×
16.07.2020
220.018.3372

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИКОПТЕРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002726460
Дата охранного документа
14.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к способам ведения воздушной артиллерийской разведки и может быть использовано для корректировки стрельбы артиллерии по целям, ненаблюдаемым с огневых позиций. Для корректировки огня артиллерии используют мультикоптер с бортовой видеокамерой и наземный пульт управления с вычислительной системой, с помощью которых определяют масштаб видеоизображения, учитываемый при расчете корректирующих поправок. При этом с помощью бортовых систем спутниковой навигации и угловой ориентации обеспечивают зависание мультикоптера с видеокамерой в надирном положении на требуемой высоте над целью с заданными прямоугольными плановыми координатами. С помощью программного блока, встраиваемого в программное обеспечение вычислительной системы, по значениям высоты мультикоптера и углового поля зрения видеокамеры вычисляют длину диагонали фиксируемого видеокамерой прямоугольного участка местности, делением длины диагонали участка в метрах на длину диагонали видеокадра в пикселах, определяют масштаб видеоизображения в районе цели, в реальном масштабе времени, совмещают на видеоизображении первое перекрестие подкамерной точки с центром изображения цели и второе подвижное перекрестие с центром изображения разрыва пристрелочного снаряда. Автоматически считываемые с видеокадра разности координат центров в пикселах с учетом масштаба видеоизображения переводят в соответствующие разности в метрах, которые в качестве корректирующих поправок используют при последующих выстрелах снарядами на поражение. Обеспечивается повышение точности и оперативности корректировки огня артиллерии при использовании мультикоптера в условиях стабилизации как центра масс мультикоптера в пространстве (над целью на требуемой высоте), так и угловой стабилизации вокруг центра масс. 2 ил.

Изобретение относится к способам ведения воздушной артиллерийской разведки и может быть использовано для корректировки стрельбы артиллерии по целям, ненаблюдаемым с огневых позиций.

Известны четыре основных способа применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа для обслуживания стрельбы артиллерии [1]: от местных ориентиров, «на пролете», при помощи дальномера и по нескольким последовательным азимутам на цель. Рассмотрение способов в [1] проводится применительно к отечественному БПЛА «Орлан-10». Их основное предназначение состоит в определении координат целей для формирования начальных установок для стрельбы (целеуказания). Общим недостатком способов являются ограниченные возможности по формированию последующих корректирующих поправок. Прежде всего, это связано с отсутствием возможности зависания аппаратов данного типа над целью. Кроме того, им свойственны низкая оперативность и невысокая точность целеуказания.

Известен способ пристрелки целей с помощью дистанционно-пилотируемого летательного аппарата (ДПЛА) [2]. Помимо определения координат целей способ предусматривает определение отклонений разрывов от цели в ходе пристрелки и стрельбы на поражение. Пристрелку ведут по целям, координаты которых определены этим же аппаратом или другими средствами. В последнем случае координаты уточняют при обнаружении цели ДПЛА. Недостатком способа является то, что его изложение ограничивается описанием организационных мер (взаимодействия командира комплекса воздушной разведки с командиром и пунктом управления огнем артиллерийского дивизиона) и не содержит необходимые правила расчета.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ корректировки огня артиллерии с использованием квадрокоптера [3], принятый за прототип (пристрелки цели по терминологии прототипа). Для определения корректирующих поправок предлагается использовать квадрокоптер с видеокамерой и пульт управления с планшетом (вычислительной системой). Очевидно, по умолчанию предполагается также оснащение квадрокоптера системой спутниковой навигации и инерциальной системой угловой ориентации, которые являются обязательными элементами существующих комплексов БПЛА как мультикоптерного, так и самолетного типа. «Видеоизображение от цели передается на видеокамеру квадрокоптера, неподвижно зависшего на высоте, затем видеоизображение в режиме реального времени передается с видеокамеры на планшет».

Ключевым здесь является вопрос масштабирования видеоизображения. В соответствии с [3] для этого по цели выполняют два выстрела дымовыми снарядами с прицелами, различающимися по дальности на 200 м. По изображениям на планшете дымовых облаков в местах падения снарядов корректировщик измерительной линейной измеряет расстояние l в миллиметрах между точками разрывов снарядов и определяет масштаб по формуле M=200/l, м/мм. Также линейкой в миллиметрах измеряют отклонения точки разрыва второго дымового снаряда от цели по дальности l1 и направлению l2, по значениям которых с учетом масштаба М рассчитывают реальные отклонения снаряда в метрах L1= l1M, L2= l2M. По значениям L1, L2 определяют и вводят корректирующие поправки, после чего производят выстрел боевым снарядом. Отклонения боевого снаряда L1, L2 от цели рассчитывают по той же методике. При нахождении отклонений L1, L2 в установленных нормах переходят к стрельбе на поражение. При превышении норм пристрелка продолжается.

Недостатками способа-прототипа [3] являются низкие точность и оперативность определения корректирующих поправок. Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Задание мерного интервала на местности (в прототипе это 200 м), необходимого для определения масштаба видеоизображения М, по облакам от разрывов дымовых снарядов дает грубую оценку этого интервала. Причинами являются как естественные размытость и подвижность дымовых облаков, так и погрешности реального местоположения точек падения самих снарядов при пристрелке на исчисленных установках прицела. Понятно, что также грубым оказывается мерный интервал (в миллиметрах), задаваемый соответствующим видеоизображением на экране планшета (вычислительной системы).

Низкую точность дает выполняемое корректировщиком вручную с помощью линейки измерение длины мерного интервала на видеоизображении. (Заметим, что при наличии современной вычислительной системы, позволяющей с высокой точностью автоматизировать измерительные и расчетные операции, в прототипе предусмотрено грубое ручное измерение величин). В результате низкую точность имеет рассчитанный масштаб М.

Сказанное справедливо для следующего шага расчета отклонений l1, l1, L1, L2 второго дымового снаряда от цели и последующих шагов пристрелки.

Следствием рассмотренных обстоятельств является низкая итоговая точность определения корректирующих поправок.

Одновременно указанные обстоятельства обусловливают низкую оперативность подготовки поправок: предварительные пристрелочные выстрелы дымовыми снарядами, ручные трудоемкие операции измерения и расчета отклонений, масштаба и корректирующих поправок требуют значительных временных затрат. К дополнительным потерям времени (в силу низкой точности расчетов) также приводит необходимость последующей неоднократной пристрелки боевыми снарядами.

Цель заявляемого изобретения состоит в создании высокоточного и оперативного способа корректировки огня артиллерии с использованием мультикоптера.

Для достижения поставленной цели в способе корректировки огня артиллерии с использованием мультикоптера, заключающемся в том, что применяют бортовую видеокамеру и наземный пульт управления с вычислительной системой, с помощью которых определяют масштаб видеоизображения, учитываемый при расчете корректирующих поправок, с помощью бортовых систем спутниковой навигации и угловой ориентации обеспечивают зависание мультикоптера с видеокамерой в надирном положении на требуемой высоте над целью с заданными прямоугольными плановыми координатами, с помощью специального программного блока, встраиваемого в программное обеспечение вычислительной системы, по значениям высоты мультикоптера и углового поля зрения видеокамеры вычисляют длину диагонали фиксируемого видеокамерой прямоугольного участка местности, делением длины диагонали участка в метрах на длину диагонали видеокадра в пикселах определяют масштаб видеоизображения в районе цели, в реальном масштабе времени совмещают на видеоизображении первое перекрестие подкамерной точки с центром изображения цели и второе подвижное перекрестие с центром изображения разрыва пристрелочного снаряда, при этом автоматически считываемые с видеокадра разности координат центров в пикселах с учетом масштаба видеоизображения переводят в соответствующие разности в метрах, которые в качестве корректирующих поправок используют при последующих выстрелах снарядами на поражение.

Технический результат состоит в повышении точности и оперативности корректировки огня артиллерии при использовании мультикоптера.

Существенные отличительные признаки заявляемого способа по сравнению с прототипом заключаются в следующем.

1. С помощью бортовых систем спутниковой навигации и угловой ориентации обеспечивают зависание мультикоптера с видеокамерой в надирном положении на требуемой высоте над целью с заданными прямоугольными плановыми координатами. Этим гарантируются попадание цели в поле зрения видеокамеры, неискаженное отображение прилегающего прямоугольного участка местности с центром в точке нахождения цели и требуемые линейные размеры элементарной ячейки подстилающей поверхности, приходящейся на один пиксел (масштаб видеоизображения).

В прототипе расположение квадрокоптера относительно цели не обсуждается. В описании лишь говорится о «квадрокоптере, неподвижно зависшем на высоте».

2. Делением длины диагонали участка в метрах на длину диагонали видеокадра в пикселах определяют масштаб видеоизображения в районе цели. Этот метод обеспечивает высокую точность предварительного расчета масштаба до выстрелов боевыми снарядами.

В прототипе диагонали участка и видеокадра не рассматриваются. Масштаб определяется по грубо заданному на местности расстоянию между облаками от разрывов дымовых снарядов и неточно измеренному линейкой его отображению на экране планшета.

3. В реальном масштабе времени совмещают на видеоизображении первое перекрестие подкамерной точки с центром изображения цели и второе подвижное перекрестие с центром изображения разрыва пристрелочного снаряда.

В прототипе эта функция отсутствует.

4. Автоматически считываемые с видеокадра разности координат центров в пикселах с учетом масштаба видеоизображения переводят в соответствующие разности в метрах, которые в качестве корректирующих поправок используют при последующих выстрелах снарядами на поражение. Этой заключительной операцией обеспечиваются высокие итоговые точность и оперативность определения корректирующих поправок.

В прототипе автоматическое считывание и перевод пиксельных разностей координат в поправки не предусмотрены. Применяется трудоемкая грубая операция ручного измерения (считывания) и расчета с использованием простейшей линейки.

Помимо новых качеств заявляемого способа, определяемых рассмотренными отличительными признаками, признаки 1 и 3 дают следующий важный дополнительный результат.

Системами спутниковой навигации и угловой ориентации совместно с бортовой системой управления и исполнительными органами (винтами) решается задача стабилизации как центра масс мультикоптера в пространстве (над целью на требуемой высоте), так и вокруг центра масс (угловой стабилизации). Примером мультикоптера с такими возможностями по стабилизации являются квадрокоптеры производства компании DJI. Этим обеспечивается необходимая неподвижность фиксируемого видеокамерой изображения участка местности и цели в его центре и, как следствие, постоянная совмещенность первого перекрестия подкамерной точки с целью.

Заявляемое изобретение иллюстрируют следующие графические материалы.

Фиг. 1. Общая схема определения корректирующих поправок. Условно показаны оси X, Y прямоугольной плановой (плоской) системы координат СК-42. Здесь Xц,Yц - заданные координаты цели.

Фиг. 2. Пример совмещения перекрестий с центрами изображений цели и разрыва снаряда. Первое перекрестие подкамерной точки подкрашено красным цветом, второе подвижное - синим.

Математическое обоснование заявляемого способа заключается в следующем.

Длина диагонали фиксируемого видеокамерой прямоугольного участка местности D определяется по формуле (Фиг. 1):

D=2htg(β/2),

где h - высота мультикоптера, β - угловое поле зрения видеокамеры.

По значениям длины диагонали D и известного отношения (Wpix/Hpix) ширины Wpix к высоте Hpix видеокадра в пикселах (Wpix, Hpix задаются заложенным в видеокамеру форматом изображения) вычисляют высоту Н в метрах фиксируемого участка (pix - пиксел):

Делением Н на Нpix рассчитывают масштаб МH изображения по высоте видеокадра:

Поступая аналогично, получают масштаб MW изображения по ширине видеокадра:

Знаменатель в выражениях для масштабов МН, MW можно условно трактовать как длину диагонали видеокадра в пикселах.

Автоматически считанные с видеокадра разности координат центров изображений цели и разрыва снаряда ΔHpix, ΔWpix (Фиг. 2) в пикселах с учетом масштабов МН, MW (масштабы одинаковы) переводят в соответствующие разности плановых координат ΔХ, ΔY (Фиг. 1) в метрах:

ΔХ=MHΔHpix, ΔY=MWΔWpix,

которые далее используют в качестве корректирующих поправок.

Техническая реализация заявляемого способа не вызывает сложности, поскольку необходимые бортовые и наземные аппаратно-программные средства имеются во всех существующих мультикоптерных комплексах. Дополнительные средства могут быть реализованы в виде специального программного блока, встроенного в программное обеспечение вычислительной системы.

Таким образом, заявляемый способ может быть реализован и обеспечивает повышение точности и оперативности корректировки огня артиллерии с использованием мультикоптера.

Источники информации:

1. lopatov-45.livejournal.com/30166.html. - БПЛА "Орлан-10" и артиллерия.

2. Правила стрельбы и управления огнем артиллерии. Дивизион, батарея, взвод, орудие. Часть 1. - Изд. Михайловской военной артиллерийской академии, 2011, п.п. 88-125.

3. Патент RU 2642554 С1.

Способ корректировки огня артиллерии с использованием мультикоптера, заключающийся в том, что применяют бортовую видеокамеру и наземный пульт управления с вычислительной системой, с помощью которых определяют масштаб видеоизображения, учитываемый при расчете корректирующих поправок, отличающийся тем, что с помощью бортовых систем спутниковой навигации и угловой ориентации обеспечивают зависание мультикоптера с видеокамерой в надирном положении на требуемой высоте над целью с заданными прямоугольными плановыми координатами, с помощью специального программного блока, встраиваемого в программное обеспечение вычислительной системы, по значениям высоты мультикоптера и углового поля зрения видеокамеры вычисляют длину диагонали фиксируемого видеокамерой прямоугольного участка местности, делением длины диагонали участка в метрах на длину диагонали видеокадра в пикселах определяют масштаб видеоизображения в районе цели, в реальном масштабе времени совмещают на видеоизображении первое перекрестие подкамерной точки с центром изображения цели и второе подвижное перекрестие с центром изображения разрыва пристрелочного снаряда, при этом автоматически считываемые с видеокадра разности координат центров в пикселах с учетом масштаба видеоизображения переводят в соответствующие разности в метрах, которые в качестве корректирующих поправок используют при последующих выстрелах снарядами на поражение.
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИКОПТЕРА
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИКОПТЕРА
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИКОПТЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 24 items.
10.01.2014
№216.012.9555

Способ калибровки магнитного компаса пешехода

Заявляемый способ калибровки магнитного компаса (МК) пешехода относится к способам построения устройств, предназначенных для калибровки МК, используемых на подвижных объектах. Способ может быть использован, преимущественно, для оперативной калибровки автономной навигационной системы пешехода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503923
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.989c

Акустический блок дефектоскопа

Использование: для дефектоскопии и толщинометрии. Сущность: заключается в том, что акустический блок дефектоскопа содержит платформу с возможностью ее перемещения вдоль исследуемого объекта, электроакустические преобразователи и проводник акустических колебаний, выполненный в виде тела вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504767
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.04.2015
№216.013.36b5

Способ ультразвукового обнаружения микротрещин на рабочей выкружке головки рельса

Использование: для ультразвукового обнаружения микротрещин на рабочей выкружке головки рельса. Сущность изобретения заключается в том, что на поверхности катания рельса устанавливают два электроакустических преобразователя, направленные на противоположные внутренние поверхности головки рельса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545493
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.12.2016
№216.013.9e1f

Способ калибровки электронного магнитного компаса

Изобретение относится к способам построения устройств, используемых на подвижных объектах. Техническим результатом изобретения является устранение инструментальных погрешностей магнитного компаса и повышение точности определения азимута передвижения объекта α в плоскости. Способ калибровки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572109
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.03.2016
№216.014.c8be

Способ оценки угона рельсовой плети

Изобретение относится к способам продольного перемещения (угона) участков рельсовых плетей бесстыкового железнодорожного пути. Способ оценки угона рельсовой плети заключается в том, что на каждой маячной шпале и на рельсовой плети, на нерабочей стороне рельса и на известном расстоянии друг от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578897
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c9df

Способ калибровки акселерометрического трехосевого инклинометра

Изобретение относится к метрологическому обеспечению - калибровке инклинометров, выполненных на основе трехосевого акселерометра. Способ предполагает при калибровке измерение проекций вектора гравитационного ускорения на оси акселерометра при его вращении вокруг двух осей, каждый раз в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577806
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.06.2016
№216.015.44b3

Способ магнитного контроля сварных стыков рельсов

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью магнитных средств, в частности фиксации изменений величины магнитного потока при изменении номинального сечения или структуры металла с ферромагнитными свойствами. Способ магнитного контроля сварных стыков рельсов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586090
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.875e

Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа

Использование: для настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что настройку чувствительности ведут не по образцовым изделиям с искусственно созданными дефектами, а по конструктивным элементам дефектоскопируемого рельсового пути....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603332
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.b261

Способ ультразвукового обнаружения микротрещин на рабочей выкружке головки рельса

Использование: для ультразвукового обнаружения микротрещин на рабочей выкружке головки рельса. Сущность изобретения заключается в том, что на поверхности катания рельса устанавливают два электроакустических преобразователя, направленных зеркально относительно плоскости поперечного сечения так,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613574
Дата охранного документа: 17.03.2017
26.08.2017
№217.015.d543

Способ калибровки электронного магнитного компаса

Изобретение относится к способу калибровки электронного магнитного компаса (МК). Способ калибровки электронного магнитного компаса содержит этапы, на которых компас устанавливают на плоскость так, чтобы приемники магнитного поля его ортогональных осей 0Х и 0Y лежали в этой плоскости, вращают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623192
Дата охранного документа: 22.06.2017
Showing 1-10 of 15 items.
10.01.2014
№216.012.9555

Способ калибровки магнитного компаса пешехода

Заявляемый способ калибровки магнитного компаса (МК) пешехода относится к способам построения устройств, предназначенных для калибровки МК, используемых на подвижных объектах. Способ может быть использован, преимущественно, для оперативной калибровки автономной навигационной системы пешехода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503923
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.12.2016
№216.013.9e1f

Способ калибровки электронного магнитного компаса

Изобретение относится к способам построения устройств, используемых на подвижных объектах. Техническим результатом изобретения является устранение инструментальных погрешностей магнитного компаса и повышение точности определения азимута передвижения объекта α в плоскости. Способ калибровки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572109
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.03.2016
№216.014.c9df

Способ калибровки акселерометрического трехосевого инклинометра

Изобретение относится к метрологическому обеспечению - калибровке инклинометров, выполненных на основе трехосевого акселерометра. Способ предполагает при калибровке измерение проекций вектора гравитационного ускорения на оси акселерометра при его вращении вокруг двух осей, каждый раз в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577806
Дата охранного документа: 20.03.2016
26.08.2017
№217.015.d543

Способ калибровки электронного магнитного компаса

Изобретение относится к способу калибровки электронного магнитного компаса (МК). Способ калибровки электронного магнитного компаса содержит этапы, на которых компас устанавливают на плоскость так, чтобы приемники магнитного поля его ортогональных осей 0Х и 0Y лежали в этой плоскости, вращают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623192
Дата охранного документа: 22.06.2017
19.01.2018
№218.015.ff26

Способ измерения магнитного курса подвижного объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении магнитного курса подвижного объекта в системах автономной навигации объектов с использованием трех магнитометров, трех акселерометров и трех датчиков угловой скорости без применения глобальных навигационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629539
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.07.2018
№218.016.72ca

Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний

Комплект относится к средствам топографии и навигации и может быть использован для обслуживания стрельбы артиллерии и наведения авиации. Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний содержит поворотный механизм с опорой, дальномер, компьютер оператора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661676
Дата охранного документа: 18.07.2018
09.11.2018
№218.016.9bb9

Способ определения истинного курса подвижного объекта

Изобретение относится к способам автономной навигации объектов с использованием трехосевых акселерометров и датчиков угловой скорости (ДУС) без применения внешних источников информации, в частности глобальных навигационных спутниковых систем и магнитного поля Земли. Способ предполагает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671937
Дата охранного документа: 07.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5df

Способ полевой калибровки магнитного компаса

Изобретение относится к способам калибровки магнитного компаса в полевых условиях, учитывающим инструментальные погрешности и ошибки из-за аномалий магнитного поля Земли в конкретной местности. Способ предполагает размещение на поворотной платформе трехосевых магнитного компаса, акселерометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674535
Дата охранного документа: 11.12.2018
08.03.2019
№219.016.d3a4

Модульная информационная система парашютиста

Изобретение относится к носимым информационным системам участников воздушно-десантных операций и может использоваться как при спуске на парашюте, так и в последующих действиях в наземных условиях. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681241
Дата охранного документа: 05.03.2019
25.07.2019
№219.017.b8ba

Способ компенсации систематической составляющей дрейфа нулевого сигнала датчика угловой скорости

Изобретение относится к области приборостроения и может применяться при построении датчиков угловой скорости (гироскопических датчиков), используемых в качестве источников первичных измерений инерциальных систем ориентации и навигации. Способ компенсации систематической составляющей дрейфа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695439
Дата охранного документа: 23.07.2019
+ добавить свой РИД