RU2700863C1 - Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей - Google Patents

Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей Download PDF

Info

Publication number
RU2700863C1
RU2700863C1 RU2019104188A RU2019104188A RU2700863C1 RU 2700863 C1 RU2700863 C1 RU 2700863C1 RU 2019104188 A RU2019104188 A RU 2019104188A RU 2019104188 A RU2019104188 A RU 2019104188A RU 2700863 C1 RU2700863 C1 RU 2700863C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
ammunition
photodetectors
laser
acousto
Prior art date
Application number
RU2019104188A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
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 "Научно-производственное предприятие "Дельта" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта"
Priority to RU2019104188A priority Critical patent/RU2700863C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700863C1 publication Critical patent/RU2700863C1/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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • F42C13/02Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by intensity of light or similar radiation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей неконтактным оптическим взрывателем невращающегося боеприпаса заключается в том, что во взрыватель вокруг продольной оси боеприпаса устанавливают несколько оптических приемоизлучающих каналов, каждый из которых содержит импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком. По информации с фотоприемников судят о наличии цели. При этом в качестве импульсного источника оптического излучения используют лазер. Угол излучения каждого лазера в радиальном направлении непрерывно изменяют с помощью акустооптического отклоняющего устройства. Фотоприемники снабжают объективами с рефракторами, работающими в диапазоне длин волн, излучаемых лазерами. Причем количество излучателей k выбирают из соотношения k<360°/β, где β - угол отклонения луча лазера при прохождении через акустооптическое отклоняющее устройство. Изобретение позволяет повысить точность фиксации малогабаритных целей малым количеством излучателей и фотоприёмников и тем самым уменьшить габаритные размеры конструкции неконтактного датчика. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов.
Известно бортовое устройство с лазерным блоком для обнаружения целей (патент США №5138947, МПК: F42C 13/02, опубл. 18.08.1992), состоящее из источника оптического излучения, коллимирующей линзы, двух зеркал и фотоприемника. Зеркала установлены на подвижную панель, которая фиксируется в двух положениях. Одно из зеркал плоское и выполнено в форме уголкового отражателя. Второе зеркало выполнено фокусирующим. Оптическое излучение от поверхности цели отражается вторым зеркалом на фотоприемник, установленный в фокусе этого зеркала. Фотоприемник преобразует оптический сигнал в электрический, и производит его дальнейшую обработку.
Недостатком данного устройства является низкая вероятность обнаружения малогабаритных целей.
Известен оптический блок для обнаружения цели (патент РФ №2151372, МПК: F42C 13/02), состоящий из источника оптического излучения, установленного в фокальной плоскости коллимирующей линзы, системы светоделения, установленной между коллимирующей линзой и защитным стеклом, фокусирующей линзы, фотоприемниками и светофильтра, установленного между фокусирующей линзой и фотоприемниками.
Недостатками указанного блока является значительные габаритные и низкая точность фиксации малогабаритных целей.
Известно техническое решение (патент РФ №2496096), представляющее собой оптикоэлектронный датчик цели. В этом решении предложен оптический блок взрывателя реактивных снарядов, который содержит два и более приемоизлучающих канала, каждый из которых содержит электронный блок, импульсный источник оптического излучения, и фотоприемник, соединенные с электронным блоком.
Недостатками указанного блока является значительные габаритные размеры из-за необходимости установки большого количества приемоизлучающих каналов для обнаружения малоразмерных целей.
Предлагаемое техническое решение свободно от этих недостатков.
Предлагаемый способ обнаружения малоразмерных воздушных целей неконтактным оптическим взрывателем боеприпаса, заключающийся в том, что во взрыватель вокруг продольной оси боеприпаса устанавливают несколько оптических приемоизлучающих каналов, каждый из которых содержит импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком, по информации с фотоприемников судят о наличии цели. В качестве импульсного источника оптического излучения используют лазер. С целью охвата большей области облучения одним лучом лазера угол излучения каждого лазера в радиальном направлении непрерывно изменяют с помощью акустооптического отклоняющего устройства. Фотоприемники снабжают объективами с рефракторами, работающими в диапазоне длин волн, излучаемых лазерами, что позволяет фиксировать отраженные сигналы лазера от цели. По информации с фотоприемников судят о наличии цели и ее положении относительно оси боеприпаса. Для охвата всей области вокруг боеприпаса количество излучателей k выбирают из соотношения k<360°/β, где β - угол отклонения луча лазера при прохождении через акустооптическое отклоняющее устройство. Сокращение количества излучателей обеспечивается за счет того, что луч каждого излучателя отклоняется от оси на угол β с помощью акустооптического устройства, которое устанавливается на пути луча лазера, и, тем самым, обеспечивается сканирование всего пространства в зоне неконтактного датчика цели. Этот эффект (отклонение оптического луча с помощью акустооптических элементов) известен в физике и называется акустооптической рефракцией. Акустооптическая рефракция это - искривление хода световых лучей в неоднородно деформированной звуковой волной среде. Возникает данное явление в случае, когда поперечный размер светового пучка d значительно меньше длины звуковой волны λ. Тонкий световой луч, падающий нормально на звуковой пучок толщиной D, после прохождения его отклоняется от своего первоначального направления на угол β, пропорциональный длине L пути светового луча в звуковом поле (L≅D) и градиенту показателя преломления среды n. Схема такого хода лучей приведена на рисунке фиг. 1.
Фиг. 1. Схема хода луча лазера через акустооптическое устройство: 1 - луч лазера диаметром d, 2 - акустооптическая ячейка, D - толщина акустооптической ячейки, 3 - акустическая волна, λ - длина акустической волны, возбужденной в акустооптической ячейке, β - угол отклонения луча лазера после прохождения акустооптической ячейки.
Угол отклонения β меняется во времени с частотой звука Ω по закону:
Figure 00000001
определяя синусоидальный закон сканирования светового луча. В соотношении (1) λ - длина звуковой волны в акустооптическом устройстве (фиг. 1), а
Figure 00000002
- амплитуда модуляции показателя преломления n, S0 - амплитуда деформации в звуковой волне, р - упругооптическая постоянная вещества (постоянная Поккельса), характеризующая зависимость показателя преломления от упругой деформации. Величина угла отклонения ограничена, т.к. при больших β искривленный световой луч попадает в область звуковой волны, где градиент деформации меняет знак, и начинается отклонение луча в противоположную сторону.
При использовании лазеров в инфракрасном диапазоне длин волн рассмотренные выше условия d<<λ выполняются, что позволяет отклонять луч лазера с помощью известных акустооптических устройств.
Наиболее эффективны акустооптические устройства, основанные на акустооптическом кристалле парателлурита TeO2. В устройстве могут быть использованы акустооптические дефлекторы серии AOBD 4075-IR компании GOOCH&HOUSEGO, с центральной частотой управляющего сигнала 75 МГц, предназначенные для управления угловым положением оптического луча в пространстве, в спектральном диапазоне 1066-1100 нм. Либо акустооптические дефлекторы российской фирмы АО «Сигма-Оптик» серии Фотон-2203 с центральной длиной волны 1064 нм. Дефлекторы серии AOBD 4075-IR и Фотон-2203 изготовлены из диоксида теллура (ТеO2), и оптимизированы для высокоскоростного сканирования в ИК диапазоне длин волн.
Акустооптические ячейки устанавливаются на выходе оптической схемы лазера.
В качестве импульсного лазера для неконтактного датчика цели в предлагаемом техническом решении может быть использован квантово-электронный модуль КЭМ-1 (импульсный полупроводниковый лазерный излучатель инфракрасного диапазона с центральной длиной волны 1064 нм со схемой накачки и регулировкой частоты), а в качестве фотоприемника квантово-электронный модуль КЭМ-2 (одноканальный фотоприемник для приема импульсных оптических сигналов инфракрасного диапазона с центральной длиной волны 1064 нм). Разработчиком и изготовителем этих приборов является российская фирма ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника».
Для обеспечения панорамного приема отраженных от цели сигналов излучающего лазера перед входом фотоприемного устройства устанавливают собирающую оптику, а именно, объективы с рефракторами.
При этом может быть использована линза «Рыбий глаз» (Fish Eye). Эта линза состоит из 3-х внутренних выпуклых секций, за счет чего и получается эффект рыбьего глаза и широкий угол обзора почти на 180°. Для работы в ИК-диапазоне длин волн линзу изготавливают из германия. Такие линзы широко известны.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет малым количеством излучателей и фотоприемников обеспечить обзор всего пространства вокруг боеприпаса. При этом использование луча лазера малого диаметра позволяет при сканировании им пространства получать отраженные сигналы практически от любых малоразмерных целей. Применение широкоугольной оптики с объективами рефракторами позволяет фиксировать отраженные сигналы лазера от малоразмерных целей с широкого сектора обзора и, тем самым, обеспечивает фиксацию малоразмерных целей малым количеством излучателей и фотоприемников, что, в свою очередь, обеспечивает уменьшение габаритов конструкции неконтактного датчика цели и возможность его установки на боеприпасы малого калибра.
Изложенные сведения о заявленном изобретении, охарактеризованном в независимом пункте формулы, свидетельствуют о возможности его осуществления с помощью описанных в заявке и известных средств и методов. Следовательно, заявленный способ соответствует условию промышленной применимости.

Claims (3)

  1. Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей неконтактным оптическим взрывателем невращающегося боеприпаса, заключающийся в том, что во взрыватель вокруг продольной оси боеприпаса устанавливают несколько оптических приемоизлучающих каналов, каждый из которых содержит импульсный источник оптического излучения и фотоприемник, соединенные с электронным блоком, по информации с фотоприемников судят о наличии цели, отличающийся тем, что в качестве импульсного источника оптического излучения используют лазер, угол излучения каждого лазера в радиальном направлении непрерывно изменяют с помощью акустооптического отклоняющего устройства, фотоприемники снабжают объективами с рефракторами, работающими в диапазоне длин волн, излучаемых лазерами, по информации с фотоприемников судят о наличии цели и ее положении относительно оси боеприпаса, причем количество излучателей k выбирают из соотношения
  2. k<360°/β,
  3. где β - угол отклонения оси луча лазера при прохождении через акустооптическое отклоняющее устройство.
RU2019104188A 2019-02-14 2019-02-14 Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей RU2700863C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104188A RU2700863C1 (ru) 2019-02-14 2019-02-14 Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104188A RU2700863C1 (ru) 2019-02-14 2019-02-14 Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700863C1 true RU2700863C1 (ru) 2019-09-23

Family

ID=68063226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019104188A RU2700863C1 (ru) 2019-02-14 2019-02-14 Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700863C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771003C1 (ru) * 2021-07-19 2022-04-25 Акционерное общество "Концерн "Калашников" Способ неконтактного подрыва и неконтактный датчик цели
RU2794260C1 (ru) * 2021-12-23 2023-04-13 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 Неконтактный оптический взрыватель мины

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4098191A (en) * 1976-07-09 1978-07-04 Motorola, Inc. Passive optical proximity fuze
US5138947A (en) * 1990-05-30 1992-08-18 Rheinmetall Gmbh Flying body including a target detection device
RU2151372C1 (ru) * 1998-06-26 2000-06-20 Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики Оптический блок для обнаружения цели
RU2496096C1 (ru) * 2012-03-15 2013-10-20 Шепеленко Виталий Борисович Неконтактный датчик цели
RU2498208C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-10 Шепеленко Виталий Борисович Оптический блок неконтактного взрывателя для боеприпасов
RU2655705C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4098191A (en) * 1976-07-09 1978-07-04 Motorola, Inc. Passive optical proximity fuze
US5138947A (en) * 1990-05-30 1992-08-18 Rheinmetall Gmbh Flying body including a target detection device
RU2151372C1 (ru) * 1998-06-26 2000-06-20 Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики Оптический блок для обнаружения цели
RU2496096C1 (ru) * 2012-03-15 2013-10-20 Шепеленко Виталий Борисович Неконтактный датчик цели
RU2498208C1 (ru) * 2012-03-15 2013-11-10 Шепеленко Виталий Борисович Оптический блок неконтактного взрывателя для боеприпасов
RU2655705C1 (ru) * 2017-02-27 2018-05-29 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771003C1 (ru) * 2021-07-19 2022-04-25 Акционерное общество "Концерн "Калашников" Способ неконтактного подрыва и неконтактный датчик цели
RU2794260C1 (ru) * 2021-12-23 2023-04-13 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 Неконтактный оптический взрыватель мины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USRE42913E1 (en) Optical detection system
US8421003B2 (en) Optical transceiver built-in test (BIT)
NO151871B (no) Testanordning for laser avstandsmaaler
US6548807B2 (en) Radiation receiver with active optical protection system
US20100128243A1 (en) Compact collimator lens form for large mode area and low numerical aperture fiber laser applications
JP2017138578A (ja) 飛行時間にもとづく高放射束の光に対する保護のためのシステムおよび方法
US4554448A (en) Optical elements
US20230130871A1 (en) Laser beam device with coupling of an illuminating laser beam into an effective laser beam
US3533696A (en) Laser range finder including a light diffusing element
US4411521A (en) Optoelectric detection device especially for laser radiation
RU2700863C1 (ru) Способ обнаружения малоразмерных воздушных целей
WO2009131780A1 (en) Methods and systems for optical focusing using negative index metamaterial
US11520173B2 (en) Transmission type adaptive optical system
RU2335728C1 (ru) Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели
US6396647B1 (en) Optical system with extended boresight source
US3002092A (en) Optical system for infrared target tracking apparatus
Ayoub et al. Modified range equation for exact modeling and design optimization of active laser remote sensing systems
US9696117B2 (en) Missile seekers
US20190113725A1 (en) Waveguide for Multispectral Fusion
US5434406A (en) Hemispheric matrixsized imaging optical system
CN111308442B (zh) 激光雷达
RU2608963C1 (ru) Оптический блок для обнаружения цели
CN113899450B (zh) 一种消热差的中波红外光谱仪
RU2772245C1 (ru) Способ защиты оптико-электронных устройств от мощного лазерного комплекса
CN109061607B (zh) 激光雷达扫描角度的放大装置及激光雷达系统

Legal Events

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

Effective date: 20210215