×
25.08.2017
217.015.9632

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях различных боеприпасов. Оптический блок для обнаружения цели содержит последовательно установленные по ходу излучения источник оптического излучения, светоделитель, выполненный в виде двух неюстируемых плоских отражающих зеркал, коллимирующую линзу, фокусирующую линзу, светофильтр и фотоприемники. Коллимирующая линза установлена на выходе оптического излучения оптического блока для защиты от воздействия внешней окружающей среды. Изобретения позволяет уменьшить габаритные размеры, упростить конструкцию и повысить надежность устройства. 3 ил.

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях различных боеприпасов.

Известен оптический дистанционный взрыватель (патент ФРГ №2949521, приоритет от 21.10.1982, МПК F42C 13/02), состоящий из источника оптического излучения, коллимирующей и фокусирующей линз, и фотоприемника. Фотоприемник установлен таким образом, что ось диаграммы направленности источника оптического излучения пересекает ось диаграммы чувствительности фотоприемника на определенном расстоянии от боеприпаса, в результате чего дистанционный взрыватель срабатывает только при наличии цели на заданном расстоянии. Излучение источника проходит через коллимирующую линзу, отражается от поверхности цели и, если она находится на заданном расстоянии от боеприпаса, отраженное излучение через фокусирующую линзу попадает на фотоприемник, который преобразует оптический сигнал в электрический для его дальнейшей обработки.

Недостатком известного устройства является низкая вероятность обнаружения малогабаритных целей, недостаточная защищенность от оптических помех и невысокая точность задания дистанции обнаружения цели.

Известен оптический блок для обнаружения цели (патент RU №2151372, приоритет от 26.06.1998. Оптический блок для обнаружения цели. Авторы Балашова П.Ю., Дуньковича С.С., Ивонина А.Н., Фомина М.Р., МПК7: F42C 13/02, опубл. 20.06.2000, бюл. №17), включающий источник оптического излучения, коллимирующую линзу, систему светоделения, размещенную за коллимирующей линзой, защитное стекло и фокусирующую линзу, светофильтр и фотоприемники.

Система светоделения выполнена в виде, по крайней мере, двух плоских отражающих зеркал, установленных с возможностью углового перемещения в пространстве (юстировки) независимо друг от друга. Излучение источника проходит через коллимирующую линзу, системой светоделения делится на два пучка, каждый из которых юстируемым зеркалом системы светоделения направляется таким образом, что ось его диаграммы направленности пересекает ось диаграммы чувствительности соответствующего фотоприемника на требуемом расстоянии. Далее оптическое излучение проходит через защитное стекло, отражается от поверхности цели и, если она находится на заданном расстоянии от боеприпаса, отраженное излучение через фокусирующую линзу и светофильтр попадает на фотоприемники, которые преобразуют оптический сигнал в электрический для его дальнейшей обработки.

Данное устройство является наиболее близким аналогом по технической сущности к заявляемому устройству.

Недостатком известного устройства является его относительно большая длина, которая, в частности, определяется величиной фокусного расстояния коллимирующей линзы. Также недостатком является относительная сложность конструкции, обусловленная наличием в системе светоделения зеркал, требующих юстировки. Это не только увеличивает длину блока, но и усложняет его конструкцию и, соответственно, увеличивает трудоемкость изготовления и снижает надежность устройства.

Задачей изобретения является создание компактного и надежного оптического блока для обнаружения цели.

Технические результаты, на достижение которых направлено заявляемое изобретение, заключаются в уменьшении габаритных размеров, упрощении конструкции и повышении надежности устройства.

Данные технические результаты достигаются тем, что в оптическом блоке для обнаружения цели, содержащем источник оптического излучения, коллимирующую линзу, светоделитель, выполненный в виде двух плоских отражающих зеркал, фокусирующую линзу, светофильтр и фотоприемники, новым является то, что светоделитель расположен между источником оптического излучения и коллимирующей линзой, при этом коллимирующая линза установлена на выходе оптического излучения из оптического блока для обнаружения цели.

Установка светоделителя между коллимирующей линзой и источником оптического излучения позволяет их максимально сблизить и укоротить общую длину оптического блока для обнаружения цели. Кроме того, установка коллимирующей линзы на месте выхода оптического излучения из оптического блока для обнаружения цели позволяет использовать ее и в качестве защитного стекла. Также, при подобном расположении элементов оптического блока для обнаружения цели, изменение угла наклона пучка зондирующего излучения после коллимирующей линзы значительно меньше зависит от изменения угла наклона зеркала светоделителя, чем в наиболее близком аналоге, где на светоделитель падает уже коллимированный пучок, что позволяет выполнить зеркала светоделителя неюстируемыми. Все указанное в совокупности позволяет уменьшить габаритные размеры, упрощает конструкцию устройства и повышает надежность. При этом установка заданной дистанции обнаружения цели может обеспечиваться регулировкой чувствительности фотоприемников оптического блока.

Оптическая схема оптического блока для обнаружения цели представлена на фиг. 1. На фиг. 2 представлен светоделитель (вид А), на фиг. 3 - оптическая схема приемного канала оптического блока для обнаружения цели (вид Б).

Оптический блок для обнаружения цели (фиг. 1) содержит последовательно установленные по ходу оптического излучения источник 1 оптического излучения, светоделитель 2, коллимирующую линзу 3, фокусирующую линзу 4, светофильтр 5 и фотоприемники 6.

Светоделитель 2 выполнен в виде двух неюстируемых плоских отражающих зеркал (фиг. 2).

Коллимирующая линза 3 установлена на выходе оптического излучения оптического блока для защиты от воздействия внешней окружающей среды (для исключения проникновения влаги и пыли внутрь устройства), т.е. выполняет функцию защитного стекла.

Фокусирующая линза 4, светофильтр 5 и фотоприемники 6 образуют приемный канал оптического блока для обнаружения цели (фиг. 3).

В качестве источника оптического излучения 1 может быть использован полупроводниковый лазер КЭМ-1-4, имеющий длину волны излучения (0,85-0,91) мкм, мощность оптических импульсов (8-12) Вт, длительность оптических импульсов по уровню 0,5-(40-100) нс. В качестве фотоприемников могут быть использованы фотоприемные модули КЭМ-2В. Перед фотоприемниками установлен светофильтр с полосой пропускания ~(0,85-0,91) мкм.

Оптический блок для обнаружения цели работает следующим образом. Оптическое излучение источника 1 делится светоделителем 2 на два пучка, которые попадают на коллимирующую линзу 3, которая одновременно выполняет функцию защитного стекла. Коллимирующая линза 3 формирует два коллимированных пучка зондирующего излучения, каждый из которых направлен таким образом, что ось его диаграммы направленности пересекает ось диаграммы чувствительности, сформированной фокусирующей линзой 4 и соответствующим фотоприемником 6, на требуемом расстоянии. Каждому пучку соответствует свое зеркало светоделителя 2, свой фотоприемник 6 и, соответственно, своя диаграмма чувствительности.

При наличии цели на дистанции обнаружения оптическое излучение отражается от поверхности цели и через фокусирующую линзу 4 и светофильтр 5 попадает на соответствующий фотоприемник 6, который преобразует оптический сигнал в электрический для его дальнейшей обработки.

Оптический блок для обнаружения цели может быть выполнен многоканальным, то есть включать в себя несколько приемопередающих каналов, выполненных по оптической схеме, приведенной на фиг. 1.

Количество приемопередающих каналов (зондирующих оптических пучков и, соответственно, фотоприемников) выбирается исходя из калибра боеприпаса, характерного размера предполагаемых целей и требуемой дальности действия блока оптического.

Зондирующие лазерные пучки выводятся наружу в направлении "вперед и вбок" относительно направления движения боеприпаса. Углы между осями диаграмм направленности зондирующих пучков (и, соответственно, приемных диаграмм чувствительности фотоприемников) устанавливаются исходя из количества этих диаграмм.

Авторами разработан и изготовлен макет оптического блока для обнаружения цели (в калибре 71 мм). Он содержит шесть приемопередающих каналов и, соответственно, формирует двенадцать диаграмм чувствительности. Дистанция обнаружения цели - 1,2 метра. Каждый приемопередающий канал макета реализует оптическую схему, приведенную на фиг. 1.

Исследования, проведенные с макетом, доказали его работоспособность и продемонстрировали возможность достижения заявленных технических результатов. Макет оптического блока для обнаружения цели обеспечивает идентификацию цели на расстоянии до 1,2 м с необходимой точностью. При этом длина макета оптического блока для обнаружения цели составила 51 мм, что на ~12% короче, чем длина наиболее близкого аналога, изготовленного в том же калибре (71 мм), с тем же количеством приемопередающих каналов (шесть) и настроенного на ту же дистанцию обнаружения цели (1,2 м).

Оптический блок для обнаружения цели, содержащий источник оптического излучения, коллимирующую линзу, светоделитель, выполненный в виде двух плоских отражающих зеркал, фокусирующую линзу, светофильтр и фотоприемники, отличающийся тем, что светоделитель расположен по ходу оптического излучения между источником оптического излучения и коллимирующей линзой, при этом коллимирующая линза установлена на выходе оптического излучения из оптического блока для обнаружения цели.
ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ
ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 551-560 из 995.
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a61

Способ автоматизированного измерения сопротивлений

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ автоматизированного измерения сопротивлений и может применяться для удаленного контроля сопротивлений в случае их соизмеримости с сопротивлением линий связи и коммутации. При реализации способа входы двухпроводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655470
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b7e

Стенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс

Изобретение относится к области метрологии, приборам контроля действительного положения координат центра масс и массы изделий. Cтенд для определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс состоит из устройства массоцентровочных характеристик (МЦХ), корзины балансировочной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655726
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c0f

Способ определения скорости эрозии и осаждения тонких слоев на обращенных к плазме элементах плазменных установок (варианты)

Изобретение относится к способу определения толщины и контроля скорости эрозии и осаждения тонких слоев на обращенных к плазме элементах плазменных установок. В изобретении предусмотрено изготовление и помещение в плазменную установку мишеней из легкого и/или тяжелого элемента (например,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655666
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f08

Цилиндрическое детонационное устройство

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованию свойств материалов при динамическом воздействии, в частности к взрывным устройствам нагружения для исследования сжимаемости материалов с применением цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) с внешним инициированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656650
Дата охранного документа: 06.06.2018
09.06.2018
№218.016.5f4a

Головной взрыватель

Изобретение относится к области взрывной техники, к взрывателям зарядов взрывчатого вещества (ВВ) с неконтактной функцией срабатывания, и может быть использовано в автоматических и подствольных гранатометах. Устройство включает инерционный контактный датчик с перемещаемым под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656651
Дата охранного документа: 06.06.2018
Показаны записи 521-526 из 526.
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
18.05.2019
№219.017.5468

Приемо-передающий канал неконтактного датчика цели

Изобретение относится к области вооружения, в частности к оптическим неконтактным взрывателям. Сущность изобретения заключается в том, что приемо-передающий канал неконтактного датчика цели включает источник оптического излучения, фокусирующий объектив, фотоприемник, установленный в фокальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280235
Дата охранного документа: 20.07.2006
18.05.2019
№219.017.5856

Способ неконтактного подрыва заряда

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ неконтактного подрыва заряда основан на обнаружении цели посредством лазерного зондирования пространства двумя световыми пучками и регистрации отраженного излучения двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300729
Дата охранного документа: 10.06.2007
13.12.2019
№219.017.ed1f

Способ определения систематических составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин систематических (постоянных) составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708689
Дата охранного документа: 11.12.2019
24.07.2020
№220.018.378f

Способ определения неортогональности осей чувствительности лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) содержит этапы, на которых установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727318
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.390e

Импульсный стабилизатор тока

Изобретение относится к области электротехники и может применяться для формирования стабилизированных разрядных токов кольцевого лазера, входящего в состав лазерного датчика угловых скоростей, который является частью бесплатформенной инерциальной навигационной системы летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728284
Дата охранного документа: 29.07.2020
+ добавить свой РИД