расстояния 10 метров (пленка черно-белая); на фиг. 4 показана эффективность применения широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия в ближнем инфракрасном диапазоне с расстояния 10 метров (пленка цветная спектрозональная СН-6М за фильтром ОС-14); на фиг. 5 показана эффективность применения широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия в среднем и дальнем инфракрасном (3…5, 8…14 мкм) диапазоне с расстояния 100 метров (тепловизор AGEMA-4168), причем, на ней A - объект в нагретом состоянии и открыто расположенный, а B - район расположения объекта в нагретом состоянии за широкодиапазонным оптико-зеркальным маскировочным покрытием.The essence of the proposed technical solution is illustrated by the following images: in FIG. 1 shows a wide-range optical-mirror masking coating installed in the form of an inclined mask; in FIG. 2 shows the effectiveness of using a wide-range optical-mirror camouflage coating in the ultraviolet range from a distance of 10 meters (black and white film behind the UFS-1 filter); in FIG. Figure 3 shows the effectiveness of using a wide-range optical-mirror camouflage coating in the visible range from a distance of 10 meters (black and white film); in FIG. 4 shows the effectiveness of using a wide-range optical-mirror masking coating in the near infrared range from a distance of 10 meters (color spectrozonal film SN-6M behind the OS-14 filter); in FIG. Figure 5 shows the effectiveness of using a wide-range optical-mirror camouflage coating in the middle and far infrared (3 ... 5, 8 ... 14 μm) range from a distance of 100 meters (thermal imager AGEMA-4168), and on it A is an object in a heated state and openly located , and B - the area where the object is located in the heated state behind a wide-range optical-mirror camouflage coating.
Предложенное широкодиапазонное оптико-зеркальное маскировочное покрытие (фиг. 1-5), состоящее из гибкой пленки 1 из изолирующего материала с нанесенным на него электропроводным металлизированным слоем, отличающееся тем, что оно выполнено в виде бессетевой конструкции, в которой гибкая пленка 1 состоит из неокрашенного, не просеченного сплошного полимерного материала, например, полиэтилентерефталата, а металлизированный слой выполнен сплошным из наночастиц алюминия с коэффициентом оптического отражения от 0,7 до 0,97 в диапазоне длин волн от 0,1 мкм до 14 мкм.The proposed wide-range optical-mirror masking coating (Fig. 1-5), consisting of a flexible film 1 of an insulating material coated with an electrically conductive metallized layer, characterized in that it is made in the form of a networkless structure, in which the flexible film 1 consists of unpainted of non-sifted solid polymer material, for example, polyethylene terephthalate, and the metallized layer is made of continuous aluminum nanoparticles with an optical reflectance of 0.7 to 0.97 in the wavelength range of t 0.1 microns to 14 microns.
При установке широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия (фиг. 1-5) непосредственно на подстилающую поверхность оно переотражает падающий на него световой поток от небесного свода в верхнюю полусферу, который воспринимается средствами инфракрасной разведки и зондирования земной поверхности воздушно-космического базирования как отражение от водной поверхности с температурой («холодная») резко отличной от температуры («теплая») окружающей местности. Это свойство покрытия обеспечивает искажение разведываемого (зондируемого) фона местности, что значительно затрудняет противнику определить ландшафтные особенности местности, а также наличие на ней замаскированных объектов.When installing a wide-range optical-mirror camouflage coating (Fig. 1-5) directly on the underlying surface, it reflects the light flux incident on it from the heavenly vault into the upper hemisphere, which is perceived by means of infrared reconnaissance and sounding of the Earth’s air-space-based surface as reflection from water surfaces with temperature (“cold”) sharply different from the temperature (“warm”) of the surrounding area. This property of the coating provides distortion of the reconnaissance (probed) background of the terrain, which makes it difficult for the enemy to determine the landscape features of the terrain, as well as the presence of masked objects on it.
В целом широкодиапазонное оптико-зеркальное маскировочное покрытие обеспечивает переотражение подстилающего фона местности, в направлении с которого ведется ее наблюдение, что делает практически незаметным как само покрытие, так и скрываемый объект (фиг. 1-5). При этом постоянная зеркальная составляющая от небесного свода и Солнца в азимутальном направлении 0°…180° относительно поверхности широкодиапазонного оптико-зеркального маскировочного покрытия (фиг. 1-5), обращенной к наблюдателю (средству разведки-зондирования), отсутствует. В случае изменения коэффициента отражения менее 0.7, объект скрытия, расположенный за покрытием, может быть визуально обнаружен и вследствие этого желаемый эффект не будет достигнут.In general, a wide-range optical-mirror camouflage coating provides re-reflection of the underlying background of the area in the direction from which it is being monitored, which makes both the coating itself and the hidden object almost invisible (Fig. 1-5). At the same time, there is no constant mirror component from the sky and the Sun in the azimuthal direction 0 ° ... 180 ° relative to the surface of the wide-range optical-mirror camouflage coating (Fig. 1-5) facing the observer (reconnaissance-sensing means). If the reflection coefficient changes below 0.7, the object of concealment located behind the coating can be visually detected and, as a result, the desired effect will not be achieved.
Использование предлагаемого технического решения позволяет расширить рабочий диапазон маскировочного покрытия, обеспечить скрытие объектов единым типом покрытия на всех существующих фоновых поверхностях территории страны в интересах проведения мероприятий маскировки войск и военных объектов и тем самым повысить их живучесть и эффективность боевого применения.The use of the proposed technical solution allows us to expand the working range of camouflage coverage, to ensure the concealment of objects by a single type of coating on all existing background surfaces of the country in the interests of masking troops and military installations, and thereby increase their survivability and effectiveness of combat use.
Готовность предложенного технического решения к реализации характеризуется тем, что металлизированные полимерные пленки серийно выпускаются в значительных объемах и достаточно широко используются в производственно-промышленной сфере, в том числе:The readiness of the proposed technical solution for implementation is characterized by the fact that metallized polymer films are mass-produced in significant quantities and are widely used in the manufacturing sector, including:
- при изготовлении тепловых экранов, солнцезащитных штор, защитно-декоративных покрытий и др.;- in the manufacture of thermal screens, sun shades, protective and decorative coatings, etc .;
- в системах вакуумной тепловой изоляции криогенных резервуаров;- in systems of vacuum thermal insulation of cryogenic reservoirs;
- при производстве различных элементов электронных устройств и т.д.- in the production of various elements of electronic devices, etc.
При этом в качестве напыляемого металла может применяться серебро, радий, медь, цинк, алюминий и другие металлы. Наиболее высокой отражательной способностью обладают щелочные металлы, серебро, магний и алюминий. Так, например, алюминиевое покрытие при небольшой стоимости имеет наиболее высокий интегральный коэффициент отражения (более 90%) в диапазоне длин волн солнечного спектра. Поэтому металлизированная алюминием полимерная пленка, серийно выпускаемая предприятиями промышленности, без какой-либо специальной обработки (доработки) может быть использована в качестве маскировочного покрытия.In this case, silver, radium, copper, zinc, aluminum and other metals can be used as a sprayed metal. The highest reflectivity is possessed by alkali metals, silver, magnesium and aluminum. For example, an aluminum coating at a low cost has the highest integrated reflection coefficient (more than 90%) in the wavelength range of the solar spectrum. Therefore, a polymer film metallized with aluminum, commercially available by industrial enterprises, without any special processing (refinement) can be used as a camouflage coating.
Теоретические исследования, проведенные в процессе разработки предложенной полезной модели подтвердили, что в современных условиях по основным тактико-техническим характеристикам и по критерию оценки «эффективность боевого применении - стоимость» предложенное техническое решение имеет показатели примерно в три-пять раз выше по сравнению с известными аналогами.Theoretical studies carried out in the process of developing the proposed utility model have confirmed that in modern conditions, according to the main tactical and technical characteristics and the evaluation criterion “effectiveness of combat use - cost”, the proposed technical solution has indicators about three to five times higher compared to known analogues .
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014117743/12U RU145602U1 (en) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014117743/12U RU145602U1 (en) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU145602U1 true RU145602U1 (en) | 2014-09-20 |
Family
ID=51582873
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014117743/12U RU145602U1 (en) | 2014-04-29 | 2014-04-29 | WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU145602U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2616688C2 (en) * | 2015-09-17 | 2017-04-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" | Concealment method of moving and stationary bodies of arbitrary shape and composition based on a coating made of nanostructured composite material with quasi-zero refractive index |
-
2014
- 2014-04-29 RU RU2014117743/12U patent/RU145602U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2616688C2 (en) * | 2015-09-17 | 2017-04-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" | Concealment method of moving and stationary bodies of arbitrary shape and composition based on a coating made of nanostructured composite material with quasi-zero refractive index |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2686566C2 (en) | Method for detecting and classifying scene events | |
RU145602U1 (en) | WIDE-BAND OPTICAL-MIRROR MASKING COVERING | |
Kastek et al. | Concept of infrared sensor module for sniper detection system | |
CN103997606A (en) | Dynamic cloaking device and dynamic cloaking method | |
Kim et al. | Analysis of Infrared Signature Variation and Robust Filter‐Based Supersonic Target Detection | |
RU2546470C1 (en) | Camouflage net | |
Sreekanth et al. | Measurements of atmospheric turbulence parameters at Vainu Bappu Observatory using short-exposure CCD images | |
Sjöqvist et al. | Optics detection using a dual channel approach | |
de Jong et al. | Long-term measurements of atmospheric point-spread functions over littoral waters as determined by atmospheric turbulence | |
Steinvall et al. | Simulation and modeling of laser range profiling and imaging of small surface vessels | |
RU150222U1 (en) | DEFORMING MASK - ACCESSORIES | |
RU2373482C2 (en) | Method of protecting armored vehicles | |
Kopeika et al. | Aerosol MTF revisited | |
RU2673169C2 (en) | Method for protecting objects from television means of space observation | |
Ramaswamy et al. | An adaptive tracker for ShipIR/NTCS | |
RU81571U1 (en) | FALSE RADAR SIMULATOR | |
Laurenzis et al. | Electro-optical detection probability of optical devices determined by bidirectional laser retro-reflection cross section | |
RU2726745C1 (en) | Method of counteracting multi- and hyperspectral reconnaissance | |
Wang et al. | Jamming effectiveness analysis of IR smoke projectile based on sight optical observation | |
RU156724U1 (en) | TRANSFORMABLE PAINT AND VARNISH CLEARING | |
Steinvall et al. | Active and passive EO sensing for the detection of humans and handheld objects | |
Steinvall | Laser dazzling: an overview | |
RU2816461C2 (en) | Method of forming objects of simulated model of background target situation on uninhabited territory of ice space | |
Semashkin et al. | All-weather capability of television and thermal-vision (3–5 and 8–12-μm) channels for observation in various climatic zones | |
Kim et al. | Study on seasonal IR signature change of a ship by considering seasonal marine environmental conditions |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180430 |