×
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 81-90 из 146.
10.05.2018
№218.016.3e5b

Тренажер для подготовки боевых расчетов батарейных и полковых пунктов управления зенитных ракетно-пушечных комплексов

Предлагаемое изобретение относится к средствам подготовки расчетов пунктов управления (ПУ) зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) и может быть применено в составе учебно-тренировочных средств для одновременного обучения боевых расчетов одного полкового ПУ и трех батарейных ПУ ЗРПК в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648543
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.4149

Способ отстрела носового обтекателя управляемых артиллерийских снарядов и мин (варианты)

Группа изобретений относится к области вооружения и может быть использована при проектировании и модернизации управляемых боеприпасов, включающих в свою конструкцию отделяемый на траектории носовой обтекатель. Группа изобретений предназначена для обеспечения безударного отделения носового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649202
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4afd

Выстреливаемая из пусковой трубы ракета

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в ракетной технике. Задачей, решаемой данным изобретением, является обеспечение работоспособности ракеты при полете в плотных слоях атмосферы на сверхвысоких скоростях полета и высоких силовых нагрузках, а также уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651671
Дата охранного документа: 23.04.2018
18.05.2018
№218.016.514e

Способ управления летательным аппаратом, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области управления, в частности управляемому вооружению, может найти применение в системах управления летательных аппаратов (ЛА), снарядов и ракет, у которых траекторию полета на начальном и среднем участках корректируют по данным приемника сигналов с навигационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653168
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.5514

Стопор конвейера

Стопор конвейера содержит корпус с подпружиненным штоком, кинематически связанным с электромагнитом и взаимодействующим со стопорным пазом конвейера. Шток выполнен из двух подпружиненных стержней, связанных каждый со своим электромагнитом, на стержнях закреплены пластины, перекрывающие торцы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654280
Дата охранного документа: 17.05.2018
14.06.2018
№218.016.61b7

Способ одновременного наведения управляемых ракет с лазерными полуактивными головками самонаведения и устройство для его осуществления

Предлагаемая группа изобретений относится к военной технике, в частности к системам управляемого оружия с лазерными полуактивными головками самонаведения (ЛПГСН). Способ одновременного наведения управляемых ракет (УР) с ЛПГСН включает определение координат целей с помощью лазерного дальномера -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657356
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61ba

Бикалиберная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкциях малогабаритных ракет. Бикалиберная ракета содержит отделяемый стартовый двигатель с посадочным гнездом, в которое установлена кормовая часть маршевой ступени с кольцевым насадком, расположенным перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657300
Дата охранного документа: 13.06.2018
25.06.2018
№218.016.6726

Установочный комплект для размещения в кузове-фургоне

Изобретение относится к средствам для размещения объектов в кузовах, в частности, составных частей боевых машин, комплектов запасных частей, инструмента и принадлежностей. Установочный комплект (1) для размещения в кузове-фургоне (2) состоит из каркасных стоек с кронштейнами для крепления к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658483
Дата охранного документа: 21.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a4e

Способ вывода вращающейся по углу крена ракеты с гироскопом направления в зону захвата цели головкой самонаведения и система для его осуществления

Изобретение относится к системам управления, в частности к ракетной технике с головками самонаведения, и может использоваться в комплексах управляемого вооружения, расположенных на воздушных носителях. Технический результат – повышение надежности на основе повышения вероятности поражения целей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659622
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6ae3

Оптический прицел системы управления огнем

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается оптического прицела системы управления огнем. Прицел включает в себя визирный и обзорный каналы, канал наведения и устройство выверки, включающее в себя регуляторы выверки оптических осей канала наведения и визирного канала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659962
Дата охранного документа: 04.07.2018
Показаны записи 81-90 из 95.
05.07.2018
№218.016.6ae3

Оптический прицел системы управления огнем

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается оптического прицела системы управления огнем. Прицел включает в себя визирный и обзорный каналы, канал наведения и устройство выверки, включающее в себя регуляторы выверки оптических осей канала наведения и визирного канала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659962
Дата охранного документа: 04.07.2018
29.03.2019
№219.016.f1d1

Способ формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов, оптический прицел системы наведения управляемого снаряда и формирователь импульсов

Изобретение относится к области дистанционного управления машинами и, в частности, летательными аппаратами и предназначено для формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов. Технический результат - повышение точности наведения управляемого объекта. Существо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313055
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.05.2019
№219.017.63d0

Способ сборки прицел-прибора наведения

Изобретение относится к способам сборки оптико-механических приборов, в частности к сборке прицел-приборов наведения управляемого вооружения. Сущность изобретения заключается в том, что электрически связанные между собой составляющие прибора, а именно электронный блок, блок управления, визирный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269086
Дата охранного документа: 27.01.2006
29.05.2019
№219.017.6492

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты и, как следствие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290593
Дата охранного документа: 27.12.2006
29.05.2019
№219.017.6493

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретения относятся к области разработки систем управления ракетами и могут быть использованы в противотанковых ракетных комплексах. Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты, осуществление селекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290592
Дата охранного документа: 27.12.2006
09.06.2019
№219.017.7682

Способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры. Сущность изобретения заключается в том, что в окуляр с наглазником визирного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275580
Дата охранного документа: 27.04.2006
09.06.2019
№219.017.7bdc

Способ проверки на герметичность стыка изделия, преимущественно прицел-прибора наведения, с объектом, предназначенным для преодоления водных преград, и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для испытания на герметичность прицел-приборов наведения, установленных на объектах, предназначенных для преодоления водных преград, в которых часть прибора расположена на корпусе объекта, например блок головного зеркала, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308690
Дата охранного документа: 20.10.2007
02.07.2019
№219.017.a35a

Генератор прямоугольных импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей генератора за счет возможности сдвига выходных импульсов на пол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276456
Дата охранного документа: 10.05.2006
02.07.2019
№219.017.a360

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества наведения ракеты без изменения конструкции самой ракеты, обеспечение повышения надежности и точности выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282127
Дата охранного документа: 20.08.2006
02.07.2019
№219.017.a361

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретения относятся к области разработки систем управления ракетами и могут быть использованы в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества и надежности процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты и, как следствие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282128
Дата охранного документа: 20.08.2006
+ добавить свой РИД