RU2815796C1 - Method of using robotic means of anti-roof minefields - Google Patents

Method of using robotic means of anti-roof minefields Download PDF

Info

Publication number
RU2815796C1
RU2815796C1 RU2023110905A RU2023110905A RU2815796C1 RU 2815796 C1 RU2815796 C1 RU 2815796C1 RU 2023110905 A RU2023110905 A RU 2023110905A RU 2023110905 A RU2023110905 A RU 2023110905A RU 2815796 C1 RU2815796 C1 RU 2815796C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mode
submunitions
rts
operating
destruction
Prior art date
Application number
RU2023110905A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Геннадиевич Жуковский
Михаил Валерьевич Стренин
Дмитрий Геннадьевич Шеховцов
Алексей Михайлович Смирнов
Нуржан Есмагулович Ракимжанов
Original Assignee
Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" filed Critical Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Application granted granted Critical
Publication of RU2815796C1 publication Critical patent/RU2815796C1/en

Links

Abstract

FIELD: military science.
SUBSTANCE: invention relates to military science, in particular to devices for delivery and launch of submunitions of anti-roof mines, and can be used to increase efficiency of destruction of enemy armoured vehicles. Method of using robotic means for launching and delivering submunitions of anti-roof mines is characterized by that three robotic means (RM) operate simultaneously. Two RM operate in destruction mode without their seismoacoustic guidance systems being used at that moment, and third RM performs aiming, operating in passive detection mode — reconnaissance, and, receiving seismoacoustic information, determines direction — angle α relative to specified line m, on which RM are located, and range L to target, then outputs a correcting control signal to RM, operating in destruction mode, where take place processing and calculation of turning angle — angle β relative to line m. Thereafter, the submunition is launched towards the target. RM operating in reconnaissance mode, at this time, performs detection and identification of new targets, while stationary and at distance of 5 to 50 meters from noise effects occurring during launching of submunitions. After firing all submunitions, RMs operating in destruction mode switch to passive detection mode.
EFFECT: use of RM with submunitions of anti-roof mines in three different modes: reconnaissance, destruction and relaying.
1 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к области военных наук, в частности к устройствам доставки и запуска суббоеприпасов противокрышевых мин и может быть использовано для увеличения эффективности поражения бронетанковых средств противника.The invention relates to the field of military science, in particular to devices for delivering and launching submunitions of anti-roof mines and can be used to increase the effectiveness of destruction of enemy armored vehicles.

В настоящее время РТС с противокрышевыми суббоеприпасами планируется использовать для обнаружения, прицеливания и поражения бронетанковых средств противника.Currently, RTS with anti-roof submunitions is planned to be used to detect, aim and destroy enemy armored vehicles.

Используемый в настоящее время способ подразумевает установку суббоеприпасов 1 (фиг. 1) на робототехнические средства 2 (РТС) и запуск их при обнаружении цели. На одной платформе могут размещаться от 4 до 8 суббоеприпасов.The currently used method involves installing submunitions 1 (Fig. 1) on robotic vehicles 2 (RTS) and launching them when a target is detected. One platform can accommodate from 4 to 8 submunitions.

На борту каждого из РТС имеются акустические 3 и сейсмические датчики 4, предназначенные для обнаружения бронетехники противника и наведение суббоеприпасов на цель. После запуска срабатывают реактивные двигатели, расположенные на противоположных сторонах суббоеприпаса и раскручивают его вокруг своей оси с наклоном относительно вертикальной оси на 30 градусов.On board each of the RTS there are acoustic 3 and seismic sensors 4 designed to detect enemy armored vehicles and guide submunitions to the target. After launch, jet engines located on opposite sides of the submunition fire and spin it around its axis with an inclination of 30 degrees relative to the vertical axis.

В полете на суббоеприпасе начинает работать система обнаружения цели, состоящая из инфракрасного и радиолокационного датчиков, при этом зона поиска ограничивается конусом в 30 градусов.While in flight, a target detection system consisting of infrared and radar sensors begins to operate on the submunition, while the search area is limited to a cone of 30 degrees.

Обнаруживая цель суббоеприпас приходит в действие, при этом происходит подрыв заряда в виде кумулятивной воронки с медной оболочкой, массой 2,5 кг. В результате образуется кумулятивная струя, которая способна с высоты 30 м пробить броню до 70 мм и обеспечить разрушение агрегатов бронетехники, а также поражение личного состава (экипажа) [1].Having detected the target, the submunition comes into action, and the charge is detonated in the form of a cumulative funnel with a copper shell, weighing 2.5 kg. As a result, a cumulative jet is formed, which is capable of penetrating armor up to 70 mm from a height of 30 m and causing the destruction of armored vehicles, as well as damage to personnel (crew) [1].

Данный способ обладает рядом недостатков:This method has a number of disadvantages:

- перед выстрелом робототехническое средство должно принять нужное положение для отстрела суббоеприпаса в сторону цели, а для этого необходимо на время исключить из работы сейсмоакустическую систему наведения;- before firing, the robotic device must take the required position to fire the submunition towards the target, and for this it is necessary to temporarily exclude the seismic-acoustic guidance system from operation;

- повторные выстрелы возможно осуществлять только спустя некоторое время, которое требуется для обнаружения и идентификации новой цели;- repeated shots can only be fired after some time, which is required to detect and identify a new target;

- существует большое количество средств имитации бронетехники, поэтому существует большая вероятность ложных срабатываний [2].- there are a large number of means of simulating armored vehicles, so there is a high probability of false positives [2].

Технический результат предлагаемого способа направлен на устранение этих недостатков.The technical result of the proposed method is aimed at eliminating these shortcomings.

На схеме (фиг.2), представлен новый способ применения роботизированных средств устройства противокрышевых минных полей. РТС 1 и 3 работают в режиме поражения и их сейсмоакустическая система наведения в данный момент не задействована. В качестве устройства прицеливания используется соседнее РТС 2, которое находится в режиме пассивного обнаружения (разведки).The diagram (Fig. 2) presents a new method of using robotic means for constructing anti-roof minefields. RTS 1 and 3 operate in defeat mode and their seismic-acoustic guidance system is not currently activated. The adjacent RTS 2, which is in passive detection (reconnaissance) mode, is used as an aiming device.

Дальность обнаружения сейсмического датчика составляет 200 метров, направление определяет акустическая система. Дальность от РТС, находящихся в режиме поражения должна составлять от 5 до 50 метров.The detection range of the seismic sensor is 200 meters, the direction is determined by the acoustic system. The range from the RTS in the defeat mode should be from 5 to 50 meters.

Учитывая взаимное расположение обоих РТС, средство, выполняющее прицеливание, принимает сейсмоакустическую информацию и выдает корректирующий управляющий сигнал на РТС, предназначенное для поражения бронетехники.Taking into account the relative position of both RTS, the aiming device receives seismic-acoustic information and issues a corrective control signal to the RTS, designed to destroy armored vehicles.

Для наведения и отстрела суббоеприпаса РТС работающему в режиме поражения достаточно находиться под нужным углом относительно заранее заданной линии, которая заложена в программу управления каждого средства перед выполнением задания.To aim and shoot an RTS submunition, one operating in the destruction mode only needs to be at the desired angle relative to a predetermined line, which is included in the control program of each weapon before performing the task.

На схеме (фиг.3) представлена схема использования данного способа. РТС прицеливания определяет направление (угол α) относительно заданной линии m и дальность до цели.The diagram (Fig. 3) shows a diagram of the use of this method. The aiming RTS determines the direction (angle α) relative to a given line m and range to the goal.

Это информация поступает на РТС поражения, где происходит обработка и расчет угла поворота (угла β) относительно m, после чего происходит запуск суббоеприпаса в сторону цели. Оба РТС поражения могут работать одновременно, а для запуска следующего суббоеприпаса требуется только поворот на новый угол прицеливания.This information is sent to the target RTS, where the rotation angle (angle β) relative to m is processed and calculated, after which the submunition is launched towards the target. Both engagement RTS can operate simultaneously, and firing the next submunition only requires turning to a new aiming angle.

РТС разведки в это время осуществляет обнаружение и идентификацию новых целей в неподвижном состоянии и вдали от шумовых эффектов, возникающих во время запуска суббоеприпасов, что значительно повышает точность определения дальности и направления до цели.At this time, the reconnaissance RTS detects and identifies new targets while stationary and away from the noise effects that occur during the launch of submunitions, which significantly increases the accuracy of determining the range and direction to the target.

После отстрела всех суббоеприпасов РТС 1 и 2 могут переходить в режим пассивного обнаружения. Для обеспечения скрытности различные РТС могут менять свое место размещения и функционал. Отработавшие свои функции РТС могут продолжать действовать в качестве ретрансляторов.After shooting all submunitions, RTS 1 and 2 can switch to passive detection mode. To ensure secrecy, various RTS can change their location and functionality. RTSs that have exhausted their functions can continue to act as repeaters.

Таким образом, все РТС будут выполнять свои функции последовательно и с большей эффективностью, за счет увеличения скорости отстреливания суббоеприпасов и высокой точности прицеливания.Thus, all RTS will perform their functions consistently and with greater efficiency, due to an increase in the speed of firing submunitions and high aiming accuracy.

Данный способ позволит использовать аппаратуру сейсмоакустического наведения без необходимости постоянного перенацеливания и ожидания отстрела суббоеприпасов, а также при отсутствии помех от акустического и сейсмического воздействия, возникающего при отстреле. Работа нескольких РТС в режиме разведки позволит определять координаты целей с более высокой точностью.This method will allow the use of seismic-acoustic guidance equipment without the need for constant retargeting and waiting for the shooting of submunitions, as well as in the absence of interference from acoustic and seismic effects that occur during shooting. The operation of several RTS in reconnaissance mode will make it possible to determine the coordinates of targets with higher accuracy.

Источники информации:Information sources:

1. Лысов М.В. Применение минно-взрывных заграждений из противотанковых противокрышевых мин в системе инженерных заграждений отдельной мотострелковой бригады: дис. … канд. техн. наук / М.В. Лысов. М. 2021. - 235 с.1. Lysov M.V. The use of mine-explosive barriers from anti-tank anti-roof mines in the system of engineering barriers of a separate motorized rifle brigade: dis. ...cand. tech. Sciences / M.V. Lysov. M. 2021. - 235 p.

2. Обоснование состава и способов применения подразделений робототехнических комплексов военного назначения Сухопутных войск: шифр «Багратион-2»: заключительный отчет о НИР. М. ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ». 2021. - 286 с.2. Justification of the composition and methods of use of units of military robotic complexes of the Ground Forces: code “Bagration-2”: final report on research work. M. VUNTS SV "OVA RF Armed Forces". 2021. - 286 p.

Claims (1)

Способ применения роботизированных средств для запуска и доставки суббоеприпасов противокрышевых мин, характеризующийся тем, что одновременно работают три робототехнических средства (РТС), при этом два РТС работают в режиме поражения без задействования в этот момент их сейсмоакустических систем наведения, а третье РТС выполняет прицеливание, работая в режиме пассивного обнаружения - разведки, и, принимая сейсмоакустическую информацию, определяет направление - угол α относительно заданной линии m, на которой расположены РТС, и дальность L до цели, затем выдает корректирующий управляющий сигнал на РТС, работающие в режиме поражения, где происходит обработка и расчет угла поворота - угла β относительно линии m, после чего происходит запуск суббоеприпаса в сторону цели, РТС, работающее в режиме разведки, в это время осуществляет обнаружение и идентификацию новых целей, находясь в неподвижном состоянии и на расстоянии от 5 до 50 метров от шумовых эффектов, возникающих во время запуска суббоеприпасов, РТС, работающие в режиме поражения, после отстрела всех суббоеприпасов, переходят в режим пассивного обнаружения.A method of using robotic means for launching and delivering submunitions of anti-roof mines, characterized by the fact that three robotic means (RTS) operate simultaneously, with two RTS operating in the engagement mode without activating their seismic-acoustic guidance systems at this moment, and the third RTS performs aiming while working in the passive detection - reconnaissance mode, and, receiving seismoacoustic information, determines the direction - angle α relative to a given line m on which the RTS are located, and the range L to the target, then issues a corrective control signal to the RTS operating in the defeat mode, where processing takes place and calculation of the rotation angle - angle β relative to line m, after which the submunition is launched towards the target, the RTS operating in reconnaissance mode, at this time detects and identifies new targets, being stationary and at a distance from 5 to 50 meters from noise effects that occur during the launch of submunitions, the RTS operating in the destruction mode, after shooting all the submunitions, switches to the passive detection mode.
RU2023110905A 2023-04-27 Method of using robotic means of anti-roof minefields RU2815796C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2815796C1 true RU2815796C1 (en) 2024-03-21

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94001879A (en) * 1994-01-21 1997-04-10 Г.В. Маскаев High-secrecy robotic system
RU2277215C2 (en) * 2004-06-07 2006-05-27 Федеральное казенное предприятие Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (ФКП "ГкНИПАС") Method for delivery of war component of antitank antiroof mine to target
RU2345313C1 (en) * 2007-04-04 2009-01-27 Николай Борисович Болотин Fighting system
RU2595097C1 (en) * 2015-01-30 2016-08-20 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Robotic complex for mine clearing
RU2640264C1 (en) * 2016-10-21 2017-12-27 Игорь Дмитриевич Торин Robotized platform for special purpose

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94001879A (en) * 1994-01-21 1997-04-10 Г.В. Маскаев High-secrecy robotic system
RU2277215C2 (en) * 2004-06-07 2006-05-27 Федеральное казенное предприятие Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (ФКП "ГкНИПАС") Method for delivery of war component of antitank antiroof mine to target
RU2345313C1 (en) * 2007-04-04 2009-01-27 Николай Борисович Болотин Fighting system
RU2595097C1 (en) * 2015-01-30 2016-08-20 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Robotic complex for mine clearing
RU2640264C1 (en) * 2016-10-21 2017-12-27 Игорь Дмитриевич Торин Robotized platform for special purpose

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЫСОВ М.В. Применение минно-взрывных заграждений из противотанковых противокрышевых мин в системе инженерных заграждений отдельной мотострелковой бригады: диссертация. М., 2021. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8464949B2 (en) Method and system for countering an incoming threat
US10495420B2 (en) System for defense against threats
US20080291075A1 (en) Vehicle-network defensive aids suite
EP2722633A2 (en) An active protection system
KR20120104170A (en) Multi-weapons system
EP0864073B1 (en) Method for increasing the probability of impact when combating airborne targets, and a weapon designed in accordance with this method
US8573110B2 (en) RPG launcher deterrent
RU2527610C2 (en) Two-stage antitank guided missile
WO1999051932A2 (en) Launched munition neutralization of buried mines
RU2815796C1 (en) Method of using robotic means of anti-roof minefields
RU2601241C2 (en) Ac active protection method and system for its implementation (versions)
EP3320301B1 (en) Active protection system
RU2336486C2 (en) Complex of aircraft self-defense against ground-to-air missiles
RU105422U1 (en) RECOGNITION-FIRE COMPLEX OF TANK WEAPONS
RU2680558C1 (en) Method of increasing the probability of overcoming zones of missile defense
KR20090131305A (en) Anti-aircraft missile interceptor system for combat helicopters
GB2057217A (en) Missile defence method
RU2755951C1 (en) Method for active protection of object from upper hemisphere
RU2292005C1 (en) Installation for fire at high-speed low-altitude targets
RU157566U1 (en) COMBINED PROTECTIVE AMMUNITION OF CYLINDRICAL FORM FOR ACTIVE PROTECTION COMPLEXES
RU2271510C2 (en) Method and complex for protection of mobile object of ground military equipment
RU2280836C1 (en) Method for protection of flight vehicles against guided missiles and system for its realization
RU2784092C1 (en) Method for active protection of the object from the side of the upper hemisphere from multiple uav attacks
RU2566707C2 (en) Adjustable mortar bomb
RU204679U1 (en) Combined installation for active protection complexes