×
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 11-20 of 24 items.
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
20.01.2018
№218.016.1481

Устройство магнитной дефектоскопии рельсов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов путем исследования магнитных полей рассеяния и может быть использовано при высокоскоростной двухниточной дефектоскопии рельсов. Устройство магнитной дефектоскопии рельсового пути содержит электромагнитные катушки, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634806
Дата охранного документа: 03.11.2017
04.04.2018
№218.016.33f0

Способ ультразвукового контроля подошвы рельсов

Использование: для обнаружения дефектов в подошве рельсов. Сущность изобретения заключается в том, что с внутренней стороны относительно колеи рельсов во внешнее перо и внутреннее перо подошвы рельса излучают поперечные ультразвуковые колебания и принимают отраженные ультразвуковые колебания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645818
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3421

Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы

Изобретение относится к средствам магнитной дефектоскопии, предназначенным для обнаружения дефектов в протяженных ферромагнитных изделиях с постоянным и сложным поперечным сечением. Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы содержит блок намагничивания, выполненный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645830
Дата охранного документа: 28.02.2018
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
29.06.2019
№219.017.a19c

Способ оценки дефекта в головке рельса

Использование: для оценки дефекта в головке рельса. Сущность: заключается в том, что в окрестности предполагаемого дефекта на противоположных поверхностях головки рельса устанавливают пары взаимонаправленных электроакустических преобразователей, перемещают все пары электроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466386
Дата охранного документа: 10.11.2012
10.07.2019
№219.017.b112

Способ оценки коррозионного повреждения подошвы рельса

Изобретение относится к контрольно-измерительным устройствам для проверки состояния железнодорожного полотна и может быть использовано для обнаружения и оценки степени коррозионного повреждения подошв эксплуатируемых рельсов с использованием ультразвуковых методов исследования. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441789
Дата охранного документа: 10.02.2012
Showing 11-15 of 15 items.
23.08.2019
№219.017.c26a

Способ определения местоположения наземного подвижного объекта

Изобретение относится к способам автономной навигации с использованием инерциальных датчиков, обеспечивающим непрерывное навигационное определение при пропадании сигналов спутниковых навигационных систем (СНС). Технический результат - повышение точности определения географических координат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697859
Дата охранного документа: 21.08.2019
15.11.2019
№219.017.e261

Способ определения зоны досягаемости парашютистом целевой точки приземления

Изобретение относится к способам информационного обеспечения управляемого спуска на парашюте. Способ определения зоны досягаемости парашютистом целевой точки приземления заключается в том, что на парашютисте устанавливают модуль спутниковой навигации, датчик скорости ветра, средство отображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705928
Дата охранного документа: 12.11.2019
21.03.2020
№220.018.0ea2

Система портативных комплектов для автоматизированного целеуказания на поле боя

Изобретение относится к групповым средствам разведки, управления и связи и предназначено для управления стрельбой из стрелкового оружия и других огневых средств военнослужащими общевойсковых и аналогичных подразделений на поле боя. Система содержит два и более дальномерно-угломерных блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717138
Дата охранного документа: 18.03.2020
09.07.2020
№220.018.30bb

Переносный робототехнический комплекс огневой поддержки и боевого обеспечения

Роботизированная платформа комплекса и ее бортовые системы электропитания, управления и передачи информации, технического зрения выполнены с возможностью переноски и сборки военнослужащими. В состав комплекса включены переносимый ретранслятор с радио- и волоконно-оптическим каналами связи, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725942
Дата охранного документа: 07.07.2020
18.07.2020
№220.018.342e

Способ определения координат наземных объектов при фотосъёмке с беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к способам обработки аэрофотоснимков для координатной привязки обнаруживаемых наземных объектов. Заявленный способ заключается в том, что на беспилотном летательном аппарате (БЛА) устанавливают бортовые модуль спутниковой навигации, инерциальный модуль угловой ориентации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726902
Дата охранного документа: 16.07.2020
+ добавить свой РИД