×
20.05.2014
216.012.c5fa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптической электроники и может быть использовано в прецизионных системах обеспечения вхождения в связь, в системах точного нацеливания узких оптических лучей, системах траекторных измерений, а также в системах обеспечения устойчивости оптического канала передачи информации, размещенных на подвижных средствах. Достигаемый технический результат - получение возможности определения угловых координат источника оптического излучения подвижными пеленгационными средствами. Сущность способа определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами заключается в следующем. Два оптико-электронных координатора (ОЭК) устанавливают на подвижные носители (автомобили, бронемашины и др.). При этом положение ОЭК стабилизируют в вертикальной и горизонтальной плоскостях с целью удержания ортогональной ориентации приемных полей ОЭК в системе координат. С помощью навигационной системы определяют текущие координаты местоположения ОЭК и относительно них координаты фотоэлементов матричных приемников. Принимают рассеянное аэрозольным образованием оптическое излучение источника и вычисляют его угловые координаты по текущим координатам фотоэлементов, имеющих максимальное значение выходных сигналов. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанный на использовании двух оптико-электронных координаторов с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя оптико-электронными координаторами, отличающийся тем, что оптико-электронные координаторы устанавливают на подвижных носителях, стабилизируют положения оптико-электронных координаторов в вертикальной плоскости, ориентируют приемные плоскости оптико-электронных координаторов по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определяют навигационной системой координаты местонахождения оптико-электронных координаторов, относительно которых вычисляют координаты их фотоэлементов в текущий момент времени, вычисляют текущие угловые координаты источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов оптико-электронных координаторов, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Изобретение относится к области оптической электроники и может быть использовано в прецизионных системах обеспечения вхождения в связь, в системах точного нацеливания узких оптических лучей, системах траекторных измерений, а также в системах обеспечения устойчивости оптического канала передачи информации, размещенных на подвижных средствах.

Известен способ (прототип) определения направления на источник оптического излучения (ИОИ) по рассеянной в атмосфере составляющей (см., например, А.Ю.Козирацкий, Ю.Л.Козирацкий, П.Е.Кулешов и др. Патент №2285275, Россия, G01S 17/06. Бюл. №28 от 10.10.06. Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей и устройство его реализации. - М:, РОСПАТЕНТ, 2006), основанный на использовании двух оптико-электронных координаторов (ОЭК) с матричными приемниками, установленных неподвижно в декартовой системе координат, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения ОЭК, вычислении угловых координат ИОИ по координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов. Недостатком данного способа является требование жесткой установки ОЭС в декартовой системе координат, что делает невозможным его применение в подвижных оптических системах.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является получение возможности определения угловых координат источника оптического излучения подвижными пеленгационными средствами.

Технический результат достигается тем, что в известном способе определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанном на использовании двух ОЭК с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя ОЭК, ОЭК устанавливают на подвижных носителях, стабилизируют положения ОЭК в вертикальной плоскости, ориентируют приемные плоскости ОЭК по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определяют навигационной системой координаты местонахождения ОЭК, относительно которых вычисляют координаты их фотоэлементов в текущий момент времени, вычисляют текущие угловые координаты источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. ОЭК устанавливают на подвижные носители (автомобили, бронемашины и др.). При этом положение ОЭК стабилизируют в вертикальном и горизонтальном плоскостях, с целью удержания ортогональной ориентации приемных полей ОЭК в системе координат. С помощью навигационной системы определяют текущие координаты местоположения ОЭК и соответственно фотоэлементов матричных приемников. Принимают рассеянное аэрозольным образованием оптическое излучение источника и по текущим координатам фотоэлементов, имеющих максимальное значение выходных сигналов, вычисляют направление на ИОИ.

На фигуре 1 представлена блок схема взаимного положения ИОИ 2 и двух подвижных средств пеленгации 1, использующие ОЭК 1 с матричными приемниками. ОЭК 1 установлены на двух подвижных носителях 1. ИОИ 2 осуществляет подсвет подстилающей поверхности, и пучок его излучения находится в поле зрения ОЭК 1. Приемные плоскости ОЭК 1 ориентированы ортогонально параллельно линиям магнитного поля Земли. В случае изменения ориентации при движении носителей, осуществляют ее восстановление. В вертикальной плоскости также стабилизируют положение ОЭК 1. Таким образом, в любой момент времени поддерживается ортогональная ориентация ОЭК 1. С помощью навигационной системы 3, определяют текущие координаты местоположения ОЭК 1, относительно которых определяют текущие координаты фотоэлементов матичных приемников. В случае функционирования ИОИ 2 в плоскостях матричных приемников за счет рассеивания в аэрозольном образовании формируются изображения пучков (см. прототип), интенсивность которых имеет максимум в центре. Соответственно выходные сигналы фотоэлементов будут отображать характер входного воздействия. Координаты фотоэлементов, имеющие максимальные значения выходных сигналов, используются для определения направления на ИОИ вычислителем 4. Значения угловых координат ИОИ в текущий момент времени tj может быть получено на основе выражения (см. прототип)

где εj, βj - угол места и азимут ИОИ в текущий момент времени tj измерения; d - расстояние между верхней и нижней линейками фотоэлементов ОЭК; Δxj=xвjнj, Δyj=yвj-yнj; xвj и xнj - координаты верхнего и нижнего фотоэлементов линеек первого ОЭК в текущий момент времени tj, сигнал на выходе которых имеет максимальное значение; yвj, и yнj - координаты верхнего и нижнего фотоэлементов линеек второго ОЭК в текущий момент времени tj.

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ.

Блок-схема устройства содержит первый и второй подвижные носители 1, первый и второй ОЭК 2, первое и второе стабилизирующие устройства в вертикальной плоскости 3, первое и второе стабилизирующие устройства в горизонтальной плоскости 4, первое и второе устройства определения ориентации линий магнитного поля Земли 6, первое, второе и третье устройства приемопередачи данных 6, первое и второе радионавигационные устройства 7, спутниковые навигационные устройства 8, вычислитель угловых координат ИОИ 9.

Устройство работает следующим образом. Первый и второй ОЭК 2 устанавливаются с помощью соответствующих стабилизирующих устройств в вертикальной и горизонтальной плоскостях 3,4 на соответствующих подвижных носителях 1. Первое и второе стабилизирующие устройства в вертикальной плоскости 3 стабилизируют соответствующие ОЭК в вертикальном положении. Первое и второе стабилизирующие устройства в горизонтальной плоскости 4 стабилизируют соответствующие ОЭК в горизонтальном положении параллельно магнитным линиям Земли, ориентация которых определяется соответствующими устройствами определения линий магнитного поля Земли 5. Текущие координаты местоположения ОЭК 2 определяются через спутниковые навигационные устройства 8 соответствующими навигационными устройствами 7. ОЭК 2 определяют относительно своих координат текущие координаты фотоэлементов матричных приемников. Рассеянное оптическое излучение ИОИ принимается ОЭК 1. ОЭК 1 передают с помощью соответствующих устройств приемопередачи данных 6 в вычислитель угловых координат ИОИ 9 координаты фотоэлементов, имеющие максимальное значение выходных сигналов. Вычислитель угловых координат ИОИ 9, по поступивши данным, определяет направление на ИОИ.

Таким образом, предлагаемое изобретение за счет стабилизации и положения ОЭК и определения их текущих координат позволяет производить измерение угловых координат ИОИ движущимися пеленгационными средствами.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанный на использовании двух ОЭК с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя ОЭК, установке ОЭК на подвижных носителях, стабилизации положений ОЭК в вертикальной плоскости, ориентации приемных плоскостей ОЭК по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определении навигационной системой координат местонахождения ОЭК и вычислении относительно них координат их фотоэлементов в текущий момент времени, вычислении текущих угловых координат источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые электромеханические электронные, оптические и радиотехнические узлы и устройства. Так, например, стабилизация положения ОЭК может быть достигнута применением гироскопических устройств (платформ) (см, например, Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин. Введение в теорию гироскопов. - М.: «Наука», 1972, с.296).

Способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанный на использовании двух оптико-электронных координаторов с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя оптико-электронными координаторами, отличающийся тем, что оптико-электронные координаторы устанавливают на подвижных носителях, стабилизируют положения оптико-электронных координаторов в вертикальной плоскости, ориентируют приемные плоскости оптико-электронных координаторов по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определяют навигационной системой координаты местонахождения оптико-электронных координаторов, относительно которых вычисляют координаты их фотоэлементов в текущий момент времени, вычисляют текущие угловые координаты источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов оптико-электронных координаторов, имеющих максимальное значение выходных сигналов.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-48 из 48.
13.01.2017
№217.015.8197

Способ определения пространственных координат источника радиоизлучения

Изобретение относится к пассивным системам радиоконтроля и может быть использовано в системах местоопределения радиоизлучающих средств. Достигаемый технический результат - снятие ограничения по взаимному пространственному расположению приемных каналов пеленгационных пунктов. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601871
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.9034

Способ определения координат источника радиоизлучения

Изобретение относится к пассивным системам радиомониторинга и может быть использовано в системах местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ). Достигаемый технический результат изобретения - повышение эффективности определения координат ИРИ, размещенных в труднодоступной местности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604004
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9dc5

Способ поражения малогабаритных летательных аппаратов

Изобретение относится к вооружению и касается систем огневого поражения воздушных объектов зенитными артиллерийскими комплексами (ЗАК). Поражение малогабаритного летательного аппарата (МГЛА) заключается в поиске, обнаружении и сопровождении зенитно-артиллерийским комплексом (ЗАК), наведении ЗАК...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610734
Дата охранного документа: 15.02.2017
19.01.2018
№218.016.041a

Способ однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Способ однопозиционного определения угловых координат заключается в применении в качестве фотоприемного устройства матричного фотоприемника, осуществляющего прием суммарного излучения сигнальной волны и волны гетеродина. В результате суперпозиции сигнальной волны и волны гетеродина на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630522
Дата охранного документа: 11.09.2017
20.01.2018
№218.016.142c

Способ защиты вертолета от управляемых боеприпасов

Способ защиты вертолета от управляемых боеприпасов заключается в поиске с борта вертолета оптического излучения управляемого боеприпаса (УБП), включает отстрел аэрозолеобразующего боеприпаса в направлении полета вертолета и формирование на установленной дистанции аэрозольного облака,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634798
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1657

Способ наведения управляемого боеприпаса

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Для наведения управляемого боеприпаса определяют координаты цели, подсвечивают область подстилающей поверхности лазерным излучением, захватывают и наводят самонаводящийся боеприпас...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635299
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.174f

Способ защиты приемника оптического излучения

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается способа защиты приемника оптического излучения. Способ включает в себя прием входного оптического потока матричным фотоприемным устройством (МФПУ), измерение величины i выходного сигнала каждого i-го чувствительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635847
Дата охранного документа: 16.11.2017
13.02.2018
№218.016.2075

Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения угловых координат на источник направленного оптического излучения. Способ включает в себя привязку положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника оптико-электронного координатора к декартовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641637
Дата охранного документа: 18.01.2018
Показаны записи 51-60 из 193.
10.07.2013
№216.012.5564

Способ демодуляции фазомодулированных и частотно-модулированных сигналов и устройство его реализации

Изобретение относится к области радиосвязи и радиолокации и может быть использовано для демодуляции фазоманипулированных, фазомодулированных, частотно-манипулированных и частотно-модулированных сигналов. Достигаемый технический результат - расширение областей физической реализуемости. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487463
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.578d

Аэродромное энергосберегающее устройство

Изобретение относится к ветроэнергетике. Аэродромное энергосберегающее устройство содержит ветроэнергетическую установку с ветроколесом, постамент на фундаменте, агрегат, создающий реактивный поток газов, газоотбойник, редуктор, гидравлический насос, водонапорную башню, резервуар и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488021
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.57ff

Способ измерения эффективной поверхности рассеяния крупногабаритных массивных объектов в безэховой камере

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано в лабораторных условиях с использованием безэховой камеры (БЭК). Достигаемый технический результат - повышение точности измерений за счет однократной установки объекта в безэховой камере и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488135
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.5851

Способ амплитудной модуляции и демодуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Изобретение относится к радиосвязи и может быть одновременно использовано для формирования требуемых амплитудно-манипулированных или амплитудно-модулированных сигналов, а также для демодуляции указанных типов сигналов. Достигаемый технический результат - формирование требуемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488217
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a6c

Система управления корректируемой авиационной бомбой, предназначенной для поражения радиоэлектронных средств противника

Изобретение относится к оборудованию для управляемого оружия и предназначено для использования при управлении полетом корректируемой авиационной бомбы (КАБ) с целью поражения радиоэлектронных средств (РЭС) противника. Система содержит пассивную радиотехническую головку самонаведения (ПРГС),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488769
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a70

Лазерный гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения угловой скорости, выполненным на кольцевых лазерах в системах ориентации и навигации подвижных объектов. Лазерный гироскоп содержит треугольный оптический моноблок со сформированными оптическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488773
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a8d

Устройство для автоматического отбора проб

Изобретение относится к устройству для автоматического отбора проб в приземном слое атмосферы и может быть использовано при создании техники дистанционного автоматического отбора проб воздуха в приземном слое атмосферы для оценки содержания загрязняющих веществ и динамики их распространения на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488802
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a92

Устройство для измерения вязкости топлив

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим устройствам для определения вязкости, и может найти применение в различных отраслях промышленности при контроле состава и свойств жидкостей. Устройство для измерения вязкости жидкости содержит цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488807
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5b1a

Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации

Изобретение относится к областям радиосвязи, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы и может быть использовано для обеспечения амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Достигаемый технический результат - обеспечение амплитудной, фазовой и частотной модуляции с помощью одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488943
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5b1b

Способ амплитудной, фазовой и частотной модуляции высокочастотных сигналов и многофункциональное устройство его реализации

Изобретение относится к областям радиосвязи, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы и может быть использовано для обеспечения амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Достигаемый технический результат - обеспечение амплитудной, фазовой и частотной модуляции с помощью одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488944
Дата охранного документа: 27.07.2013
+ добавить свой РИД