RU2503921C2 - Реактивный снаряд - Google Patents

Реактивный снаряд Download PDF

Info

Publication number
RU2503921C2
RU2503921C2 RU2012109845/11A RU2012109845A RU2503921C2 RU 2503921 C2 RU2503921 C2 RU 2503921C2 RU 2012109845/11 A RU2012109845/11 A RU 2012109845/11A RU 2012109845 A RU2012109845 A RU 2012109845A RU 2503921 C2 RU2503921 C2 RU 2503921C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
target
ammunition
optic
receiving
Prior art date
Application number
RU2012109845/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012109845A (ru
Original Assignee
Шепеленко Виталий Борисович
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 Шепеленко Виталий Борисович filed Critical Шепеленко Виталий Борисович
Priority to RU2012109845/11A priority Critical patent/RU2503921C2/ru
Publication of RU2012109845A publication Critical patent/RU2012109845A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503921C2 publication Critical patent/RU2503921C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям реактивных боеприпасов. Реактивный снаряд содержит корпус с взрывчатым веществом, взрыватель, источник питания, детонатор, предохранительно-взводящий механизм и оптический датчик цели. В корпусе взрывателя размещены источник питания, детонатор и предохранительно-взводящий механизм. Предохранительно-взводящий механизм соединен с оптическим датчиком цели. Оптический датчик цели включает электронный блок, два и более приемоизлучающих канала. Каждый из приемоизлучающих каналов содержит импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком. Источник оптического излучения и фотоприемник образуют приемоизлучающий канал. Источник оптического излучения и фотоприемник расположены практически вплотную друг к другу. Оптические оси источника оптического излучения и фотоприемника направлены по направлению движения под углом <90° к продольной оси взрывателя и преимущественно параллельны. Необходимое количество излучателей в оптическом датчике цели определено из условия, при котором хотя бы для одного из излучателей оптического датчика Т≤Δt, где Т - период одного рабочего цикла детектирования одним приемоизлучающим каналом, Δt - временной интервал. Достигается повышение эффективности боеприпаса разрывного действия. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в реактивных боеприпасах для определения оптимального момента подрыва боеприпаса.
Известно бортовое устройство с лазерным блоком для обнаружения целей (патент США №5138947, МПК: F42C 13/02, опубл. 18.08.1992), состоящее из источника оптического излучения, коллимирующей линзы, двух зеркал и фотоприемника.
Зеркала установлены на подвижную панель, которая фиксируется в двух положениях. Одно из зеркал плоское и выполнено в форме уголкового отражателя. Второе зеркало выполнено фокусирующим. В первом положении панели оба зеркала находятся внутри корпуса устройства, и лазерное излучение не выходит наружу. Во втором положении панели излучение источника, установленного в фокальной плоскости коллимирующей линзы, отражается от первого зеркала и выводится наружу в направлении "вперед и вбок" относительно направления движения боеприпаса. Оптическое излучение от поверхности цели отражается вторым зеркалом на фотоприемник, установленный в фокусе этого зеркала. Фотоприемник преобразует оптический сигнал в электрический и производит его дальнейшую обработку.
Недостатком данного устройства является низкая вероятность обнаружения малогабаритных целей и, следовательно, низкая надежность срабатывания по целям такого типа, а также недостаточная защищенность от оптических помех. К недостаткам следует отнести и невысокую точность установки заданной дальности срабатывания, поскольку пересечение осей диаграммы направленности источника оптического излучения и диаграммы чувствительности фотоприемника на определенном расстоянии от боеприпаса обеспечивается только технологически, и значительное ухудшение аэродинамических параметров боеприпаса при включении данного устройства, и, в результате, невозможность его использования при высоких скоростях движения боеприпаса.
Известен оптический блок (патент РФ №2151372, МПК: F42C 13/02, опубл. 27.03.2005), состоящий из источника оптического излучения, установленного в фокальной плоскости коллимирующей линзы, системы светоделения, установленной между коллимирующей линзой и защитным стеклом, фокусирующей линзы, фотоприемников и светофильтра, установленного между фокусирующей линзой и фотоприемниками.
Указанный блок работает следующим образом.
Оптическое излучение источника, сколлимированное линзой, делится системой светоделения на два одинаковых пучка и через защитное стекло выводится наружу боеприпаса. При наличии цели на дистанции срабатывания датчика излучение отражается от ее поверхности и через фокусирующую линзу и светофильтр попадает на фотоприемник, который преобразует оптический сигнал в электрический и производит его дальнейшую обработку. Формируемые два пучка оптического излучения зондируют каждый свой сектор пространства вокруг боеприпаса, а фокусирующая линза и фотоприемники формируют две приемные диаграммы чувствительности оптического блока.
Недостатками указанного блока являются значительные габаритные размеры из-за необходимости обеспечения базы, расстояния между приемником и излучателем, причем уменьшение базы снижает точность определения дистанции. Система светоделения указанного блока требует юстировки: технологического процесса установки пересечения оси диаграммы направленности зондирующих пучков источника и оси соответствующих диаграмм чувствительности фотоприемников на требуемом расстоянии от боеприпаса, в результате чего оптический блок обнаруживает только те цели, которые находятся на заданном расстоянии от боеприпаса, что снижает его универсальность.
Известен оптический дистанционный взрыватель (патент ФРГ PS №2949521, МПК: F42C 13/02, опубл. 21.10.82), состоящий из источника оптического излучения, работающего в пульсирующем режиме, коллимирующей и фокусирующей линз и фотоприемника.
Фотоприемник установлен таким образом, что ось диаграммы направленности источника оптического излучения пересекает ось диаграммы чувствительности фотоприемника на определенном расстоянии от боеприпаса, в результате чего дистанционный взрыватель срабатывает только при наличии цели на заданном расстоянии. Излучение от источника проходит через коллимирующую линзу, отражается от поверхности цели и, если она находится на заданном расстоянии от боеприпаса, через фокусирующую линзу попадает на фотоприемник, который преобразует оптический сигнал в электрический и производит его дальнейшую обработку.
Недостатком этого устройства являются низкая вероятность обнаружения малогабаритных целей и, в результате, низкая надежность срабатывания по целям такого типа, а также невысокая точность установки заданной дальности срабатывания, поскольку пересечение осей диаграммы направленности источника оптического излучения и диаграммы чувствительности фотоприемника на определенном расстоянии от боеприпаса обеспечивается только технологически. Кроме этого, данное устройство имеет значительные габаритные размеры и недостаточную защищенность от оптических помех.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание боеприпаса разрывного действия, обеспечивающего надежное неконтактное срабатывание на заданной дистанции от цели, имеющего требуемый уровень защищенности от оптических помех.
Решение указанной задачи достигается тем, что предложенный реактивный снаряд содержит корпус с взрывчатым веществом, взрыватель, в корпусе которого размещены источник питания, детонатор, предохранительно-взводящий механизм и соединенный с указанным механизмом датчик цели, при этом датчик цели содержит как минимум один, предпочтительно, не менее двух приемоизлучающих каналов, каждый из которых включает электронный блок, импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком, при этом оптические оси импульсного источника оптического излучения и фотоприемника, образующих приемоизлучающий канал, направлены под углом ≤90° к продольной оси боеприпаса по направлению движения и расположены со смещением относительно друг друга, преимущественно параллельно или практически параллельно, причем расстояние между оптическими осями излучателя и фотоприемника выбрано из условия l≥(du+dn)/2, где du и dn - наибольшие диаметры излучателя и фотоприемника соответственно, при этом приемоизлучающие каналы размещены вокруг продольной оси боеприпаса через равные или практически равные угловые промежутки в радиальном направлении.
В варианте выполнения необходимое количество излучателей/зондирующих оптических пучков k в оптическом датчике цели определено из одновременного выполнения следующих условий, при которых: высота боеприпаса над подстилающей поверхностью находится в диапазоне h∈hmin,hmax, где h=f(υ,α,t) - высота над подстилающей поверхностью, υ - скорость подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности, α - угол подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; t - время; fmax - максимальная заданная высота срабатывания; hmin - минимальная заданная высота срабатывания, дистанция до подстилающей поверхности по оси оптического излучения
Figure 00000001
, где Li - дистанция до подстилающей поверхности по оси оптического излучения, i=1, …, k; υ - скорость подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; α - угол подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; β - угол между продольной осью боеприпаса и осью диаграммы направленности излучателя - угол установки излучателя; n - частота вращения боеприпаса вокруг продольной оси; φi - угол поворота i излучателя в плоскости, перпендикулярной продольной оси боеприпаса, причем
Figure 00000002
;
где
Figure 00000003
- исходное угловое положение i излучателя в момент достижения боеприпасом высоты hmax, причем
Figure 00000004
,
Figure 00000005
;
t - время, находится хотя бы для одного i излучателя, в установленном диапазоне измерения Li(t)∈[Lmin,Lmax], при этом
Figure 00000006
,
где Т - временной интервал одного рабочего цикла определения дистанции.
В варианте выполнения для повышения устойчивости боеприпаса к воздействию малоразмерных помех в электронном блоке реализован алгоритм одновременного функционирования как минимум двух приемоизлучающих каналов и проверки наличия регистрации сигналов идентификации цели одновременно по двум или более одновременно функционирующим приемоизлучающим каналам.
В варианте выполнения одновременно функционирующие приемоизлучающие каналы, используемые для проверки наличия одновременной регистрации сигналов идентификации цели, установлены вокруг продольной оси боеприпаса на максимальном угловом расстоянии друг от друга в радиальном направлении, преимущественно диаметрально противоположно.
Техническим результатом, достигаемым заявляемым изобретением, является создание боеприпаса, обладающего повышенной эффективностью поражения цели за счет подрыва на оптимальной дистанции от цели.
Технический результат достигается за счет того, что в предложенном боеприпасе разрывного действия, содержащем корпус с взрывчатым веществом, взрыватель, в корпусе которого размещены взрыватель, включающий источник питания, детонатор, предохранительно-взводящий механизм, оптический датчик цели, согласно изобретению в качестве источника оптического излучения применен импульсный лазерный диод, а в электронном блоке для обработки отраженного сигнала применен алгоритм, реализующий время-импульсный метод анализа дистанции до цели. Излученные световые импульсы отражаются от поверхности цели и регистрируются фотоприемником с последующим анализом электронным блоком. Регистрацию отраженного сигнала осуществляют через временной интервал, определяющий дистанцию идентификации цели: с момента излучения светового импульса до открытия временного окна, продолжительностью которого задают погрешность определения дистанции.
Заявляемое устройство обеспечивает подрыв боеприпаса на оптимальной дистанции от цели, не требует настройки в процессе производства, позволяет устанавливать дистанцию подрыва непосредственно перед боевым применением боеприпаса, что расширяет область применения боеприпаса.
Изменение дистанции обнаружения цели осуществляется изменением установок в электронном блоке, что делает предлагаемое устройство более универсальным по сравнению с прототипом.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 представлено схематическое изображение поперечного сечения боеприпаса разрывного действия, показан угол β установки излучателей; на фиг.2 представлена расчетная схема для варианта исполнения с k излучателями.
Реактивный снаряд содержит корпус 1 с взрывчатым веществом 2, взрыватель 3, в корпусе которого размещены источник питания 4, детонатор 5, предохранительно-взводящий механизм 6, оптический датчик цели 7, содержащий как минимум два приемоизлучающих канала, состоящих из источника оптического излучения 8 и фотоприемника 9, соединенных с электронным блоком 10.
Реактивный снаряд работает следующим образом.
Световые импульсы от источника излучения 8 выводятся наружу корпуса взрывателя 3 в сторону возможной цели. При наличии цели излучение отражается от ее поверхности и регистрируется фотоприемником 9. Далее электронный блок 10 анализирует принятый сигнал на соответствие величины t - временного интервала, отсчитываемого с момента излучения импульса до момента регистрации сигнала, заданной временной установке Т. Величина временной установки Т вводится перед боевым применением боеприпаса в электронный блок 10 и равна времени прохождения светового импульса от боеприпаса до цели и обратно в момент соответствия расстояния между боеприпасом и целью требуемой дистанции детектирования, т.е. Т=2R/c, где с - скорость света, R - требуемая дистанция детектирования цели.
При выполнении условия t=Т с заданной точностью электронный блок определяет принятый сигнал как «рабочий» и выдает сигнал идентификации цели.
Использование предложенного технического решения позволит создать боеприпас, обладающий повышенной эффективностью поражения цели, имеющий расширенную область применения.

Claims (3)

1. Реактивный снаряд, содержащий корпус с взрывчатым веществом, взрыватель, в корпусе которого размещены источник питания, детонатор, предохранительно-взводящий механизм, соединенный с оптическим датчиком цели, включающим электронный блок, два и более приемоизлучающих канала, каждый из которых содержит импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком, характеризующийся тем, что источник оптического излучения и фотоприемник, образующие приемоизлучающий канал, расположены практически вплотную друг к другу, при этом их оптические оси направлены по направлению движения под углом <90° к продольной оси взрывателя и преимущественно параллельны, необходимое количество излучателей/зондирующих оптических пучков в оптическом датчике цели определено из условия, при котором хотя бы для одного из излучателей оптического датчика Т≤Δt, где Т - период одного рабочего цикла детектирования одним приемоизлучающим каналом, Δt - временной интервал, являющийся пересечением диапазонов
Figure 00000007
и
Figure 00000008
,
где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- параметры, при которых соответственно
Figure 00000011
,
Figure 00000012
;
Figure 00000013
и
Figure 00000014
- значения, при которых соответственно
Figure 00000015
и
Figure 00000016
,
где hmax<h<hmin - заданный диапазон высот срабатывания боеприпаса, при этом изменение высоты боеприпаса над подстилающей поверхностью определяется соотношением h=f(υ, α, t),
где υ - скорость подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; α - угол подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; t - время,
Li(t) - дистанция до подстилающей поверхности по оси оптического пучка i-го излучателя, причем величина Li(t) контролируется в диапазоне
Lmin<Li(t)<Lmax, где Lmin=(L-Δl) и Lmax=(L+Δl), где L - устанавливаемая контрольная величина; ±Δl - погрешность измерения расстояния оптическим датчиком, при этом параметр L(t) для i-го излучателя определяется соотношением
Figure 00000017
,
где Li - дистанция до подстилающей поверхности по оси оптического излучения, где i=1, 2, …, k; k - количество оптических пучков; υ - скорость подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; α - угол подхода боеприпаса к цели/подстилающей поверхности; β - угол между продольной осью боеприпаса и осью диаграммы направленности излучателя - угол установки излучателя; n - частота вращения боеприпаса вокруг продольной оси; t - время; φi - угол поворота i-го излучателя в плоскости, перпендикулярной продольной оси боеприпаса, причем
Figure 00000018
;
Figure 00000019
- начальное угловое положение i-го излучателя на момент h(t)=hmax, причем
Figure 00000020
,
2. Снаряд по п.1, отличающийся тем, что в электронном блоке оптического датчика цели реализован алгоритм проверки наличия факта одновременной регистрации сигналов идентификации цели по двум приемоизлучающим каналам.
3. Снаряд по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что приемоизлучающие каналы, используемые для проверки факта регистрации сигналов идентификации цели одновременно по двум каналам, расположены на максимальном угловом расстоянии друг от друга в радиальном направлении, преимущественно диаметрально противоположно.
RU2012109845/11A 2012-03-15 2012-03-15 Реактивный снаряд RU2503921C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109845/11A RU2503921C2 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Реактивный снаряд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109845/11A RU2503921C2 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Реактивный снаряд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012109845A RU2012109845A (ru) 2013-09-20
RU2503921C2 true RU2503921C2 (ru) 2014-01-10

Family

ID=49183047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012109845/11A RU2503921C2 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Реактивный снаряд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503921C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797820C1 (ru) * 2022-10-19 2023-06-08 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Артиллерийский снаряд с системой управления дистанционного подрыва

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6012393A (en) * 1995-08-17 2000-01-11 State Of Israel-Ministry Of Defense, Rafael-Armamient Dieve Asymmetric penetration warhead
EP0845098B1 (en) * 1995-08-17 2001-03-21 State Of Israel Ministry Of Defence Rafael Armament Development Authority Asymmetric penetration warhead
RU2439473C1 (ru) * 2010-06-15 2012-01-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Управляемый реактивный снаряд

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6012393A (en) * 1995-08-17 2000-01-11 State Of Israel-Ministry Of Defense, Rafael-Armamient Dieve Asymmetric penetration warhead
EP0845098B1 (en) * 1995-08-17 2001-03-21 State Of Israel Ministry Of Defence Rafael Armament Development Authority Asymmetric penetration warhead
RU2439473C1 (ru) * 2010-06-15 2012-01-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Управляемый реактивный снаряд

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797820C1 (ru) * 2022-10-19 2023-06-08 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Артиллерийский снаряд с системой управления дистанционного подрыва

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012109845A (ru) 2013-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8033221B2 (en) System and method for sensing proximity
ES2218440T3 (es) Procedimiento y dispositivo de simulacion de tiro.
WO2011066164A1 (en) Optical impact control system
US10533831B1 (en) Deployable, forward looking range sensor for command detonation
RU2496096C1 (ru) Неконтактный датчик цели
RU2335728C1 (ru) Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели
RU2484423C1 (ru) Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем
US4269121A (en) Semi-active optical fuzing
RU2503921C2 (ru) Реактивный снаряд
US10466024B1 (en) Projectile lens-less electro optical detector for time-to-go for command detonation
RU2320949C2 (ru) Способ защиты объекта от управляемых ракет
RU2498208C1 (ru) Оптический блок неконтактного взрывателя для боеприпасов
RU2497072C1 (ru) Датчик цели для реактивных снарядов
RU2655705C1 (ru) Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем
RU2500979C2 (ru) Оптический блок взрывателя реактивных снарядов
RU2497070C1 (ru) Дальномер для реактивных снарядов
RU2511620C2 (ru) Устройство измерения заданного расстояния между объектами
RU2496094C1 (ru) Лазерный дальномер
RU2498205C1 (ru) Оптический датчик цели
RU2498207C1 (ru) Устройство для подрыва боеприпаса на заданном расстоянии от цели
RU2498206C1 (ru) Устройство для определения оптимального момента подрыва боеприпаса
RU2496095C1 (ru) Устройство определения дистанции до цели
RU2497071C1 (ru) Оптический дальномер
RU2497073C1 (ru) Оптический блок
RU2497069C1 (ru) Оптический блок для обнаружения цели