RU2294516C1 - Прицел-прибор наведения - Google Patents

Прицел-прибор наведения Download PDF

Info

Publication number
RU2294516C1
RU2294516C1 RU2005123926/02A RU2005123926A RU2294516C1 RU 2294516 C1 RU2294516 C1 RU 2294516C1 RU 2005123926/02 A RU2005123926/02 A RU 2005123926/02A RU 2005123926 A RU2005123926 A RU 2005123926A RU 2294516 C1 RU2294516 C1 RU 2294516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
lens
guidance
sighting
optical
Prior art date
Application number
RU2005123926/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Покрышкин (BY)
Владимир Иванович Покрышкин
ков Сергей Борисович Литв (BY)
Сергей Борисович Литвяков
Анатолий Михайлович Тареев (BY)
Анатолий Михайлович Тареев
Павел Ильич Мышалов (BY)
Павел Ильич Мышалов
Людмила Жоресовна Ракицка (BY)
Людмила Жоресовна Ракицкая
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
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 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
Application granted granted Critical
Publication of RU2294516C1 publication Critical patent/RU2294516C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Telescopes (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к устройствам прицеливания и наведения управляемых снарядов. Прицел-прибор наведения включает два параллельных канала. Первый канал - визирный включает оптически связанные объектив, систему оптического сопряжения и систему наблюдения с прицельной маркой. Второй канал - наведения включает последовательно расположенные и оптически связанные лазерный излучатель, растровый модулятор со встроенной системой подсветки его рабочей зоны видимым излучением, панкратическую систему, коллектив, спектроделитель и объектив. Прицел-прибор наведения включает также устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, выполненное в виде афокального световозвращателя и установленное перед объективом на его оптической оси с возможностью вывода из хода лучей визирного канала и котировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива. Коллектив установлен в фокальной плоскости объектива для длины волны света, соответствующей излучению лазерного излучателя с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива. Реализация изобретения позволяет повысить точность наведения управляемых снарядов, уменьшить габаритные размеры объектива и прицела-прибора наведения в целом, а также упростить его конструкцию. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения, более конкретно - к устройствам прицеливания и наведения управляемых снарядов на цель по лазерному лучу.
Известен прицел-прибор наведения [1], включающий визирный канал, содержащий оптически связанные объектив, систему оптического сопряжения и систему наблюдения с прицельной маркой, канал наведения, содержащий последовательно расположенные и оптически связанные лазерный излучатель, растровый модулятор со встроенной системой подсветки его рабочей зоны видимым излучением, панкратическую систему, коллектив, систему оптического сопряжения и объектив, при этом система оптического сопряжения и объектив являются общими для обоих каналов, и устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, установленное перед объективом с возможностью вывода из хода лучей каналов. Система оптического сопряжения выполнена в виде плоского зеркала, расположенного на оптической оси объектива под углом к ней. Плоское зеркало имеет отверстие, которое обеспечивает прохождение излучения лазерного излучателя к объективу. Отверстие смещено с оптической оси объектива, при этом ось канала наведения смещена с оси объектива и визирного канала. Устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала расположено перед объективом и выполнено в виде оптически связанных зеркального ромба со спектроделителем, световозвращателя и системы поворотных оптических клиньев для компенсации ошибок юстировки прицела прибора наведения.
Недостатками известного прицела-прибора наведения являются значительные габаритные размеры объектива (световой диаметр объектива более 100 мм), значительные аберрации оптической системы канала наведения, обусловленные внеосевым ходом главного луча, снижающие точность наведения управляемого снаряда, сложная конструкция устройства контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, повышенная трудоемкость юстировки устройства контроля параллельности осей каналов, а также канала наведения в целом.
Задачей изобретения является повышение точности наведения управляемых снарядов, уменьшение габаритных размеров объектива и прицела-прибора наведения в целом, упрощение конструкции.
Для решения этой задачи в прицеле-приборе наведения, включающем визирный канал, содержащий оптически связанные объектив, систему оптического сопряжения и систему наблюдения с прицельной маркой, канал наведения, содержащий последовательно расположенные и оптически связанные лазерный излучатель, растровый модулятор со встроенной системой подсветки его рабочей зоны видимым излучением, панкратическую систему, коллектив, систему оптического сопряжения и объектив, при этом система оптического сопряжения и объектив являются общими для обоих каналов, и устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, установленное перед объективом с возможностью вывода из хода лучей каналов, оси визирного канала и канала наведения совмещены посредством системы оптического сопряжения, выполненной в виде спектроделителя, расположенного на оптической оси объектива под углом к ней, коллектив канала наведения установлен в фокальной плоскости объектива для длины волны света, соответствующей излучению лазерного излучателя, с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива, а устройство контроля параллельности канала наведения и визирного канала выполнено в виде афокального световозвращателя и установлено на оптической оси объектива с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива.
Совмещение осей визирного канала и канала наведения посредством системы оптического сопряжения, выполненной в виде спектроделителя, расположенного на оптической оси объектива под углом к ней, позволяет уменьшить примерно вдвое световой диаметр объектива, а следовательно, и поперечные габаритные размеры прицела-прибора наведения. Одновременно обеспечен осевой ход главного луча канала наведения, что исключает влияние аберраций внеосевого светового пучка на качество формирования лазерного поля управления и позволяет повысить точность наведения управляемых снарядов на цель. Установка коллектива в фокальной плоскости объектива для длины волны света, соответствующей излучению лазерного излучателя, с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива, и выполнение устройства контроля параллельности канала наведения и визирного канала в виде афокального световозвращателя и установка его на оптической оси объектива с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива, обеспечивает возможность согласования осей каналов и упрощение конструкции устройства контроля параллельности канала наведения и визирного канала, а также канала наведения в целом.
На фиг.1 представлена принципиальная схема прицела-прибора наведения, на фиг.2 показан вариант выполнения афокального световозвращателя, на фиг.3 и 4 - фрагменты поля зрения визирного канала в моменты выверки каналов.
Прицел-прибор наведения включает (фиг.1) два параллельных канала. Первый канал - визирный канал - включает оптически связанные объектив 1, систему оптического сопряжения, выполненную в виде спектроделителя 2, и систему наблюдения 3, содержащую сетку 4 с прицельной маркой и окуляр 5, при этом сетка 4 расположена в фокальной плоскости объектива 1. Второй канал - канал наведения - включает последовательно расположенные и оптически связанные лазерный излучатель 6, блок модулятора 7, содержащий растровый модулятор 8, выполненный в виде растра, вращающегося посредством электродвигателя, и встроенную систему подсветки 9 рабочей зоны растра видимым излучением, которое вводится в рабочую область растра с помощью спектроделителя 10, панкратическую систему 11, коллектив 12, плоское зеркало 13, спектроделитель 2 и объектив 1. Растр выполнен в виде стеклянного диска с двумя кодовыми дорожками, имеющими прозрачные и непрозрачные штрихи различной ширины. Плоское зеркало 13 служит для удобства компоновки прицела-прибора наведения. Прицел-прибор наведения включает также устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, выполненное в виде афокального световозвращателя 14, установленного на оптической оси объектива 1 с возможностью вывода из хода лучей каналов и с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива 1. Спектроделитель 2, расположенный на оптической оси объектива 1 под углом к ней, обеспечивает совмещение осей визирного канала и канала наведения. Оптическая линзовая система канала наведения имеет отличный от нуля хроматизм положения для излучения лазерного излучателя и видимого излучения, при этом коллектив 12 установлен в фокальной плоскости F объектива 1 для длины волны света, соответствующей излучению лазерного излучателя, и имеет возможность юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива 1, как показано стрелками на фиг.1. С плоскостью F совпадает и изображение кодовых дорожек растра растрового модулятора 8, сформированное излучением лазерного излучателя 6. При этом изображение кодовых дорожек растра растрового модулятора 8, сформированное видимым светом встроенной системы подсветки 9, расположено в плоскости Р, удаленной от плоскости F на расстояние Δ. При этом плоскость растра растрового модулятора 8 оптически сопряжена в видимой области спектра излучения с плоскостью Р и с прицельной маркой сетки 4 посредством афокального световозвращателя 14. Афокальный световозвращатель 14 может быть выполнен в виде уголкового отражателя со сферической входной гранью или в виде уголкового отражателя с расположенной перед его входной гранью афокальной пластиной. Афокальный световозвращатель 14 также может быть выполнен в виде системы "кошачий глаз" (фиг.2), состоящей из последовательно расположенных и оптически связанных объектива 15 и размещенного вблизи него фокальной плоскости плоского зеркала 16.
На фиг.3, 4 поз.17 показана прицельная марка сетки 4 визирного канала, поз.18 - изображение кодовых дорожек растра растрового модулятора 8, поз.19 - выверочные штрихи на сетке 4 визирного канала.
Работает прицел-прибор наведения следующим образом.
Лучи света от реальных объектов проходят объектив 1 и формируют в плоскости сетки 4 с прицельной маркой 17 изображения объектов, которые рассматриваются вместе с прицельной маркой с помощью окуляра 5. Лазерное излучение при пуске управляемого снаряда от лазерного излучателя 6 проходит через кодовые дорожки растра растрового модулятора 8, затем панкратическую систему 11 и формирует промежуточное изображение кодовых дорожек в плоскости F. С помощью зеркала 13, спектроделителя 2 и объектива 1 изображение кодовых дорожек растра проектируется в пространство наблюдаемых объектов, в котором образуется лазерное поле управления, наводящее управляемый снаряд на цель, отмеченную оператором вершиной прицельной марки 17. Размер поля управления изменяется в соответствии с циклограммой работы систем канала наведения. Сказанное справедливо лишь в случае строгой параллельности осей визирного канала и канала наведения. Выполнение этого требования обеспечивается при сборке прицела-прибора наведения.
Для оперативного контроля параллельности осей каналов оператор устанавливает афокальный световозвращатель 14 на ось объектива, как показано на фиг.1, и включает систему подсветки 9 рабочей зоны растра растрового модулятора 8. В этом случае видимое излучение системы подсветки формирует промежуточное изображение кодовых дорожек растра модулятора в виде квадрата в плоскости Р, проходит коллектив 12, отражается зеркалом 13, спектроделителем 2, проходит объектив 1, отражается от афокального световозвращателя 14, снова проходит объектив 1 и формирует в плоскости прицельной марки сетки 4 рабочее изображение 18 (фиг.3 и 4) кодовых дорожек растра. На сетке 4 вместе с прицельной маркой нанесены выверочные штрихи 19, с которыми в случае правильного углового согласования осей каналов должны совпадать границы наблюдаемого квадрата, как показано на фиг.3. Если это условие нарушено (фиг.4), то для точной стрельбы управляемыми снарядами необходима выверка каналов прицела-прибора наведения. Обнаруженное угловое рассогласование каналов может быть устранено, например, с помощью встроенной в прицел-прибор наведения системы выверки, которая на фиг.1 не показана.
В общем случае при строгой параллельности осей каналов прицела-прибора наведения границы наблюдаемого в поле зрения окуляра 5 квадрата не совпадают с выверочными штрихами 19 сетки 4, что обусловлено ошибками юстировки оптических систем и погрешностями изготовления оптических деталей. Совпадения границ наблюдаемого в поле зрения окуляра 5 квадрата с выверочными штрихами 19 добиваются следующим образом.
При изготовлении прицела-прибора наведения смещают коллектив 12 перпендикулярно его оптической оси в двух взаимно ортогональных направлениях, как показано стрелками на фиг.1. В этом случае выходящий из объектива световой пучок смещается относительно световозвращателя 14 на некоторую величину δ, зависящую от фокусных расстояний коллектива 12 и объектива 1, что в силу относительно малых размеров световозвращателя 14 и сферичности волнового фронта этого светового пучка, вызванного расфокусировкой промежуточного изображения кодовых дорожек растра растрового модулятора 8, приведет к смещению изображения квадрата 18 относительно выверочных штрихов 19. Величина углового смещения α квадрата 18 может быть рассчитана по приближенной формуле:
α=δΔ/f2,
где f - фокусное расстояние объектива 1. В изготовленном опытном образце прицела-прибора наведения смещение коллектива на 1 мм вызывает угловое смещение квадрата 18 на 20".
При эксплуатации прицела-прибора наведения обнаруженное рассогласование квадрата 18 относительно выверочных штрихов 19 устраняют юстировочными перемещениями в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива световозвращателя 14, эквивалентными по своему действию с поперечными смещениями коллектива 12, так как эта операция не требует глубокой разборки прицела-прибора наведения.
Таким образом, новый прицел-прибор наведения вследствие совмещения осей визирного канала и канала наведения обладает меньшими по сравнению с прототипом габаритными размерами объектива и поперечными размерами прицела-прибора наведения в целом, имеет более простую конструкцию канала управления, обеспечивающую снижение трудоемкости его юстировки, и вследствие улучшения качества формируемого лазерного поля управления, вызванного исключением внеосевого хода лучей в канале наведения, позволяет повысить точность стрельбы управляемыми снарядами.
Источник информации
1. Патент RU №2108531. Прицел-прибор наведения. С.7, 8. Опубл. 10.04.1998, Бюл. №10.

Claims (1)

  1. Прицел-прибор наведения, включающий визирный канал, содержащий оптически связанные объектив, систему оптического сопряжения и систему наблюдения с прицельной маркой, канал наведения, содержащий последовательно расположенные и оптически связанные лазерный излучатель, растровый модулятор со встроенной системой подсветки его рабочей зоны видимым излучением, панкратическую систему, коллектив, систему оптического сопряжения и объектив, при этом система оптического сопряжения и объектив являются общими для обоих каналов, устройство контроля параллельности осей канала наведения и визирного канала, установленное перед объективом с возможностью вывода из хода лучей каналов, отличающийся тем, что оси визирного канала и канала наведения совмещены посредством системы оптического сопряжения, выполненной в виде спектроделителя, расположенного на оптической оси объектива под углом к ней, коллектив канала наведения установлен в фокальной плоскости объектива для длины волны света, соответствующей излучению лазерного излучателя, с возможностью котировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива, а устройство контроля параллельности канала наведения и визирного канала выполнено в виде афокального световозвращателя и установлено на оптической оси объектива с возможностью юстировочных перемещений в двух взаимно ортогональных направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива.
RU2005123926/02A 2004-08-06 2005-07-27 Прицел-прибор наведения RU2294516C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BYU20040389 2004-08-06
BY20040389 2004-08-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2294516C1 true RU2294516C1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005123926/02A RU2294516C1 (ru) 2004-08-06 2005-07-27 Прицел-прибор наведения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294516C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101561234B (zh) * 2008-04-17 2013-01-02 董豪 一种射击用瞄准器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101561234B (zh) * 2008-04-17 2013-01-02 董豪 一种射击用瞄准器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2438976T3 (es) Dispositivo y procedimiento para un aparato de visión
US8692995B2 (en) Optical system for projecting an IR or UV test signal with optical alignment of the projection axis in the visible spectral region
US7355178B2 (en) Infrared thermometer with through-the-lens visible targeting system
CN101316547A (zh) 具有虚的对准设备的光学医疗处理系统和方法
US4183482A (en) Night guiding device for self-propelled missiles
US7545492B2 (en) Sighting device and additional device for measuring, working, and/or operating with or without contact
RU2464601C1 (ru) Прицел-прибор наведения с лазерным дальномером
EP1033600A2 (en) Gun-sight dry zeroing assembly
RU2294516C1 (ru) Прицел-прибор наведения
RU2368856C1 (ru) Прицел-прибор наведения с лазерным дальномером
RU2191971C2 (ru) Прицел-прибор наведения с излучающими каналами и способ выверки параллельности оптических осей
RU2535584C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
JP2007524073A (ja) 照準装置及び非接触で又は接触させて使用可能な測定装置
RU2307322C2 (ru) Лазерный дальномер
RU2375665C2 (ru) Комбинированный прицел-прибор наведения
RU2313116C1 (ru) Комбинированный прицел с лазерным дальномером
RU2437051C1 (ru) Дальномерно-визирный приборный комплекс
RU2299402C1 (ru) Лазерный дальномер
RU63054U1 (ru) Лазерный дальномер
CN102449502A (zh) 光学瞄准具
RU2193789C2 (ru) Прибор для дневного и ночного наблюдения
RU159203U1 (ru) Устройство для настройки и контроля лазерного дальномера
JP7416777B2 (ja) 指向性エネルギー兵器及び指向性エネルギー兵器の衝突点の位置を表示するための方法
RU197841U1 (ru) Телевизионный прицел с лазерным дальномером
WO2021240622A1 (ja) 光無線通信装置および光無線通信方法

Legal Events

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

Effective date: 20160728