RU2698569C1 - Method for concealing optical-electronic means - Google Patents

Method for concealing optical-electronic means Download PDF

Info

Publication number
RU2698569C1
RU2698569C1 RU2018105229A RU2018105229A RU2698569C1 RU 2698569 C1 RU2698569 C1 RU 2698569C1 RU 2018105229 A RU2018105229 A RU 2018105229A RU 2018105229 A RU2018105229 A RU 2018105229A RU 2698569 C1 RU2698569 C1 RU 2698569C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical radiation
eco
parameters
location
source
Prior art date
Application number
RU2018105229A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Александр Николаевич Глушков
Павел Евгеньевич Кулешов
Андрей Николаевич Шмаров
Дмитрий Владимирович Прохоров
Николай Васильевич Дробышевский
Руслан Евгеньевич Меркулов
Данил Александрович Нагалин
Original Assignee
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
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 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 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 RU2018105229A priority Critical patent/RU2698569C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2698569C1 publication Critical patent/RU2698569C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/10Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void

Abstract

FIELD: optics.
SUBSTANCE: invention relates to the field of optoelectronic equipment and can be used in laser location systems, optoelectronic countermeasures systems, as well as systems of optoelectronic equipment protection from powerful laser radiation. Method for concealing an optoelectronic device (OED) is based on absorbing a portion of the energy of optical radiation incident on an optoelectronic device, installing two matrix optical-electronic coordinator (MOEC) such that their receiving planes are perpendicular to each other and underlying the surface, and their field of vision included an OED location point, performing coordinate fixing and time synchronization of photosensitive elements operation MOEC, receiving MOEC of radiation of a source of directed optical radiation scattered by the atmosphere and determining, based on the coordinates of the photosensitive elements with maximum output signals and from the values of the time of their recording the space-time parameters of the trajectory of the beam of the source of the directed optical radiation of the underlying surface, calculating parameters of the spatial location of the OED and the time spent on reducing the effective scattering area (ESA) of the OED to the required value, critical spatial parameters of the beam of the source of directed optical radiation relative to the spatial parameters of the location of the OED, when the spatial parameters of the beam of the source of directed optical radiation are reached, critical values of reducing the ESA to the required value are achieved.
EFFECT: invention provides an increase in the effectiveness of concealing the OED.
1 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств от мощного лазерного излучения.The invention relates to the field of optoelectronic technology and can be used in laser location systems, optoelectronic counteraction systems, as well as systems for protecting optoelectronic devices from powerful laser radiation.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ (см., например, [1]) маскировки оптико-электронного средства (ОЭС), основанный на нанесении светопоглощающего покрытия на отражающие поверхности формирующей оптики ОЭС и. поглощении им части локационного оптического излучения. Недостатком способа является низкая эффективность срытия ОЭС при высоком уровне облучения, а также невозможность снижения уровня эффективной площади рассеивания (ЭПР) ОЭС до «нулевого» значения. Это недостаток обусловлен тем, что снижение ЭПР производится при непосредственном оптическом «контакте» отражающих поверхностей ОЭС с зондирующим излучением. При этом в способе-прототипе снижение ЭПР ОЭС носит постоянный фиксированный характер, без адаптации к величине плотности излучения, падающего на основные отражающие поверхности. В дополнение, возможности использование светопоглащающих покрытий ограниченно необходимостью сохранения пропускной способности формирующей оптики ОЭС.The closest in technical essence and the achieved result (prototype) is a method (see, for example, [1]) of masking an optoelectronic means (OES), based on applying a light-absorbing coating to the reflective surfaces of the forming optics of the OES and. absorption of part of the location of the optical radiation. The disadvantage of this method is the low efficiency of the removal of the ECO at a high level of exposure, as well as the inability to reduce the level of effective dispersion area (EPR) of the ECO to a "zero" value. This disadvantage is due to the fact that the ESR is reduced by direct optical “contact” of the reflecting surfaces of the ECO with probing radiation. Moreover, in the prototype method, the decrease in the ESR of the OES is constant fixed in nature, without adapting to the value of the radiation density incident on the main reflective surface. In addition, the possibility of using light-absorbing coatings is limited by the need to preserve the throughput of the forming optics of the ECO.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности скрытия ОЭС.The technical result, the achievement of which the invention is directed, is to increase the efficiency of hiding the ECO.

Сущность изобретения заключается в обеспечении требуемого временного ресурса скрытия ОЭС за счет пространственного мониторинга по рассеянной составляющей траектории сканирования луча лазерного локационного средства (ЛЛС).The essence of the invention is to provide the required temporary resource for hiding the ECO due to spatial monitoring along the scattered component of the scanning path of the beam of the laser ranging means (LLS).

Технический результат достигается тем, что в известном способе скрытия ОЭС, основанный на поглощении части энергии оптического излучения падающего на ОЭС, что устанавливают два матричных оптико-электронных координатора (МОЭК), так чтобы их приемные плоскости были перпендикулярны между собой и подстилающей поверхности, а в их поля зрения входила точка местоположения ОЭС, осуществляют координатную привязку и временную синхронизацию работы фоточувствительных элементов МОЭК, принимают МОЭК рассеянное атмосферой излучение источника направленного оптического излучения и по координатам фоточувствительных элементов с максимальными выходными сигналами и по значениям моментов времени их регистрации определяют пространственно-временные параметры траектории сканирования луча источника направленного оптического излучения подстилающей поверхности, по значениям которых, значениям параметров пространственного местоположения ОЭС и времени, затрачиваемое на уменьшение ЭПР ОЭС до требуемого значения, вычисляют критические пространственные параметры луча источника направленного оптического излучения относительно пространственных параметров местоположения ОЭС, при достижения пространственных параметров луча источника направленного оптического излучения критических значений осуществляют уменьшение ЭПР до требуемого значения.The technical result is achieved by the fact that in the known method of hiding the ECO, based on the absorption of part of the energy of the optical radiation incident on the ECO, two matrix optoelectronic coordinators (MOECs) are installed so that their receiving planes are perpendicular to each other and the underlying surface, and in their field of view included the location point of the ECO, coordinate and temporarily synchronize the operation of the photosensitive elements of the MOEK, receive MOEK-scattered radiation from the source, for example optical radiation and the coordinates of the photosensitive elements with maximum output signals and the values of the time moments of their registration determine the spatio-temporal parameters of the scanning path of the beam of the source of the directed optical radiation of the underlying surface, the values of which, the values of the parameters of the spatial location of the ECO and the time spent on reducing the EPR ECO to the desired value, calculate the critical spatial parameters of the beam source direction radial optical radiation relative to the spatial parameters of the location of the ECO, when the spatial parameters of the beam of the source of directional optical radiation of critical values are achieved, the EPR is reduced to the desired value.

Основным демаскирующим признаком ОЭС является ЭПР, позволяющая локационному средству по величине отраженного сигнала обнаружить и определить его местоположение (см., например, [2, 4]). В ОЭС снижение ЭПР обеспечивается использованием оптических фильтров, выбором типа формирующей оптики, нанесением светопоглощающих покрытий и т.п. (см., например, [1, 3]). Однако эффективность таких мер носит постоянный характер и в динамике изменения мощности зондирующего направленного оптического излучения может быть достаточно низкая и не обеспечивать снижение уровня ЭПР ОЭС до «нулевого» значения. При этом под «нулевым» уровнем ЭПР следует понимать тождество величины отраженных сигналов от ОЭС и от окружающего фона. В этой связи предлагается скрыть ОЭС путем снижения его ЭПР до уровня окружающего фона за счет предварительного пространственного мониторинга траектории движения луча ЛЛС.The main unmasking sign of the ECO is the EPR, which allows the location tool to detect and determine its location by the magnitude of the reflected signal (see, for example, [2, 4]). In the ECO, ESR reduction is ensured by the use of optical filters, the choice of the type of forming optics, the application of light-absorbing coatings, etc. (see, for example, [1, 3]). However, the effectiveness of such measures is constant and in the dynamics of changes in the power of the probing directed optical radiation it can be quite low and not ensure a reduction in the ESR of the ECO to a “zero” value. Moreover, the “zero" level of EPR should be understood as the identity of the magnitude of the reflected signals from the ECO and from the surrounding background. In this regard, it is proposed to hide the ECO by reducing its EPR to the level of the surrounding background due to preliminary spatial monitoring of the path of the radar beam.

Снижение энергетической освещенности основных отражающих поверхностей, определяющей величину ЭПР ОЭС, можно осуществить перекрытием всего входного оптического потока или изменением ориентации поля зрения. Для этих процедур необходимо время, которое при непосредственном оптическом «контакте» отражающих поверхностей ОЭС с зондирующим излучением локационного средства не позволяет добиться требуемого результата. Поэтому необходимо обеспечить временной ресурс скрытия ОЭС. Временной ресурс можно получить путем пространственного мониторинга по рассеянной составляющей траектории движения луча ЛЛС (см., например, [4-6]).Reducing the energy illuminance of the main reflective surfaces, which determines the ESR value of the OES, can be done by blocking the entire input optical flux or by changing the orientation of the field of view. For these procedures, time is required, which, with direct optical “contact” of the reflecting surfaces of the ECO with the probing radiation of the location tool, does not allow achieving the desired result. Therefore, it is necessary to provide a temporary resource for hiding the ECO. A temporary resource can be obtained by spatial monitoring along the scattered component of the path of the radar beam (see, for example, [4-6]).

Заявленный способ поясняется схемой, представленной на фигуре 1, где приняты следующие обозначения: 1 - ОЭС; 2 - ЛЛС; 3 -МОЭК; 4 - траектория сканирования подстилающей поверхности ЛЛС; 5 - луч ЛЛС; 6 - поле зрения ОЭС; (xO,yO), (хкр,yкр) - координаты местоположений ОЭС и центра пятна подсвета подстилающей поверхности ЛЛС; L - расстояние между координатами местоположений ОЭС и центром пятна подсвета подстилающей поверхности ЛЛС. В соответствии с фигурой 1 устанавливают два МОЭК 3, так чтобы их приемные плоскости были перпендикулярны между собой и подстилающей поверхности, а в их поля зрения входила точка местоположения ОЭС 1. При этом производится координатная привязка и синхронизация работы фоточувствительных элементов МОЭК 3. ЛЛС 2 осуществляет поиск ОЭС 1 путем сканирования области пространства лучом 5 по заданной траектории 4. МОЭК 3 принимают рассеянное атмосферой излучение ЛЛС 2. По координатам фоточувствительных элементов, сигналы на выходе которых имеют максимальные значения, МОЭК 3 определяют пространственно-временные параметры траектории 4 сканирования лучом 5 ЛЛС 2 подстилающей поверхности (см., например, [4]). При этом в качестве пространственно-временных параметров траектории движения 4 луча 5 ЛЛС 2 используются измеренные МОЭК 3 координаты и скорость перемещения пятна подсвета на подстилающей поверхности vЛ, позволяющие определить момент времени пересечения точки местоположения ОЭС 1 (см., например, [4]). По пространственно-временным параметрам траектории сканирования 4 луча 5, значениям координат (xO,yO) местоположения ОЭС 1 и времени tC, затрачиваемое на уменьшение ЭПР ОЭС 1 до требуемого значения, вычисляют критические координаты (хкркр) цента пятна подсвета луча 5 ЛЛС 2 относительно координат (xO,yO) местоположения ОЭС 1. Вычисление координат (хкркр) вытекает из задачи скрытия ОЭС 1, требующего временных затрат. Следовательно, в упрощенном виде, необходимо определить точку на траектории 4, удаленную от координат (xO,yO), как L≥vЛtC, при достижении которой пятном подсвета луча 5 ЛЛС 2 осуществляют уменьшение ЭПР ОЭС 1 до требуемого значения. Уменьшение ЭПР ОЭС 1 до требуемого значения можно, например, добиться изменением ориентации поля зрения ОЭС 6.The claimed method is illustrated by the scheme shown in figure 1, where the following notation: 1 - ECO; 2 - LLS; 3-MOEK; 4 - scanning path of the underlying surface of the radar; 5 - beam LLS; 6 - field of view of the ECO; (x O , y O ), (x cr , y cr ) - coordinates of the locations of the ECO and the center of the spot of illumination of the underlying surface of the radar; L is the distance between the coordinates of the ECO locations and the center of the spot illumination of the underlying surface of the LLS. In accordance with figure 1, two MOEK 3 are installed so that their receiving planes are perpendicular to each other and to the underlying surface, and the location point of ECO 1 enters into their field of view. At the same time, the operation of photosensitive elements of MOEK 3 is coordinated and synchronized. search for ECO 1 by scanning a region of space with beam 5 along a predetermined path 4. MOEK 3 receive radiated radiation from the radar system 2. According to the coordinates of the photosensitive elements, the output signals of which have a poppy imalnye values MIPC 3 determine the spatio-temporal parameters of the trajectory scanning beam 4 5 LLS underlying surface 2 (see., e.g., [4]). At the same time, as the spatio-temporal parameters of the trajectory of movement 4 of the beam 5 of the LLS 2, the measured MOEC 3 coordinates and the speed of the spot illumination on the underlying surface v L are used , which allow determining the time point of intersection of the ECO 1 location point (see, for example, [4]) . Based on the spatio-temporal parameters of the scanning path 4 of beam 5, the coordinate values (x O , y O ) of the location of ECO 1 and the time t C spent on reducing the ESR of ECO 1 to the required value, the critical coordinates (x cr , y cr ) of the spot cent are calculated illumination of beam 5 of LLS 2 relative to the coordinates (x O , y O ) of the location of ECO 1. The calculation of coordinates (x cr , y cr ) follows from the task of hiding ECO 1, which requires time. Therefore, in a simplified form, it is necessary to determine a point on the trajectory 4, remote from the coordinates (x O , y O ), as L≥v L t C , upon reaching which the spot illumination of beam 5 of LLS 2 reduces the ESR of ECO 1 to the required value. Reducing the ESR of ECO 1 to the desired value can, for example, be achieved by changing the orientation of the field of view of ECO 6.

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства включает блок обработки данных и управления 7, приемные матрицы ОЭК 8, фоточувствительные элементы, сигналы на выходе которых имеют максимальные значения 9 в разные моменты времени t1, t2, остальные обозначения соответствуют фигуре 1.The figure 2 presents a block diagram of a device with which the proposed method can be implemented. The block diagram of the device includes a data processing and control unit 7, receiving matrices OEC 8, photosensitive elements, the output signals of which have a maximum value of 9 at different times t 1 , t 2 , the remaining designations correspond to figure 1.

Устройство работает следующим образом. ЛЛС 2 осуществляет поиск ОЭС 1. МОЭК 3 принимают рассеянное атмосферой излучение ЛЛС 2 и определяют координаты фоточувствительных элементов 9 своих матриц 8, сигналы на выходе которых имеют максимальные значения, а также и моменты времени их регистрации, значения которых передают в блок обработки данных и управления 7. В блок обработки данных и управления 7, также поступают значения координат местоположения ОЭС 1 и времени, затрачиваемое на уменьшение ЭПР его до требуемого значения. Блок обработки данных и управления 7 по поступившим данным контролирует перемещение цента пятна подсвета луча ЛЛС 2, вычисляет критические координаты его местоположения и, при достижении которых передает сигнал ОЭС 1 на снижение его ЭПР. ОЭС 1 принимает сигнал и осуществляет уменьшение ЭПР ОЭС 1 до требуемого значения.The device operates as follows. LLS 2 searches for ECO 1. MOEK 3 receive the radiation of LLS 2 scattered by the atmosphere and determine the coordinates of the photosensitive elements 9 of their matrices 8, the signals at the output of which have maximum values, as well as the moments of their registration, the values of which are transmitted to the data processing and control unit 7. The data processing and control unit 7 also receives the coordinates of the location of the ECO 1 and the time taken to reduce its ESR to the required value. The data processing and control unit 7 according to the received data controls the movement of the cent of the spot of the spot illumination of the LLS 2 beam, calculates the critical coordinates of its location and, upon reaching which, transmits a signal of ECO 1 to reduce its EPR. ECO 1 receives the signal and reduces the ESR of ECO 1 to the desired value.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в повышении эффективности скрытия ОЭС за счет пространственного мониторинга по рассеянной составляющей траектории сканирования луча ЛЛС, обеспечивающий временный ресурс снижения ЭПР. Тем самым предлагаемый авторами способ устраняет недостатки прототипа.Thus, the proposed method has the properties of increasing the efficiency of hiding the ECO due to spatial monitoring of the scattered component of the scanning path of the radar beam, which provides a temporary resource for reducing EPR. Thus, the method proposed by the authors eliminates the disadvantages of the prototype.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ скрытия ОЭС, основанный на поглощении части энергии оптического излучения падающего на ОЭС, установке двух МОЭК, так чтобы их приемные плоскости были перпендикулярны между собой и подстилающей поверхности, а в их поля зрения входила точка местоположения ОЭС, осуществлении координатной привязки и временной синхронизации работы фоточувствительных элементов МОЭК, приеме МОЭК рассеянного атмосферой излучения источника направленного оптического излучения и определении по координатам фоточувствительных элементов с максимальными выходными сигналами и по значениям моментов времени их регистрации пространственно-временных параметров траектории сканирования луча источника направленного оптического излучения подстилающей поверхности, вычислении по значениям которых, значениям параметров пространственного местоположения ОЭС и времени, затрачиваемое на уменьшение ЭПР ОЭС до требуемого значения, критических пространственных параметров луча источника направленного оптического излучения относительно пространственных параметров местоположения ОЭС, осуществлении при достижении пространственных параметров луча источника направленного оптического излучения критических значений уменьшения ЭПР до требуемого значения.The proposed technical solution is new, because from publicly available information there is no known method of hiding the ECO, based on the absorption of part of the optical radiation energy incident on the ECO, installing two MOECs so that their receiving planes are perpendicular to each other and the underlying surface, and a point enters their fields of view the location of the ECO, the implementation of coordinate referencing and time synchronization of the photosensitive elements of the MOEK, the reception of the MOEK by the atmospheric radiation of a directional source optical radiation and determining from the coordinates of photosensitive elements with maximum output signals and from the values of the times of their registration of the spatiotemporal parameters of the scanning path of the beam of the source of the directed optical radiation of the underlying surface, the calculation of which, the values of the parameters of the spatial location of the ECO and the time spent on reducing the EPR ECO to the required value, critical spatial parameters of the beam source directional about optical radiation relative to the spatial parameters of the location of the ECO, the implementation, when the spatial parameters of the beam of the source of directional optical radiation, achieve critical values of reducing the EPR to the desired value.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые радиоэлектронные узлы и устройства.The proposed technical solution is practically applicable, since for its implementation typical radio electronic components and devices can be used.

1 Пархоменко В.А., Рыбаков А.Н., Устинов Е.М. и др. Патент RU №2350992. Устройство маскировки оптико-электронных приборов от средств лазерной пеленгации. М.: РОСПАТЕНТ, 2009.1 Parkhomenko V.A., Rybakov A.N., Ustinov E.M. and other Patent RU No. 2350992. Masking device for optoelectronic devices from laser direction finding devices. M .: ROSPATENT, 2009.

2 Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем. М: «Высшая школа», 1983, стр. 26-272 Malashin M.S., Kaminsky R.P., Borisov Yu.B. Basics of designing laser location systems. M: "Higher School", 1983, pp. 26-27

3 Первулюсов Ю.Б., Родионов С.А., Солдатов В.П. Под. Редакцией Якушенков Ю.Г. Проектирование оптико-электронных приборов. М.: «Логос», 2000, стр. 249-253.3 Pervuliusov Yu.B., Rodionov S.A., Soldatov V.P. Under. Edited by Yakushenkov Yu.G. Design of optoelectronic devices. M .: "Logos", 2000, pp. 249-253.

4 Козирацкий Ю.Л., Гревцев А.И., Донцов А.А., Иванцов А.В., Кулешов П.Е. и др. Обнаружение и координатометрия оптико-электронных средств, оценка параметров их сигналов. М.: «ЗАО «Издательство «Радиотехника», 2015, стр. 17-26, 240-247, 353-362.4 Koziratsky Yu.L., Grevtsev A.I., Dontsov A.A., Ivantsov A.V., Kuleshov P.E. et al. Detection and coordinate measurement of optoelectronic devices, estimation of parameters of their signals. M .: "CJSC" Publishing House "Radio Engineering", 2015, pp. 17-26, 240-247, 353-362.

5 Козирацкий Ю.Л., Козирацкий А.Ю., Кулешов П.Е. и др. Патент RU №2285275. Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей и устройство его реализации. М: РОСПАТЕНТ, 2006.5 Koziratsky Yu.L., Koziratsky A.Yu., Kuleshov P.E. et al. Patent RU No. 2285275. A method for determining the direction of the optical radiation source from the component scattered in the atmosphere and the device for its implementation. M: ROSPATENT, 2006.

6 Козирацкий Ю.Л., Козирацкий А.Ю., Кулешов П.Е. и др. Патент RU №2357272. Способ определения направлений на источники оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей. М.: РОСПАТЕНТ, 2009.6 Koziratsky Yu.L., Koziratsky A.Yu., Kuleshov P.E. and other Patent RU No. 2357272. A method for determining directions to optical radiation sources by a component scattered in the atmosphere. M .: ROSPATENT, 2009.

Claims (1)

Способ скрытия оптико-электронных средств (ОЭС), основанный на поглощении части энергии оптического излучения, падающего на ОЭС, отличающийся тем, что устанавливают два матричных оптико-электронных координатора так, чтобы их приемные плоскости были перпендикулярны между собой и подстилающей поверхности, а в их поля зрения входила точка местоположения ОЭС, осуществляют координатную привязку и временную синхронизацию работы фоточувствительных элементов матричных оптико-электронных координаторов, принимают матричными оптико-электронными координаторами рассеянное атмосферой излучение источника направленного оптического излучения и по координатам фоточувствительных элементов с максимальными выходными сигналами и по значениям моментов времени их регистрации определяют пространственно-временные параметры траектории сканирования луча источника направленного оптического излучения подстилающей поверхности, по значениям которых, значениям параметров пространственного местоположения ОЭС и времени, затрачиваемого на уменьшение эффективной площади рассеивания ОЭС до требуемого значения, вычисляют критические пространственные параметры луча источника направленного оптического излучения относительно пространственных параметров местоположения ОЭС, при достижения пространственных параметров луча источника направленного оптического излучения критических значений осуществляют уменьшение эффективной площади рассевания до требуемого значения.A method of hiding optoelectronic devices (OES), based on the absorption of part of the energy of optical radiation incident on the OES, characterized in that two matrix optoelectronic coordinators are installed so that their receiving planes are perpendicular to each other and the underlying surface, and in their the field of view included the ECO location point, coordinate and temporarily synchronize the operation of the photosensitive elements of the matrix optoelectronic coordinators, receive matrix optoelectronic the coordinators, the atmospheric radiation of the source of directional optical radiation scattered by the atmosphere, and the coordinates of the photosensitive elements with maximum output signals and the time values of their registration determine the spatio-temporal parameters of the path of the scanning beam of the source of directional optical radiation of the underlying surface, the values of which, the values of the spatial location parameters of the ECO and the time taken to reduce the effective dispersion area of the MA to a desired value, calculating the critical parameters of the spatial beam source of optical radiation directed relative spatial parameters ECO location at achieving spatial parameters directional beam source of optical radiation carried critical values decrease in the effective dissipation area to the desired value.
RU2018105229A 2018-02-12 2018-02-12 Method for concealing optical-electronic means RU2698569C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105229A RU2698569C1 (en) 2018-02-12 2018-02-12 Method for concealing optical-electronic means

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105229A RU2698569C1 (en) 2018-02-12 2018-02-12 Method for concealing optical-electronic means

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2698569C1 true RU2698569C1 (en) 2019-08-28

Family

ID=67851608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105229A RU2698569C1 (en) 2018-02-12 2018-02-12 Method for concealing optical-electronic means

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698569C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751644C1 (en) * 2020-09-03 2021-07-15 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 Method for hiding optical-electronic equipment from laser location systems
RU2792921C1 (en) * 2022-06-14 2023-03-28 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 Method for concealing the electrooptical means of the airborne electrooptical surveillance complex

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2607936B1 (en) * 1986-12-04 1989-03-03 Philippe Gravisse COUNTER-MEASUREMENT PROCESS IN THE FIELD OF LENS DESIGNATION AND LASER TELEMETRY, MATERIALS AND DEVICES FOR IMPLEMENTING SAID COUNTER-MEASUREMENT METHOD
EP1629299B1 (en) * 2003-06-04 2010-11-10 Elop Electro-Optics Industries Ltd. Fiber laser based jamming system
US8547529B2 (en) * 2011-02-18 2013-10-01 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Method and apparatus for countermeasuring an infrared seeking missile utilizing a multispectral emissive film

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2607936B1 (en) * 1986-12-04 1989-03-03 Philippe Gravisse COUNTER-MEASUREMENT PROCESS IN THE FIELD OF LENS DESIGNATION AND LASER TELEMETRY, MATERIALS AND DEVICES FOR IMPLEMENTING SAID COUNTER-MEASUREMENT METHOD
EP1629299B1 (en) * 2003-06-04 2010-11-10 Elop Electro-Optics Industries Ltd. Fiber laser based jamming system
US8547529B2 (en) * 2011-02-18 2013-10-01 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Method and apparatus for countermeasuring an infrared seeking missile utilizing a multispectral emissive film

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751644C1 (en) * 2020-09-03 2021-07-15 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 Method for hiding optical-electronic equipment from laser location systems
RU2792921C1 (en) * 2022-06-14 2023-03-28 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 Method for concealing the electrooptical means of the airborne electrooptical surveillance complex

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3041283B2 (en) Tracking system and method for tracking a moving object by laser energy
RU2651306C2 (en) Laser exposure detection and notification system
CN109313256A (en) Adaptive laser radar receiver
JP2941734B2 (en) Moving object tracking system and method
US20200333460A1 (en) Distance measurement apparatus, distance measurement method and program
RU2698569C1 (en) Method for concealing optical-electronic means
RU2698466C1 (en) False optical target generating method
CN109521414A (en) A kind of high directionally resolved laser warning method
CN104714222A (en) Calculation model for echo energy of laser radar system
US9316726B2 (en) Quantum harmonic radar
Steinvall Performance of laser tracking of small targets during turbulence and beam jitter
RU2390098C2 (en) Coordinate-information support method for underwater mobile objects
CN116400293A (en) Pseudo single-station high-precision passive positioning system
CN104714221A (en) Compression method for dynamic range of echo energy of laser radar system
CN108152787A (en) For accurately obtaining the method for satellite radar antenna beam direction
CN109709570B (en) LIDAR signal processing device and method
Pieper et al. Passive range estimation using dual-baseline triangulation
US8991765B1 (en) Satellite predictive avoidance system
RU2698465C1 (en) Method for concealing an optoelectronic device from laser systems
WO2021220415A1 (en) Position measurement system, position measurement device, and position measurement method
RU2801973C1 (en) Method for assessing the electromagnetic compatibility of object optronic equipment and developing recommendations for its provision
RU2744507C1 (en) Method for protecting optical-electronic means from powerful laser complexes
RU2593522C1 (en) Method of counteracting controlled ammunition
KR102084915B1 (en) Appratus for optical signal divide processing and target tracking system comprising the same
He et al. Optimized phase mask to realize retro-reflection reduction for optical systems

Legal Events

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

Effective date: 20200213