RU2662029C1 - Оптический дальномер - Google Patents

Оптический дальномер Download PDF

Info

Publication number
RU2662029C1
RU2662029C1 RU2017119281A RU2017119281A RU2662029C1 RU 2662029 C1 RU2662029 C1 RU 2662029C1 RU 2017119281 A RU2017119281 A RU 2017119281A RU 2017119281 A RU2017119281 A RU 2017119281A RU 2662029 C1 RU2662029 C1 RU 2662029C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
potentiometer
axis
lens
lever
rotation
Prior art date
Application number
RU2017119281A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Медведев
Александр Васильевич Гринкевич
Борис Сергеевич Касауров
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
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 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" filed Critical Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Priority to RU2017119281A priority Critical patent/RU2662029C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662029C1 publication Critical patent/RU2662029C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders
    • G01C3/02Details
    • G01C3/06Use of electric means to obtain final indication
    • G01C3/08Use of electric radiation detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано для пассивного измерения расстояний до предметов с индикацией его величины при ориентации на местности, для ведения прицельной стрельбы по измеренной дальности и в других областях применения. Оптический дальномер содержит объектив, оборачивающую систему, окуляр, базу из двух зеркал, рычаг, потенциометр, цифроиндикаторы, блок управления цифроиндикаторами и оптическую систему для считывания показаний с цифроиндикаторов, при этом одно из зеркал расположено перед объективом и закрывает часть действующего отверстия объектива, а второе содержит ось вращения по центру зеркала и жестко связано с одним концом рычага, другой конец которого содержит резьбовую часть, соединенную по резьбе с осью потенциометра, а потенциометр электрически соединен с блоком управления цифроиндикаторами. Техническим результатом является уменьшение габаритных размеров и веса при сохранении приемлемой ошибки пассивного измерения дальности на основных дистанциях точной стрельбы оружия типа СВД. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано для пассивного измерения расстояний до предметов с индикацией его величины при ориентации на местности, для ведения прицельной стрельбы по измеренной дальности и в других областях применения.
Известен оптический дальномер с базой на цели, реализованный в виде дальномерной шкалы на сетке прицела ПСО-1 («Оптический прицел ПСО-1. Руководство по ремонту», Москва, Военное издательство, 1982, рис. 3), рассчитанной по известным размерам цели.
Недостатком этого дальномера является большая величина ошибки измерения дальности, достигающая 10% от измеряемой дальности («Оптика в военном деле», Под. ред. С.И. Вавилова, том 2, изд. Академии Наук СССР, Москва, Ленинград, 1948, §4, стр. 169).
Известен оптический дальномер (патент RU 2117973 С1, опубл. 20.08.1998), использующий мультискан для измерения линейного перемещения объектива визирного канала и блок управления с цифроиндикаторами, осуществляющий пересчет подвижки объектива в дальность до цели, на которую фокусируется объектив.
Недостатком этого дальномера является невозможность точного (менее 10%) измерения на дальностях, превышающих ~100 м из-за ошибки наводки при фокусировании на цель. Для повышения точности измерения на дальностях точной стрельбы оружия типа СВД (400-500 м) требуется большое значение фокусного расстояния объектива (более 600 мм), а это, в свою очередь, значительно затрудняет измерения при ручном наблюдении цели.
Наиболее близким по технической сущности является оптический дальномер (авторское свидетельство СССР №91869, опубл. 1964) с двумя пентапризмами, образующими внутреннюю базу дальномера, и оборачивающей системой, расположенной между объективом и окуляром. Одна из пентапризм закрывает половину действующего отверстия объектива, вследствие чего в телескопическую систему поступают два пучка лучей - проходящий через пентапризмы и прямой. Двухлинзовый компенсатор расположен перед одной из пентапризм, на положительной линзе компенсатора закреплена шкала, на корпусе закреплен индекс, перед пентапризмами также содержатся защитные клинья. Конструктивное исполнение дальномера выполнено с базой 300 мм и с увеличением телескопической системы 12 крат, чем обеспечивается высокая точность измерений дальности - порядка 3% (31 м) для дистанции до 1000 м («Дальномер саперный типовой ДСТ-451 (индекс ДСП-30М) Паспорт. Г36.41.452 ПС).
Недостатком этого дальномера являются сложность оптической схемы дальномера, значительные габаритные размеры (390×66,5×130 мм) и вес (2,3 кг), ограничивающие применение при скрытном ведении стрельбы в полевых условиях.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение габаритных размеров и веса при сохранении приемлемой ошибки пассивного измерения не хуже (3-5%) от измеряемой дальности на основных дистанциях точной стрельбы оружия типа СВД (400-500 м).
Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в оптическом дальномере, содержащем объектив, оборачивающую систему и окуляр, в отличие от известного, содержится база из двух зеркал, рычаг, потенциометр, цифроиндикаторы, блок управления цифроиндикаторами и оптическая система для считывания показаний с цифроиндикаторов, при этом первое из зеркал расположено перед объективом и закрывает часть действующего отверстия объектива, а второе содержит ось вращения по центру зеркала и жестко связано с одним концом рычага, другой конец которого содержит резьбовую часть, соединенную по резьбе с осью потенциометра и перемещающуюся при наведении на удаленный предмет за счет вращения оси потенциометра, а потенциометр электрически соединен с блоком управления цифроиндикаторами, при этом выполняется следующее соотношение:
Figure 00000001
где Кпогр - нелинейность потенциометра;
bр - плечо рычага, расстояние от оси вращения второго зеркала до точки соединения резьбовой части рычага с резьбовой частью оси резистора;
Г - увеличение телескопической системы;
ϕ - полный угол поворота оси потенциометра;
Figure 00000002
- шаг резьбы оси потенциометра.
Схема оптического дальномера показана на чертеже.
Оптический дальномер состоит из объектива 1, оборачивающей системы 2 и 3, окуляра 4, потенциометра 5, оси 6, маховичка 7, блока управления цифроиндикаторами 8, цифроиндикаторов 9, оптической системы 10 для считывания показаний с цифроиндикаторов, рычага 11, призмы 12 с зеркальной гипотенузной гранью, защитного стекла 13, поворотного зеркала 14 и защитного оптического клина 15.
Принцип действия оптического дальномера заключается в следующем (фиг. 1).
Оптический дальномер работает следующим образом:
При наведении телескопической системы, состоящей из объектива 1, оборачивающей системы 2, 3 и окуляра 4, на удаленный предмет наблюдается его изображение. Призма 12 с зеркальной гипотенузной гранью закрывает часть действующего отверстия объектива, вследствие чего в телескопическую систему поступают два пучка лучей - прямой и отраженный от зеркальных граней призмы 12 и поворотного зеркала 14. Каждый пучок лучей строит свое изображение удаленного предмета. Вращение рукой маховичка 7 передается на ось 6 и вызывает линейное перемещение резьбовой части рычага 11, другой конец которого жестко связан с зеркалом 14, за счет чего осуществляется угловой поворот зеркала 14 относительно оси его вращения. Угловой поворот зеркала 14 вызывает смещение изображения удаленного предмета, построенное телескопической системой 1, 2, 3, 4 и пучком лучей, отраженным от зеркальных граней призмы 12 и зеркала 14, относительно изображения этого же предмета, построенного прямым пучком лучей, прошедшим только через телескопическую систему. Ось 6 жестко связана с осью потенциометра 5, за счет чего при вращении маховичка 7 происходит вращение оси потенциометра 5, что вызывает соответствующее изменение сопротивления потенциометра 5. Изменение сопротивления потенциометра 5 блоком управления 8 преобразуется в сигналы управления цифроиндикаторами 9. Дальность до предмета высвечивается на цифроиндикаторах 9 и наблюдается через оптическую систему 10 без прерывания процесса наблюдения за предметом. Защитное стекло 13 обеспечивает крепление призмы 12 с зеркальной гипотенузной гранью. Юстировка зеркального канала производится поворотом защитного оптического клина 15.
Ошибка определения дальности зависит от оптической составляющей, связанной с увеличением телескопической системы дальномера (Г) и определяемой как минимальное изменение параллактического угла, обнаруживаемое глазом через визирный канал дальномера («Дальномер саперный типовой ДСТ-451 (индекс ДСП-30М) Паспорт. Г36.41.452 ПС, формула 8.7), и от электронной составляющей, определяемой нелинейностью потенциометра (Кпогр) и полным углом поворота его оси (ϕ), связанной с конструктивными параметрами дальномера - плечом рычага (bр) и шагом резьбы потенциометра (
Figure 00000003
).
Исходя из того, что обе составляющие ошибки будут сопоставимы по величине и произведя простые геометрические преобразования, возможно обеспечение минимальной ошибки измерения, при этом должно выполняться следующее соотношение:
Figure 00000004
Принимая вариант конструктивного исполнения оптического дальномера со следующими параметрами: bр=71,8 мм, Г=10 крат, ϕ=320°,
Figure 00000003
=0,35 мм, получаем, что нелинейность потенциометра, при которой достигается равенство оптической и электрической составляющей погрешности измерения дальности, соответствует значению Кпогр ≈ 0,0006 (0,06%), при этом расчетная величина линейной теоретической погрешности дальномера при известной базе дальномера (Б), равной 100 мм, составит ~12 м на дальности 500 м (2,4% от измеряемой дальности), что является допустимой величиной. Дальнейшее улучшение точности измерения при выбранных параметрах потенциометра может обеспечиваться изменением величин плеча рычага (bр), увеличения телескопической системы (Г), базы дальномера (Б) и шага резьбы потенциометра (
Figure 00000003
).
Как видно из расчетов, оптический дальномер, при простоте его конструкции, обеспечивает приемлемую погрешность пассивного измерения дальности на основных дистанциях точной стрельбы оружия типа СВД (400-500 м).

Claims (7)

  1. Оптический дальномер, содержащий объектив, оборачивающую систему и окуляр, отличающийся тем, что в нем содержится база из двух зеркал, рычаг, потенциометр, цифроиндикаторы, блок управления цифроиндикаторами и оптическая система для считывания показаний с цифроиндикаторов, при этом первое из зеркал расположено перед объективом и закрывает часть действующего отверстия объектива, а второе содержит ось вращения по центру зеркала и жестко связано с одним концом рычага, другой конец которого содержит резьбовую часть, соединенную по резьбе с осью потенциометра и перемещающуюся при наведении на удаленный предмет за счет вращения оси потенциометра, а потенциометр электрически соединен с блоком управления цифроиндикаторами, при этом выполняется следующее соотношение:
  2. Figure 00000005
  3. где Кпогр - нелинейность потенциометра;
  4. bp - плечо рычага, расстояние от оси вращения второго зеркала до точки соединения резьбовой части рычага с резьбовой частью оси резистора;
  5. Г - увеличение телескопической системы;
  6. ϕ - полный угол поворота оси потенциометра;
  7. Figure 00000006
    - шаг резьбы оси потенциометра.
RU2017119281A 2017-06-01 2017-06-01 Оптический дальномер RU2662029C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119281A RU2662029C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Оптический дальномер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119281A RU2662029C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Оптический дальномер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662029C1 true RU2662029C1 (ru) 2018-07-23

Family

ID=62981675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119281A RU2662029C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Оптический дальномер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662029C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU316062A1 (ru) * Ю. Т. Волков, М. Д. Штыкан , В. М. Иванов ВСЕСОНОЗНАЯ(^а1НГНО"Т[ХШ1Н[ОЙДЯБИБЛИОТЕКА
RU2135954C1 (ru) * 1998-07-02 1999-08-27 ГП Научно-исследовательский институт "Полюс" Лазерный дальномер
EA017930B1 (ru) * 2010-07-01 2013-04-30 Научно-Производственное Частное Унитарное Предприятие "Лэмт" Оптический прицел для легкого вооружения
US20160313445A1 (en) * 2012-03-16 2016-10-27 Advanced Scientific Concepts, Inc. Personal ladar sensor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU316062A1 (ru) * Ю. Т. Волков, М. Д. Штыкан , В. М. Иванов ВСЕСОНОЗНАЯ(^а1НГНО"Т[ХШ1Н[ОЙДЯБИБЛИОТЕКА
RU2135954C1 (ru) * 1998-07-02 1999-08-27 ГП Научно-исследовательский институт "Полюс" Лазерный дальномер
EA017930B1 (ru) * 2010-07-01 2013-04-30 Научно-Производственное Частное Унитарное Предприятие "Лэмт" Оптический прицел для легкого вооружения
US20160313445A1 (en) * 2012-03-16 2016-10-27 Advanced Scientific Concepts, Inc. Personal ladar sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10145652B2 (en) Optical device having projected aiming point
US4965439A (en) Microcontroller-controlled device for surveying, rangefinding and trajectory compensation
US9784575B2 (en) Optical device with a measurement scale
US20140290113A1 (en) Rifle Scope Having Elevation and Windage Ocular Display
RU2662029C1 (ru) Оптический дальномер
RU2535584C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
CN113625441A (zh) 一种带分划板测距的战术观靶镜光学系统
TW201329422A (zh) 測距裝置
RU2535583C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU135108U1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU2536570C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
EP0055884A2 (en) Optical instrument for measuring the divergence of two approximately colinear optical axes
RU2638625C2 (ru) Прицел на внутренней базе
RU132881U1 (ru) Прибор для выверки пушки
GB190817371A (en) An Improved Method of and Means for Testing the Accuracy of the Sighting Apparatus of Ordnance.
RU135107U1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU2721096C1 (ru) Оптико-электронный пассивный дальномер
CN211878309U (zh) 一种带分划板测距的战术观靶镜光学系统
Kyle Roll angle in 6DOF tracking
US1088701A (en) Distance-measuring instrument.
RU135106U1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
US858297A (en) Instrument for measuring and correcting errors of gun-fire.
RU2675494C1 (ru) Прибор наблюдения-прицел с устройством ввода дальномерной марки
SU827976A1 (ru) Способ измерени угла
US2294195A (en) Distance measuring device

Legal Events

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

Effective date: 20190602