RU173477U1 - Устройство имитатора тепловой заметности военной машины - Google Patents

Устройство имитатора тепловой заметности военной машины Download PDF

Info

Publication number
RU173477U1
RU173477U1 RU2017106441U RU2017106441U RU173477U1 RU 173477 U1 RU173477 U1 RU 173477U1 RU 2017106441 U RU2017106441 U RU 2017106441U RU 2017106441 U RU2017106441 U RU 2017106441U RU 173477 U1 RU173477 U1 RU 173477U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
military
heating elements
thermal
simulated
base
Prior art date
Application number
RU2017106441U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Георгиевич Еремин
Сергей Владимирович Мартынов
Оксана Викторовна Смирнова
Дмитрий Борисович Еремин
Владимир Викторович Никитенко
Андрей Сергеевич Бутранов
Алексей Владимирович Назаров
Дмитрий Сергеевич Альфер
Сергей Викторович Псянин
Original Assignee
Борис Георгиевич Еремин
Сергей Владимирович Мартынов
Оксана Викторовна Смирнова
Дмитрий Борисович Еремин
Владимир Викторович Никитенко
Андрей Сергеевич Бутранов
Алексей Владимирович Назаров
Дмитрий Сергеевич Альфер
Сергей Викторович Псянин
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 Борис Георгиевич Еремин, Сергей Владимирович Мартынов, Оксана Викторовна Смирнова, Дмитрий Борисович Еремин, Владимир Викторович Никитенко, Андрей Сергеевич Бутранов, Алексей Владимирович Назаров, Дмитрий Сергеевич Альфер, Сергей Викторович Псянин filed Critical Борис Георгиевич Еремин
Priority to RU2017106441U priority Critical patent/RU173477U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173477U1 publication Critical patent/RU173477U1/ru

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

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)
  • Surface Heating Bodies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области военного дела, а более конкретно к средствам имитации вооружения, военной и специальной техники, и может применяться при инженерном оборудовании ложных позиций и районов расположения войск для повышения их достоверности и подтверждения жизнедеятельности объектов.Устройство имитатора тепловой заметности военной машины содержит основание 1 с размещенными на нем нагревательными элементами 2 и многоканальный источник питания 3, при этом основанием является теплоизоляционный материал, а в качестве нагревательных элементов 2 используются унифицированные по форме и размерам, выполненные из электропроводящих волокон из нити бикарболон-2М и полиамидной нити с вплетенными в них токопроводящими шинами 4 из мишурных нитей, обеспечивающих равномерное резистивное электропроводное покрытие из графит-полимерной композиции, поверх которой нанесено диэлектрическое покрытие с коэффициентом черноты, соответствующим моделируемому объекту и соединенных в несколько строк 5 и несколько столбцов 6, соединенных с блоком индивидуального управления нагревом нагревательных элементов 7, через коммутационное устройство 8. В оперативной памяти блока индивидуального управления нагревом нагревательных элементов 7 хранятся тепловые изображения имитируемого образца военной техники для различных режимов его эксплуатации с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.

Description

Полезная модель относится к области военного дела, а более конкретно к средствам имитации вооружения, военной и специальной техники и может применяться при инженерном оборудовании ложных позиций и районов расположения войск, для повышения их достоверности и подтверждения жизнедеятельности объектов.
Известно устройство ложного зенитного ракетного комплекса (ЛЗК-1) («Руководство по эксплуатации». Издание ОАО «Русбал», 2006 г.), состоящего из тканевой оболочки, тепловых пневмоподпорных панелей, газоподводящего рукава от автономного двигателя внутреннего сгорания и комплекта анкеров для крепления к грунту.
Недостатками такого устройства являются низкая эффективность применения пневмоподпорных панелей, значительные трудности по доставке выхлопных газов от автономного двигателя внутреннего сгорания к удаленной панели, низкая температура поверхности тепловых панелей особенно в холодное время года.
Известен термоэлектрический тепловой имитатор (патент RU 131860, F41H 3/00, опубликовано 27.08.2013), состоящий из тканевой оболочки, тепловых панелей, комплекта анкеров для крепления к грунту и автономного энергоблока, с высокой степенью детализации тепловых демаскирующих признаков вооружения и военной техники, за счет внедрения термоэлектрических гибких панелей с регулируемым температурным распределением по площади термоконтрастных областей в соответствии с реальным тепловым портретом имитируемого объекта и дополнительным включением в конструкцию шторок, локализующих тепло, панелей в виде сетчатых изделий или материалов с низким коэффициентом теплового излучения, с отрицательным температурным контрастом, а также автономного источника электроэнергии и кабелей электропитания.
Недостатком этого имитатора является отсутствие возможности воспроизведения необходимого температурного контраста, с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта ВВСТ.
Прототипом предлагаемого решения является тепловой имитатор объекта бронетанковой техники (патент RU 74702, F41H 3/00, опубликовано 10.07.2008), который содержит основание с размещенными на нем нагревателями и многоканальный источник питания, при этом основанием является теплоизоляционный материал, а в качестве нагревателей используются унифицированные по форме и размерам нагревательные элементы, выполненные в виде печатных плат, у которых на поверхность с медными токоподводами нанесено равномерное резистивное электропроводное покрытие из графит-полимерной композиции, поверх которого нанесено диэлектрическое покрытие с коэффициентом черноты, соответствующим моделируемому военному объекту. Нагревательные элементы расположены в виде мозаики, геометрическая форма которой соответствует геометрической форме военного объекта. Дополнительно в конструкцию теплового имитатора введено коммутирующее устройство для последовательно-параллельного соединения унифицированных нагревательных элементов и подключения их к многоканальному источнику питания.
Недостатком этого имитатора является отсутствие возможности воспроизведения необходимого температурного контраста, с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
Основной задачей технического решения является возможность адекватно отражать температурный контраст реального объекта при различных режимах его функционирования, характерных для различного времени суток и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта, упрощение конструкции.
Технический результат достигается тем, что устройство имитатора тепловой заметности военной машины, содержащее основание с размещенными на нем нагревателями и многоканальный источник питания, при этом основанием является теплоизоляционный материал, а в качестве нагревателей используются унифицированные по форме и размерам гибкие нагревательные элементы, выполненные из электропроводящих волокон нити бикарболон-2М и полиамидной нити с вплетенными в них токопроводящими шинами из мишурных нитей, имеющие равномерное резистивное электропроводное покрытие из графит-полимерной композиции, поверх которого нанесено диэлектрическое покрытие с коэффициентом черноты, соответствующим моделируемому объекту, расположенные в несколько строк и несколько столбцов, подключенных к блоку индивидуального управления нагревом нагревательных элементов, в котором хранятся тепловые изображения имитируемого образца военной техники, для различных режимов его эксплуатации с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
Дополнительно в конструкцию теплового имитатора введено коммутирующее устройство для последовательно-параллельного соединения унифицированных нагревательных элементов и подключения их к источнику питания.
Предлагаемое техническое решение является новым, так как из общедоступных сведений неизвестен тепловой имитатор, обеспечивающий создание адаптивного теплового изображения имитируемого объекта с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
На фиг. 1 приведена структурная схема теплового имитатора, а на фиг. 2 показан гибкий нагревательный элемент, выполненный из электропроводящих волокон нити бикарболон-2М и полиамидной нити с вплетенными в них токопроводящими шинами из мишурных нитей.
Устройство имитатора тепловой заметности военной машины, содержит основание 1 с размещенными на нем нагревательными элементами 2 и многоканальный источник питания 3, при этом основанием является теплоизоляционный материал, а в качестве нагревательных элементов 2 используются унифицированные по форме и размерам, выполненные из электропроводящих волокон нити бикарболон-2М и полиамидной нити с вплетенными в них токопроводящими шинами 4 из мишурных нитей, имеющих равномерное резистивное электропроводное покрытие из графит-полимерной композиции, поверх которой нанесено диэлектрическое покрытие с коэффициентом черноты, соответствующим моделируемому объекту и расположенных в несколько строк 5 и несколько столбцов 6, подключенных к блоку индивидуального управления нагревом нагревательных элементов 7, через коммутационное устройство 8. В оперативной памяти блока индивидуального управления нагревом нагревательных элементов 7 хранятся тепловые изображения имитируемого образца военной техники для различных режимов его эксплуатации с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
Блок управления имеет N+M управляющих выходов, соединенных с N+M входами коммутационного устройства 8 соответственно. При этом n-ые выходы коммутационного устройства 8, где
Figure 00000001
, соединены с первыми входами нагревательных элементов 2 n-х строк, a (m+N)-е выходы коммутационного устройства 8, где
Figure 00000002
, соединены со вторыми входами нагревательных элементов 2 m-х столбцов. Тканые нагревательные элементы 2 размером d×d выполнены таким образом, чтобы вся площадь, занимаемая одним нагревательным элементом 2, прогревалась равномерно.
Устройство имитатора тепловой заметности военной машины функционирует следующим образом. В соответствии с заложенным в блоком индивидуального управления нагревом нагревательных элементов 7 алгоритмом и хранящимися в нем тепловыми изображениями на его выходах генерируются сигналы, обеспечивающие управление работой нагревательных элементов 2. При этом сигналы управления, поступающие на n-е входы коммутационное устройство 8, где
Figure 00000001
, обеспечивают последовательное циклическое с периодом Т подключение питания нагревательных элементов 2 n-й строки, а сигналы управления, поступающие на (m+N)-е входы коммутационного устройства 8, где
Figure 00000002
, обеспечивают одновременное подключение нагревателей m-х столбцов. В соответствии с приведенным выше алгоритмом работы нагревательные элементы 2 n-й строки будут подключены к питанию на время
Figure 00000003
. Температура каждого нагревательного элемента 2 n-й строки будет определяться длительностью подключения питания m-го столбца
Figure 00000004
, где k - число градаций температуры нагрева.
Таким образом, в устройстве имитатора тепловой заметности военной машины реализовано динамическое индивидуальное управление температурой каждого из N×M нагревательных элементов 2, что позволяет создавать тепловые изображения, идентичные тепловым изображениям имитируемых образцов объектов. Следовательно, при обнаружении матричным приемником тепловой разведки устройства имитатора тепловой заметности военной машины, оно с высокой степенью вероятности будет приниматься за имитируемый объект, что обеспечит скрытие истинного объекта. Этим и достигается цель полезной модели.
Для реализации теплового имитатора размером 4×6 м, чего достаточно для имитации большинства образцов наземной техники с расстоянием d=0,2 м, потребуется двумерная матрица 80×120, что реализуется 9600 нагревательными элементами.
Совокупность отличительных свойств обеспечивает имитатору цели новое качество, а именно создание теплового изображения объекта, соответствующего истинному в динамике с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
Положительный эффект от полезной модели состоит в снижении эффективности средств разведки, а значит в повышении скрытия истинных объектов.
Полезная модель может быть использована для имитации любых видов наземной техники и военных объектов, которые могут вскрываться с помощью тепловой разведки.
Предлагаемое техническое решение реализуемо, так как все его элементы могут быть выполнены из существующих элементов и устройств электронной промышленности.

Claims (1)

  1. Устройство имитатора тепловой заметности военной машины, содержащее основание с размещенными на нем нагревателями и многоканальный источник питания, при этом основанием является теплоизоляционный материал, а в качестве нагревателей используются унифицированные по форме и размерам нагревательные элементы, отличающееся тем, что последние выполнены гибкими из электропроводящих волокон нити бикарболон-2М и полиамидной нити с вплетенными в них токопроводящими шинами из мишурных нитей, имеющие равномерное резистивное электропроводное покрытие из графит-полимерной композиции, поверх которого нанесено диэлектрическое покрытие с коэффициентом черноты, соответствующим моделируемому объекту, и расположенных в несколько строк и несколько столбцов, подключенных к блоку индивидуального управления нагревом нагревательных элементов, в котором хранятся тепловые изображения имитируемого образца военной техники для различных режимов его эксплуатации с учетом суточного и сезонного изменения температуры термоконтрастных областей имитируемого объекта.
RU2017106441U 2017-02-27 2017-02-27 Устройство имитатора тепловой заметности военной машины RU173477U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106441U RU173477U1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Устройство имитатора тепловой заметности военной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106441U RU173477U1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Устройство имитатора тепловой заметности военной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173477U1 true RU173477U1 (ru) 2017-08-29

Family

ID=59798094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106441U RU173477U1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Устройство имитатора тепловой заметности военной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173477U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219634U1 (ru) * 2023-04-27 2023-07-28 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Автономный имитатор демаскирующих признаков наземных военных объектов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94010339A (ru) * 1994-03-23 1996-10-20 Военно-инженерная академия Тепловой имитатор
RU2278344C1 (ru) * 2005-01-11 2006-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники Тепловой имитатор
RU74702U1 (ru) * 2007-12-28 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) Тепловой имитатор объекта бронетанковой техники
RU131860U1 (ru) * 2013-02-19 2013-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Термоэлектрический тепловой имитатор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94010339A (ru) * 1994-03-23 1996-10-20 Военно-инженерная академия Тепловой имитатор
RU2278344C1 (ru) * 2005-01-11 2006-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники Тепловой имитатор
RU74702U1 (ru) * 2007-12-28 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) Тепловой имитатор объекта бронетанковой техники
RU131860U1 (ru) * 2013-02-19 2013-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Термоэлектрический тепловой имитатор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219634U1 (ru) * 2023-04-27 2023-07-28 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Автономный имитатор демаскирующих признаков наземных военных объектов
RU222932U1 (ru) * 2023-08-21 2024-01-24 Артем Анатольевич Задорожный Наземная тепловая мишень для летательных аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6338292B1 (en) Thermal and visual camouflage system
RU2345311C1 (ru) Комбинированная ложная цель
US4546983A (en) Multi-spectral target
AU2009289124B2 (en) Thermally emissive apparatus
RU173477U1 (ru) Устройство имитатора тепловой заметности военной машины
Lunghi et al. Thermal equilibrium and temperature differences among body regions in European plethodontid salamanders
CH649378A5 (de) Schiessziel mit einer eine silhouettenfoermige bildmarkierung tragende zielscheibe.
CN102589353A (zh) 主动式数码迷彩隐形装置
Schmitt et al. Colorizing sentinel-1 sar images using a variational autoencoder conditioned on sentinel-2 imagery
Hertz et al. The influence of light intensity and temperature on microhabitat selection in two Anolis lizards
US20110248448A1 (en) Method and apparatus for determining and retrieving positional information
US3735137A (en) Large, two dimension, screen for converting an optical image projected on one side to an identical infrared image display on the other side
Gray Diet changes in vertical distributions of larval fishes in unstratified coastal waters off southeastern Australia
RU2278344C1 (ru) Тепловой имитатор
Lathlean et al. Size and position (sometimes) matter: small-scale patterns of heat stress associated with two co-occurring mussels with different thermoregulatory behaviour
RU74702U1 (ru) Тепловой имитатор объекта бронетанковой техники
WO2022122753A1 (en) Multilayer ultrathin and flexible unit heater cells for infrared stealth
RU131860U1 (ru) Термоэлектрический тепловой имитатор
Pezeshkian et al. Adaptive electronic camouflage using texture synthesis
RU2603577C1 (ru) Комбинированная ложная цель
US10288234B1 (en) Hand-held UV stimulator
RU2703865C1 (ru) Устройство адаптивной маскировки объектов
Cornelius Life in Antarctica
CN104965544A (zh) 一种坑道工程出入口红外示假系统及其制作方法
CN107062990A (zh) 一种基于微型帕尔贴阵列的温场产生装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180228