RU2529828C1 - Способ стрельбы управляемой ракетой - Google Patents

Способ стрельбы управляемой ракетой Download PDF

Info

Publication number
RU2529828C1
RU2529828C1 RU2013115680/28A RU2013115680A RU2529828C1 RU 2529828 C1 RU2529828 C1 RU 2529828C1 RU 2013115680/28 A RU2013115680/28 A RU 2013115680/28A RU 2013115680 A RU2013115680 A RU 2013115680A RU 2529828 C1 RU2529828 C1 RU 2529828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
missile
rocket
firing
reconnaissance
Prior art date
Application number
RU2013115680/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Гусев
Владимир Иванович Образумов
Сергей Сергеевич Овсенев
Юрий Борисович Подчуфаров
Олег Владимирович Захаров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
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 "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
Priority to RU2013115680/28A priority Critical patent/RU2529828C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529828C1 publication Critical patent/RU2529828C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управлению ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории. Изобретение предназначено для управления огнем минометов и ствольной артиллерии при стрельбе управляемыми боеприпасами, в том числе управляемыми ракетами. Дополнительно определяют угол места цели относительно целеуказателя и устанавливают единое компьютерное время в ракете. После пуска ракеты последовательно осуществляют топопривязку к местности летящей ракеты с помощью аппаратуры спутниковой навигации, обнаружение второй, более приоритетной, цели, измерение целеуказателем азимута, угла места и дальности до второй цели, топографическую привязку второй цели к местности в пульте разведчика, передачу координат второй цели из пульта разведчика в пульт управления огневой позиции по цифровой радиосвязи, расчет установок стрельбы ракеты по второй цели и передачу их на ракету по цифровой радиосвязи, разворот и наведение ракеты на вторую цель, а также передачу в пульт управления огневой позиции с ракеты сообщения о работе по второй цели. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности перенацеливания ракеты во время полета при стрельбе на дальность более 50 км по движущейся цели или второй, более приоритетной, цели. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управлению ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории.
Изобретение предназначено для управления огнем минометов и ствольной артиллерии при стрельбе управляемыми боеприпасами, в том числе управляемыми ракетами.
Известен способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полу активной головкой самонаведения [Патент RU №2468327 от 15.11.2011 г. - Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения], выбранный нами за прототип.
Разведчик на контрольно-наблюдательном пункте обнаруживает и сопровождает цель лазерным целеуказателем-дальномером, передает координаты цели на огневую позицию, откуда производится стрельба по сопровождаемой цели управляемой ракетой, которая захватывает подсвеченную лучом лазера цель на конечном участке траектории.
Названный способ заключается в следующем: производят обнаружение цели целеуказателем, измерение целеуказателем азимута и дальности до цели, топографическую привязку целеуказателя и цели к местности, причем топографическую привязку цели к местности осуществляют в пульте разведчика расчетным путем. После этого в пульте разведчика координаты цели преобразуют в последовательность двоичных кодов и передают их по цифровой радиосвязи в пульт управления огневой позиции. В пульте разведчика и в пульте управления огневой позиции устанавливают единое компьютерное время. Выполняют топографическую привязку пусковой установки к местности с помощью аппаратуры спутниковой навигации пульта управления огневой позиции. Устанавливают пульт управления огневой позиции вместе со средствами цифровой радиосвязи на расстоянии 50-100 метров от пусковой установки и обеспечивают, чтобы погрешность топопривязки пусковой установки, целеуказателя и цели по каждому измерению географической системы координат не превышала 50 метров. Рассчитанные в пульте управления огневой позиции установки стрельбы по пусковой установке и ракете передают в двоичном коде в блок автоматики пусковой установки и далее в ракету. Разворачивают пусковую установку по углам азимута и места установок стрельбы и производят пуск ракеты по цели, подсвеченной целеуказателем, причем сигнал на включение целеуказателя передают с пульта управления огневой позиции в пульт разведчика, сигнал на пуск ракеты передают с пульта управления огневой позиции в блок автоматики пусковой установки в двоичном коде, а задержка передачи сигнала на включение целеуказателя с пульта управления огневой позиции в пульт разведчика после пуска ракеты не превышает 3-6 секунд.
Недостатком данного способа является невозможность перенацеливания ракеты во время полета при стрельбе на значительную дальность (более 50 км) по движущейся цели или неожиданно появившейся второй, более приоритетной, цели.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности перенацеливания ракеты во время полета при стрельбе на дальность более 50 км по движущейся цели или по второй, более приоритетной, цели.
Для достижения указанной задачи в известном способе стрельбы управляемой ракетой, включающем обнаружение цели целеуказателем, измерение целеуказателем азимута и дальности до цели, топографическую привязку пусковой установки, целеуказателя и цели к местности, причем топографическую привязку цели к местности осуществляют в пульте разведчика расчетным путем, передачу координат цели из пульта разведчика в пульт управления огневой позиции по цифровой радиосвязи, установление единого компьютерного времени в пульте разведчика и в пульте управления огневой позиции, расчет в пульте управления огневой позиции и реализацию установок стрельбы ракеты и пусковой установки, пуск и наведение ракеты на цель, новым является то, что дополнительно определяют угол места цели относительно целеуказателя и устанавливают единое компьютерное время в ракете, а после пуска ракеты последовательно осуществляют топопривязку к местности летящей ракеты с помощью аппаратуры спутниковой навигации, обнаружение второй, более приоритетной, цели, измерение целеуказателем азимута, угла места и дальности до второй цели, топографическую привязку второй цели к местности в пульте разведчика, передачу координат второй цели из пульта разведчика в пульт управления огневой позиции по цифровой радиосвязи, расчет установок стрельбы ракеты по второй цели и передачу их на ракету по цифровой радиосвязи, разворот и наведение ракеты на вторую цель, а также передачу в пульт управления огневой позиции с ракеты сообщения о работе по второй цели.
Реализация предлагаемого способа поясняется блок-схемой, приведенной на чертеже.
Предлагаемый способ стрельбы ракетой реализуется следующим образом. Огневая позиция располагается на большой дальности от линии соприкосновения с противником. К линии боевого соприкосновения высылается разведчик с лазерным целеуказателем-дальномером (ЛЦД) 1, гирокомпасом 2, пультом разведчика 3, аппаратурой спутниковой навигации 4 и цифровой радиостанцией 5, причем выходы ЛЦД 1, гирокомпаса 2, аппаратуры спутниковой навигации 4 и цифровой радиостанции 5 через разъемы и адаптеры подключены к процессору пульта разведчика 3.
ЛЦД 1 с дальномером и визирным каналом служит для обнаружения и сопровождения цели, а также для определения координат цели, например азимута, угла места и дальности до цели относительно ЛЦД 1.
С помощью аппаратуры спутниковой навигации 4 и гирокомпаса 2 определяются координаты ЛЦД 1 в прямоугольной географической системе координат и вводятся в пульт разведчика 3.
Разведчик с помощью ЛЦД 1 производит замер азимута, угла места и дальности до цели. Результаты замеров вводятся в пульт разведчика 3, преобразуются, например, в земную систему координат топографической привязки цели к местности, отображаются на экране пульта разведчика 3, преобразуются в последовательность двоичных кодов, например, по стандарту EIA интерфейса RS232C и передаются в пульт управления огневой позиции 7 по цифровой радиосвязи.
В пульте управления огневой позиции 7 выполняют топографическую привязку пусковой установки к местности, например, с аппаратуры спутниковой навигации 6, вводятся координаты широты, долготы и высоты пусковой установки, с клавиатуры вводят данные для баллистических расчетов (весовой коэффициент ракеты, температура заряда), метеоданные (метеобюллетень или результаты наземных метеоизмерений).
Пульт управления огневой позиции 7 подключают с помощью кабелей к блоку автоматики 9 пусковой установки, к аппаратуре спутниковой навигации 6 и к цифровой радиостанции 8.
С помощью аппаратуры спутниковой навигации 4 в пульте разведчика 3, аппаратуры спутниковой навигации 6 в пульте управления огневой позиции 7 и аппаратуры спутниковой навигации 11 в ракете устанавливают единое компьютерное время.
В пульте управления огневой позиции 7 с использованием полученных по радиосвязи координат цели автоматически вычисляются установки стрельбы пусковой установки и ракеты. Расчет углов наведения стрельбы пусковой установки выполняется, например, по зависимостям, приведенным в [Патент RU №2111437 от 20.05.98 г. - Способ и устройство наводки орудия].
Расчет установок стрельбы ракеты может включать траекторию полета, определение времени подлета к цели и времени включения головки самонаведения.
С использованием гирокомпаса 10 осуществляется наведение пусковой установки на цель по установкам стрельбы (по углам азимута и места).
Установки стрельбы ракеты, определяющие циклограмму ее полета, передаются в двоичном коде в блок автоматики 9 пусковой установки и далее в запоминающее устройство ракеты.
Бойцы расчета огневой позиции выполняют разворот пусковой установки, вводят установки стрельбы в ракету и после этого укрываются в окопе (блиндаже) в 50-100 метрах от пусковой установки; оттуда ведется пуск ракеты.
После этого, как правило, по речевому каналу связи на контрольно-наблюдательный пункт, где находится заместитель командира, передается доклад о готовности пусковой установки к пуску. С контрольно-наблюдательного пункта по речевому каналу связи подается команда «Пуск». По этой команде на огневой позиции осуществляется пуск ракеты.
Перед пуском блок автоматики 9 пусковой установки формирует напряжения, необходимые для реализации циклограммы пуска ракеты.
В момент пуска на пульте управления огневой позиции 7 командиром включается кнопка «Пуск» и автоматически формируется сообщение в пульт разведчика 3 о пуске. При этом с таймера часов системы единого времени с пульта управления огневой позиции 7 считывается время выстрела и назначается время задержки включения ЛЦД 1 в режиме подсвета цели, учитывая общее время полета ракеты. Значение времени включения подсвета цели передается в пульт разведчика 3 в виде последовательности двоичных кодов.
С помощью аппаратуры спутниковой навигации 11, установленной на ракете, автоматически выполняется топопривязка к местности ракеты в течение всего времени ее полета.
При обнаружении разведчиком неожиданно появившейся второй, более приоритетной (опасной) цели, как правило, близкой к первой, разведчик берет ее на сопровождение и продолжает ее сопровождать до поражения. Разведчик с помощью ЛЦД 1 производит замер азимута, угла места и дальности до второй цели. Результаты замеров вводятся в пульт разведчика 3, преобразуются, например, в земную систему координат топографической привязки к местности, отображаются на экране пульта разведчика 3, преобразуются в последовательность двоичных кодов, например, по стандарту EIA интерфейса RS232C и передаются в пульт управления огневой позиции 7 по цифровой радиосвязи вместе с признаком перенацеливания.
В пульте управления огневой позиции 7 с использованием полученных по радиосвязи координат второй цели и рассчитанным координатам летящей ракеты автоматически вычисляются установки стрельбы летящей ракеты по второй цели. Эти установки определяют новую траекторию полета ракеты. С помощью средств цифровой радиосвязи 8, 12 установки стрельбы по второй цели передаются в двоичном коде в запоминающее устройство ракеты.
После этого автоматически выполняется разворот и наведение ракеты на вторую цель и передача с ракеты в пульт управления огневой позиции 7 с помощью средств цифровой радиосвязи 12, 8 сообщения о работе по второй цели.
Под второй целью может быть сама исходная цель, имеющая высокую скорость движения и вышедшая за 25-40 секунд полета ракеты из зоны захвата головкой самонаведения управляемой ракеты. Повторный замер координат сместившейся цели и корректировка траектории полета ракеты по второму варианту установок позволяет существенно повысить эффективность стрельбы управляемой ракетой.
Разведчик через ЛЦД 1 продолжает сопровождать вторую цель, держать ее в перекрестии визирного канала.
В пульте разведчика 3 автоматически устанавливается время включения ЛЦД 1, исходя из показаний единого времени пульта разведчика 3 и времени включения подсвета цели, переданного с пульта управления огневой позиции 7. В соответствующий момент времени сигнал из пульта разведчика 3 выдается по цифровому интерфейсу, например RS232, в ЛЦД 1 и луч лазера подсвечивает цель.
После пуска ракеты пусковую установку можно переводить в походное положение и перевозить на новую позицию.
При подлете ракеты к цели головка самонаведения на ракете сканирует земную поверхность в поисках следа луча лазера. При обнаружении лазерного пятна в управляемой ракете вырабатываются команды на рули, обеспечивающие разворот ракеты в центр лазерного пятна.
Время включения ЛЦД 1 может выбираться постоянным и равным, например, 12 секундам до подлета ракеты к цели. При таком включении подсвета цели за фиксированный отрезок времени до встречи с целью проще организуется работа системы управления ракеты и допускаются возможные корректировки траектории. Для включения ЛЦД 1 на подсвет до подлета ракеты к цели экспериментально установлено, что оптимальная задержка передачи сигнала на включение ЛЦД 1 должна составлять 3-6 секунд.
Представления координат в данном способе могут производиться с использованием следующих систем координат.
Привязку к местности ЛЦД 1, огневой позиции и ракеты желательно производить в географической системе координат (СК) с фиксацией широты, долготы и высоты местостояния.
ЛЦД 1 фиксирует цель в сферической СК с измерением дальности и углов наведения (азимута и угла места) ЛЦД 1. В пульте разведчика 3 координаты цели, введенные с ЛЦД 1, преобразуются в географическую СК. Через радиосвязь координаты топографической привязки цели в географической СК поступают в пульт управления огневой позиции 7.
В пульте управления огневой позиции 7 по координатам цели и огневой позиции определяют дальность до цели, перепад высот, а также производят расчет установок стрельбы в сферической СК, связанной с пусковой установкой, причем ось Х системы координат ориентирована на север. По этим координатам наводят пусковую установку.
Ракета на первом участке при полете с маршевым двигателем движется по траектории, определяемой наводкой пусковой установки. На втором участке после завершения работы маршевого двигателя до включения головки самонаведения траектория полета ракеты корректируется по отклонениям положения ракеты относительно траектории полета, заданной при установках стрельбы. После включения головки самонаведения управление ракетой идет в сферической СК, связанной с продольной осью ракеты.
Предлагаемый способ применим дополнительно в следующем случае. Когда ЛЦД 1, гирокомпас 2, пульт разведчика 3, аппаратура спутниковой навигации 4 и цифровая радиостанция 5 контрольно-наблюдательного пункта расположены на беспилотном летательном аппарате и функции контрольно-наблюдательного пункта выполняет сам беспилотный летательный аппарат. Он и обнаруживает цель, и выполняет в пульте разведчика 3 топографическую привязку к местности своего положения в пространстве и топографическую привязку цели, передает эти координаты на пульт управления огневой позиции 7 по цифровой радиосвязи и обеспечивает подсвет цели ЛЦД 1 при подлете ракеты. Реализация такого беспилотного летательного аппарата описана в каталоге [Оружие России, Москва, ООО «Военный Парад», 2012 г., стр.533-534].
Для реализации предлагаемого способа могут применяться следующие устройства.
В качестве ЛЦД 1, гирокомпаса 2, 10, аппаратуры спутниковой навигации 4, 6, пульта разведчика 3, цифровой радиостанции 5, 8, и пульта управления огневой позиции 7 могут быть использованы приборы, описанные в «Способе стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения» [Патент RU №2247297 от 27.02.2005 г.].
В качестве блока автоматики 9 может быть использован блок автоматики комплекса «Гермес-А», описанный в [Многоцелевой ракетный комплекс ВТО вертолетного базирования, «Горизонты КБП», №3, 2007 г., стр.36-38].
В качестве пусковой установки может быть использована пусковая установка, описанная на стр.365 в книге [Высокоточное оружие зарубежных стран. Том 1. Противотанковые ракетные комплексы: обзорно-аналитический справочник. / Конструкторское бюро приборостроения. - Тула: Издательство «Бедретдинов и Ко», 2008 г.].
Ракета описана на стр.39 публикации [«Гермес-К» - легкий, многоцелевой, дальнобойный, журнал «Военный парад», №3, 2009 г., стр.38-40]. Ракета может иметь комбинированную систему наведения: бортовую инерциальную систему наведения с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы навигации ГЛОНАСС/GPS на первом и втором участках полета и высокоточную систему наведения с помощью лазерной полуактивной головки самонаведения на конечном участке полета. На ракете могут быть установлены аппаратура спутниковой навигации 11 и цифровая радиостанция 12 функционально аналогичные аппаратуре спутниковой навигации 4, 6 и цифровой радиостанции 5, 8, расположенным на контрольно-наблюдательном пункте и огневой позиции, но выполненные в другом конструктивном исполнении.
Предлагаемый способ стрельбы ракетой по сравнению с прототипом позволяет обеспечить возможность перенацеливания ракеты во время полета при стрельбе на дальность более 50 км по движущейся цели или второй, более приоритетной, цели. Эффективность предложенного способа стрельбы подтверждена на комплексном моделирующем стенде предприятия.

Claims (1)

  1. Способ стрельбы управляемой ракетой, включающий обнаружение цели целеуказателем, измерение целеуказателем азимута и дальности до цели, топографическую привязку пусковой установки, целеуказателя и цели к местности, причем топографическую привязку цели к местности осуществляют в пульте разведчика расчетным путем, передачу координат цели из пульта разведчика в пульт управления огневой позиции по цифровой радиосвязи, установление единого компьютерного времени в пульте разведчика и в пульте управления огневой позиции, расчет в пульте управления огневой позиции и реализацию установок стрельбы ракеты и пусковой установки, пуск и наведение ракеты на цель, отличающийся тем, что дополнительно определяют угол места цели относительно целеуказателя и устанавливают единое компьютерное время в ракете, а после пуска ракеты последовательно осуществляют топопривязку к местности летящей ракеты с помощью аппаратуры спутниковой навигации, обнаружение второй, более приоритетной, цели, измерение целеуказателем азимута, угла места и дальности до второй цели, топографическую привязку второй цели к местности в пульте разведчика, передачу координат второй цели из пульта разведчика в пульт управления огневой позиции по цифровой радиосвязи, расчет установок стрельбы ракеты по второй цели и передачу их на ракету по цифровой радиосвязи, разворот и наведение ракеты на вторую цель, а также передачу в пульт управления огневой позиции с ракеты сообщения о работе по второй цели.
RU2013115680/28A 2013-04-09 2013-04-09 Способ стрельбы управляемой ракетой RU2529828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115680/28A RU2529828C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ стрельбы управляемой ракетой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115680/28A RU2529828C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ стрельбы управляемой ракетой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529828C1 true RU2529828C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013115680/28A RU2529828C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ стрельбы управляемой ракетой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529828C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660777C1 (ru) * 2017-03-28 2018-07-09 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 Способ наведения управляемого боеприпаса
RU2674401C2 (ru) * 2017-05-22 2018-12-07 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом
RU2685597C1 (ru) * 2018-03-07 2019-04-22 Акционерное общество "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ") Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2247297C1 (ru) * 2003-07-24 2005-02-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2379614C2 (ru) * 2008-04-10 2010-01-20 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ управления артиллерийским орудием при стрельбе
RU2400692C1 (ru) * 2009-04-20 2010-09-27 Вячеслав Тихонович Копанев Способ повышения боевой эффективности стрельбы комплексом системы залпового огня, например "смерч", на боевой позиции
RU2468327C1 (ru) * 2011-11-15 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2247297C1 (ru) * 2003-07-24 2005-02-27 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2379614C2 (ru) * 2008-04-10 2010-01-20 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ управления артиллерийским орудием при стрельбе
RU2400692C1 (ru) * 2009-04-20 2010-09-27 Вячеслав Тихонович Копанев Способ повышения боевой эффективности стрельбы комплексом системы залпового огня, например "смерч", на боевой позиции
RU2468327C1 (ru) * 2011-11-15 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660777C1 (ru) * 2017-03-28 2018-07-09 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 Способ наведения управляемого боеприпаса
RU2674401C2 (ru) * 2017-05-22 2018-12-07 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом
RU2685597C1 (ru) * 2018-03-07 2019-04-22 Акционерное общество "Пространственные системы информации" (АО "ПСИ") Способ перехвата летательных аппаратов самонаводящейся электроракетой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2468327C1 (ru) Способ стрельбы управляемой ракетой с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2399854C1 (ru) Способ наведения многоцелевого высокоточного оружия дальней зоны и устройство для его осуществления
US8303308B2 (en) Method and system for fire simulation
RU2584210C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2247297C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
US11199380B1 (en) Radio frequency / orthogonal interferometry projectile flight navigation
RU2663764C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом и реализующая его система высокоточного оружия
RU2300726C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2538509C1 (ru) Способ стрельбы управляемой ракетой
RU2529828C1 (ru) Способ стрельбы управляемой ракетой
RU2347999C2 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения по движущейся цели (варианты)
RU2284444C2 (ru) Система наведения высокоточного оружия дальней зоны
RU2463542C1 (ru) Способ прямого наведения вооружения на цель (варианты) и устройство ориентирования пусковой установки вооружения
RU2542691C1 (ru) Способ вывода ракеты в зону захвата цели головкой самонаведения и система для его осуществления (варианты)
US20230140441A1 (en) Target acquisition system for an indirect-fire weapon
RU179821U1 (ru) Автоматизированная система управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня (варианты)
RU2291371C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения (варианты)
RU2664974C1 (ru) Способ управления комплексами вооружения формирований ствольной и реактивной артиллерии при стрельбе
US11740055B1 (en) Radio frequency/orthogonal interferometry projectile flight management to terminal guidance with electro-optical handoff
RU2674401C2 (ru) Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом
RU2549559C1 (ru) Способ управления комплексами вооружения формирований реактивной артиллерии при стрельбе
RU2433370C1 (ru) Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
RU2253820C2 (ru) Мобильный зенитный ракетный комплекс
RU2540152C2 (ru) Противотанковый ракетный комплекс
RU2534206C1 (ru) Способ стрельбы управляемой ракетой