RU2650789C2 - Активная лазерная головка самонаведения - Google Patents

Активная лазерная головка самонаведения Download PDF

Info

Publication number
RU2650789C2
RU2650789C2 RU2016112236A RU2016112236A RU2650789C2 RU 2650789 C2 RU2650789 C2 RU 2650789C2 RU 2016112236 A RU2016112236 A RU 2016112236A RU 2016112236 A RU2016112236 A RU 2016112236A RU 2650789 C2 RU2650789 C2 RU 2650789C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
channel
input
output
laser
Prior art date
Application number
RU2016112236A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016112236A (ru
Inventor
Сергей Иванович Артамонов
Людмила Николаевна Архипова
Виктор Павлович Белобородов
Галина Александровна Бурец
Анатолий Викторович Варзанов
Ростислав Николаевич Денисов
Герман Геннадиевич Колосов
Александр Константинович Королёв
Виктор Иванович Купренюк
Виктор Алексеевич Немков
Дмитрий Сергеевич Семёнов
Михаил Павлович Тарасонов
Кирилл Владимирович Трифонов
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова")
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 Акционерное общество "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова") filed Critical Акционерное общество "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова")
Priority to RU2016112236A priority Critical patent/RU2650789C2/ru
Publication of RU2016112236A publication Critical patent/RU2016112236A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650789C2 publication Critical patent/RU2650789C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)

Abstract

Активная лазерная головка самонаведения содержит оптическую систему, фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, лазерный излучатель подсвета цели, наклонные зеркала, узкополосные оптические фильтры, объективы, фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели, двухосевую систему стабилизации и слежения, блок обнаружения и распознавания цели, блок выделения координат, блок управления, блок синхронизации и стробирования. При этом оптическая система выполнена в виде телескопической насадки, в которую введен светоделитель, а единственным подвижным элементом конструкции является первое плоское наклонное зеркало, установленное в кардановом подвесе и оптически сопряженное со светоделителем. Технический результат заключается в упрощении устройства и уменьшении массы активной лазерной головки самонаведения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к военной технике, а именно к системам управления и самонаведения летательных аппаратов, например ракет, на крупноразмерные морские и наземные цели на фоне любой местности в любое время суток, в условиях плохой видимости и организованного противодействия.
Известны аналоги подобных систем наведения ракеты, например система, состоящая из головки совмещения изображений и самонастраивающегося автопилота (см. Авторское свидетельство РФ №1840806, МПК F41G 7/00, опубликовано 10.06.2010); Активная лазерная головка самонаведения (см. патент РФ №2573709, МПК F41G 7/22, опубликован 27.01.2016); Комплекс лазерной локации (см. патент РФ №2529758, МПК G01S 7/06, опубликован 27.09.2014); Оптико-локационная и телевизионная система (см. Авторское свидетельство РФ №1840874, МПК G01S 17/88, опубликовано 27.07.2014).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа из названных выше аналогов, является патент РФ №2573709. В этом патенте используется активный метод наблюдения, а активная лазерная головка самонаведения (АЛГСН) содержит установленные в кардановом подвесе поворотной платформы, размещенной в корпусе головки самонаведения, оптическую систему, в фокусе которой установлено фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, выполненную с возможностью угловых отклонений относительно двух осей подвеса по команде от двухосевой системы стабилизации и слежения, лазерный излучатель подсвета цели, первое, второе и третье наклонные зеркала, спектроделитель, первый и второй узкополосные оптические фильтры, первый и второй объективы, лазерный излучатель и фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели. Кроме этого, в нее входят блок обнаружения и распознавания цели, блок выделения координат заданной точки цели и блок управления слежением, а также блок памяти и хранения эталонного изображения, задаваемого в виде предстартового полетного задания, и блок синхронизации и стробирования, вход которого соединен с выходом канала измерения дальности до цели.
Но прототип не лишен недостатков. Один из них заключается в большой массе и больших габаритах подвижных элементов, что повышает потребляемую энергию, а также снижает точностные и динамические характеристики процессов сопровождения и стабилизации линии визирования.
Целью предлагаемого изобретения является уменьшение массы АЛГСН при заданных точностных и динамических характеристиках процессов сопровождения и стабилизации линии визирования путем уменьшения массы подвижных оптических элементов, карданового подвеса и исполнительных механизмов при одновременном снижении потребляемой энергии, а также путем исключения из состава канала измерения дальности до цели лазерного излучателя с возможностью использования только лазерного излучателя подсвета цели.
Технический результат достигается с помощью того, что в предлагаемой активной лазерной головке самонаведения используется общий лазерный излучатель для подсвета цели и дальнометрирования. Оптическая система выполнена без спектроделителя, в виде телескопической насадки со светоделителем, а единственным подвижным оптическим элементом конструкции, с помощью которого решаются задачи стабилизации и сопровождения, является первое наклонное плоское отражающее зеркало, которое имеет возможность угловых отклонений относительно двух осей подвеса по команде от двухосевой системы стабилизации и слежения, при этом телескопическая насадка, первое наклонное плоское зеркало, второе плоское зеркало и лазерный излучатель являются общими для канала формирования изображения цели и канала измерения дальности до цели, части же этих каналов, разделенные светоделителем с отверстием и включающие в себя фильтры, объективы и фотоприемные устройства - отдельными.
Заявляемое устройство активной лазерной головки самонаведения содержит оптическую систему, фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, лазерный излучатель подсвета цели, первое и второе плоские наклонные зеркала, первый и второй узкополосные оптические фильтры, первый и второй объективы, фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели, двухосевую систему стабилизации и слежения, блок синхронизации и стробирования, последовательно соединенные блок обнаружения и распознавания цели, блок выделения координат заданной точки цели и блок управления, а также блок памяти эталонного изображения цели, задаваемого в виде предстартового полетного задания, при этом выход фотоприемного устройства канала формирования изображения цели соединен с входом блока обнаружения и распознавания цели, выход блока памяти эталонного изображения соединен со вторым входом блока обнаружения и распознавания цели, а светоделитель с отверстием установлен внутри оптической системы и оптически сопряжен с первым плоским наклонным зеркалом, а также с последовательно установленными вторым плоским наклонным зеркалом и лазерным излучателем подсвета цели, с последовательно установленными первым узкополосным оптическим фильтром и первым объективом, в фокусе которого установлено фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели, и с последовательно установленными вторым узкополосным оптическим фильтром и вторым объективом, в фокусе которого установлено фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, выход канала измерения дальности до цели соединен с входом блока синхронизации и стробирования, первый выход которого соединен с входом канала измерения дальности до цели, второй выход - с входом лазерного излучателя подсвета цели, а третий выход - со вторым входом фотоприемного устройства канала формирования изображения цели, в котором, в отличие от прототипа, оптическая система выполнена в виде телескопической насадки, а первое плоское наклонное зеркало установлено в кардановом подвесе между объективом и окуляром телескопической насадки и является единственным подвижным элементом конструкции, выполняющим функции стабилизации и слежения и оптически сопряженным со светоделителем с отверстием, разделяющим канал формирования изображения и канал измерения дальности до цели, при этом второе плоское зеркало установлено между светоделителем с отверстием и лазером подсвета цели, а функции подсвета цели для формирования ее изображения и измерения дальности до нее выполняются одним лазерным излучателем.
Изобретение иллюстрируется следующими чертежами.
На Фиг. 1 изображена оптическая схема предлагаемой АЛГСН.
На Фиг. 2 - функциональная схема, где отражено взаимодействие основных элементов АЛГСН.
На представленных чертежах обозначения элементов следующие:
1 - лазер подсвета цели;
2 - второе плоское зеркало;
3 - светоделитель с отверстием;
4 - первое наклонное плоское отражающее зеркало;
5 - телескопическая насадка:
6 - первый узкополосный фильтр;
7 - первый объектив;
8 - фотоприемное устройство канала формирования изображения цели;
9 - второй узкополосный фильтр;
10 - второй объектив;
11 - фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели;
12 - блок синхронизации и стробирования;
13 - блок обнаружения и распознавания цели;
14 - блок памяти эталонного изображения цели;
15 - блок выделения координат заданной точки цели;
16 - блок управления слежением;
17 - блок наведения носителя;
18 - блок стабилизации и слежения.
Работает головка следующим образом. По сигналу блока синхронизации и стробирования 12 (см. Фиг. 2) излучение лазера подсвета цели 1 (см. Фиг. 1) с помощью второго плоского зеркала 2 проходит через отверстие в центре светоделителя с отверстием 3, сделанное для уменьшения потерь лазерного излучения, со стороны второго объектива 10 и второго узкополосного фильтра 9, и падает на первое наклонное плоское отражающее зеркало 4. Отраженное от него излучение через телескопическую насадку 5 направляется на цель. Отраженное целью излучение принимается упомянутой выше телескопической насадкой 5 и падает на первое наклонное плоское отражающее зеркало 4. Затем часть этого излучения отражается периферийной частью светоделителя с отверстием 3, проходит через первый узкополосный фильтр 6, первый объектив 7 и падает на чувствительный слой фотоприемного устройства 8 канала формирования изображения цели. Другая часть принимаемого излучения проходит через периферийную часть светоделителя с отверстием 3 через второй узкополосный фильтр 9, второй объектив 10 и падает на фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели 11. Работа фотоприемных устройств (ФПУ) 8, 11 и лазера подсвета 1 управляется блоком синхронизации и стробирования 12 (Фиг. 2) по выходам «3», «1», «2» соответственно. Данные, получаемые с ФПУ 11 канала измерения дальности до цели, используются для синхронизации работы лазера подсвета цели 1 и импульсов стробирования ФПУ 8 канала формирования изображения цели.
Сигналы с выхода ФПУ 8, которое формирует изображение цели, поступают на первый вход блока обнаружения и распознавания цели 13 (Фиг. 2), на второй вход которого подаются сигналы эталонного изображения цели с первого выхода блока памяти эталонного изображения цели 14. Блок обнаружения и распознавания цели 13 сравнивает получаемое изображение пространства в поле зрения с изображением эталона и фиксирует наличие цели в поле зрения. Полученная информация о наличии цели в поле зрения подается на первый вход блока выделения координат заданной точки цели 15, на второй вход которого подается сигнал эталонного изображения с помеченной точкой прицеливания со второго выхода блока памяти эталонного изображения цели 14. Блок выделения координат заданной точки цели 15 сравнивает получаемое изображение с изображением эталона и определяет координаты точки прицеливания. Полученные координаты подаются на блок управления слежением 16, которым с выхода «1» выдается сигнал на блок наведения носителя 17, а с выхода «2» - на блок стабилизации и слежения 18.
В качестве лазерного излучателя - лазера подсвета цели 1 может быть использован малогабаритный твердотельный лазер разработки АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова». Телескопическая насадка 5, объективы 7 и 10 могут быть изготовлены из кварцевого стекла, а узкополосные оптические фильтры 6 и 9 могут быть интерференционными, светоделитель с отверстием 3 изготавливается из стекла К8. Плоское зеркало 4 является единственным подвижным элементом АЛГСН, а отклонения его в двух плоскостях осуществляются с помощью карданового подвеса. Фотоприемное устройство 8 канала формирования изображения цели может быть реализовано, например, на основе полноформатного матричного фотоприемника фирмы «Силар», г. Санкт-Петербург, а фотоприемник 11 может быть аналогичным используемому в лазерном дальномере типа БД-1.
Основными компонентами блока стабилизации и слежения 18 могут быть моментные двигатели типа ДБ773.031 разработки ОАО «НПК Карат», инерциальная система типа ADIS 16383 фирмы Analog Device и датчики угла типа DS-58-32 фирмы Netser, а также электронная схема управления двигателями, которая может быть реализована на элементной базе фирмы Texas Instruments, в том числе с применением процессорных микросхем серии TMS.
При использовании указанных компонентов масса подвижных оптических элементов уменьшится более чем в два раза, что вызовет снижение потребляемой энергии, при заданных точностных и динамических характеристиках процессов сопровождения и стабилизации линии визирования.

Claims (1)

  1. Активная лазерная головка самонаведения, содержащая оптическую систему, фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, лазерный излучатель подсвета цели, первое и второе плоские наклонные зеркала, первый и второй узкополосные оптические фильтры, первый и второй объективы, фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели, двухосевую систему стабилизации и слежения, блок синхронизации и стробирования, последовательно соединенные блок обнаружения и распознавания цели, блок выделения координат заданной точки цели и блок управления, а также блок памяти эталонного изображения цели, задаваемого в виде предстартового полетного задания, при этом выход фотоприемного устройства канала формирования изображения цели соединен с входом блока обнаружения и распознавания цели, выход блока памяти эталонного изображения цели соединен со вторым входом блока обнаружения и распознавания цели, а светоделитель с отверстием установлен внутри оптической системы и оптически сопряжен с первым плоским наклонным зеркалом, а также с последовательно установленными вторым плоским наклонным зеркалом и лазерным излучателем подсвета цели, с последовательно установленными первым узкополосным оптическим фильтром и первым объективом, в фокусе которого установлено фотоприемное устройство канала измерения дальности до цели, и с последовательно установленными вторым узкополосным оптическим фильтром и вторым объективом, в фокусе которого установлено фотоприемное устройство канала формирования изображения цели, выход канала измерения дальности до цели соединен с входом блока синхронизации и стробирования, первый выход которого соединен с входом канала измерения дальности до цели, второй выход - с входом лазерного излучателя подсвета цели, а третий выход - со вторым входом фотоприемного устройства канала формирования изображения цели, отличающаяся тем, что оптическая система выполнена в виде телескопической насадки, а первое плоское наклонное зеркало установлено в кардановом подвесе между объективом и окуляром телескопической насадки и является единственным подвижным элементом конструкции, выполняющим функции стабилизации и слежения и оптически сопряженным со светоделителем с отверстием, разделяющим канал формирования изображения и канал измерения дальности до цели, при этом второе плоское зеркало установлено между светоделителем с отверстием и лазером подсвета цели, при этом функции подсвета цели для формирования ее изображения и измерения дальности до нее выполняются одним лазерным излучателем.
RU2016112236A 2016-03-31 2016-03-31 Активная лазерная головка самонаведения RU2650789C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112236A RU2650789C2 (ru) 2016-03-31 2016-03-31 Активная лазерная головка самонаведения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112236A RU2650789C2 (ru) 2016-03-31 2016-03-31 Активная лазерная головка самонаведения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016112236A RU2016112236A (ru) 2017-10-05
RU2650789C2 true RU2650789C2 (ru) 2018-04-17

Family

ID=60047682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112236A RU2650789C2 (ru) 2016-03-31 2016-03-31 Активная лазерная головка самонаведения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650789C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0533036A1 (de) * 1991-09-20 1993-03-24 Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH Suchkopf
US6832740B1 (en) * 1985-12-19 2004-12-21 Short Brothers Plc Missile system and method of missile guidance
WO2014108421A1 (fr) * 2013-01-09 2014-07-17 Thales Pointe avant d'aeronef avec dispositif de calibration d'un detecteur ir et procede de calibration
US9207045B2 (en) * 2011-06-11 2015-12-08 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Optical device for guiding radiation from an object scene to a detector using an optical link and method for guiding radiation from the object scene to the detector by an optical link
RU2573709C2 (ru) * 2013-10-03 2016-01-27 Акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова") Активная лазерная головка самонаведения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6832740B1 (en) * 1985-12-19 2004-12-21 Short Brothers Plc Missile system and method of missile guidance
EP0533036A1 (de) * 1991-09-20 1993-03-24 Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH Suchkopf
US9207045B2 (en) * 2011-06-11 2015-12-08 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Optical device for guiding radiation from an object scene to a detector using an optical link and method for guiding radiation from the object scene to the detector by an optical link
WO2014108421A1 (fr) * 2013-01-09 2014-07-17 Thales Pointe avant d'aeronef avec dispositif de calibration d'un detecteur ir et procede de calibration
RU2573709C2 (ru) * 2013-10-03 2016-01-27 Акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова") Активная лазерная головка самонаведения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016112236A (ru) 2017-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5483865A (en) Aircraft sighting system
US20090260511A1 (en) Target acquisition and tracking system
US20070103671A1 (en) Passive-optical locator
US11480410B2 (en) Direct enhanced view optic
EP2816310B1 (en) Laser-aided passive seeker
FR2655503A1 (fr) Systeme optoelectronique d'aide aux missions aeriennes d'attaque et de navigation.
WO2008060662A2 (en) Dual fov imaging semi-active laser system
US6484619B1 (en) Observation or sighting system
US4231534A (en) Active optical tracking system
JP2638686B2 (ja) 軽量ミサイル誘導システム
RU2573709C2 (ru) Активная лазерная головка самонаведения
RU2650789C2 (ru) Активная лазерная головка самонаведения
US10240900B2 (en) Systems and methods for acquiring and launching and guiding missiles to multiple targets
RU2697939C1 (ru) Способ автоматизации целеуказания при прицеливании на вертолетном комплексе
US20230044032A1 (en) Automatic multi-laser bore-sighting for rifle mounted clip-on fire control systems
RU2617459C1 (ru) Многоканальная оптико-локационная система
RU2247921C2 (ru) Способ ориентирования на местности и устройство для его осуществления
RU2693028C2 (ru) Комбинированная многоканальная головка самонаведения
RU170789U1 (ru) Многоканальная оптико-локационная система
EA016373B1 (ru) Комбинированный оптический прицел для легкого вооружения
Broome et al. Demonstration of advanced solid state ladar (DASSL)
RU2226319C2 (ru) Компьютерно-телевизионная система управления стрельбой
RU2122699C1 (ru) Оптико-лазерная система для прицеливания и дальнометрирования воздушных целей
RU2770951C1 (ru) Способ оптико-электронного наведения и дистанционного подрыва управляемого снаряда и комплексированная система для его реализации
RU202176U1 (ru) Стабилизированная оптико-электронная система беспилотного летательного аппарата мультироторного типа

Legal Events

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

Effective date: 20190401