RU2149340C1 - Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами - Google Patents

Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами Download PDF

Info

Publication number
RU2149340C1
RU2149340C1 RU98115073A RU98115073A RU2149340C1 RU 2149340 C1 RU2149340 C1 RU 2149340C1 RU 98115073 A RU98115073 A RU 98115073A RU 98115073 A RU98115073 A RU 98115073A RU 2149340 C1 RU2149340 C1 RU 2149340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
shells
time
measured
horizontal plane
Prior art date
Application number
RU98115073A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98115073A (ru
Inventor
В.И. Образумов
А.И. Комиссаренко
В.Б. Петров
Original Assignee
Конструкторское бюро приборостроения
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 Конструкторское бюро приборостроения filed Critical Конструкторское бюро приборостроения
Priority to RU98115073A priority Critical patent/RU2149340C1/ru
Publication of RU98115073A publication Critical patent/RU98115073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149340C1 publication Critical patent/RU2149340C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерениям экспериментальных характеристик ракетно-пушечного вооружения и может быть использовано при стрельбы очередью трассирующими зенитными снарядами. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения промаха при стрельбе трассирующими снарядами пеленгационным методом. Сущность изобретения: запуск мишени осуществляют в направлении одного фототеодолитного поста (ФТП), стрельбу очередью трассирующими снарядами по мишени - со стрельбового орудия, расположенного рядом со вторым ФТП, а промах очереди определяют по зависимостям
Figure 00000001

где Δε(tп) - среднее угловое положение в вертикальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп, Δβ(tп) - среднее угловое положение в горизонтальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп, εi2(tп) - угловая координата i-снаряда в вертикальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП, βi2(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП, εм2(tп) - угловая координата мишени в вертикальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП, βм2(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП, n - количество снарядов в очереди, tп - время полета снарядов к траектории мишени, соответствующее значению, при котором
Figure 00000002

где βi1(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП; βм1(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерениям экспериментальных характеристик ракетно-пушечного вооружения и может быть использовано при стрельбе очередью трассирующими снарядами.
Для определения координат летательных аппаратов и промаха обычно применяются оптические средства траекторных измерений. К таким средствам относятся различные виды кинофототеодолитов, общим для которых является визуальное слежение за объектом наблюдения и фотографирование его на кинопленку. Операции по дешифрации кинопленки выполняются с помощью специальных приборов - компараторов двух типов. Это обычные компараторы, воссоздающие плоское изображение регистрируемых объектов, и стереокомпараторы, обеспечивающие объемное изображение. Поэтому определить промах снаряда можно двумя способами: с использованием обычных компараторов и стереокомпараторов.
Известный способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими снарядами [1] основывается на том, что для определения промаха используются кинопленки с двух фотокамер, разнесенных на расстояние 4-6 м. Принцип работы таких приборов заключается в том, что при рассматривании полученных кадров с помощью стереокомпаратора возникает пространственное изображение сфотографированных объектов, а определение промаха осуществляется на момент, когда мишень и снаряд кажутся наблюдателю на одинаковом расстоянии. К таким приборам относятся стереодальномеры: трофейный немецкий КИБАГ и отечественный КУС, созданный в 50-е годы.
Недостатками указанных приборов является то, что
- ошибки определения момента равных дальностей до мишени и снаряда вызывают дополнительные ошибки определения промаха;
- несинхронность работы двух фотокамер приводит к тому, что иногда не удается добиться пространственного изображения сфотографированных объектов.
Кроме того, такими приборами не оборудованы многие полигоны, где проводится отработка новых образцов оборонной техники.
За аналог (прототип) принят способ определения промаха при одиночной стрельбе с использованием пеленгационного метода определения пространственного положения одиночного снаряда и мишени [2]. Этот способ предусматривает использование кинопленок с двух фототеодолитных постов (ФТП), расположенных на большом расстоянии друг от друга (более 100 м).
Недостатком прототипа является то, что наличие одинаковых изображений двух и более снарядов на синхронных кадрах фототеодолитных фильмов приводит к своеобразной задаче отождествления изображений. Данная задача в общем случае не решается по результатам съемки, полученной с одной кинотеодолитной базы, так как идентифицировать один и тот же снаряд на кадрах двух фототеодолитных постов при стрельбе очередью практически нельзя. Поэтому задачей предлагаемого изобретения является определение промаха при стрельбе очередью трассирующими снарядами на основе имеющихся оптических средств, таких как кинофототеодолиты, отснятая пленка с которых является исходным материалом для определения промаха при одиночной стрельбе.
Сущность данного изобретения заключается в том, что при стрельбе очередью трассирующими снарядами промах очереди определяется без использования метода идентификации изображений на кадрах двух ФТП. При этом запуск мишени осуществляют в направлении одного ФТП, стрельбу очередью трассирующими снарядами по мишени - со стрельбового орудия, расположенного рядом со вторым ФТП, а промах очереди определяется по зависимостям
Figure 00000006

где εi2(tп) - угловая координата i-снаряда в вертикальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП,
βi2(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП,
εм2(tп) - - угловая координата мишени в вертикальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП,
βм2(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП,
n - количество снарядов в очереди,
Δε(tп) - среднее угловое положение в вертикальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп,
Δβ(tп) - среднее угловое положение в горизонтальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп.
tп - время подлета снарядов к траектории мишени, соответствующее значению, при котором
Figure 00000007

где βi1(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП,
βм1(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП,
На фиг. 1 приведено графическое положение мишени и снарядов для очереди из n-снарялдов (для простоты изображения n=2); на фиг. 2 - угловые координаты мишени и средней траектории очереди. На этих графиках введены следующие обозначения углов:
εi2(ti) - угловая координата i-снаряда в вертикальной плоскости в функции времени ti, измеренная вторым ФТП,
εм2(ti) - угловая координата мишени в вертикальной плоскости в функции времени ti, измеренная вторым ФТП,
βik(ti) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости в функции времени ti, измеренная вторым k-ФТП,
βмk(ti) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости в функции времени ti, измеренная вторым k-ФТ
B(ti) - угловая средняя траектория очереди в горизонтальной плоскости первого ФТП, которая определяется в виде
Figure 00000008

Замерив углы βм1(ti), вычисляем значение A(ti) = B(ti)-βм1(ti). При недолете всех снарядов очереди до плоскости движения мишени A(ti) < 0, при перелете A(t1) > 0 (при положительном отсчете углов против часовой стрелки). Таким образом, путем линейной интерполяции можно определить такое время tп, при котором A(tп) = 0. Указанное время является временем подлета очереди к плоскости движения мишени. Как видно из фиг. 2, A(ti) = B(ti)-βм1(ti) = 0 на времени ti = tп = 14,16 с. Для соседних моментов времени, удовлетворяющих tq ≤ tп ≤ tq+1, определяется угловой промах очереди, который путем линейной интерполяции для времени tп вычисляется по зависимостям
Figure 00000009

Figure 00000010

Источники информации
1. Лось П. А., Юркевич Б.И. и др. Справочник по стрельбе береговой артиллерии ВМФ, Воениздат, 1977, с. 16.
2. Дмитриевский А.А., Казаковцев В.П. и др. Движение ракет, Воениздат, 1968, с. 414.

Claims (1)

  1. Способ определения промаха при стрельбе трассирующими снарядами пеленгационным методом, включающий стрельбу и регистрацию полета снарядов и мишени двумя фототеодолитными постами (ФТП), отличающийся тем, что запуск мишени осуществляют в направлении одного ФТП, стрельбу очередью трассирующими снарядами по мишени производят со стрельбового орудия, расположенного рядом со вторым ФТП, а промах определяют по зависимостям:
    Figure 00000011

    Figure 00000012

    где Δε(tп) - среднее угловое положение в вертикальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп;
    Δβ(tп) - среднее угловое положение в горизонтальной плоскости всех снарядов в очереди относительно мишени на момент времени tп;
    εi2(tп) - угловая координата i-снаряда в вертикальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП;
    βi2(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП;
    βм2(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная вторым ФТП;
    n - количество снарядов в очереди;
    tп - время подлета снарядов к траектории мишени, соответствующее значению, при котором
    Figure 00000013

    где βi1(tп) - угловая координата i-снаряда в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП;
    βм1(tп) - угловая координата мишени в горизонтальной плоскости на момент времени tп, измеренная первым ФТП.
RU98115073A 1998-08-03 1998-08-03 Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами RU2149340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115073A RU2149340C1 (ru) 1998-08-03 1998-08-03 Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115073A RU2149340C1 (ru) 1998-08-03 1998-08-03 Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98115073A RU98115073A (ru) 2000-04-27
RU2149340C1 true RU2149340C1 (ru) 2000-05-20

Family

ID=20209345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115073A RU2149340C1 (ru) 1998-08-03 1998-08-03 Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149340C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479820C1 (ru) * 2011-12-01 2013-04-20 Виктор Леонидович Семенов Способ определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации
RU2521822C1 (ru) * 2013-04-08 2014-07-10 Виктор Леонидович Семенов Способ повышения достоверности определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дмитриевский А.А. и др. Движение ракет.-М.: Воениздат, 1968, с.414. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479820C1 (ru) * 2011-12-01 2013-04-20 Виктор Леонидович Семенов Способ определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации
RU2521822C1 (ru) * 2013-04-08 2014-07-10 Виктор Леонидович Семенов Способ повышения достоверности определения промаха снаряда в защищаемый объект и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070103671A1 (en) Passive-optical locator
US8794967B2 (en) Firearm training system
US4333106A (en) Method of measuring firing misses and firing miss-measuring installation for the performance of the method
PH12015502186B1 (en) Firearm aiming system with range finder, and method of aquiring a target
SE412959B (sv) Sett att bestemma leget for ett antal foremal samt system for utforande av settet
US10634454B2 (en) Dynamic sight
US20190064310A1 (en) Methods and apparatus for acquiring and tracking a projectile
US8944821B2 (en) Simulation system and method for determining the compass bearing of directing means of a virtual projectile/missile firing device
Decker et al. Measurement of bullet impact conditions using automated in-flight photography system
CN115690211A (zh) 一种空中炸点三维坐标探测装置及测量方法
US10612891B1 (en) Automated ammunition photogrammetry system
RU2149340C1 (ru) Способ определения промаха при стрельбе очередью трассирующими зенитными снарядами
Jedrasiak et al. The concept of development and test results of the multimedia shooting detection system
JP2023535211A (ja) デジタル画像を参照した間接目標照準合わせの方法及びシステム
KR102011765B1 (ko) 목표물의 조준 방법 및 장치
EP1643206A1 (en) Simulation system, method and computer program
JP2000356500A (ja) 小火器用照準装置
KR20140087832A (ko) 무장 시스템 및 그의 동작 방법
RU2643657C1 (ru) Система прицеливания оружия с лазерным дальномером
Rodzik et al. Optical system for anti-aircraft artillery fire training observation
KR20070102942A (ko) 가상 카메라를 이용한 조준 장치
Bača et al. MEASUREMENT OF CROSSHAIR SHIFT ON MAGNIFICATION CHANGE IN FIELD-CONDITIONS
RU2749030C1 (ru) Способ определения основных характеристик осколочного поля при полигонных испытаниях боевой части в щитовой мишенной обстановке
Nawrat et al. Multimedia firearms training system
Chrzanowski Report B01/19 Introduction to Boresight of Electro-Optical Surveillance Systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160804