RU2295103C2 - Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах - Google Patents

Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах Download PDF

Info

Publication number
RU2295103C2
RU2295103C2 RU2004131117/02A RU2004131117A RU2295103C2 RU 2295103 C2 RU2295103 C2 RU 2295103C2 RU 2004131117/02 A RU2004131117/02 A RU 2004131117/02A RU 2004131117 A RU2004131117 A RU 2004131117A RU 2295103 C2 RU2295103 C2 RU 2295103C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
guided
guidance
ammunition
target
photodetector
Prior art date
Application number
RU2004131117/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004131117A (ru
Inventor
Василий Александрович Пархоменко (RU)
Василий Александрович Пархоменко
Михаил Михайлович Веселов (RU)
Михаил Михайлович Веселов
бихин Сергей Петрович Р (RU)
Сергей Петрович Рябихин
Евгений Михайлович Устинов (RU)
Евгений Михайлович Устинов
Original Assignee
Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт
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 Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт filed Critical Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт
Priority to RU2004131117/02A priority Critical patent/RU2295103C2/ru
Publication of RU2004131117A publication Critical patent/RU2004131117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295103C2 publication Critical patent/RU2295103C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способам наведения самодвижущихся управляемых боеприпасов по отраженному лазерному лучу и может быть использовано в военной технике. Сущность изобретения заключается в том, что на управляемом снаряде размещают излучатель полуактивной лазерной подсветки и фотоприемное устройство. Для измерения дальности на основе стереоскопического базового метода при наведении управляемых боеприпасов с полуактивной системой наведения на объекты используют две матрицы приборов зарядовой связи приемника системы наведения, которые наклонены под углом 90° к линии визирования "фотоприемник-объект". Реализация изобретения позволяет повысить точность наведения самодвижущегося управляемого боеприпаса и эффективность поражения объекта. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к устройствам наведения, ориентирования и навигации движущихся объектов, предназначенных для управления траекторией перемещения объекта, движущегося к заданной точке пространства, и может быть использовано в военной технике, в том числе и для наведения самодвижущихся управляемых боеприпасов на бронированные цели по их собственному тепловому излучению (по отраженному от цели лазерному лучу).
В настоящее время в большинстве систем наведения управляемых боеприпасов объект поражения представляется как «точечная цель». Современные системы наведения ориентированы на наведение боеприпаса в контур цели [1]. Практика показывает, что при подлете боеприпаса к объекту поражения (при уменьшении расстояния между ними) это расстояние соизмеримо с размерами объекта поражения (цели). В этом случае цель надо полагать «протяженной» как по направлению, так и по дальности.
Для повышения точности наведения в перспективных управляемых боеприпасах целесообразно применение устройств измерения дальности. Измерение дальности между управляемым боеприпасом и объектом поражения может быть использовано для селекции цели, выбора времени начала маневра не только по направлению, но и по дальности.
Измерение дальности осуществляется активными и пассивными устройствами.
В основу применения активных устройств измерения дальности положен оптический (квантовый) дальномер. Использование активных устройств измерения дальности в управляемых боеприпасах имеет следующие недостатки:
- увеличиваются массогабаритные характеристики системы управления, так как в боеприпасе должны находиться источник и приемник излучения подсветки, то есть снижается масса взрывчатого вещества;
- повышается вероятность обнаружения подлетающего к объекту поражения боеприпаса, так как на нем размещен источник излучения.
Зрение двумя глазами (стереоскопическое зрение) позволяет человеку измерять расстояние пассивным способом на основе стереоскопического базового метода. Этот же способ положен в основу работы оптических дальномеров, например, состоящих на вооружении в качестве дублирующих (выносных и др.) артиллерийских стереоскопических дальномеров ДСП-30, ДС-0,9, ДС-1, ДС-2 и зенитных дальномеров типа ЗДН и др. База приборов значительно увеличена по сравнению с базой глаз и составляет, например, один метр для ДС-1.
Сущность измерения расстояния с помощью оптических дальномеров лежит в решении измерительного треугольника Δ 123 (фиг.1). На фиг.1 приведен стереоскопический базовый метод измерения дальности. Дальность D до объекта 1 определяется по величине параллактического угла γ и по величине базы прибора Б, определяемой положением приемных зеркал 2 и 3
Figure 00000002
В приборе угол γ определяется исходя из величины линейного параллакса Р, измеренного по прибору как
Figure 00000003
где f - фокусное расстояние объективов прибора.
Значения Б и f являются постоянными величинами для прибора. Поэтому достаточно измерить Р, чтобы вычислить дальность до объекта D.
Данный способ пассивен, то есть не демаскирует процесс измерения, однако данный метод требует значительной базы, что не позволяет его реализовать в обычном виде в малогабаритных управляемых боеприпасах. Кроме того, большая длительность процесса измерения дальности и участие в нем оператора-человека полностью исключает автоматизацию данного процесса.
Для пространственной селекции целей в существующих управляемых боеприпасах применяется при сканировании поля зрения один или несколько приемных датчиков. В перспективных головках самонаведения используются мозаичные датчики, в том числе и на приборах с зарядовой связью - ПЗС. Матрицы ПЗС используются в системах разведки и в управляемых боеприпасах армии США, разработанных на основе "Системы общих модулей" (Commen Modules-CM).
На фиг.2 приведена структурная схема современного управляемого боеприпаса. На фиг.2 обозначено: 4 - объектив; 5 - приемное устройство; 6 - линейный фотоприемник; 7 - электронный блок; 8 - исполнительное устройство (рули); 9 - управляемый боеприпас (ракета).
Использование ПЗС позволит решать задачи пространственной и временной селекции. Плоская матрица способна регистрировать перемещение объекта в двух плоскостях - «вправо-влево» и «вверх-вниз». Однако использование плоских линеек и матриц фотоприемников, плоскость которых перпендикулярна линии визирования снаряд-цель, не позволит измерить дальность до объекта поражения - «цели».
В основу предлагаемого устройства пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах положен тот же способ решения измерительного треугольника Δ 123 (фиг.1), однако роль разнесенных на базу Б глаз человека или зеркал 2 и 3 оптического дальномера выполняют две линейки или два мозаичных приемника 10 и 11 на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС), приемные площадки которых наклонены под углом 90° к линии визирования снаряд-цель (фиг.3). В качестве источника излучения от объекта 1 может быть использовано тепловое (инфракрасное) излучение, при этом должны использоваться ПЗС, работающие в инфракрасной области спектра.
При полуактивном способе измерения дальности до объекта приемники ПЗС, работающие в диапазоне лазера подсветки, фиксируют отраженное от объекта лазерное излучение (фиг.4). На фиг.4 обозначено: 1 - объект поражения (цель); 9 - управляемый боеприпас (ракета); 10 и 11 - фотоприемники на основе ПЗС, наклоненные под углом 90° к линии визирования «фотоприемник-объект»; 12 - фотоприемное устройство; 13 - излучатель полуактивной лазерной подсветки.
Фотоприемное устройство 12 (фиг.4), в отличие от фотоприемного устройства 5 (фиг.2), обрабатывает сигнал не от одного линейного фотоприемника 6, а от двух матриц 10 и 11 (фиг.3 и 4), что позволяет осуществить измерение дальности до объекта поражения пассивным способом на основе стереоскопического базового метода. Это дает возможность при наведении управляемого боеприпаса, дополнительно к существующему методу пространственной селекции цели, определять закон распределения угла встречи боеприпаса с преградой, а исходя из этого, выбирать время задержки срабатывания взрывателя для повышения эффективности действия кумулятивной струи или выбирать время начала маневра (например, маневр типа «горка») для поражения цели в наиболее уязвимое место (например, сверху).
Дальнометрирование с использованием двух мозаик когерентных фотодетекторов позволит также использовать сформированные голограммы, восстанавливающие трехмерное изображение объектов, а затем сравнивать с эталоном, что приведет к снижению влияние помех, вплоть до последней коррекции перед "мертвой зоной" полета управляемого боеприпаса. Трехмерный облик бронированной цели позволит повысить вероятность наведения на него управляемого боеприпаса.
Целью изобретения является измерение дальности пассивным или полуактивным способом для совершения маневра самодвижущимся управляемым боеприпасом при наведении в уязвимые места для повышения эффективности поражения бронированного объекта.
Эта цель достигается тем, что для измерения дальности пассивным или полуактивным способом на основе стереоскопического базового метода используется фотоприемное устройство в виде двух матриц приборов зарядовой связи, наклоненных под углом 90° к линии визирования «фотоприемник-объект», и размещенное на управляемом боеприпасе.
Литература
1. Пархоменко В.А., Устинов Е.М. Способ поражения управляемыми боеприпасами бронированных объектов в местах размещения оптико-электронных приборов. - Федеральный институт промышленной собственности: Решение о выдаче патента на изобретение. Заявка №2003130383/02(032612), МПК 7 F 41 G 7/00 от 14.10.2003 г.
2. Пархоменко В.А. и др. Пассивное дальнометрирование в управляемых боеприпасах при поражении оптико-электронных приборов бронированных объектов. Сборник тезисов докладов 31 НТК. - Пенза: АИИ. 2001.
3. Проектирование оптико-электронных приборов: Учебник. Изд.2-е, перераб. и доп. / Ю.Б.Парвулюсов и др.; Под ред Ю.Г.Якушенкова. - М.: Логос, 2000. - 488 с.
4. Патент 323 925. GO 1 S 1/70. Бюллетень №1 за 1972 г.
5. Заявка №2367291 от 5.10.1976. Франция. МКИ G 01 S 9/62, F 42 В 15/02. Устройство угловой локации световых объектов и система автоматического наведения, включающая такое устройство. - Опубл. в РЖ Радиотехника. Свод. том 8, 1979. 8Е350П.
6. Авт. свидетельство SU 1172374 A1 от 26.03.84. Оптическая система наведения подвижного объекта. МКИ G 01 S 3/78.

Claims (1)

  1. Система пассивного дальнометрирования объектов, содержащая фотоприемное устройство, размещенное на управляемом боеприпасе, отличающаяся тем, что для измерения дальности до объекта на основе стереоскопического базового метода при наведении управляемого боеприпаса она включает две матрицы фотоприемников на основе приборов зарядовой связи, наклоненные под углом 90° к линии визирования "фотоприемник - объект".
RU2004131117/02A 2004-10-25 2004-10-25 Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах RU2295103C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131117/02A RU2295103C2 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131117/02A RU2295103C2 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004131117A RU2004131117A (ru) 2006-04-27
RU2295103C2 true RU2295103C2 (ru) 2007-03-10

Family

ID=36655252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131117/02A RU2295103C2 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295103C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625135C1 (ru) * 2016-02-24 2017-07-11 Николай Евгеньевич Староверов Способ парного пуска противосамолётных ракет
RU179137U1 (ru) * 2017-05-29 2018-04-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство для объемного стереоскопического 3d-мониторинга монокулярными оптико-электронными приборами с дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2568365A1 (fr) * 1984-07-24 1986-01-31 Diehl Gmbh & Co Article de munition a phase de vol terminale commandable, et procede pour sa navigation en direction de la cible
US4589610A (en) * 1983-11-08 1986-05-20 Westinghouse Electric Corp. Guided missile subsystem
DE3338191A1 (de) * 1982-10-21 1988-02-04 Messerschmitt Boelkow Blohm Lenkverfahren fuer flugkoerper
RU2021577C1 (ru) * 1992-06-30 1994-10-15 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Способ управления снарядом
RU2231735C1 (ru) * 2003-09-16 2004-06-27 Закрытое акционерное общество Научно-технический комплекс "Автоматизация и механизация технологий" Способ и система наведения вращающегося снаряда по отраженному от цели частотному лазерному излучению

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3338191A1 (de) * 1982-10-21 1988-02-04 Messerschmitt Boelkow Blohm Lenkverfahren fuer flugkoerper
US4589610A (en) * 1983-11-08 1986-05-20 Westinghouse Electric Corp. Guided missile subsystem
FR2568365A1 (fr) * 1984-07-24 1986-01-31 Diehl Gmbh & Co Article de munition a phase de vol terminale commandable, et procede pour sa navigation en direction de la cible
RU2021577C1 (ru) * 1992-06-30 1994-10-15 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Способ управления снарядом
RU2231735C1 (ru) * 2003-09-16 2004-06-27 Закрытое акционерное общество Научно-технический комплекс "Автоматизация и механизация технологий" Способ и система наведения вращающегося снаряда по отраженному от цели частотному лазерному излучению

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625135C1 (ru) * 2016-02-24 2017-07-11 Николай Евгеньевич Староверов Способ парного пуска противосамолётных ракет
RU179137U1 (ru) * 2017-05-29 2018-04-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство для объемного стереоскопического 3d-мониторинга монокулярными оптико-электронными приборами с дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004131117A (ru) 2006-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2921177T3 (es) Sistema de puntería de arma de fuego con telémetro y método para adquirir un blanco
US5796474A (en) Projectile tracking system
US9759522B2 (en) Infrared laser automatic bore-sighting
AU2002210260B2 (en) Autonomous weapon system
EP3347669B1 (en) Dynamic laser marker display for aimable device
US20090260511A1 (en) Target acquisition and tracking system
US9678099B2 (en) Athermalized optics for laser wind sensing
US10571677B2 (en) Multi-wavelength Risley prisms for laser bore-sighting
BG65142B1 (bg) Метод и устройство за симулация на изстрели
US10655936B2 (en) Coordinating multiple missile targeting via optical inter-missile communications
US20060283317A1 (en) Missile protection system for vehicles
US7916278B2 (en) Polyspectral rangefinder for close-in target ranging and identification of incoming threats
RU2284444C2 (ru) Система наведения высокоточного оружия дальней зоны
CN204388861U (zh) 手持目标侦测仪
RU2135924C1 (ru) Зенитная самоходная установка
CN103615934B (zh) 反狙击手探测系统
RU2295103C2 (ru) Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах
RU2573709C2 (ru) Активная лазерная головка самонаведения
RU2737634C2 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения и устройство, его реализующее
RU2836474C1 (ru) Управляемый боеприпас
RU2293942C2 (ru) Система наведения управляемого боеприпаса по отраженному от объекта поражения лазерному излучению
RU2234041C2 (ru) Способ наведения телеуправляемой ракеты
RU2667167C1 (ru) Способ коррекции артиллерийских снарядов
Solanki et al. Simulation and experimental studies on retro reflection for optical target detection
Moore et al. Counter sniper: a small projectile and gunfire localization system

Legal Events

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

Effective date: 20061026