RU2345311C1 - Комбинированная ложная цель - Google Patents

Комбинированная ложная цель Download PDF

Info

Publication number
RU2345311C1
RU2345311C1 RU2007123212/02A RU2007123212A RU2345311C1 RU 2345311 C1 RU2345311 C1 RU 2345311C1 RU 2007123212/02 A RU2007123212/02 A RU 2007123212/02A RU 2007123212 A RU2007123212 A RU 2007123212A RU 2345311 C1 RU2345311 C1 RU 2345311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal
false target
heaters
control unit
thermostat
Prior art date
Application number
RU2007123212/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Болкунов (RU)
Александр Анатольевич Болкунов
Вадим Юрьевич Горовой (RU)
Вадим Юрьевич Горовой
Алексей Владимирович Иванцов (RU)
Алексей Владимирович Иванцов
Владимир Владимирович Иванцов (RU)
Владимир Владимирович Иванцов
Артем Павлович Калаев (RU)
Артем Павлович Калаев
Юрий Леонтьевич Козирацкий (RU)
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority to RU2007123212/02A priority Critical patent/RU2345311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2345311C1 publication Critical patent/RU2345311C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к средствам обеспечения скрытности вооружения и военной техники от средств воздушно-космической разведки видимого, радиолокационного и инфракрасного диапазона. Технический результат - повышение вероятности принятия ложной цели за имитируемый объект. Комбинированная ложная цель выполнена в виде полномасштабного надувного макета образца военной техники и содержит радиоотражающее покрытие и маскирующую раскраску, а также источник теплового излучения, выполненный в виде вмонтированных в материал ложной цели электрических нагревателей. Нагреватели расположены в несколько строк и несколько столбцов. Введены терморегулятор и блок управления терморегулятором, в котором хранятся тепловые изображения имитируемого образца военной техники для различных режимов его эксплуатации. Выходы терморегулятора соединены с нагревателями. Нагреватели выполнены таким образом, чтобы вся площадь, занимаемая одним нагревателем, прогревалась равномерно. В соответствии с заложенным в блок управления терморегулятором алгоритмом и хранящимися в нем тепловыми изображениями на его выходах генерируются сигналы, обеспечивающие управление работой терморегулятора. Таким образом, реализуется индивидуальное динамическое управление температурой каждого из нагревателей, что позволяет создавать тепловые изображения, идентичные тепловым изображениям имитируемых объектов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам обеспечения скрытности вооружения и военной техники от средств воздушно-космической разведки видимого, радиолокационного и инфракрасного диапазона. Оно может быть использовано для имитации, а также защиты от высокоточного оружия, оснащенного инфракрасными, радиолокационными и комбинированными головками самонаведения образцов вооружения и военной техники (ВВТ) в пунктах дислокации или исходных районах.
Известна ложная цель, представляющая собой надувной или каркасный макет имитируемого объекта (образца ВВТ) с установленными внутри источниками теплового излучения (см., например, Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М., Воениздат, 1989 г., с.91-92). Выделение тепла в источниках теплового излучения происходит за счет беспламенного окисления бензина либо с помощью капельной горелки. Указанные источники теплового излучения устанавливаются в макетах в местах, соответствующих расположению нагретых частей техники.
Основным недостатком такой ложной цели является несоответствие теплового изображения ложной цели тепловому изображению имитируемого объекта, обусловленное отсутствием управления интенсивностью теплового излучения, что приводит к низкой эффективности имитации.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является пневматический образец ВВТ, имитирующий вооружение и военную технику в видимом, радиолокационном и инфракрасном диапазонах (например, макет БМП-2; см. каталог «Средства инженерного вооружения». М., 15 ЦНИИИ МО, 2000, с.101).
Основным недостатком прототипа является несоответствие пространственных и энергетических признаков теплового изображения ложной цели тепловому изображению имитируемого объекта, обусловленное отсутствием управления пространственными и энергетическими параметрами теплового излучения, что приводит к низкой эффективности имитации в инфракрасном диапазоне.
Существующие в настоящее время на вооружении ВС иностранных государств средства тепловой разведки характеризуются тем, что принятие решения об обнаружении цели происходит не только по наличию теплового контраста между целью и фоном, но и по соответствию пространственных и энергетических признаков цели эталонному тепловому силуэту. Пространственная селекция осуществляется матричным приемником ИК-излучения, расположенным в фокальной плоскости оптической системы средства разведки. При этом каждой ячейкой матричного приемника отображается участок местности, которые в совокупности образуют тепловое изображение наблюдаемой цели (примеры тепловых изображений см., например, в Дж. Ллойд, Системы тепловидения, М., издательство «Мир», 1978, с.396-406). Таким образом, разрешающая способность средства разведки зависит от размера элемента матрицы, фокусного расстояния используемой оптической системы и высоты полета (см., например, Технические средства видовой разведки, под ред. А.А.Хорева, М., РВСН, 1997, с.269-271). Предельное линейное разрешение на местности при съемке в надир рассчитывается по формуле
Figure 00000001
,
где h - высота ведения разведки, lэл - размер элемента матрицы ПЗС; F - фокусное расстояние оптической системы средства разведки. Расчеты, проведенные по известным методикам, показывают, что в реальных условиях боевого применения разрешающая способность не превышает 20-25 см.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности имитации в инфракрасном диапазоне путем приведения в соответствие пространственных и энергетических признаков теплового изображения ложной цели пространственным и энергетическим признакам теплового изображения имитируемого объекта (образца ВВТ).
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении вероятности принятия ложной цели за имитируемый объект (образец ВВТ).
Указанный результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в комбинированной ложной цели, выполненной в виде полномасштабного надувного макета образца ВВТ, имеющей радиоотражающее покрытие и маскирующую раскраску, источник теплового излучения выполнен в виде вмонтированных в материал ложной цели электрических нагревателей, расположенных в N=A/d строк и М=B/d столбцов, где А и В - ширина и длина поверхности макета соответственно,
Figure 00000002
, где hmin - минимальная высота ведения разведки,
Figure 00000003
- минимальный линейный размер чувствительного элемента матрицы приемника средства разведки; Fmax - максимальное фокусное расстояние оптической системы средства разведки, и дополнительно введены кабель электропитания, терморегулятор и блок управления терморегулятором, имеющий N+M выходов, соединенных, соответственно, с N+M входами терморегулятора, имеющего N+M выходов, при этом n-й выход терморегулятора, где
Figure 00000004
, соединен с первыми входами нагревателей n-й строки, а (m+N)-й выход терморегулятора, где
Figure 00000005
, соединен со вторыми входами нагревателей m-го столбца.
Имитация образцов ВВТ в видимом и радиолокационном диапазонах комбинированной ложной целью не отличается от решения этой задачи прототипом.
Имитация образцов ВВТ в инфракрасном диапазоне комбинированной ложной целью осуществляется с помощью устройства, структурная схема которого приведена на чертеже, где обозначено: 1 - блок управления терморегулятором; 2 - терморегулятор; 3 - электрические нагреватели.
Блок управления терморегулятором 1 предназначен для хранения алгоритма функционирования устройства и тепловых изображений имитируемого объекта (образца ВВТ), соответствующих различным режимам его эксплуатации (например, танк с холодным двигателем, танк с прогретым двигателем, танк после марша и т.п.), а также генерации сигналов управления работой терморегулятора 2. Терморегулятор 2 предназначен для индивидуального управления температурой электрических нагревателей 3. Блок управления терморегулятором 1 имеет N+M управляющих выходов, соединенных с N+M входами терморегулятора 2, соответственно. При этом n-е выходы терморегулятора, где
Figure 00000006
, соединены с первыми входами электрических нагревателей 3 n-ых строк, а (m+N)-е выходы терморегулятора 2, где
Figure 00000007
, соединены со вторыми входами электрических нагревателей 3 m-ых столбцов. Электрические нагреватели 3 предназначены для воспроизведения пространственных и энергетических признаков участка теплового изображения ложной цели размером d×d и выполнены таким образом, чтобы вся площадь, занимаемая одним нагревателем, прогревалась равномерно.
Комбинированная ложная цель при имитации образцов ВВТ в инфракрасном диапазоне функционирует следующим образом. В соответствии с заложенным в блок управления терморегулятором 1 алгоритмом и хранящимися в нем тепловыми изображениями имитируемого объекта на его выходах генерируются сигналы, обеспечивающие управление работой терморегулятора 2. При этом сигналы управления, поступающие на n-е входы терморегулятора 2, где
Figure 00000006
, обеспечивают последовательное циклическое с периодом Т подключение питания электрических нагревателей 3 n-й строки, а сигналы управления, поступающие на (m+N)-е входы терморегулятора, где
Figure 00000008
, обеспечивают одновременное подключение электрических нагревателей m-ых столбцов. В соответствии с приведенным выше алгоритмом работы электрические нагреватели 3 n-й строки будут подключены к питанию на время
Figure 00000009
. Температура каждого нагревателя 3 n-й строки будет определяться длительностью подключения питания m-го столбца
Figure 00000010
, где k - число градаций температуры нагрева.
Таким образом, в комбинированной ложной цели реализовано динамическое индивидуальное управление температурой каждого из N×M электрических нагревателей, что позволяет создавать тепловые изображения, идентичные тепловым изображениям имитируемого образца ВВТ в различных режимах его эксплуатации. Следовательно, при обнаружении матричным приемником тепловой разведки комбинированной ложной цели она с высокой степенью вероятности будет приниматься за имитируемый объект (образец ВВТ), что обеспечит скрытие истинного объекта. Этим и достигается цель изобретения.
Совокупность отличительных свойств комбинированной ложной цели обеспечивает новое качество, а именно создание теплового изображения имитируемого объекта, соответствующего истинному. Положительный эффект при использовании предложенного изобретения состоит в снижении эффективности средств разведки за счет повышения вероятности принятия ложной цели за имитируемый объект (образец ВВТ) до 0,85-0,9, а значит в скрытии истинных объектов.
Изобретение может быть использовано для имитации любых видов наземной техники и военных объектов, которые могут вскрываться с помощью тепловой, оптико-электронной, визуальной и радиолокационной разведки.
Предлагаемое техническое решение является новым, так как из общедоступных сведений неизвестна надувная комбинированная ложная цель, в которой источник теплового излучения выполнен в виде вмонтированных в материал ложной цели электрических нагревателей, расположенных в N=A/d строк и М=В/d столбцов, где А и В - ширина и длина поверхности макета соответственно,
Figure 00000011
, где hmin - минимальная высота ведения разведки,
Figure 00000012
- минимальный линейный размер чувствительного элемента матрицы приемника средства разведки; Fmax - максимальное фокусное расстояние оптической системы средства разведки, и дополнительно введены кабель электропитания, терморегулятор и блок управления терморегулятором, имеющий N+M выходов, соединенных, соответственно, с N+M входами терморегулятора, имеющего N+M выходов, при этом n-й выход терморегулятора, где
Figure 00000006
, соединен с первыми входами нагревателей n-й строки, а (m+N)-й выход терморегулятора, где
Figure 00000013
, соединен со вторыми входами нагревателей m-го столбца.
Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технический решений явным образом не следует, что выполнение надувной комбинированной ложной цели, в которой источник теплового излучения выполнен в виде вмонтированных в материал ложной цели электрических нагревателей, расположенных в N=А/d строк и М=В/d столбцов, где А и В - ширина и длина поверхности макета соответственно,
Figure 00000014
, где hmin - минимальная высота ведения разведки,
Figure 00000015
- минимальный линейный размер чувствительного элемента матрицы приемника средства разведки; Fmax - максимальное фокусное расстояние оптической системы средства разведки, и дополнительно введены кабель электропитания, терморегулятор и блок управления терморегулятором, имеющий N+M выходов, соединенных, соответственно, с N+M входами терморегулятора, имеющего N+M выходов, при этом n-й выход терморегулятора, где
Figure 00000006
, соединен с первыми входами нагревателей n-й строки, a (m+N)-й выход терморегулятора, где
Figure 00000016
, соединен со вторыми входами нагревателей m-го столбца, обеспечивает снижение эффективности средств разведки за счет повышения вероятности принятия ложной цели за имитируемый объект (образец ВВТ), а следовательно, скрытие истинных объектов.
Предлагаемое техническое решение реализуемо, так как все его элементы могут быть выполнены из существующих элементов и устройств электронной и электротехники.

Claims (1)

  1. Комбинированная ложная цель, выполненная в виде полномасштабного надувного макета образца вооружения и военной техники, содержащая радиоотражающее покрытие и маскирующую раскраску, отличающаяся тем, что она снабжена терморегулятором, блоком управления терморегулятором и источником теплового излучения, выполненным в виде вмонтированных в материал ложной цели электрических нагревателей, расположенных в N=A/d строк и M=B/d столбцов, где А и В - ширина и длина поверхности надувного макета соответственно,
    Figure 00000017
    ,
    где hmin - минимальная высота ведения разведки;
    Figure 00000018
    - минимальный линейный размер чувствительного элемента матрицы приемника средства разведки;
    Fmax - максимальное фокусное расстояние оптической системы средства разведки,
    при этом блок управления терморегулятором выполнен с N+M выходами, соединенными соответственно с N+M входами терморегулятора, имеющего N+M выходов, при этом n-й выход терморегулятора, где
    Figure 00000019
    , соединен с первыми входами нагревателей n-й строки, a (m+N)-й выход терморегулятора, где
    Figure 00000020
    , соединен со вторыми входами нагревателей m-го столбца.
RU2007123212/02A 2007-06-20 2007-06-20 Комбинированная ложная цель RU2345311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123212/02A RU2345311C1 (ru) 2007-06-20 2007-06-20 Комбинированная ложная цель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123212/02A RU2345311C1 (ru) 2007-06-20 2007-06-20 Комбинированная ложная цель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2345311C1 true RU2345311C1 (ru) 2009-01-27

Family

ID=40544310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123212/02A RU2345311C1 (ru) 2007-06-20 2007-06-20 Комбинированная ложная цель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2345311C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485431C2 (ru) * 2011-08-15 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Устройство для снижения тепловой заметности военной машины
RU2500973C2 (ru) * 2011-08-03 2013-12-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Комбинированная ложная цель
RU2552974C1 (ru) * 2014-04-29 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Комбинированная ложная цель для имитации зенитно-артиллерийских средств
RU2582560C1 (ru) * 2014-12-08 2016-04-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации теплового контраста объекта
RU2603577C1 (ru) * 2015-10-12 2016-11-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Комбинированная ложная цель
RU2666296C1 (ru) * 2017-04-05 2018-09-06 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство имитации теплового контраста объекта
RU201285U1 (ru) * 2020-03-11 2020-12-08 Акционерное общество "ОКБ-Планета" АО "ОКБ-Планета" Комбинированная ложная цель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пневматический макет БМП-2, Каталог Средства инженерного вооружения. М., 15 ЦНИИИМО, 2000, с.101. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500973C2 (ru) * 2011-08-03 2013-12-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Комбинированная ложная цель
RU2485431C2 (ru) * 2011-08-15 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Устройство для снижения тепловой заметности военной машины
RU2552974C1 (ru) * 2014-04-29 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Комбинированная ложная цель для имитации зенитно-артиллерийских средств
RU2582560C1 (ru) * 2014-12-08 2016-04-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации теплового контраста объекта
RU2603577C1 (ru) * 2015-10-12 2016-11-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Комбинированная ложная цель
RU2666296C1 (ru) * 2017-04-05 2018-09-06 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство имитации теплового контраста объекта
RU201285U1 (ru) * 2020-03-11 2020-12-08 Акционерное общество "ОКБ-Планета" АО "ОКБ-Планета" Комбинированная ложная цель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2345311C1 (ru) Комбинированная ложная цель
US8013302B2 (en) Thermal vision and heat seeking missile countermeasure system
US8080792B2 (en) Active adaptive thermal stealth system
RU2500973C2 (ru) Комбинированная ложная цель
Gray et al. Countermeasure effectiveness against an intelligent imaging infrared anti-ship missile
RU2278344C1 (ru) Тепловой имитатор
Huang et al. Defense strategy of aircraft confronted with IR guided missile
RU2520037C1 (ru) Тепловой имитатор цели
RU2603577C1 (ru) Комбинированная ложная цель
US20130342701A1 (en) Active adaptive thermal stealth system
RU2582560C1 (ru) Способ имитации теплового контраста объекта
RU131860U1 (ru) Термоэлектрический тепловой имитатор
RU201285U1 (ru) Комбинированная ложная цель
Ramaswamy et al. Improvements to the ShipIR/NTCS adaptive track gate algorithm and 3D Flare Particle Model
Glogowski et al. Optoelectronics applications in multimedia shooting training systems: SPARTAN
RU2552974C1 (ru) Комбинированная ложная цель для имитации зенитно-артиллерийских средств
RU2579831C1 (ru) Способ формирования проекционной мишени и устройство для его осуществления
RU173477U1 (ru) Устройство имитатора тепловой заметности военной машины
Swiderski et al. Work on developing a thermal shooting target
RU2558514C1 (ru) Комплекс имитации сложных военных объектов
RU219634U1 (ru) Автономный имитатор демаскирующих признаков наземных военных объектов
RU2813248C2 (ru) Имитатор инфракрасного излучения модульного типа
Gao et al. Evaluation of electronic jamming effect based on seeker captive flight test and missile flight simulation
Maini et al. Target simulator for serviceability check of infrared-guided missiles
Świderski et al. The use of IR camera to detect the points of impact projectiles

Legal Events

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

Effective date: 20090621