×
26.08.2017
217.015.d9e3

Результат интеллектуальной деятельности: Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается оптического прицела системы наведения управляемого снаряда. Прицел содержит соосно установленные визир и прожектор. Прожектор включает в себя два инжекционных лазера, излучающие области которых расположены перпендикулярно осям измеряемых координат, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, оптический сканер, панкратический объектив, непрозрачную шторку, растровый диск, два оптронных датчика и формирователь импульсов. Оптический сканер выполнен в виде вращающейся призмы. Непрозрачная шторка установлена на оправу вращающейся призмы и выполнена с прозрачной щелью. Первый оптронный датчик снимает сигнал с непрозрачной шторки, а второй снимает сигнал с растрового диска. Выходы оптронных датчиков подключены ко входам формирователя импульсов, выходы которого соединены с лазерами. Технический результат заключается в повышении точности наведения управляемого снаряда. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера.

Известен оптический прицел системы наведения управляемого снаряда [RU 2100745 С1, 27.12.1997], содержащий два инжекционных лазера, излучающие области которых установлены перпендикулярно осям измеряемых координат, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, на которой последовательно установлены оптический сканер в виде вращающейся призмы и панкратический объектив, при этом ось вращения призмы совмещена с оптической осью панкратического объектива.

В этом прицеле сканирование производится различными частями плоских лучей, что приводит к ошибкам кодирования на частоте вращения сканера.

Известен также оптический прицел системы наведения управляемого снаряда [RU 2150073 С1 от 07.06.1999], содержащий установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя два инжекционных лазера, излучающие области которых расположены перпендикулярно осям измеряемых координат, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, последовательно установленные на этой оси оптический сканер, выполненный в виде вращающейся призмы, и панкратический объектив, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, две схемы задержи и формирователь импульсов.

В данном оптическом прицеле синхронизация формирования поля управления привязана к срабатыванию оптронных датчиков, а формирование кодовых посылок (координат) внутри поля осуществляется пропорционально текущему времени с момента срабатывания этих датчиков.

Т.е. формирование команд управления производится в соответствии с выражением

К=Т0±ΔT/(Т/8)⋅(t-T/8),

где К - интервал между посылками;

Т0 - опорное значение интервалов между посылками;

ΔT - максимальное отклонение интервалов между посылками;

t - текущее время с момента переключения одного из оптронных датчиков;

Т - период вращения призмы.

Т.е. в общем виде формирование кодовых посылок (команд управления на лазеры) для конкретной точки плоскости сканирования производится исходя из выражения:

К=f(t), где t - время от момента переключения датчиков положения шторки.

Т.е. определение положения сканирующей полоски внутри поля сканирования производится пропорционально времени от момента переключения оптронных датчиков.

Таким образом, для обеспечения приемлемой точности формирования команд управления по полю наведения необходимо обеспечить как мгновенную, так и среднюю равномерность вращения призмы во всем диапазоне климатических условий. И даже небольшое отклонение частоты вращения от номинального значения приводит к существенному снижению точности наведения.

Задачей данного изобретения является повышение точности наведения управляемого снаряда.

Поставленная задача достигается тем, что оптический прицел системы наведения управляемого снаряда, содержащий установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя два инжекционных лазера, излучающие области которых расположены перпендикулярно осям измеряемых координат, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, последовательно установленные на этой оси оптический сканер, выполненный в виде вращающейся призмы, и панкратический объектив, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, первый из которых снимает сигнал с непрозрачной шторки, и формирователь импульсов, первый и второй выходы которого соединены соответственно со входами первого и второго лазеров, снабжен растровым диском, ось вращения которого совпадает с осью вращения призмы и сигнал с которого снимается с помощью второго оптронного датчика, выход которого подключен ко второму входу формирователя импульсов, при этом непрозрачная шторка выполнена с оптически прозрачной щелью, а первый вход формирователя импульсов подключен к выходу первого оптронного датчика.

Во втором варианте решение поставленной задачи достигается тем, что в оптический прицел системы наведения управляемого снаряда, содержащий установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя два инжекционных лазера, излучающие области которых расположены перпендикулярно осям измеряемых координат, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, последовательно установленные на этой оси оптический сканер, выполненный в виде вращающейся призмы, панкратический объектив и формирователь импульсов, первый и второй выходы которого подключены к входам первого и второго лазеров соответственно, введен датчик угла поворота, ось вращения которого совпадает с осью вращения оптической призмы, выходы соединены с входами формирователя импульсов.

Поставленная задача решается за счет того, что сначала измеряется положение сканирующей пластины (а не вычисляется как в прототипе) относительно опорной точки сканирования и, в соответствии с этим положением, происходит формирование кодовых посылок (команд управления) пропорционально координатам поля управления.

На фиг. 1 представлена структурная схема прожектора, выполненного по первому варианту, где 1, 2 - первый и второй инжекционные лазеры (ИЛ1, ИЛ2); 3 - поляризационный кубик (ПК); 10 - формирователь импульсов (ФИ); 11 - панкратический объектив (ПО).

На фиг. 2 представлена структурная схема прожектора, выполненного по второму варианту, 12 - датчик угла поворота (ДУП).

На фиг. 3 представлены эпюры работы устройства.

На фиг. 4 представлена схема, поясняющая работу устройства.

Примером реализации данного устройства служит прожектор (фиг. 1), содержащий два инжекционных лазера, например типа ИЛПИ-132, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось, выполненную, например в виде поляризационного кубика 3, оптический сканер 4, состоящий из вращающейся призмы 5, на оправе 6 которой установлена непрозрачная шторка с оптической щелью, растровый диск 7, связанный с осью вращения сканера (или совмещенный с оправой), состоящий, например, из 512 оптически прозрачных и стольких же непрозрачных полос, двух неподвижных оптронных датчиков 8 и 9, выполненных, например, на основе щелевых оптических датчиков типа НОА2001 или аналогичных, и формирователь импульсов 10, выполненный, например, на микросхеме 1986ВЕ92.

Представленный прожектор работает следующим образом.

На фиг. 3 и фиг. 4 приведены диаграммы, поясняющие работу системы.

Вращающаяся призма 5 производит нутационное сканирование плоскими лучами лазеров 1 и 2 по формируемому полю, как показано на фиг. 4 (траектория движения). Радиус траектории сканирования на дальности управляемого снаряда поддерживается постоянным за счет изменения фокусного расстояния панкратического объектива 11. При этом в ходе сканирования призмы 5 шторка оправы и растровый диск производят прерывание сигналов в оптронных датчиках 8 и 9, на выходе которых формируются сигналы, представленные на фиг. 3а и фиг. 3б соответственно. При этом наличию сигнала на выходе первого оптронного датчика 8 (шель шторки оправы вращающейся призмы) соответствует исходная точка формирования поля управления, например, как показано на фиг. 4 (точка А). Т.е. в этой точке должен включиться первый лазер, обеспечивающий сканирование своей полосой излучения поле сканирования справа налево. Траектория движения этой полоски приведена на фиг. 4 (положение щели выставляется в процессе изготовления прожектора).

По мере движения излучающей полоски первого лазера (по мере вращения сканера) на выходе второго оптронного датчика формируются импульсы как показано на фиг. 3б. При этом число импульсов на выходе этого оптронного датчика определяется конструктивными особенностями растрового диска, и в нашем случае, например, равно 512 на один оборот призмы (сканера). Число этих импульсов задает точность формирования команд по полю управления. Так в нашем случае точек переключения кодовых комбинаций модуляции луча будет 128 за один проход и т.о., например, при величине поля управления, равной 3 м, теоретическая точность выделения управляемой ракетой координаты своего положения в луче равна (3/128)=0,023 м.

По сигналу с первого оптронного датчика (фиг. 3а) происходит приведение формирователя импульсов в исходное состояние и выключение лазеров.

По приходу первого импульса с выхода второго оптронного датчика (фиг. 3б) формирователь импульсов 10 формирует на входе первого лазера парные импульсы (фиг. 3с, d) с периодом следования в соответствии с формулами, приведенными на фиг. 3е, а в данный момент времени

где Tmin - минимальный временной интервал между парами посылок, соответствующий отрицательной единичной команде, t - шаг изменения интервала между парами импульсов, определяется выражением

t=(Tmax-Tmin)/128),

где Тmax - максимальный временной интервал между парами импульсов, соответствующий положительной единичной команде.

N - номер импульса, пришедший с выхода второго оптронного датчика, начиная с момента появления сигнала с выхода первого оптронного датчика.

Т.е. на выходе формируются импульсы, интервалы между которыми соответствуют отрицательной единичной команде

К=Tmin.

При дальнейшем вращении призмы, она поворачивается на угол, при котором опять срабатывает второй оптрон и на его выходе появляется второй импульс (фиг. 3б), и формирователь импульсов формирует следующую пару импульсов в соответствии с выражением (1), но для N=1 и т.д.

Т.о. формирователь импульсов формирует парные посылки импульсов для измеренного (фактического) положения луча лазера в пространстве независимо от равномерности скорости вращения сканера.

При приходе со второго оптронного датчика 127-го импульса формирователь импульсов прекращает формировать импульсы на первый лазер, а начинает формировать на второй (фиг. 3с) в соответствии с выражением, приведенным на фиг. 3f (точка Б на траектории движения фиг. 4)

При приходе со второго оптронного датчика 255-го импульса формирователь импульсов прекращает формировать импульсы на второй лазер и начинает формировать импульсы на первый в соответствии с выражением, приведенным на фиг. 3f в данный момент времени и в соответствии с номером пришедшего импульса с выхода второго оптронного датчика (в соответствии с положением сканирующей пластины в пространстве поля сканирования).

При приходе со второго оптронного датчика 383-го импульса формирователь импульсов прекращает формировать импульсы на первый лазер, а начинает формировать на второй в соответствии с выражением, приведенным на фиг. 3f.

Т.о. за счет того, что формирование парных посылок импульсов накачки лазеров происходит для измеренного (фактического) положения луча лазера в пространстве и не зависит от скорости и равномерности вращения пластинки сканера, удалось существенно повысить точность выделения координат управляемым снарядом, исключить биения и шумы выделения координат, связанные с мгновенной и средней неравномерностями вращения сканирующей пластины во всех условиях эксплуатации прицела.

В тоже время в качестве шторки, растра, первого и второго оптронных датчиков можно использовать любой датчик угла поворота, например энкодер типа Encoder HEDS 5540. И в этом случае структурная схема прицела имеет вид, представленный на фиг. 2.

Оптический прицел, выполненный по второму варианту работает, следующим образом.

Вращающаяся призма 5 производит нутационное сканирование плоскими лучами лазеров 1 и 2 по формируемому полю, как показано на фиг. 4. При этом на выходе датчика углового положения 12 присутствует сигнал, величина которого однозначно определяет угловое положение призмы, который поступает на формирователь импульсов 10, который производит включение и выключение первого 1 и второго 2 лазеров. При этом, как видно на фиг. 4, включение и выключение лазеров 1 и 2 происходит в точках: А(φ=45°) - включается первый лазер и выключается второй, Б(φ=135°) - выключается второй лазер и включается первый, С(φ=225°) - включается второй и выключается первый и Д(φ=315°) - включается первый и выключается второй лазеры, где φ - угловое положение призмы.

При этом формирователь импульсов 10 формирует на входы лазеров парные импульсы с периодом следования в соответствии с выражением

К=Tmin+f(φ).

Эти парные импульсы однозначно определены для конкретной точки плоскости сканирования (углового положения призмы). Таким образом, точность формирования импульсов (точность наведения) зависит только от характеристик датчика углового положения.


Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)
Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)
Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)
Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)
Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 146.
26.11.2019
№219.017.e6d7

Способ определения остатка боекомплекта при стрельбе высокотемпными пушками

Изобретение относится к счетчикам числа выстрелов. Способ определения остатка боекомплекта при стрельбе высокотемпными пушками заключается в том, что после введения оператором в вычислительную систему количества выстрелов в боекомплекте при производстве стрельбы селекторы импульсов выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707157
Дата охранного документа: 22.11.2019
01.12.2019
№219.017.e87c

Бикалиберная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкциях малогабаритных ракет. Технический результат - уменьшение возмущений, действующих на маршевую ступень при разделении, а также увеличение скорости разгона на старте и повышение работоспособности на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707678
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e97b

Способ поражения воздушной цели управляемой ракетой

Изобретение относится к области вооружения и может быть использовано в зенитных ракетных комплексах, а также в артиллерии. Технический результат - повышение вероятности поражения цели управляемой ракетой. По способу измеряют дальности и скорости цели и ракеты, наводимой на встречный курс цели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707637
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2a

Электрогидравлическая система управления

Система предназначена для управления изменением положения инерционной нагрузки. Система содержит гидробак, насос, вал которого кинематически соединен с валом регулируемого электродвигателя, всасывающая гидролиния насоса соединена с гидробаком, блок управления, исполнительный гидродвигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708004
Дата охранного документа: 03.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2d1

Радиоуправляемая ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах с радиокомандной системой управления и высокоскоростными ракетами. Технический результат - повышение уровня допустимых перегрузок и надежности функционирования ракеты при высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710340
Дата охранного документа: 25.12.2019
16.01.2020
№220.017.f52f

Система сопровождения целей и ракет зенитной боевой машины

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных комплексах, устанавливаемых на подвижных носителях. Техническим результатом является обеспечение возможности высокоточного многоканального сопровождения целей и ракет при работе системы в движении. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710994
Дата охранного документа: 14.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe99

Фазированная антенная решетка

Изобретение относится к сверхвысокочастотной радиотехнике, в частности к конструкциям фазированных антенных решеток (ФАР), и может быть использовано в радиолокационных системах с электрическим сканированием луча. Технический эффект, заключающийся в упрощении конструкции, снижении трудоёмкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713098
Дата охранного документа: 03.02.2020
23.02.2020
№220.018.055c

Двухступенчатая вращающаяся по крену ракета

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в управляемых и неуправляемых ракетах. Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства на стартовом участке, в процессе разделения и на маршевом участке траектории. Двухступенчатая вращающаяся по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715009
Дата охранного документа: 21.02.2020
06.03.2020
№220.018.09d8

Боевая часть реактивного снаряда (варианты)

Группа изобретений относится к области вооружения и военной техники, а именно к боевым частям с объемно-детонирующими зарядами и осколочно-фугасным боевым частям реактивных снарядов. Технический результат – повышение поражающего действия боевой части реактивного снаряда за счет увеличения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715939
Дата охранного документа: 04.03.2020
14.03.2020
№220.018.0bbb

Способ стрельбы управляемыми снарядами с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управлению артиллерийскими управляемыми снарядами с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории. Способ стрельбы управляемыми снарядами с лазерной полуактивной головкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716462
Дата охранного документа: 11.03.2020
Показаны записи 91-95 из 95.
02.07.2019
№219.017.a373

Объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив содержит пять компонентов, первый из которых неподвижный, выполненный из двух положительных менисков, обращенных выпуклостью к предмету, второй из которых склеен из положительной и отрицательной линз, второй и третий компоненты, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298213
Дата охранного документа: 27.04.2007
05.07.2019
№219.017.a686

Способ проверки годности прицела к эксплуатации и система проверки годности прицела к эксплуатации

Группа изобретений относится к системам автоматического управления, в частности к средствам проверки прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин. Способ проверки годности прицела включает установку в фокальной плоскости объектива диафрагмы с фотоприемником и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397427
Дата охранного документа: 20.08.2010
25.04.2020
№220.018.199f

Способ управления пулей и управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах и, в том числе, пулях. Технический результат - увеличение точности стрельбы. По способу осуществляют разгон управляемой пули стартовым двигателем. Затем отделяют стартовый двигатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719802
Дата охранного документа: 23.04.2020
05.06.2020
№220.018.2438

Способ поражения военной техники управляемыми боеприпасами

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в противотанковых, зенитных ракетных комплексах, комплексах управляемого вооружения танков, а также в ракетных комплексах межвидового применения. Для поражения военной техники управляемыми боеприпасами осуществляют наведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722709
Дата охранного документа: 03.06.2020
15.05.2023
№223.018.57cd

Прицел-прибор наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицелам-приборам наведения (ППН). Прицел-прибор наведения состоит из корпуса, в котором установлены электрически связанные между собой блоки с оптическими каналами, закрепленные на общей стойке, размещенной внутри корпуса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767845
Дата охранного документа: 22.03.2022
+ добавить свой РИД