RU2767820C1 - Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения - Google Patents

Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения Download PDF

Info

Publication number
RU2767820C1
RU2767820C1 RU2021117675A RU2021117675A RU2767820C1 RU 2767820 C1 RU2767820 C1 RU 2767820C1 RU 2021117675 A RU2021117675 A RU 2021117675A RU 2021117675 A RU2021117675 A RU 2021117675A RU 2767820 C1 RU2767820 C1 RU 2767820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
drive
base
rotating
housing
Prior art date
Application number
RU2021117675A
Other languages
English (en)
Inventor
Семён Львович Погорельский
Александр Анатольевич Зубарев
Алексей Евгеньевич Яковлев
Николай Иванович Поленов
Денис Александрович Кощеев
Original Assignee
Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
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 "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" filed Critical Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"
Priority to RU2021117675A priority Critical patent/RU2767820C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767820C1 publication Critical patent/RU2767820C1/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
    • F41G7/30Command link guidance systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к зенитным ракетным комплексам ближнего рубежа с оптической системой управления. Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения состоит из основания с погоном, несущего корпуса, оптических приборов, приводов горизонтального (ГН) и вертикального наведения (ВН) на моментных двигателях и кабельных сборок. Несущий корпус выполнен в виде основания, с противоположных сторон которого размещены вертикальные стойки, в которых соосно друг другу выполнены посадочные места под моментные двигатели привода ВН. Оптические приборы помещены в общий корпус с фланцами на торцах, который установлен между вертикальными стойками и скреплен посредством фланцев с валами моментных двигателей привода ВН. С одной стороны корпуса с оптическими приборами закреплено вращающееся контактное устройство привода ВН, а с противоположной - вращающийся оптический переход привода ВН. К перегородке основания прикреплено вращающееся контактное устройство привода ГН, а с противоположной стороны перегородки - моментный двигатель привода ГН. Достигается уменьшение весогабаритных характеристик комплекса вооружения за счет более компактного размещения его оптических приборов, повышение точности наведения комплекса вооружения в широком диапазоне углов наведения. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к военной технике, в частности к зенитным ракетным комплексам ближнего рубежа с оптической системой управления.
Известна оптико-электронная система комплекса Jernas, предназначенная для автоматического сопровождения цели и ракеты (Jane's Land - Based air defence, Teenth edition 1997-98, p.p. 293-297). Данная система состоит из оптического прибора и передатчика команд с антенной. Все оптические приборы помещены в сферический корпус, который подвешен на оси силового кардана, который через исполнительные механизмы (двигатель с редуктором) создает вращение в вертикальной плоскости. При этом сферический корпус совместно с силовым карданом размещен на погоне, который наводится по горизонту своими исполнительными механизмами. Подвес оптических элементов (тепловизионной камеры, ИК-пеленгатора) внутри сферического корпуса осуществляется на оси, установленной в шаровом подшипнике, и стабилизируется моментными двигателями и подвесными пружинами по сигналам с оптических и гироскопических датчиков в небольших углах отклонения.
Недостаток данной системы - низкая точность в условиях больших углов наведения. Применение такой системы в условиях наземного носителя (например, типа танк или БМП) становится также невозможным, так как такая система стабилизации не способна отработать возмущения, возникающие от работы дизельного двигателя, ввиду близости этих частот к резонансным частотам подвески (частота вибрации корпуса носителя от работы двигателя достигает 40 Гц и амплитудой до 1 мрад), так и возмущения, возникающие при работе в движении (диапазон частот до 3 Гц и амплитудой до 6°). Следовательно, данная оптико-электронная система не обеспечивает эффективную работу комплекса при больших углах наведения и в движении, за счет снижения точности наведения ракеты.
Наиболее близким по своей сущности к предлагаемому изобретению является, принятый нами в качестве прототипа, оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения, патент РФ №2165582. Данный оптический пост состоит из основания с погоном, несущего корпуса, оптических приборов, приводов горизонтального (ГН) и вертикального наведения (ВН) на моментных двигателях и кабельных сборок со спиральными плоскими жгутами, все оптические приборы в котором установлены на фланцах вала двигателя привода вертикального наведения, что обеспечивает управление пространственным положением поля зрения по горизонту ±90° и по вертикали от -15° до 87°.
При этом данное решение не обеспечивает кругового обзора пространства, а установка оптических приборов на торцах вала двигателя приводит к снижению точности сопровождения цели и ракеты. Наличие комплекта дополнительных блоков приводит к снижению надежности системы, из-за кабельной сети носителя и электромагнитных воздействий внутренних сигналов оптического поста.
Недостаток данного оптического поста - неэффективная работа комплекса при больших углах наведения и в движении, за счет снижения точности наведения ракеты.
Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение весогабаритных характеристик комплекса вооружения за счет более компактного размещения его оптических приборов, повышение точности наведения комплекса вооружения в широком диапазоне углов наведения.
Поставленная задача решается конструкцией оптического поста оптико-электронной системы комплекса вооружения, состоящей из основания с погоном, несущего корпуса, оптических приборов, приводов горизонтального (ГН) и вертикального наведения (ВН) на моментных двигателях и кабельных сборок. При этом, новым является то, что несущий корпус выполнен в виде основания, с противоположных сторон которого размещены вертикальные стойки, соединенные между собой перемычкой, при этом в вертикальных стойках соосно друг другу выполнены посадочные места под моментные двигатели привода ВН, оптические приборы помещены в общий корпус с фланцами на торцах, который установлен между вертикальными стойками несущего корпуса с образованием зазора между основанием и перемычкой и скреплен посредством фланцев с валами моментных двигателей привода ВН, при этом с одной стороны корпуса с оптическими приборами закреплено вращающееся контактное устройство привода ВН (ВКУ-ВН), а с противоположной - вращающийся оптический переход привода ВН, также внутри основания с погоном выполнена перегородка, к которой прикреплено вращающееся контактное устройство привода ГН (ВКУ-ГН), а с противоположной стороны перегородки - моментный двигатель привода ГН, при этом на валу моментного двигателя привода ГН закреплены вращающийся оптический переход и блок измерения угловой скорости, а основание несущего корпуса скреплено с подвижной частью погона, вращающиеся оптические переходы, установленные на корпусе с оптическими приборами и на валу моментного двигателя привода ГН, соединены между собой оптико-волоконной линией связи, а вращающиеся контактные устройства - кабельными сборками, при этом в перемычке, соединяющей вертикальные стойки несущего корпуса, установлены вентиляторы, входной частью в зазор между основанием и перемычкой.
Применение вращающихся контактных устройств и вращающихся оптических переходов для передачи электрических и оптических сигналов позволяет получить практически идентичные показатели момента трения на всех углах наведения и обеспечить возможность кругового пространственного положения угла зрения, как по азимуту, так и по углу места. А применение волоконно-оптической линии передачи данных позволяет значительно повысить объем и скорость передачи данных, что положительно сказывается на точности наведения комплекса. Использование вентиляторов позволяет обеспечить съем тепла, вырабатываемого оптическими приборами внутри общего корпуса.
Предложенное решение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 изображен общий вид оптического поста в разрезе, на фиг. 2 - вид сзади, на фиг. 3 - вид слева в разрезе.
Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения состоит из:
1 - основание с погоном,
2 - основание,
3 - привод горизонтального наведения на моментном двигателе,
4 - привода вертикального наведения на моментных двигателях,
5 - вертикальные стойки,
6 - перемычка,
7 - посадочные места под моментные двигатели привода ВН,
8 - общий корпус с оптическими приборами (БОМ),
9 - фланцы на торцах общего корпуса с оптическими приборами,
10 - зазор между основанием и перемычкой,
11 -валы моментных двигателей привода ВН,
12 - вращающееся контактное устройство привода ВН (ВКУ-ВН),
13 - вращающийся оптический переход привода ВН,
14 - перегородка внутри основания с погоном,
15 - вращающееся контактное устройство привода ГН (ВКУ-ГН),
16 - вращающийся оптический переход, закрепленный на валу моментного двигателя привода ГН
17 - блок измерения угловой скорости,
18 - оптико-волоконная линия связи,
19 - кабельные сборки,
20 - вентиляторы.
Оптический пост содержит основание 2 с расположенными на его концах двумя вертикальными стойками 5, соединенными перемычкой 6. Между этими стойками установлен блок оптико-механический или БОМ 8, в котором размещены все оптические приборы. БОМ 8 выполнен цилиндрической формы с фланцами на торцах 9, которые скреплены с валами моментных двигателей привода вертикального наведения 11, которые закреплены в посадочных местах 7, выполненных на элементах вертикальных стоек 5. БОМ 8 установлен в несущем корпусе таким образом, что между основанием 2 и перемычкой 6 образован зазор 10. С одной стороны БОМа 8 на моментном двигателе привода ВН 4 закреплено вращающееся контактное устройство привода, а с его другой стороны на валу моментного двигателя привода ВН 4 - вращающийся оптический переход привода вертикального наведения 12. Вращающееся контактное устройство привода горизонтального наведения 15 закреплено между погоном 1 и приводом горизонтального наведения 3 и прикреплено к перегородке 14, выполненной внутри основания с погоном 1. При этом вал моментного двигателя привода горизонтального наведения 3 соединен с подвижной частью погона 1 и на нем закреплены вращающийся оптический переход 16 и блок измерения угловой скорости 17. Также на валах моментных двигателей приводов ВН 4 и ГН 3 установлены вращающиеся оптические переходы 15, соединенные между собой оптико-волоконной линией связи 18. Для съема тепла, вырабатываемого оптическими приборами, находящимися внутри БОМа 8, на перемычке 6, соединяющей вертикальные стойки 5 на некотором расстоянии друг от друга установлены два вентилятора 20, таким образом, что их входная часть направлена в зазор между основанием 2 и перемычкой 6.
Оптический пост работает следующим образом. Обнаружение и захват цели осуществляется оптическими приборами, расположенными в общем корпусе. Далее информация с оптических блоков обрабатывается блоками управления, расположенными в том же общем корпусе и вырабатываются команды управления, которые через кабельные сборки, вращающиеся контактные устройства и вращающиеся оптические переходы передаются на исполнительные механизмы (моментные двигатели) приводов ГН и ВН, а также передаются данные в управляющие системы носителя. Привода ГН и ВН обеспечивают слежение за целью и ракетой.
Сущность изобретения заключается в размещении особым образом единого блока, в котором помещены все оптические приборы, на силовом основании за счет закрепленных с торцев блока оптико-механического валов ротора приводов вертикального наведения. Такое размещение оптических приборов позволяет снизить влияние возмущений от энергетических установок носителя, а также от его движения. Также размещение всех оптических приборов и телеавтомата в едином блоке позволяет существенно повысить помехоустойчивость оптико-электронной системы комплекса вооружения и значительно уменьшает его весогабаритные характеристики.

Claims (2)

1. Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения, состоящий из основания с погоном, несущего корпуса, оптических приборов, приводов горизонтального (ГН) и вертикального наведения (ВН) на моментных двигателях и кабельных сборок со спиральными плоскими жгутами, отличающийся тем, что несущий корпус выполнен в виде основания, с противоположных сторон которого размещены вертикальные стойки, соединенные между собой перемычкой, при этом в вертикальных стойках соосно друг другу выполнены посадочные места под моментные двигатели привода ВН, оптические приборы помещены в общий корпус с фланцами на торцах, который установлен между вертикальными стойками несущего корпуса с образованием зазора между основанием и перемычкой и скреплен посредством фланцев с валами моментных двигателей привода ВН, при этом с одной стороны корпуса с оптическими приборами закреплено вращающееся контактное устройство привода ВН (ВКУ-ВН), а с противоположной - вращающийся оптический переход привода ВН, также внутри основания с погоном выполнена перегородка, к которой прикреплено вращающееся контактное устройство привода ГН (ВКУ-ГН), а с противоположной стороны перегородки - моментный двигатель привода ГН, при этом на валу моментного двигателя привода ГН закреплены вращающийся оптический переход и блок измерения угловой скорости, кроме того вращающиеся оптические переходы, установленные на корпусе с оптическими приборами и на валу моментного двигателя привода ГН, соединены между собой оптико-волоконной линией связи, а вращающиеся контактные устройства - кабельными сборками, при этом в перемычке, соединяющей вертикальные стойки несущего корпуса, установлены вентиляторы.
2. Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения по п. 1, отличающийся тем, что вентиляторы установлены входной частью в зазор между основанием и перемычкой.
RU2021117675A 2021-06-16 2021-06-16 Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения RU2767820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117675A RU2767820C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117675A RU2767820C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767820C1 true RU2767820C1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80819344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021117675A RU2767820C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767820C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3330495A1 (de) * 1983-08-24 1985-03-21 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Einrichtung zur lenkung eines flugkoerpers in ein ziel
RU2165582C2 (ru) * 1999-06-08 2001-04-20 Государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро приборостроения Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
RU2332630C2 (ru) * 2006-10-02 2008-08-27 Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Аметист" Система наведения зенитно-ракетной установки в составе корабельного радиолокационно-артиллерийского комплекса
US20200292278A1 (en) * 2017-04-19 2020-09-17 Thales Optronic system for a platform and associated platform

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3330495A1 (de) * 1983-08-24 1985-03-21 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Einrichtung zur lenkung eines flugkoerpers in ein ziel
RU2165582C2 (ru) * 1999-06-08 2001-04-20 Государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро приборостроения Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
RU2332630C2 (ru) * 2006-10-02 2008-08-27 Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Аметист" Система наведения зенитно-ракетной установки в составе корабельного радиолокационно-артиллерийского комплекса
US20200292278A1 (en) * 2017-04-19 2020-09-17 Thales Optronic system for a platform and associated platform

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060283317A1 (en) Missile protection system for vehicles
US5123327A (en) Automatic turret tracking apparatus for a light air defense system
US20090260511A1 (en) Target acquisition and tracking system
US7870816B1 (en) Continuous alignment system for fire control
US20080148931A1 (en) Compact, fully stablised, four axes, remote weapon station with independent line of sight
EP1693639B1 (en) Weapon sight assembly and weapon system including same
RU2007124064A (ru) Комплекс вооружения боевой машины и стабилизатор вооружения
EP0275134A2 (en) Stabilized line-of-sight aiming system for use with fire control systems
RU2361235C1 (ru) Способ обнаружения и сопровождения низколетящих целей
US3672607A (en) Sighting telescope infra-red direction finder unit in a teleguiding device for missiles
RU2531421C1 (ru) Универсальный боевой модуль
RU2395782C1 (ru) Способ скоростной воздушной разведки
CN102501979B (zh) 一种机载导航吊舱
RU2767820C1 (ru) Оптический пост оптико-электронной системы комплекса вооружения
RU2713645C1 (ru) Способ обнаружения и сопровождения низколетящих целей
US5279479A (en) Advanced seeker with large look angle
RU2165582C2 (ru) Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
KR102449313B1 (ko) 개틀링건 발사 충격 감쇠를 위한 2축 단일주파수 동흡진 장치와 개틀링건 발사 충격 감쇠 방법
RU2433370C1 (ru) Оптико-электронная система зенитного ракетного комплекса
US11274904B2 (en) Remotely operable weapon mount
RU2333450C1 (ru) Самоходная огневая установка обнаружения, сопровождения и подсвета целей, наведения и пуска ракет зенитного ракетного комплекса средней дальности
RU2755134C1 (ru) Способ подсвета цели для обеспечения применения боеприпасов с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2612750C1 (ru) Противотанковый ракетный комплекс
US12000674B1 (en) Handheld integrated targeting system (HITS)
RU2628027C1 (ru) Комплекс вооружения боевой машины с информационно-управляющей системой