×
10.04.2015
216.013.3f8f

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ИМИТАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике оптического приборостроения и касается устройства имитации инфракрасного излучения наземных объектов. Устройство содержит микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, объективы, приводы объективов, переключатель объективов и систему наведения. Кроме того, устройство содержит входные регистры, блоки оценки эмпирических коэффициентов, блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, элементы задержки, блоки умножения, элементы ИЛИ, группы блоков умножения, группу блоков возведения в степень, группу регистров, блок оценки энергетической яркости излучения, блок выдачи команд переключения, блок индикации, генератор потоковых импульсов и распределитель импульсов. Технический результат заключается в повышении эффективности проведения испытаний. 3 ил.
Основные результаты: Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов, включающее оптико-электронные блоки, характеризующееся тем, что оно содержит первый, второй, третий, четвертый и пятый входные регистры, каждый из которых состоит из m×n элементов, первый и второй блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый, второй и третий блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый, второй и третий элементы задержки (ЭЗ), первый и второй блоки умножения, регистр, элементы ИЛИ, первую и вторую группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков возведения в степень и регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, первый и второй объективы, первый и второй приводы объективов, блок выдачи команд переключения, систему наведения, блок индикации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов (РИ), тактовый вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, первый выход РИ - со входами записи с первого по пятый входных регистров, первой и второй групп входных регистров, второй выход - со входами считывания первого и второго входных регистров, третий, четвертый и пятый выходы - со входами считывания соответственно пятого, третьего и четвертого входных регистров, шестой выход - со входами считывания второй группы входных регистров, седьмой выход - со входом записи регистра, восьмой выход - со входами считывания первой группы входных регистров, девятый и десятый выходы - соответственно со входами записи и считывания группы регистров, одиннадцатый выход - со входом считывания регистра, информационные входы первого и второго входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения γ и l, характеризующие соответственно эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре, и протяженность трассы до имитируемой цели, информационные входы третьего и четвертого входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения a и b, характеризующие эмпирические параметры для моделей умеренных широт, информационный вход пятого входного регистра является входом задания исходной информации, на который поступает значение S, характеризующее метеорологическую дальность видимости, информационные входы первой группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения ε, характеризующие коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели, информационные входы второй группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения T, характеризующие температуру элемента имитируемой цели, выход первого входного регистра соединен с входами первого ЭЗ и первого блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам первого блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом второго ЭЗ, а выход - с первым входом первого блока умножения, второй вход которого подключен к выходу третьего ЭЗ, а выход - к первому входу элемента ИЛИ, выход второго входного регистра соединен со входом второго ЭЗ и второго блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам второго блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом первого ЭЗ, а выход - с первым входом второго блока умножения, выходы третьего, четвертого и пятого входных регистров подключены соответственно к первому, второму и третьему входам третьего блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, выход которого соединен со входом третьего ЭЗ и со вторым входом второго блока умножения, выход которого подключен к информационному входу регистра, выход которого соединен со вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу блока оценки энергетической яркости излучения, выходы элементов первой и второй групп входных регистров соединены со входами соответствующих элементов соответственно первой группы блоков умножения и группы блоков возведения в степень, выходы которых подключены соответственно к первым и вторым входам соответствующих элементов второй группы блоков умножения, выходы которых соединены с информационными входами соответствующих элементов группы регистров, выходы которых соединены по (n+1)-го входов и с (n+m+1)-го входов блока оценки энергетической яркости, с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый выходы которых соединены с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый входами микрозеркального матричного сканирующего узла, который является оптически сопряженным с инфракрасным излучателем через набор линз и зеркал, а также оптически сопряженным через первый или второй объективы с системой наведения, выход которой подключен к входу блока индикации, выход блока выдачи команд переключения соединен с входом переключателя объективов, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго приводов объективов, на которых закреплены соответственно первый и второй объективы.

Изобретение относится к технике оптического приборостроения и может быть использовано, в частности, при разработке и испытаниях тепловизионных систем конечного наведения, инфракрасных обзорно-поисковых систем, осуществляющих автоматическое обнаружение целей по их тепловому контрасту в пределах их углового поля, автоматическое их распознавание и сопровождение.

Известны устройства, осуществляющие имитацию инфракрасного излучения наземных объектов.

Например, аналогом является инфракрасный имитатор ближнего инфракрасного диапазона (1 мкм), состоящий из одного объектива, цифрового микрозеркального устройства (производства Texas Instruments с разрешением 768×576 и размером пикселя 16 мкм), кварцевого вольфрамо-галогенного источника, оптического фильтра (Dennis R. Раре, James A. Carter III Digital Mirror Device infrared scene projector, Proc. SPIE 2223, Characterization and Propagation of Sources and Backgrounds, 75 (June 15, 1994); doi:10.1117/12.177950; http://dx.doi.org/10.1117/12.177950).

Ближайшим аналогом является двухспектральный (3.4-4.2 мкм, 4.2-5.0 мкм) имитатор инфракрасных сцен, состоящий из двух каналов, каждый канал реализован посредством DMD матрицы, набора линз для среднего инфракрасного диапазона, комплекта спектральных фильтров и двух излучателей (Julia Rentz Dupuis, David J. Mansur, Samuel Grant, Scott P. Newbry Contrast analysis for DMD-based IR scene projector - echnologies for Synthetic Environments: Hardware-in-the-Loop XVII. Edited by Buford, James A., Jr. Proceedings of the SPIE, Volume 8356, article id. 835603, 11 pp. (2012)).

Недостатки этих устройств:

- отсутствие применения сменных проекционных объективов, каждый из которых обеспечивает работу устройства в одном из заданных интервалах длин волн излучения (3-5 мкм или 8-12 мкм);

- нет использования обработки информации устройства синтезирования яркости объекта, при которой учитывается молекулярное и аэрозольное ослабление инфракрасного излучения в каждом из выбранных рабочих интервалов (3-5 мкм или 8-12 мкм).

Задачей заявленного изобретения является расширение технических возможностей испытательного оборудования для тепловизионных систем наведения путем обеспечения их функционирования при проведении испытаний в условиях, близких к натурным, за счет имитации многоспектральных потоков инфракрасного излучения на их входных зрачках, соответствующих потокам излучения наземных объектов в заданных атмосферных условиях и на заданной дальности.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение показателей эффективности наземных испытаний (временных, точностных характеристик, характеристик достоверности, стоимости) тепловизионных систем конечного наведения средств поражения и инфракрасных обзорно-поисковых систем за счет формирования потока инфракрасного излучения, имитирующего наземные цели.

Формирование потока инфракрасного излучения осуществляется следующим образом. Необходимо произвести оценку эмпирических коэффициентов c(γ), b(γ), c(l) и b(l) по следующим формулам:

где c(γ), b(γ) - эмпирические коэффициенты для расчета коэффициентов пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм;

c(l), b(l) - эмпирические коэффициенты для расчета коэффициента пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 8-12 мкм;

γ - эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре воздуха;

l - протяженность трассы до имитируемой цели. Полученные коэффициенты используются для расчета коэффициента пропускания атмосферы, обусловленного потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм и коэффициента пропускания атмосферы, обусловленного потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 8-12 мкм:

где и - коэффициенты пропускания атмосферы, обусловленные потерями на поглощение атмосферными газами для диапазона длин волн 3-5 мкм и 8-12 мкм соответственно.

Коэффициент пропускания атмосферы, обусловленный потерями на аэрозольное распыление, рассчитывается следующим образом:

где aS, bS - эмпирические параметры для моделей умеренных широт;

Sm - метеорологическая дальность видимости;

th - гиперболический тангенс, который определяется по формуле:

Через полученные коэффициенты выражается средний коэффициент пропускания атмосферы для длин волн 3-5 мкм и 8-12 мкм:

Расчет светимости Mεij собственного излучения имитируемого изображения цели осуществляется следующим образом:

где εij - коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели;

σe - постоянная Больцмана;

Tij - температура элемента имитируемой цели;

n - количество строк в матрице изображения цели;

m - количество столбцов в матрице изображения цели.

На основании приведенных выше результатов может быть выражен выходной параметр Leaij, то есть энергетическая яркость имитируемого объекта (цели) на входном зрачке оптической системы наведения средств поражения для двух различных интервалов инфракрасного излучения:

Если испытываемая система наведения средства поражения реагирует на яркость имитируемого объекта (цели) штатно, то можно сделать вывод о готовности этого средства поражения к эксплуатации.

Технический результат достигается тем, что устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов содержит первый, второй, третий, четвертый и пятый входные регистры, каждая из которых состоит из m×n элементов, первый и второй блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый, второй и третий блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый, второй и третий элементы задержки (ЭЗ), первый и второй блоки умножения, регистр, элементы ИЛИ, первую и вторую группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков возведения в степень и регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, первый и второй объективы, первый и второй приводы объективов, блок выдачи команд переключения, система наведения, блок индикации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов (РИ), тактовый вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, первый выход РИ - со входами записи с первого по пятый входных регистров, первой и второй групп входных регистров, второй выход - со входами считывания первого и второго входных регистров, третий, четвертый и пятый выходы - со входами считывания соответственно пятого, третьего и четвертого входных регистров, шестой выход - со входами считывания второй группы входных регистров, седьмой выход - со входом записи регистра, восьмой выход - со входами считывания первой группы входных регистров, девятый и десятый выходы - соответственно со входами записи и считывания группы регистров, одиннадцатый выход - со входом считывания регистра, информационные входы первого и второго входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения γ и l, характеризующие соответственно эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре, и протяженность трассы до имитируемой цели, информационные входы третьего и четвертого входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения a s и bs, характеризующие эмпирические параметры для моделей умеренных широт, информационный вход пятого входного регистра является входом задания исходной информации, на который поступает значение Sm, характеризующее метеорологическую дальность видимости, информационные входы первой группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения εij, характеризующие коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели, информационные входы второй группы входных регистров являются входами задания исходной информации на которые поступают значения Tij, характеризующие температуру элемента имитируемой цели, выход первого входного регистра соединен с входами первого ЭЗ и первого блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам первого блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом второго ЭЗ, а выход - с первым входом первого блока умножения, второй вход которого подключен к выходу третьего ЭЗ, а выход - к первому входу элемента ИЛИ, выход второго входного регистра соединен с входом второго ЭЗ и второго блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам второго блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом первого ЭЗ, а выход - с первым входом второго блока умножения, выходы третьего, четвертого и пятого входных регистров подключены соответственно к первому, второму и третьему входам третьего блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, выход которого соединен со входом третьего ЭЗ и со вторым входом второго блока умножения, выход которого подключен к информационному входу регистра, выход которого соединен со вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу блока оценки энергетической яркости излучения, выходы элементов первой и второй групп входных регистров соединены со входами соответствующих элементов соответственно первой группы блоков умножения и группы блоков возведения в степень, выходы которых подключены соответственно к первым и вторым входам соответствующих элементов второй группы блоков умножения, выходы которых соединены с информационными входами соответствующих элементов группы регистров, выходы которых соединены по (n+1)-го входов и с (n+m+1)-го входов блока оценки энергетической яркости, с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый выходы которых соединены с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый входами микрозеркального матричного сканирующего узла, который является оптически сопряженным с инфракрасным излучателем через набор линз и зеркал, а также оптически сопряженным через первый или второй объективы с системой наведения, выход которой подключен к входу блока индикации, выход блока выдачи команд переключения соединен с входом переключателя объективов, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго приводов объективов, на которых закреплены соответственно первый и второй объективы.

На фиг.1 и 2 представлена функциональная схема устройства имитации инфракрасного излучения наземных объектов для испытаний тепловизионных систем наведения средств поражения (для исключения громоздкости связи между РИ и управляющими входами соответствующих блоков показаны не полностью, а обозначены путем нумерации входов и выходов).

На фиг.3 представлена циклограмма работы устройства (по оси ординат обозначены номера выходов РИ, а по оси абсцисс - число тактов), причем длительность различных вычислительных операций (сложение и вычитание - один такт, умножение и возведение в квадрат - восемь тактов, деление - шестнадцать тактов, возведение в степень, логарифмирование и вычисление гиперболического тангенса - двадцать тактов) - в верхней части фиг.3.

Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов (фиг.1 и 2) содержит первый 1, второй 2, третий 3, четвертый 4 и пятый 5 входные регистры, первую 6 и вторую 7 группы входных регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, первый 8 и второй 9 блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый 10, второй 11 и третий 12 блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый 13, второй 14 и третий 15 ЭЗ, первый 16 и второй 17 блоки умножения, регистр 18, элемент ИЛИ 19, первую 20 и вторую 21 группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков 22 возведения в степень и регистров 23, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок 24 оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел 25, инфракрасный излучатель 26, набор 27 линз и зеркал, первый 28 и второй 29 объективы, первый 30 и второй 31 приводы объективов, переключатель 32 объективов, блок 33 выдачи команд переключения, система 34 наведения, блок 35 индикации, генератор 36 тактовых импульсов и РИ 37.

Наличие только по одному входу у каждого элемента первой группы 20 блоков умножения и группы 22 возведения в степень объясняется следующим. В каждом элементе группы 20 заранее "зашит" один сомножитель, равный постоянной Больцмана, а в каждом элементе группы 22 - показатель степени.

Первый 13, второй 14 и третий 15 ЭЗ обеспечивают одновременность поступления сигналов на различные входы соответственно блоков 11, 10 и 16.

Первый блок 8 оценки эмпирических коэффициентов осуществляет вычисления по формулам (1) и (2), а второй 9 оценки эмпирических коэффициентов - по формулам (3) и (4). Первый 10, второй 11 третий 12 блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы используют для вычисления соответственно формулы (5), (6) и (7). Блок 24 оценки энергетической яркости излучения работает в соответствии с формулами (11) и (12).

Следует подчеркнуть, что блоки 8, 9, 10, 11, 12 и 24 являются цифровыми вычислительными и могут быть реализованы в соответствии с рекомендациями приведенных источников информации [1, 2].

Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов работает следующим образом. На информационные входы первого 1, второго 2, третьего 3, четвертого 4 и пятого 5 входных регистров засылаются значения соответственно эмпирического параметра γ, протяженность трассы l, эмпирический коэффициент a S, эмпирический коэффициент bS и метеорологическая дальность видимости Sm. На информационные входы каждого из элементов первой 6 и второй 7 групп входных регистров подаются значения соответственно коэффициента εij излучения серого тела и температуры Tij элемента имитируемой цели. При этом управляющий сигнал на входы записи входных регистров 1, 2, 3, 4 и 5 и групп 7 и 8 направляется с первого выхода РИ 37, темп работы которого задается генератором 36 тактовых импульсов.

По управляющему сигналу со второго выхода РИ 37 на входы считывания первого 1 и второго 2 входных регистров значения γ и l засылаются на входы соответственно первого блока 8 оценки эмпирических коэффициентов и первого ЭЗ 13, второго блока 9 оценки эмпирических коэффициентов и второго ЭЗ 14. С выходов блока 8 эмпирические коэффициенты c(γ) и b(γ), определенные по формулам (1) и (2), подаются на первый и второй входы первого блока 10 оценки коэффициента пропускания атмосферы, на третий вход которого с выхода второго ЭЗ 14 засылается значение l. С выхода блока 10 значений , вычисленное по формуле (5), направляется на первый вход первого блока 16 умножения. С выходов блока 9 эмпирические коэффициенты c(l) и b(l), определенные по формулам (3) и (4), подаются на первый и второй входы второго блока 11 оценки коэффициента пропускания атмосферы, на третий вход которого с выхода первого ЭЗ 13 засылаются значения γ. С выхода блока 11 значение , вычисленное по формуле (6), направляется на первый вход второго блока 17 умножения.

По управляющим сигналам с третьего, четвертого и пятого выходов РИ 37 на входы считывания соответственно пятого 5, третьего 3 и четвертого 4 входных регистров значения Sm, a S и bS подаются соответственно на третий, первый и второй входы третьего блока 12 оценки коэффициента пропускания атмосферы. С выхода блока 12 значение τa, вычисленное по формуле (7), направляется на второй вход второго блока 17 умножения и на вход третьего ЭЗ 15, с выхода которого это значение засылается на второй вход первого блока 16 умножения. С выхода блока 16 величина , определяемая по формуле (8),подается на первый вход элемента ИЛИ. С выхода блока 17 значение , вычисляемое по формуле (9), направляется на информационный вход регистра 18. При этом управляющий сигнал на вход записи этого регистра подается с седьмого выхода РИ 37.

По управляющим сигналам с шестого и восьмого выходов РИ 37 на входы считывания соответственно второй 7 и первой 6 групп входных регистров значения Tij и εij направляются соответственно на входы группы 22 блоков возведения в степень и первой группы 20 блоков умножения. Группы 20, 21, и 22 определяют величину светимости Mεij собственного излучения имитируемого изображения цели в соответствии с формулой (10). Эта величина с выходов второй группы 21 блоков произведения засылается на входы группы 23 регистров. При этом управляющий сигнал на входы записи этой группы подается с девятого выхода РИ 37.

По управляющему сигналу с десятого выхода РИ 37 на входы считывания группы регистров значения Mεij подаются на входы (со второго по (m+n+1)-ый) блока 24 оценки энергетической яркости излучений, на первый вход которого с выхода элемента ИЛИ 19 направляется величина . Поэтому с выхода блока 24 на входы (с первого по (m+n)-ый) микрозеркального матричного сканирующего узла 25 будут записываться значения , определяемые по формуле (11) и характеризующие энергетическую яркость излучений для диапазона волн 3-5 мкм. С помощью этой информации блок 25 сканирует излучение, посылаемое инфракрасным излучателем 26 через набор 27 линз и зеркал, и направляет их через первый объектив 28 на оптический вход системы 34 наведения. В данной ситуации вертикальное положение первого объектива 28 обеспечивается первым приводом 30, который действует благодаря переключателю 32 объективов, управляемый с помощью блока 33 выдачи команд переключения.

Если система 34 наведения исправна, то она анализирует и правильно воспринимает сигналы, имитирующие излучение наземных объектов, имеющих тепловой контраст в спектральном диапазоне 3-5 мкм. В этом случае с выхода системы 34 наведения будет подаваться сигнал на вход блока 35 индикации, на котором высвечивается надпись "штатная ситуация". В случае неисправности системы 34 наведения на блок 35 индикации сигнал не поступает и он будет "молчать".

В дальнейшем осуществляется проверка системы 34 наведения на восприятие сигналов, имитирующих излучение наземных объектов, имеющих тепловой контраст в спектральном диапазоне 8-12 мкм. По управляющему сигналу с одиннадцатого выхода РИ 37 на вход считывания регистра 18 значение через элемент ИЛИ 19 подается на первый вход блока 24 оценки энергетической яркости излучений, на остальные входы которого по сигналу с десятого выхода РИ 37 на входы считывания группы 23 регистров будут засылаться значения Mεij. Следовательно, в блоке 24 будут определяться значения в соответствии с формулой (12), которые направляются на входы микрозеркального матричного сканирующего узла 25. Далее работа устройства происходит по уже описанной схеме для интервала спектрального диапазона 3-5 мкм. Отличие состоит в том, что первый объектив 28 будет находиться в горизонтальном расположении, а второй объектив 29 - в вертикальном. В случае, когда при двух вариантах испытаний блок 35 индикации показывает информацию "штатная ситуация", тепловизионное средство поражения, включающее систему 34 наведения, можно будет допустить к эксплуатации. В противном случае эту систему наведения необходимо дополнительно обеспечивать. Порядок функционирования устройства описывается с помощью циклограммы его работы (фиг.3).

Таким образом, технический результат заявленного изобретения достигается не за счет математического аппарата, а при помощи технических средств (блоков и элементов), упомянутых в описании работы устройства.

Описанное устройство позволяет повысить показатели эффективности наземных испытаний (временных, точностных характеристик, характеристик достоверности, стоимости) тепловизионных систем наведения средств поражения и инфракрасных обзорно-поисковых систем за счет формирования потока инфракрасного излучения, имитирующего наземные цели. По результатам этих испытаний можно сделать вывод о возможности допуска к эксплуатации средства поражения, включающего испытываемую тепловизионную систему наведения. Промышленная применяемость изобретения обосновывается тем, что оно может быть использовано в разных областях (отраслях) производства при получении информации о результатах испытаний систем наведения инфракрасных обзорно-поисковых систем.

Источники информации

1. Руководство пользователя по сигнальным микропроцессорам ADSP-2100. / Пер. с англ. О.В. Луневой. Под ред. А.Д. Викторова; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. - Санкт-Петербург, 1997. - 520 с.

2. В.Б. Стешенко. ПЛИС фирмы "ALTERA": Проектирование устройств обработки сигналов. / М.: "Додека", 2000.

Устройство имитации инфракрасного излучения наземных объектов, включающее оптико-электронные блоки, характеризующееся тем, что оно содержит первый, второй, третий, четвертый и пятый входные регистры, каждый из которых состоит из m×n элементов, первый и второй блоки оценки эмпирических коэффициентов, первый, второй и третий блоки оценки коэффициента пропускания атмосферы, первый, второй и третий элементы задержки (ЭЗ), первый и второй блоки умножения, регистр, элементы ИЛИ, первую и вторую группы блоков умножения, каждая из которых состоит из m×n элементов, группы блоков возведения в степень и регистров, каждая из которых состоит из m×n элементов, блок оценки энергетической яркости излучения, микрозеркальный матричный сканирующий узел, инфракрасный излучатель, набор линз и зеркал, первый и второй объективы, первый и второй приводы объективов, блок выдачи команд переключения, систему наведения, блок индикации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов (РИ), тактовый вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов, первый выход РИ - со входами записи с первого по пятый входных регистров, первой и второй групп входных регистров, второй выход - со входами считывания первого и второго входных регистров, третий, четвертый и пятый выходы - со входами считывания соответственно пятого, третьего и четвертого входных регистров, шестой выход - со входами считывания второй группы входных регистров, седьмой выход - со входом записи регистра, восьмой выход - со входами считывания первой группы входных регистров, девятый и десятый выходы - соответственно со входами записи и считывания группы регистров, одиннадцатый выход - со входом считывания регистра, информационные входы первого и второго входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения γ и l, характеризующие соответственно эмпирический параметр, равный отношению упругости водяного пара к температуре, и протяженность трассы до имитируемой цели, информационные входы третьего и четвертого входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения a и b, характеризующие эмпирические параметры для моделей умеренных широт, информационный вход пятого входного регистра является входом задания исходной информации, на который поступает значение S, характеризующее метеорологическую дальность видимости, информационные входы первой группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения ε, характеризующие коэффициенты излучения серого тела для элемента имитируемой цели, информационные входы второй группы входных регистров являются входами задания исходной информации, на которые поступают значения T, характеризующие температуру элемента имитируемой цели, выход первого входного регистра соединен с входами первого ЭЗ и первого блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам первого блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом второго ЭЗ, а выход - с первым входом первого блока умножения, второй вход которого подключен к выходу третьего ЭЗ, а выход - к первому входу элемента ИЛИ, выход второго входного регистра соединен со входом второго ЭЗ и второго блока оценки эмпирических коэффициентов, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму входам второго блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, третий вход которого соединен с выходом первого ЭЗ, а выход - с первым входом второго блока умножения, выходы третьего, четвертого и пятого входных регистров подключены соответственно к первому, второму и третьему входам третьего блока оценки коэффициента пропускания атмосферы, выход которого соединен со входом третьего ЭЗ и со вторым входом второго блока умножения, выход которого подключен к информационному входу регистра, выход которого соединен со вторым входом элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу блока оценки энергетической яркости излучения, выходы элементов первой и второй групп входных регистров соединены со входами соответствующих элементов соответственно первой группы блоков умножения и группы блоков возведения в степень, выходы которых подключены соответственно к первым и вторым входам соответствующих элементов второй группы блоков умножения, выходы которых соединены с информационными входами соответствующих элементов группы регистров, выходы которых соединены по (n+1)-го входов и с (n+m+1)-го входов блока оценки энергетической яркости, с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый выходы которых соединены с первого по n-ый и с (n+1)-го по (n+m)-ый входами микрозеркального матричного сканирующего узла, который является оптически сопряженным с инфракрасным излучателем через набор линз и зеркал, а также оптически сопряженным через первый или второй объективы с системой наведения, выход которой подключен к входу блока индикации, выход блока выдачи команд переключения соединен с входом переключателя объективов, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго приводов объективов, на которых закреплены соответственно первый и второй объективы.
УСТРОЙСТВО ИМИТАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
УСТРОЙСТВО ИМИТАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
УСТРОЙСТВО ИМИТАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-39 из 39.
26.09.2018
№218.016.8c1e

Способ предотвращения продольного выкатывания воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к авиационной технике, предназначено для предотвращения продольного выкатывания воздушных судов (ВС) в условиях посадки на скользкую взлетно-посадочную полосу (ВПП) и может быть использовано в современных самолетах и дистанционно пилотируемых беспилотных летательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668008
Дата охранного документа: 25.09.2018
19.04.2019
№219.017.2d2b

Способ обнаружения объектов

Изобретение относится к обработке изображений по обнаружению объектов на сложных фонах. Технический результат - повышение качества выделенного изображения объекта. Для этого способ, содержащий операцию вычитания опорного и текущих изображений, предусматривает этап, на котором изображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250478
Дата охранного документа: 20.04.2005
18.05.2019
№219.017.5427

Способ обнаружения, распознавания и определения координат объекта и устройство для его выполнения

Изобретение относится к обработке изображений и может быть применено в системах, например, охраны, наведения, ориентации летательных аппаратов относительно местности и др. Технический результат заключается в усовершенствовании способа для обеспечения возможности обнаружения объекта с выделением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260847
Дата охранного документа: 20.09.2005
18.05.2019
№219.017.54a5

Способ получения изображения объекта

Изобретение относится к корреляционной обработке изображений. Его применение в системах автоматического обнаружения, выделения изображений, распознавания и сопровождения объектов позволяет получить технический результат в виде восстановления изображения объекта по параметрам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243591
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.05.2019
№219.017.6596

Способ обнаружения и определения координат искомого объекта

Изобретение относится к способам радиолокационного обнаружения на местности малоразмерных объектов. Достигаемый технический результат - повышение оперативности и точности определения геодезических координат малоразмерных объектов. Сущность изобретения состоит в том, что в способе лоцирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392635
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.05.2019
№219.017.69c2

Способ информационного обеспечения вихревой безопасности полета летательных аппаратов

Предлагаемое изобретение может быть использовано для предупреждения о возможности попадания летательного аппарата (ЛА) в зону вихревого следа. Сущность изобретения состоит в том, что способ информационного обеспечения вихревой безопасности полета летательных аппаратов характеризуется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469411
Дата охранного документа: 10.12.2012
09.06.2019
№219.017.76e5

Способ повышения радиолокационного разрешения, система для его осуществления и способ дистанционного выявления системой малоразмерных объектов

Предлагаемое изобретение относится к технике обследования, например, минных полей и может быть использовано для поиска, обнаружения и распознавания мин, закрытых слоем грунта. Сущность изобретения состоит в том, что в способе повышения радиолокационного разрешения, включающем получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265866
Дата охранного документа: 10.12.2005
29.06.2019
№219.017.a241

Способ нанесения голографической метки

Изобретение относится к способам защиты документов от подделки. Способ нанесения голографической метки включает получение этой метки путем нанесения на полимерную пленку-основу рельефоприемного слоя, тиснение на нем голографического микрорельефа, напыление отражающего покрытия, нанесение на эту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195400
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.07.2019
№219.017.b14e

Способ информационного обеспечения состояния объектов

Изобретение относится к средствам оценки аутентичности объектов и может быть использовано для контроля и мониторинга их эксплуатационной пригодности. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей информационного обеспечения состояния объектов. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467392
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 31-37 из 37.
29.08.2018
№218.016.8148

Устройство для идентификации уровней междисциплинарного синтеза исследований

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для идентификации уровней междисциплинарного синтеза исследований, проводимых в рамках научного проекта. Техническим результатом является повышение воспроизводимости и точности определения уровней междисциплинарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665278
Дата охранного документа: 28.08.2018
02.12.2018
№218.016.a2a1

Стенд мониторинга, контроля и анализа сообщений мультиплексных проводных цифровых каналов при проведении полунатурного моделирования

Изобретение относится к информационно-измерительной и контрольной технике для мониторинга, анализа и контроля сообщений, передаваемых по мультиплексным цифровым каналам, в частности, по ГОСТ Р 52070-2003 и РТМ 1495-75, например, при проведении полунатурного моделирования. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673709
Дата охранного документа: 29.11.2018
07.12.2018
№218.016.a4f1

Устройство формирования оптимальных управляющих воздействий для обеспечения устойчивой работы сложных технических систем

Изобретение относится к вычислительной технике. Техническим результатом является снижение количества итераций при решении задачи оптимального управления надежностью методом ускоренного спуска, а также обеспечение устойчивости вычислений решения данной задачи. Предложено устройство, которое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674281
Дата охранного документа: 06.12.2018
20.02.2019
№219.016.c194

Способ имитации взаимодействия ракеты с аппаратурой носителей и устройство для его реализации

Изобретение относится к информационно-измерительным системам и может быть использовано для имитации стыковки ракеты с аппаратурой носителя при помощи устройства, имитирующего функционирование ракеты в процессе предстартовой подготовки и пуска. Технический результат - изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414746
Дата охранного документа: 20.03.2011
08.03.2019
№219.016.d586

Способ получения сфероидизированных полидисперсных порошков

Изобретение относится к технологии производства неорганических мелкодисперсных наполнителей, которые могут быть использованы в различных отраслях техники, в частности к получению сфероидизированных полидисперсных порошков. Проводят загрузку исходного сырья в виде компонентов неорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434715
Дата охранного документа: 27.11.2011
15.03.2019
№219.016.e0ff

Устройство для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью их объективной оценки в целом и по стадиям процесса. Техническим результатом изобретения является повышение точности оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452018
Дата охранного документа: 27.05.2012
03.07.2020
№220.018.2df0

Способ переработки шунгита

Изобретение относится к способам переработки углеродсодержащей горной породы – шунгита, и может быть использовано для фильтрации воды на водопроводных очистных сооружений, в качестве засыпки в бытовых фильтрах для очистки бытовой воды, для очистки сточных вод, отделения нефтепродуктов. Исходное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725233
Дата охранного документа: 30.06.2020
+ добавить свой РИД