RU2295103C2 - Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах - Google Patents
Система пассивного дальнометрирования объектов в управляемых боеприпасах Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000003491 array Methods 0.000 claims description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005286 illumination Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 5
- 238000001444 catalytic combustion detection Methods 0.000 description 2
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
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
В приборе угол γ определяется исходя из величины линейного параллакса Р, измеренного по прибору как
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)
- 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".
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)
| 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)
| 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 |
-
2004
- 2004-10-25 RU RU2004131117/02A patent/RU2295103C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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)
| 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 |