RU2593523C2 - Способ определения координат падения боеприпасов - Google Patents

Способ определения координат падения боеприпасов Download PDF

Info

Publication number
RU2593523C2
RU2593523C2 RU2014154109/28A RU2014154109A RU2593523C2 RU 2593523 C2 RU2593523 C2 RU 2593523C2 RU 2014154109/28 A RU2014154109/28 A RU 2014154109/28A RU 2014154109 A RU2014154109 A RU 2014154109A RU 2593523 C2 RU2593523 C2 RU 2593523C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammunition
coordinates
bearings
points
spectral
Prior art date
Application number
RU2014154109/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014154109A (ru
Inventor
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Иван Иванович Чернухо
Павел Евгеньевич Кулешов
Сергей Сергеевич Кущев
Мирослав Валерьевич Хализов
Виктор Владимирович Калачев
Original Assignee
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
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 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 filed Critical 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
Priority to RU2014154109/28A priority Critical patent/RU2593523C2/ru
Publication of RU2014154109A publication Critical patent/RU2014154109A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593523C2 publication Critical patent/RU2593523C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области проведения испытаний огневых комплексов, в частности для оценки точности попадания в цель различных боеприпасов. Способ заключается в дополнительном измерении оптико-электронным пеленгатором (ОЭП) спектрально-пространственных параметров изображений излучений, возникающих при падении боеприпасов. ОЭП размещают по периметру испытательного полигона на некотором удалении относительно друг друга и определяют пеленги на источники оптических сигналов, возникновение которых обусловлено подрывом боеприпасов. Различение боеприпасов осуществляется измерением спектрально-пространственных характеристик изображений этих сигналов, которые сравнивают между собой, и по совпадению их значений устанавливают принадлежность пеленгов типу боеприпаса. Координаты точек падения боеприпасов соответствуют координатам точек пересечения своих линий пеленгов. Технический результат - обеспечение определения координат эпицентров взрывов и их принадлежность определенному типу боеприпасов при их одновременном подрыве. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области проведения испытаний огневых комплексов, в частности, для оперативной оценки точности попадания в цель различных боеприпасов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ определения координат точки падения боеприпаса (см., например, Козирацкий Ю.Л., Кулешов П.Е., Чернухо И.И. Способ определения координат точки падения боеприпаса. - М.: Заявка на изобретение №2012111876 от 27.03.2012, F41J 5/00, РОСПАТЕНТ, 2012), основанный на установке по периметру испытательного полигона оптико-электронных пеленгаторов (ОЭП), измерении углов пеленгов на источники оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, определении координат точек падения боеприпасов по координатам точек пересечения линий пеленгов. Недостатком способа является невозможность установки принадлежности координат подрыва различных боеприпасов при их одновременном падении на грунт. Этот недостаток обусловлен отсутствием анализа параметров излучений, возникающих при одновременном подрыве различных боеприпасов.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является обеспечение определения координатной принадлежности точек подрыва различным боеприпасам и в интересах оценки точности и достоверности ведения стрельбы.
Технический результат достигается тем, что в известном способе определения координат падения боеприпасов, основанном на установке по периметру испытательного полигона ОЭП, измерении углов пеленгов на источники оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, дополнительно измеряют ОЭП спектрально-пространственные распределения изображений оптических сигналов источников излучений, возникающих при падении боеприпасов на грунт, сравнивают их значения между собой и по их совпадению определяют принадлежность измеренных пеленгов источников оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, боеприпасам, определяют координаты точек падения боеприпасов по координатам точек пересечения линий своих пеленгов.
Способ определения координат падения боеприпасов базируется на дополнительном измерении ОЭП спектрально-пространственных параметров изображений излучений, возникающих при подрыве различных боеприпасов. ОЭП размещаются по периметру испытательного полигона на некотором удалении относительно друг друга и определяют пеленги на источники оптических сигналов, возникновение которых обусловлено подрывом боеприпасов. Различение боеприпасов осуществляется измерением спектрально-пространственных характеристик изображений этих сигналов, которые сравнивают между собой, и по совпадению их значений устанавливают принадлежность пеленгов типу боеприпаса. Координаты точек падения боеприпасов соответствуют координатам точек пересечения своих линий пеленгов. Таким образом, способ обеспечивает определение координат эпицентров взрывов и их принадлежность определенному типу боеприпасов при их одновременном подрыве.
При взрыве боевой части определенного типа боеприпаса возникают оптические сигналы, спектрально-пространственные параметры изображений которых характеризуют тип боеприпаса. «Индивидуальность» спектрально-пространственных параметров изображений излучений разрывов обуславливается конструктивными особенностями боеприпасов и условиями проведения стрельбы: составом взрывчатого вещества, мощностью взрыва, массогабаритными параметрами боеприпаса, характеристиками грунта и т.д. При этом спектральные параметры изображений излучения разрыва в основном характеризуют состав взрывного вещества, материал корпуса боеприпаса и грунта, пространственные - мощность и условия взрыва.
На фигуре 1 представлена схема, поясняющая способ, где: 1 - огневые комплексы; 2 - испытательный полигон; 3 - боеприпасы; 4 - блок обработки сигналов; 5 - факелы взрывов боеприпасов; 6 - ОЭП; 7 - углы пеленгов на факелы взрывов боеприпасов. При одновременном падении боеприпасов и разрыве их боевых частей будут формироваться спектрально-пространственные изображения факелов взрывов. Информативность спектрально-пространственных изображений будет определяться условиями распространения колебаний в атмосфере. Если разместить ОЭП 6 по периметру испытательного полигона 2 (фигура 1), то каждое из полученных изображений можно рассматривать как проекции излучений факелов взрывов 5 боеприпасов 3 на плоскости ОЭП 6. Угол поля зрения ОЭП 6 обеспечивает прием рассеянного оптического излучения в широком секторе, соизмеримом с размерами полигона 2. Если сектор не обеспечивает просмотр всей площади испытательного полигона, устанавливают несколько сопряженных по полям зрения ОЭП 6. ОЭП 6 определяют пеленгационные углы и спектрально-пространственные параметры изображений излучений факелов взрывов боевых частей 7. Полученные значения передают в блок обработки сигналов 4. Блок обработки сигналов 4 сравнивает между собой спектрально-пространственные параметры изображений излучений факелов взрывов боевых частей и по их совпадению устанавливает принадлежность углов пеленгов 7 каждому боеприпасу 3. Координаты точек падения «опознанных» боеприпасов 3 определяются по координатам точки пересечения своих пеленгов 5. Блок обработки сигналов 4 передает значения координат на огневые комплексы 1, который, например, их использует для оценки результатов стрельбы.
На фигуре 2 представлена блок-схема устройства. Блок-схема устройства, ОЭП 11, установленные по периметру полигона, блок корреляционной обработки данных и вычисления координат точек падения боеприпасов 10, приемопередающие устройства 9, огневой комплекс 8.
Устройство работает следующим образом. Рассеянное атмосферным каналом распространения оптическое излучение факела взрыва боеприпаса принимается ОЭП 11. ОЭП 11 определяют пеленгационные углы и спектрально-пространственные распределения изображений источников излучения - факелов взрывов боеприпасов, значения которых передают в блок корреляционной обработки данных и вычисления координат точек падения боеприпасов 10. Блок корреляционной обработки данных и вычисления координат точек падения боеприпасов 10 сравнивает между собой спектрально-пространственные распределения изображений излучений факелов взрывов боеприпасов и по их совпадению устанавливает принадлежность углов пеленгов каждому боеприпасу, значение которых с помощью приемопередающих устройств 9 передает на огневой комплекс 8. Огневой комплекс 8 обрабатывает полученную информацию.
Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в возможности обеспечения определения координатной принадлежности точек подрыва боеприпасам при их одновременном падении на грунт, за счет дополнительного корреляционного анализа спектрально-пространственного распределения изображений рассеянных в атмосфере составляющих излучений оптических источников - факелов взрыва боеприпасов. Тем самым предлагаемый авторами способ устраняет недостатки прототипа.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ определения координат падения боеприпасов, основанный на установке по периметру испытательного полигона ОЭП, измерении углов пеленгов на источники оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, дополнительном измерении ОЭП спектрально-пространственных распределений изображений оптических сигналов источников излучений, возникающих при падении боеприпасов на грунт, сравнении их значений между собой и определении по их совпадению принадлежности измеренных пеленгов источников оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, боеприпасам, определении координат точек падения боеприпасов по координатам точек пересечения линий своих пеленгов.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые оптико- и электротехнические узлы и устройства. Например, реализация сравнения параметров сигналов излучений может базироваться на устройствах корреляционной обработки входящих данных (корреляторах).

Claims (1)

  1. Способ определения координат падения боеприпасов, основанный на установке по периметру испытательного полигона оптико-электронных пеленгаторов, измерении углов пеленгов на источники оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, отличающийся тем, что дополнительно измеряют оптико-электронными пеленгаторами спектрально-пространственные распределения изображений оптических сигналов источников излучений, возникающих при падении боеприпасов на грунт, сравнивают их значения между собой и по их совпадению определяют принадлежность измеренных пеленгов источников оптических сигналов, возникающих при падении боеприпасов на грунт, боеприпасам, определяют координаты точек падения боеприпасов по координатам точек пересечения линий своих пеленгов.
RU2014154109/28A 2014-12-29 2014-12-29 Способ определения координат падения боеприпасов RU2593523C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154109/28A RU2593523C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ определения координат падения боеприпасов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154109/28A RU2593523C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ определения координат падения боеприпасов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014154109A RU2014154109A (ru) 2016-07-20
RU2593523C2 true RU2593523C2 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56413322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014154109/28A RU2593523C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ определения координат падения боеприпасов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593523C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691274C1 (ru) * 2018-10-15 2019-06-11 Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА ВК" Способ определения точек падения боеприпасов
RU2707976C1 (ru) * 2019-05-20 2019-12-03 Андрей Григорьевич Рыбалко Способ определения координат точки падения макета боеприпаса

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113375512B (zh) * 2021-06-07 2023-01-17 河北迥然科技有限公司 空炸弹药复合定距方法、装置及终端设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2204149C2 (ru) * 1997-02-17 2003-05-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Способ и устройство для картографии источников излучения
US7773218B2 (en) * 2006-04-17 2010-08-10 Duke University Spatially-registered wavelength coding
RU2516205C2 (ru) * 2012-03-27 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат точки падения боеприпаса
RU2526896C1 (ru) * 2013-04-08 2014-08-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Способ определения местоположения объектов в пассивной системе мониторинга

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2204149C2 (ru) * 1997-02-17 2003-05-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Способ и устройство для картографии источников излучения
US7773218B2 (en) * 2006-04-17 2010-08-10 Duke University Spatially-registered wavelength coding
RU2516205C2 (ru) * 2012-03-27 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат точки падения боеприпаса
RU2526896C1 (ru) * 2013-04-08 2014-08-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Способ определения местоположения объектов в пассивной системе мониторинга

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691274C1 (ru) * 2018-10-15 2019-06-11 Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА ВК" Способ определения точек падения боеприпасов
RU2707976C1 (ru) * 2019-05-20 2019-12-03 Андрей Григорьевич Рыбалко Способ определения координат точки падения макета боеприпаса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014154109A (ru) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7796470B1 (en) Acoustic detection of weapons near transportation centers
CN111174651B (zh) 杀爆榴弹的动爆威力场的测试系统及测试方法
RU2593523C2 (ru) Способ определения координат падения боеприпасов
US8876533B2 (en) Evaluating system and method for shooting training
RU2516205C2 (ru) Способ определения координат точки падения боеприпаса
US8451691B2 (en) Method and apparatus for detecting a launch position of a projectile
Rigby Blast wave time of arrival: a reliable metric to determine pressure and yield of high explosive detonations
Wang et al. Limit detection sensitivity analysis and maximum detection height prediction for the photoelectric detection target
RU2691274C1 (ru) Способ определения точек падения боеприпасов
Chen et al. Projectile flight parameters measurement method based on the spatial distribution of light-screen thickness
CN111521076B (zh) 一种舰船舱室内炸点位置测试方法
Qin et al. Prediction of Point of impact of anti-ship missile—An approach combining target geometic features, circular error probable (CEP) and laser fuze
Pathrose et al. Analysis of acoustic signatures of small firearms for gun shot localization
RU2339052C2 (ru) Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва
RU2676830C2 (ru) Способ определения координат стреляющих артиллерийских систем и разрывов снарядов звукометрическим комплексом
KR101232049B1 (ko) 포탄의 낙하위치결정시스템 및 이를 이용한 포탄의 낙하위치 결정방법
Gordienko et al. Vector-phase methods and the development of advanced new-generation acoustic systems
Hur et al. Performance Study of Impact‐Point Estimation Systems Using Two Types of Acoustic Sensor Arrangement Methods
Băluţă et al. Determining the coordinates of a hostile gunfire by using the sound ranging method
HRP20220580T1 (hr) Postupak i sustav za mjerenje točke eksplozije zračnog streljiva
RU2724931C1 (ru) Способ траекторного отслеживания боеприпасов
Nimmy et al. Analysis of acoustic signatures of small firearms for Gun Shot localization
Bitan et al. Evaluation systems for antiaircraft artillery and surface-to-air live firing activities
RU2530808C1 (ru) Способ определения координат целей и комплекс для его реализации
RU2685556C1 (ru) Способ обзора пространства и средство управления зенитно-ракетной системы для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20171230