RU193634U1 - Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта - Google Patents

Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта Download PDF

Info

Publication number
RU193634U1
RU193634U1 RU2019119552U RU2019119552U RU193634U1 RU 193634 U1 RU193634 U1 RU 193634U1 RU 2019119552 U RU2019119552 U RU 2019119552U RU 2019119552 U RU2019119552 U RU 2019119552U RU 193634 U1 RU193634 U1 RU 193634U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
camera
helicopter
unit
fuselage
gyro
Prior art date
Application number
RU2019119552U
Other languages
English (en)
Inventor
Газинур Абдулхакович Хабибуллин
Андрей Сергеевич Молчанов
Сергей Олегович Коронков
Original Assignee
Газинур Абдулхакович Хабибуллин
Андрей Сергеевич Молчанов
Сергей Олегович Коронков
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 Газинур Абдулхакович Хабибуллин, Андрей Сергеевич Молчанов, Сергей Олегович Коронков filed Critical Газинур Абдулхакович Хабибуллин
Priority to RU2019119552U priority Critical patent/RU193634U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193634U1 publication Critical patent/RU193634U1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/04Systems determining presence of a target
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/38Jamming means, e.g. producing false echoes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/22Adaptations for optical transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оптико-электронной технике. Отделяемое оптико-электронное устройство ведения воздушной разведки с помощью вертолета состоит из жестко закрепленных на гиростабилизированной платформе блока питания, многоканального процессора обработки сигналов, блока памяти, блока радиолокатора, видеокамеры высокого разрешения, времяпролетной камеры, инфракрасной камеры, тепловизионной камеры, терагерцовой камеры и модуля беспроводной передачи данных, причем гиростабилизированная платформа размещена в корпусе, оборудованном блоком крепления к фюзеляжу вертолета, а блок памяти, блок радиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера и модуль беспроводной передачи данных с помощью проводов подключены к входам блока питания и многоканального процессора обработки сигналов, блок крепления к фюзеляжу вертолета выполнен с возможностью отделения от фюзеляжа по команде летчика, а корпус оборудован парашютом.Достигаемый технический результат заключается в обеспечении возможности оперативной передачи на землю данных воздушной разведки без применения радиосвязи.

Description

Полезная модель относится к оптико-электронной технике.
Из уровня техники известна гиростабилизированная оптико-электронная система боевого вертолета (патент на полезную модель RU №188174), состоящая из жестко закрепленных на гиростабилизированной платформе блока питания, многоканального процессора обработки сигналов, блока памяти, блока радиолокатора, видеокамеры высокого разрешения, времяпролетной камеры, инфракрасной камеры, тепловизионной камеры, терагерцовой камеры и модуля беспроводной передачи данных, причем гиростабилизированная платформа размещена в корпусе, оборудованном блоком крепления к фюзеляжу вертолета, а блок памяти, блок радиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера и модуль беспроводной передачи данных с помощью проводов подключены к входам блока питания и многоканального процессора обработки сигналов. Недостатком этого технического решения является невозможность отделения системы от вертолета по команде летчика с обеспечением спуска на землю на парашюте, что необходимо при скрытом (без применения радиосвязи) оперативном обеспечении информацией (данными воздушной разведки) потребителей на земле.
Технической задачей полезной модели является расширение арсенала средств оптико-электронной разведки.
Решение технической задачи достигается тем, что отделяемое оптико-электронное устройство ведения воздушной разведки с помощью вертолета состоит из жестко закрепленных на гиростабилизированной платформе блока питания, многоканального процессора обработки сигналов, блока памяти, блока радиолокатора, видеокамеры высокого разрешения, времяпролетной камеры, инфракрасной камеры, тепловизионной камеры, терагерцовой камеры и модуля беспроводной передачи данных, причем гиростабилизированная платформа размещена в корпусе, оборудованном блоком крепления к фюзеляжу вертолета, а блок памяти, блок радиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера и модуль беспроводной передачи данных с помощью проводов подключены к входам блока питания и многоканального процессора обработки сигналов, блок крепления к фюзеляжу вертолета выполнен с возможностью отделения от фюзеляжа по команде летчика, а корпус оборудован парашютом.
Технический результат, достигаемый заявленной совокупностью признаков, заключается в обеспечении возможности оперативной передачи на землю данных воздушной разведки без применения радиосвязи.
Составные части заявляемого устройства и все внешние устройства, разъемами для подключения которых оборудовано заявляемое устройство, известны на дату подачи заявки:
гиростабилизированная платформа может быть выполнена по решению, описанному в патенте на изобретение RU №2210740;
блок крепления к фюзеляжу вертолета может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение RU №2674539;
многоканальный процессор обработки сигналов может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение US20060140291 А1;
блок памяти может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение US8531880 В2;
блок радиолокатора может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение US8981989 В2;
видеокамера высокого разрешения может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение WO 1999059332 А1;
времяпролетная камера может быть выполнена по решению, описанному в патенте на изобретение US 9625569 В2;
инфракрасная камера может быть выполнена по решению, описанному в патенте на изобретение ЕР 2954670 А1;
тепловизионная камера может быть выполнена по решению, описанному в патенте на изобретение US 7977634 В2;
терагерцовая камера может быть выполнена по решению, описанному в патенте на изобретение US 8058618 В2;
модуль беспроводной передачи данных может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение US20090264075 А1;
парашют может быть выполнен по решению, описанному в патенте на изобретение RU №2206476.
Гиростабилизированная платформа, на которой размещены компоненты устройства, помещается в корпус, оборудованный блоком крепления к фюзеляжу вертолета.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом работы устройство закрепляется на фюзеляже боевого вертолета и ориентируется так, чтобы радиолокатор был сориентирован в подвертолетное пространство, а парашют не попадал в сферу обзора радиолокатора.
После включения источника питания осуществляется мониторинг подвертолетного пространства:
в диапазоне микроволнового излучения (от 1 до 100 ГГц) - с помощью радиолокатора;
в диапазоне видимого излучения (от 400 до 800 ТГц) - с помощью видеокамеры высокого разрешения;
в диапазоне ближнего инфракрасного излучения (от 200 до 400 ТГц) - с помощью инфракрасной камеры;
в диапазоне дальнего инфракрасного излучения (от 100 до 200 ТГц) - с помощью тепловизионной камеры;
в диапазоне терагерцового излучения (от 0,3 до 3,0 ТГц) - с помощью терагерцовой камеры.
В процессе многоканального мультиспектрального мониторинга информация через модуль беспроводной передачи данных передается на дисплей, установленный в кабине вертолета, и, при необходимости, в наземный пункт управления полетом.
По завершении процедуры многоканального мультиспектрального мониторинга паттернов состояния динамических объектов осуществляется выключение источника питания устройства.
За счет того, что компоненты заявляемого устройства закреплены на гиростабилизированной платформе, обеспечивающей поддержание неизменных параметров углового движения устройства в условиях возмущений вертолета, с помощью которого ведется обнаружение объектов, обеспечивается формирование четких изображений при движении и вибрациях вертолета, с помощью которого ведется обнаружение объектов.
По завершении воздушной разведки заданного района и обеспечения возможности оперативного передачи на землю данных воздушной разведки без применения радиосвязи по команде летчика вертолета при нахождении в заданной точке блок крепления к фюзеляжу вертолета отделяется от фюзеляжа вертолета и спускается за землю при помощи парашюта. Высота отделения устройства определяется летчиком с учетом необходимости обеспечения наполнения купола парашюта по спуске устройства.
Пример применения устройства: содействие прокладке оптимального маршрута группе спасателей в условиях высокогорья. Воздушная разведка местности проводится вертолетом, затем устройство отделяется от вертолета и спускается на землю, где зарегистрированная информация просматривается, обрабатывается и накладывается на карту в интересах планирования оптимальных маршрутов передвижения.
Таким образом, достигается цель применения заявляемой полезной модели: обеспечивается технический результат, который заключается в обеспечении возможности оперативного передачи на землю данных воздушной разведки без применения радиосвязи.
Описанные элементы заявляемого устройства функционально взаимосвязаны и находятся в конструктивном единстве, а совокупность его существенных признаков неизвестна из уровня техники. Поэтому заявленное устройство представляет собой новое техническое решение.

Claims (1)

  1. Отделяемое оптико-электронное устройство ведения воздушной разведки с помощью вертолета, состоящее из жестко закрепленных на гиростабилизированной платформе блока питания, многоканального процессора обработки сигналов, блока памяти, блока радиолокатора, видеокамеры высокого разрешения, времяпролетной камеры, инфракрасной камеры, тепловизионной камеры, терагерцовой камеры и модуля беспроводной передачи данных, причем гиростабилизированная платформа размещена в корпусе, оборудованном блоком крепления к фюзеляжу вертолета, а блок памяти, блок радиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера и модуль беспроводной передачи данных с помощью проводов подключены к входам блока питания и многоканального процессора обработки сигналов, отличающееся тем, что блок крепления к фюзеляжу вертолета выполнен с возможностью отделения от фюзеляжа по команде летчика, а корпус оборудован парашютом.
RU2019119552U 2019-06-24 2019-06-24 Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта RU193634U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119552U RU193634U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119552U RU193634U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193634U1 true RU193634U1 (ru) 2019-11-07

Family

ID=68500148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119552U RU193634U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193634U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0516662A1 (en) * 1990-02-22 1992-12-09 Jan Gateman ELECTROOPTIC SENSOR SYSTEM FOR SEIZING SEISMIC DATA AT SEA.
US5575438A (en) * 1994-05-09 1996-11-19 United Technologies Corporation Unmanned VTOL ground surveillance vehicle
RU2279999C2 (ru) * 2003-12-30 2006-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Новик-XXI век" Способ наблюдения объектов с дистанционно пилотируемого летательного аппарата, дистанционно пилотируемый летательный аппарат и обзорная кадровая система дистанционно пилотируемого летательного аппарата
RU120629U1 (ru) * 2012-04-16 2012-09-27 Закрытое Акционерное Общество "Транзас Авиация" Устройство для крепления прожектора к фюзеляжу вертолета
RU2543084C2 (ru) * 2013-05-30 2015-02-27 Олег Игоревич Шнурков Спускаемый разведывательный модуль "светлячок"
US9783296B2 (en) * 2014-09-18 2017-10-10 Raytheon Company Aircraft store deployment system with improved safety of arming and releasing stores
RU188174U1 (ru) * 2019-02-07 2019-04-02 Газинур Абдулхакович Хабибуллин Гиростабилизированная оптико-электронная система боевого вертолёта

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0516662A1 (en) * 1990-02-22 1992-12-09 Jan Gateman ELECTROOPTIC SENSOR SYSTEM FOR SEIZING SEISMIC DATA AT SEA.
US5575438A (en) * 1994-05-09 1996-11-19 United Technologies Corporation Unmanned VTOL ground surveillance vehicle
RU2279999C2 (ru) * 2003-12-30 2006-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Новик-XXI век" Способ наблюдения объектов с дистанционно пилотируемого летательного аппарата, дистанционно пилотируемый летательный аппарат и обзорная кадровая система дистанционно пилотируемого летательного аппарата
RU120629U1 (ru) * 2012-04-16 2012-09-27 Закрытое Акционерное Общество "Транзас Авиация" Устройство для крепления прожектора к фюзеляжу вертолета
RU2543084C2 (ru) * 2013-05-30 2015-02-27 Олег Игоревич Шнурков Спускаемый разведывательный модуль "светлячок"
US9783296B2 (en) * 2014-09-18 2017-10-10 Raytheon Company Aircraft store deployment system with improved safety of arming and releasing stores
RU188174U1 (ru) * 2019-02-07 2019-04-02 Газинур Абдулхакович Хабибуллин Гиростабилизированная оптико-электронная система боевого вертолёта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10580230B2 (en) System and method for data recording and analysis
US6840480B2 (en) Miniature, unmanned aircraft with interchangeable data module
US10059444B2 (en) Systems and methods for integrating automatic dependent surveillance-broadcast capabilities in small unmanned aircraft system (sUAS) operations
EP2858899B1 (en) Aircraft payload apparatus and method
CN105144265B (zh) 滑行飞行器附近可视化系统和方法
Klimkowska et al. Possibilities of UAS for maritime monitoring
CN109774940A (zh) 一种察打无人机的一体化综合航电系统
CN105139002A (zh) 电力线上异物类型识别系统
WO2017065485A1 (ko) 무인항공기를 위한 통신 장치 및 방법
US20200102093A1 (en) Vehicle mounted drone port, drone, and integrated communication system
CN104062980A (zh) 一种无人机机载全景监测系统
US20070085907A1 (en) Video storage uplink system
RU2723201C1 (ru) Беспилотный летательный аппарат самолетного типа для обнаружения пропавшего человека
CN106444555B (zh) 基于地面转发的无人机中短距离遥控遥测系统
JP2022521523A (ja) 兵器ターゲティング訓練システム及びその方法
CN204956899U (zh) 一种遥感成像航拍无人机
CN104503458A (zh) 一种小型单兵作战无人机系统
RU193634U1 (ru) Отделяемая оптико-электронная система ведения воздушной разведки с помощью вертолёта
RU155323U1 (ru) Система управления беспилотным летательным аппаратом
RU188174U1 (ru) Гиростабилизированная оптико-электронная система боевого вертолёта
CN211427155U (zh) 一种基于无人机监管综合控制系统
US20210011472A1 (en) System, device and method for time limited communication for remotely controlled vehicles
Stevenson et al. Beyond line of sight control of small unmanned aerial vehicles using a synthetic environment to augment first person video
Zhang et al. Sdr-based ads-b with dual-frequency for uas: A universal design
US20220404271A1 (en) Airborne Remote Sensing with Towed Sensor Units

Legal Events

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

Effective date: 20191125