RU2790364C1 - Способ лазерного поражения БПЛА системой - Google Patents

Способ лазерного поражения БПЛА системой Download PDF

Info

Publication number
RU2790364C1
RU2790364C1 RU2022115594A RU2022115594A RU2790364C1 RU 2790364 C1 RU2790364 C1 RU 2790364C1 RU 2022115594 A RU2022115594 A RU 2022115594A RU 2022115594 A RU2022115594 A RU 2022115594A RU 2790364 C1 RU2790364 C1 RU 2790364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
uav
guidance
optical
specular reflection
Prior art date
Application number
RU2022115594A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Иванович Савченко
Юрий Владимирович Сорокин
Владимир Юрьевич Федяков
Original Assignee
Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС" filed Critical Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС"
Application granted granted Critical
Publication of RU2790364C1 publication Critical patent/RU2790364C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к средствам борьбы с БПЛА, в частности к бесконтактным средствам защиты, а также к способам защиты наземных объектов, и может быть использовано при разработке комплекса индивидуальной защиты объектов. Совмещают оси оптических систем лазера, генерирующего импульсы, и лазера наведения. Лучом лазера наведения сканируется верхняя полусфера. Фиксируется отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживается максимум интенсивности зеркального отражения от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА. Фиксируется направление совмещенной оси оптических систем лазера наведения и лазера, генерирующего импульсы, при зеркальном отражении от оптико-электронной системы БПЛА, одновременно с фиксацией направления выдается сигнал запуска лазера, генерирующего импульсы, лазером генерируется луч, состоящий из серии импульсов излучения в оптическую систему с совмещенными осями по зафиксированному направлению оси оптической системы лазера наведения с продолжительностью серии до отсутствия максимума интенсивности зеркального отражения от оптико-электронной системы БПЛА. Повышается точность поражения. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, к бесконтактным средствам защиты, а также к способам защиты наземных малоразмерных подвижных военных объектов от высокоточного оружия (ВТО) с лазерным наведением и может быть использовано при разработке комплекса индивидуальной защиты объектов бронетанковой, автомобильной и специальной техники для поражения различных беспилотных летательных аппаратов в экстремальных условиях.
Беспилотные летательные аппараты (далее - БПЛА), также именуемые как дроны (от англ. drones), с каждым годом становятся более распространенными для ведения боевых действий в качестве разведки, наведения боеприпасов и непосредственно поражения объектов. Частично могут уже относиться к высокоточному оружию (ВТО). Важным и основным элементом управления является оптико-электронная бортовая система наблюдения, позволяющая ориентироваться в пространстве, производить поиск объектов и наведение на цель.
Уровень техники.
Известен патент «Способ обнаружения средств оптического и оптоэлектронного типа» [1] №2133485 (G01S 17/02 (1995/01), GO1S 17/10 (1995/01), способ основан на зондировании контролируемого объема пространства сканируемым импульсным лазерным излучением, приеме оптических сигналов изображения с заданной дальности, преобразовании принятых сигналов изображения в видеосигнал, пороговой селекции, выявлении сигнала тревоги.
Недостатком является невозможность поражения выявленного средства оптоэлектронного типа.
Известен патент на полезную модель [2] «Комплекс поражения холодных целей» RU 91624 (F41G 7/20 (2006/01), F41F 3/04 (2006.01) от 17.11.2009), основанная на обнаружении и целеуказании цели, подсвете и нагреве цели лазерным излучением.
Недостатком является невозможность поражения лазерным излучением выявленной цели.
Известен способ наведения силового излучения на мишень средствами обращения волнового фронта [3] (см. В.Я.Зельдович, В.В.Шкуров / Обращение волнового /http://rusnauka.ru/lib/physic/wavfrpunt/1/obrwavr.htm; В.Я.Зельдович, Н.Ф. Пителецкий, В.В. Шкуров / Обращение волнового фронта. /стр. 22/ М.: «Наука», 1985 г.), содержащее наведение вспомогательного импульсного лазера на мишень, перехват отраженного мишенью излучения апертурой силового лазера, обращение волнового фронта и усиление перехваченного излучения.
Недостатком является отсутствие канала обнаружения и наведения на оптико-электронные устройства БПЛА и как следствие необходимость первоначального целеуказании и возможное ложное определение других зеркальных точек поверхности.
Известен патент «Лазерная система поражения цели» [4] US 5747720 (от 05.05.1998), состоящей из основного лазера и системы зеркал, лазерных усилителей и лазера подсветки, подсветкой определяется координаты целей и вычисляется направление поражающих лучей.
Недостатком является длительный процесс наведения, приводящий к ошибкам для динамической цели, отсутствие определения оптико-электронных элементов и невозможность их поражения.
В качестве прототипа выбран патент «Лазерная система поражения цели» [5] RU 2497064 (F41H 13/00 (2006/01) от 26/12/2011), включающий мощный лазер с оптической системой и лазер наведения, лазер наведения, оснащенный рассеивающей оптической системой, генерацию мощного луча.
Недостатком является отсутствие возможности поиска, обнаружения БПЛА и определение поражения бортовых оптико-электронных устройств.
Целью предложенного технического решения является наведение и поражение оптико-электронных устройств БПЛА. Технический результат заключается в наведении лазерной системы на бортовую оптико-электронную систему наблюдения и выборочном поражении оптики, что позволяет снизить время прицеливания и повысить точность поражения оптико-электронной системы наблюдения.
Поставленная задача решается за счет того, что совмещают оси оптических систем мощного лазера и лазера наведения, лучом лазера наведения сканируется верхняя полусфера, фиксируется отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживается максимум интенсивности зеркального отражения («блик») от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА, фиксируется направление совмещенной оси оптических систем лазера наведения и мощного лазера при зеркальном отражении от оптико-электронной системы БПЛА, одновременно с фиксацией направления выдается сигнал запуска мощного лазера, мощным лазером генерируется луч состоящий из серии мощных импульсов излучения в оптическую систему с совмещенными осями по зафиксированному направлению оси оптической системы лазера наведения с продолжительностью серии до отсутствия максимума интенсивности зеркального отражения («блика») от оптико-электронной системы БПЛА.
Технической результатом является разрушение оптики для обеспечения ликвидации канала наблюдения БПЛА за наземными объектами и срыв боевой задачи.
Спецификой обнаруживаемых оптических и оптоэлектронных объектов является зеркальный (направленный) характер отражения, при котором расходимость луча оптических локационных систем (ОЛС) до и после отражения одинакова. Зеркальным отражением объясняется "металлический" блеск чистой (без окислов) поверхности металлов, а также яркие блики при отражении света от стеклянных и водных поверхностей. В этом случае [6] (см., например, Коростелев А.А. и др. Теоретические основы радиолокации. / Под ред. Дулевича В.Е., изд. 2-е. - М.: Советское радио, 1978, с. 503-509, 514-519) приближенную оценку зеркального коэффициента отражения можно выполнить по формулам Френеля. При нормальном падении светового потока на диэлектрическую поверхность из формул Френеля следует
Ri=(n-1)2/(n+1)2,
где n - показатель преломления материала поверхности; так, например, при отражении светового потока от стеклянной поверхности, для которой n=1,5 (что является наиболее типичным для разновидности объектов, обнаруживаемых согласно предлагаемому способу), значение Ri=0,04. При зеркальном рассеянии угловая расходимость отраженного светового потока в 104-105 раз меньше, чем при диффузном, имея при этом в виду, что реальные цели, как правило, не являются ни ламбертовыми диффузными отражателями, ни рассеивателями зеркального типа, а представляют собой их комбинацию. Указанное обстоятельство, исходя из вида цели, создает предпосылки для надежного выделения сигнала над помехой.
Для точного обнаружения оптики в приборах российского производства, предназначенных для дистанционного автоматического обнаружения целей, ведущих встречное наблюдение с помощью оптических и оптико-электронных средств, прицелов, длиннофокусных объективов в условиях как интенсивного дневного, так и слабого ночного освещения применяются [7] приборы «СПИН-2», «Самурай», «Луч-1М» и др. Обнаружение оптики заключается в следующем, с помощью своего оптического прицела оператор наводит лазерный луч прибора в направлении предполагаемого нахождения оптического прицела. При попадании лазерного луча в объектив оптического прицела цели с его помощью формируется отраженное лазерное излучение, которое, возвращаясь в том же направлении, откуда оно пришло, поступает через оптическую систему на фотоприемное устройство и далее на устройство обработки сигналов, которое автоматически выдает сигнал о наличии или отсутствии цели, позволяет засечь координаты положение оптики и быстро определить потенциальную угрозу.
Для разрушения оптико-электронных приборов необходимо обеспечить соответствующий уровень мощности силового лазерного излучения.
Теория разрушения поглощающих излучение материалов разработана и относится к диапазону плотностей потока 106-109 Вт/см2. При воздействии на материал часть лазерного излучения (ЛИ) поглощается. Время преобразования поглощенной энергии существенно меньше времени релаксации упругих напряжений в материале, что приводит к распространению волн разрежения. Волны разрежения, взаимодействуя между собой, создают большие напряжения, которые являются причиной возникновения расколов. Для разрушения оптических материалов определены пороги мощности излучения таблица 1.
Figure 00000001
Figure 00000002
В общем случае выделяют несколько стадий повреждения поверхности прозрачных материалов ЛИ. По мере увеличения интенсивности ЛИ происходят следующие процессы:
- интенсивное поглощение ЛИ на поверхностных дефектах;
- деформация поверхностного слоя в отдельных участках;
- образование на поверхности материала в процессе разрушения твердого тела высокотемпературной плазмы;
- оплавление поверхности плазмой и механическое повреждение прозрачного материала ударной волной в результате действия искрового разряда.
В результате разрушения входной оптики нарушается поступление информационного сигнала к оператору дистанционного управления и БПЛА слепнет с потерей ориентации. Отсутствие видеоинформации приводит к срыву боевой задаче БПЛА и дезориентации управления.
Таким образом происходит практически ослепление бортовых систем управления с потерей БПЛА который уходит в неконтролируемый полет.
Предлагаемый способ может быть реализован с помощью устройства представленного на структурной схеме рис. 1, 2, где представлена схема работы предлагаемой системы.
Лазерная система поражения БПЛА состоит из лазера наведения 1 и мощного лазера 2. Лазер наведения 2 и мощный лазер - 1 оснащены оптическими системами 4 и 5, с совмещенными осями - 7. Блок обработки и управления - 3 анализирует принимаемое отраженное излучение 8 от БПЛА-10 и управляет блоком сканирования - 6. Отраженное излучение - 8 поступает через совмещенную оптическую систему в блок обработки и управления - 3 с которого идет импульс запуска мощного лазера 2, который генерирует серию импульсов - 9, поступающих на БПЛА-10 и вызывающих поражение-11.
Лазерная система поражения БПЛА работает следующим образом.
Для определения положения БПЛА-10 в пространстве верхней полусферы, лазер наведения 1 генерирует луч излучения, который через оптическую систему 4, 5 с совмещенными осями-7 сканирует верхнюю полусферу в режиме заданным блоком сканирования - 6. При появлении отраженного луча - 8 от БПЛА-10, блоком обнаружения и управления - 3 выделяется время T1 появления сигнала отличного от диффузного, то есть зеркального превышающего на несколько порядков уровень диффузного. Блок обнаружения и управления подает импульс запуска мощного лазера - 2, который генерирует серию мощных импульсов - 9 в течение времени Т2-T1 по зафиксированному направлению оптической системы с совмещенными осями до окончания сигнала зеркального отражения Т2 от оптики БПЛА-10. Отсутствие сигнала зеркального отражения свидетельствует о поражении оптико-электронной системы БПЛА, то есть разрушении оптико-электронного тракта системы управления и соответственно срыва боевого наведения.
Реализация предлагаемой системы возможна на основе ряда производимых промышленностью лазеров, генерирующих импульсы с мощностью уровня 109-1011 Вт. Производятся импульсные твердотельные лазеры с высокой энергией системы Quantel на основе Nd: YAG и NdiGlass. Пример лазер Titan НЕ 1064 nm/5 Hz, на длине волны 1.06 мкм с энергией в импульсе 16 Дж и частотой повторения до 5 Гц. И длительностью импульса 12 не (12 * 109 сек), также предлагаются лазеры с высокой энергией в импульсе до 100 Дж на ND стекле компании Quantel Laser (LUMIBIRD). Для обнаружения блика могут использоваться производимые системы «антинайпер». Также мощные импульсные лазеры производятся в ВНИИТФ-РФЯЦ.
Для дистанционного автоматического обнаружения целей, ведущих встречное наблюдение с помощью оптических и оптико-электронных средств, прицелов, длиннофокусных объективов в условиях как интенсивного дневного, так и слабого ночного освещения применяются [7] приборы «СПИН-2», «Самурай», «Луч-1М» и др. Обнаружение оптики заключается в следующем, с помощью своего оптического прицела оператор наводит лазерный луч прибора в направлении предполагаемого нахождения оптического прицела. При попадании лазерного луча в объектив оптики цели формируется зеркально («блик») отраженное лазерное излучение, которое, возвращаясь в том же направлении, поступает через оптическую систему на фотоприемное устройство и далее на устройство обработки сигналов, которое автоматически выдает сигнал о наличии или отсутствии «блика» оптики цели и позволяет засечь координаты положение оптики.
Предлагаемая система позволяет производить защиту от различных типов БПЛА, как боевых, так и разведывательного типа, отдельных стационарных объектов, а также мобильных боевых платформ типа БТР, корабельных системы и т.п.
Литература.
1. Патент RU 2133485 (G01S 17/02 (1995/01), G01S 17/10 (1995/01);
2. Патент полезная модель «Комплекс поражения холодных целей» RU 91624 (F41G 7/20 (2006/01), F41F 3/04 (2006.01) от 17.11.2009),
3. В.Я. Зельдович, Н.Ф. Пителецкий, В.В. Шкуров / Обращение волнового фронта, /стр. 22/ М.: «Наука», 1985 г;
4. Патент «Лазерная система поражения цели» US 5747720 (от 05.05.1998);
5. Патент «Лазерная система поражения цели» RU 2497064 (F41H 13/00 (2006/01) от 26/12/2011;
6. Коростелев А.А. и др. Теоретические основы радиолокации. / Под ред. Дулевича В.Е., изд. 2-е. - М.: Советское радио, 1978, с. 503-509, 514-519);
7. Каталог компании «Безар-Импер», приборы «СПИН-2», «Самурай», «Луч-1М», http://bezar.ru/.

Claims (1)

  1. Способ лазерного поражения БПЛА системой, включающий лазер с оптической системой и лазер наведения, оснащенный рассеивающей оптической системой, блок генерации луча, отличающийся тем, что при этом совмещают оси оптических систем лазера, генерирующего импульсы с мощностью уровня 109-1011 Вт, и лазера наведения, лучом лазера наведения сканируется верхняя полусфера, фиксируется отраженный луч от БПЛА, в отраженном луче обнаруживается максимум интенсивности зеркального отражения от оптико-электронной системы бортовой аппаратуры БПЛА, фиксируется направление совмещенной оси оптических систем лазера наведения и лазера, генерирующего импульсы с мощностью уровня 109-1011 Вт, при зеркальном отражении от оптико-электронной системы БПЛА, одновременно с фиксацией направления выдается сигнал запуска лазера, генерирующего импульсы с мощностью уровня 109-1011 Вт, лазером генерируется луч, состоящий из серии импульсов мощностью уровня 109-1011 Вт излучения в оптическую систему с совмещенными осями по зафиксированному направлению оси оптической системы лазера наведения с продолжительностью серии до отсутствия максимума интенсивности зеркального отражения от оптико-электронной системы БПЛА.
RU2022115594A 2022-06-08 Способ лазерного поражения БПЛА системой RU2790364C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2790364C1 true RU2790364C1 (ru) 2023-02-17

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796072C1 (ru) * 2022-09-05 2023-05-16 Юрий Владимирович Сорокин Способ лазерного функционального подавления бпла

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010056375A1 (en) * 2008-11-17 2010-05-20 Alfalight, Inc. Compact non-lethal optical disruption device
RU2497064C2 (ru) * 2011-12-26 2013-10-27 Сергей Евгеньевич Савушкин Лазерная система поражения цели
CN107328307A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 国蓉科技有限公司 一种高光束质量中等功率激光远程拦截系统
RU2715083C1 (ru) * 2019-04-11 2020-02-25 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Оптическая система формирования и наведения лазерного пучка
US20210270576A1 (en) * 2018-07-05 2021-09-02 The State Of Israel Israel National Police Laser interceptor for low-flying airborne devices

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010056375A1 (en) * 2008-11-17 2010-05-20 Alfalight, Inc. Compact non-lethal optical disruption device
RU2497064C2 (ru) * 2011-12-26 2013-10-27 Сергей Евгеньевич Савушкин Лазерная система поражения цели
CN107328307A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 国蓉科技有限公司 一种高光束质量中等功率激光远程拦截系统
US20210270576A1 (en) * 2018-07-05 2021-09-02 The State Of Israel Israel National Police Laser interceptor for low-flying airborne devices
RU2715083C1 (ru) * 2019-04-11 2020-02-25 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Оптическая система формирования и наведения лазерного пучка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796072C1 (ru) * 2022-09-05 2023-05-16 Юрий Владимирович Сорокин Способ лазерного функционального подавления бпла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6621764B1 (en) Weapon location by acoustic-optic sensor fusion
Anderberg et al. Laser weapons: the dawn of a new military age
US6215731B1 (en) Acousto-optic weapon location system and method
US5796474A (en) Projectile tracking system
US6770865B2 (en) Systems, methods, and devices for detecting light and determining its source
US20090260511A1 (en) Target acquisition and tracking system
FR2887327A1 (fr) Procede de protection antimissiles de vehicules et dispositif de mise en oeuvre
US20140368814A1 (en) Countermeasure system
US20130099096A1 (en) Flash detection and laser response system
CN112888972B (zh) 用于激光散射、偏转和操纵的系统和方法
Steinvall The potential role of laser in combating UAVs: Part 2; laser as a countermeasure and weapon
US7692126B2 (en) Device for countering and tracking a threat with optical delay device
RU2790364C1 (ru) Способ лазерного поражения БПЛА системой
CN103615934B (zh) 反狙击手探测系统
Tholl Review and prospects of optical countermeasure technologies
KR101538732B1 (ko) 타겟용 광학계의 레이저광 기구 차단 장치
US9835420B2 (en) Optronic device
Maini Battlefield Lasers and Opto-electronics Systems.
US20210270576A1 (en) Laser interceptor for low-flying airborne devices
US7781721B1 (en) Active electro-optic missile warning system
US8698667B2 (en) Device for countering and tracking a threat in the form of a homing-head missile
RU2497064C2 (ru) Лазерная система поражения цели
Steinvall Potential of preemptive DIRCM systems
Cox et al. Modeling countermeasures to imaging infrared seekers
Steinvall Laser dazzling: an overview