RU2559297C1 - Оптико-электронный прицел - Google Patents
Оптико-электронный прицел Download PDFInfo
- Publication number
- RU2559297C1 RU2559297C1 RU2014109869/28A RU2014109869A RU2559297C1 RU 2559297 C1 RU2559297 C1 RU 2559297C1 RU 2014109869/28 A RU2014109869/28 A RU 2014109869/28A RU 2014109869 A RU2014109869 A RU 2014109869A RU 2559297 C1 RU2559297 C1 RU 2559297C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electronic unit
- eyepiece
- sight
- lens
- optical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lenses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оптико-электронной техники и касается оптико-электронного прицела. Прицел содержит объектив, электронный блок и окуляр. Оптические оси объектива и окуляра коллинеарны. Электронный блок имеет цилиндрический корпус, ось которого смещена относительно оси оптических узлов объектива и окуляра на расстояние, которое пропорционально разности диаметров электронного блока и объектива или разности диаметров электронного блока и окуляра. Технический результат заключается в уменьшении параллакса прицела и обеспечении возможности увеличения диаметра корпуса электронного блока. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано при изготовлении электронных прицелов с одноканальной и многоканальной конструкциях в самых разнообразных условиях эксплуатации.
Известные прицелы для стрелкового оружия, например дневной оптический прицел Schmidt & Bender 3-20×50 РМ II/LP Klein, устанавливаемый на оружие типа Heckler & Koch HK G28 (см, например, сайт TopOptics.ru - ООО «Оптические системы» http://topoptics.ru/opticheskiy_pricel_schmidtbender_3_20×50_pm_iilp_klein), обычно крепится двумя стандартными разрезными кронштейнами на минимально возможном удалении от оси канала ствола с целью уменьшения влияния параллакса на ошибку прицеливания. Ограничением здесь являются большие диаметры объектива или окуляра, обусловленные спецификой оптического расчета прицельного канала.
В прицелах электронного типа (телевизионных, тепловизионных, теплотелевизионных, многоканальных) ограничением для минимально возможного удаления от оси канала ствола начинает являться большой размер электронного блока из-за необходимости размещения электронных узлов. Причем из-за больших размеров электронного блока не всегда возможно использование стандартных кронштейнов крепления, применяемых для дневных оптических прицелов, как, например, в электронном телевизионном прицеле ПТО разработки ФГУП ЦКБ «Точприбор» г. Новосибирск (см. сайт http://tochpribor.com/).
Наиболее близкими к предложенному по технической сущности являются тепловизионный прицел «Шахин» и аналогичный прицел «Канюк» (см. «Прицелы - ОАО «ЦНИИ «Циклон» - CRI Cyclone» на сайте http://www.cyclone-jsc.ru/index.php/ru/pritsely.html), в которых объектив, окуляр и электронный блок расположены в соосных цилиндрических корпусах.
Недостатком этих устройств является то, что большой диаметр цилиндрического корпуса электронного блока является причиной увеличенного параллакса прицела по сравнению с прицелами, не имеющими электронного блока. Кроме того, вынесенное расположение элементов питания и блока управления снижает технологичность исполнения в производстве и создает неудобства в эксплуатации, а при встраивании дополнительных каналов еще более усложняет конструкцию прицела.
Задачей изобретения является создание оптико-электронного прицела с технологичным исполнением конструкции, корпус которого позволяет разместить электронные узлы и дополнительные каналы с обеспечением минимального возможного параллакса.
Технический результат изобретения заключается в снижении параллакса прицела и обеспечении возможности увеличения диаметра корпуса электронного блока.
Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в оптико-электронном прицеле, содержащем объектив, электронный блок и окуляр, причем оптические оси объектива и окуляра коллинеарны, а электронный блок имеет цилиндрический корпус, согласно изобретению ось цилиндрического корпуса электронного блока смещена относительно оси оптических узлов объектива и окуляра на расстояние A, которое выбрано из условия:
А≥0,8(Dэл.бл-Dоб)/2 при Dоб≥Dок,
или A≥0,8(Dэл.бл-Dок)/2 при Dоб<Dок,
где Dэл.бл - диаметр корпуса электронного блока;
Dоб - максимальный диаметр оправы объектива;
Dок - максимальный диаметр оправы окуляра.
Предложенное исполнение прибора позволяет использовать стандартные кронштейны крепления на оружие. Кроме того, смещение корпусов обеспечивает минимально возможный габаритный размер по нижней части корпуса электронного блока и оптических узлов. Такое уменьшение позволяет уменьшить влияние параллакса на ошибку прицеливания.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 показан предложенный оптико-электронный прицел, вид сбоку.
На фиг.2 - то же, вид слева.
Оптико-электронный прицел содержит объектив 1, электронный блок 2 и окуляр 3. Электронный блок 2 выполнен в цилиндрическом корпусе. Прицел крепится на оружии с помощью кронштейнов 4 и 5.
Максимальные диаметры оправ объектива 1 и окуляра 3 Dоб и Dок определяют минимально возможное расстояние оптической оси объектива 1 до оси канала ствола. Для сохранения этого минимально возможного расстояния оптические оси объектива 1 и окуляра 3 расположены коллинеарно, а ось цилиндрического корпуса электронного блока 2 смещена относительно оси оптических узлов объектива 1 и окуляра 3 на расстояние A, при этом значение этого смещения определяется как:
А≥0,8(Dэл.бл-Dоб)/2 при Dоб≥Dок,
или A≥0,8(Dэл.бл-Dок)/2 при Dоб<Dок.
При значении А=(Dэл.бл-Dоб)/2 (при Dоб≥Dок) или А=(Dэл.бл-Dок)/2 (при Dоб<Dок) нижняя точка поверхности корпуса электронного блока 2 находится на линии, проходящей через нижние точки поверхностей корпусов объектива 1 и окуляра 3 и не влияет на расстояние между осями оптических узлов прицела и ствола оружия.
Очевидно, что нижняя точка поверхности корпуса электронного блока 2 может находиться и выше указанной линии. Допустимо некоторое выступание нижней точки поверхности корпуса электронного блока 2 за указанную линию, не оказывающее заметного влияния на параллакс. Эксперименты показали, что минимальным коэффициентом приведенных неравенств, при котором указанное влияние является допустимым, является 0,8.
Такое смещение осей позволяет увеличить объем корпуса электронного блока 2, чем обеспечивается размещение всех электронных узлов внутри единого цилиндрического корпуса, а также сохраняет нижний габаритный размер прицела, определяемый диаметрами оправ объектива 1 и окуляра 3.
Пример 1.
Dэл.бл=60 мм, Dоб=40 мм, Dоб>Dок, тогда при коэффициенте 0,8 A=8 мм.
Пример 2.
Dэл.бл=60 мм, Dок=40 мм, Dоб<Dок, тогда при коэффициенте 0,8 A=8 мм.
Пример 3.
Диаметры те же, что в примере 2. При коэффициенте 1,0 А=10 мм.
Такое конструктивное решение оптико-электронного прицела обеспечивает технологичность и простоту конструкции, электронный блок которой позволяет разместить электронные узлы и дополнительные каналы с обеспечением минимального возможного параллакса, и позволяет использовать стандартные кронштейны крепления на оружие.
Claims (1)
- Оптико-электронный прицел, содержащий объектив, электронный блок и окуляр, причем оптические оси объектива и окуляра коллинеарны, а электронный блок имеет цилиндрический корпус, отличающийся тем, что ось цилиндрического корпуса электронного блока смещена относительно оси оптических узлов объектива и окуляра на расстояние А, которое выбрано из условия:
А≥0,8(Dэл.бл-Dоб)/2 при Dоб≥Dок,
или А≥0,8(Dэл.бл-Dок)/2 при Dоб<Dок,
где Dэл.бл - диаметр корпуса электронного блока;
Dоб - максимальный диаметр оправы объектива;
Dок - максимальный диаметр оправы окуляра.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014109869/28A RU2559297C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Оптико-электронный прицел |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014109869/28A RU2559297C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Оптико-электронный прицел |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2559297C1 true RU2559297C1 (ru) | 2015-08-10 |
Family
ID=53796314
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014109869/28A RU2559297C1 (ru) | 2014-03-14 | 2014-03-14 | Оптико-электронный прицел |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2559297C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2158947C1 (ru) * | 2000-02-24 | 2000-11-10 | Акционерное общество открытого типа "Загорский оптико-механический завод" | Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения |
WO2005088230A1 (en) * | 2004-03-10 | 2005-09-22 | Raytheon Company | Weapon sight having multi-munitions ballistic computer |
US20100103508A1 (en) * | 2005-06-24 | 2010-04-29 | Eugene Pochapsky | Combined day and night weapon sight |
-
2014
- 2014-03-14 RU RU2014109869/28A patent/RU2559297C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2158947C1 (ru) * | 2000-02-24 | 2000-11-10 | Акционерное общество открытого типа "Загорский оптико-механический завод" | Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения |
WO2005088230A1 (en) * | 2004-03-10 | 2005-09-22 | Raytheon Company | Weapon sight having multi-munitions ballistic computer |
US20100103508A1 (en) * | 2005-06-24 | 2010-04-29 | Eugene Pochapsky | Combined day and night weapon sight |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW200802185A (en) | Optics for an extended depth of field | |
JPWO2016039147A1 (ja) | レンズ鏡筒、撮影装置本体、及び撮影装置 | |
WO2017184372A3 (en) | Flat lens imaging devices and systems | |
MX364226B (es) | Sistema óptico de formación de imágenes con detección óptica de múltiples canales de formación de imágenes. | |
US9507128B2 (en) | Lens assembly and camera module including the same | |
EP3499404A3 (en) | Dual-imaging vision system camera, aimer and method for using the same | |
CN104010557A (zh) | 视频内窥镜和视频内窥镜系统 | |
RU2016138032A (ru) | Телескоп и группа телескопов для использования на космическом аппарате | |
JP2016118737A5 (ru) | ||
JP2017161567A5 (ru) | ||
EP3196686A3 (en) | Optical system and photographing apparatus | |
JP2014126779A5 (ja) | 光学系及びそれを有する撮影装置 | |
CA2987791C (en) | Co-aligned close quarters battlefield sight | |
JP2016048354A5 (ru) | ||
CN204613556U (zh) | 光学系统调焦机构 | |
RU2559297C1 (ru) | Оптико-электронный прицел | |
WO2007054938A3 (en) | Optics for an extended depth of field | |
JP2016099548A5 (ru) | ||
US20160116730A1 (en) | Optical Alignment System | |
RU2535584C1 (ru) | Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии | |
US1358721A (en) | Binoculars | |
WO2019025557A3 (de) | Zielfernrohr, insbesondere für eine handfeuerwaffe | |
US20170131517A1 (en) | Macro accessory for telescope | |
RU2535583C1 (ru) | Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии | |
PH12015502376A1 (en) | Battery compartment screen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180315 |