×
11.03.2019
219.016.d6d3

СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА НА ОБНАРУЖЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02242770
Дата охранного документа
20.12.2004
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области разведки движущихся объектов с помощью радиолокационных и электронно-оптических средств и может быть использовано в скомплексированных радиолокационно-оптоэлектронных системах при разведке наземных и надводных объектов, а также в системах наблюдения за охраняемой территорией, акваторией в пограничной зоне. Технический результат заключается в возможности автоматического наведения оптического прибора по углу места с использованием косвенных данных - высоты земной поверхности над уровнем моря в точках местоположения цели и оптического прибора наблюдения. Способ наведения оптического прибора на обнаруженный объект по данным азимута и дальности двухкоординатной РЛС и известным прямоугольным координатам мест установки РЛС и оптического прибора, используя цифровую карту местности, определяют высоты земной поверхности над уровнем моря в точках обнаруженного с помощью РЛС объекта и установки оптического прибора, затем, добавляя к полученным значениям высот над уровнем моря ожидаемую высоту центра обнаруженного объекта и высоту центра объектива оптического прибора над уровнем земли соответственно, вычисляют высоту над уровнем моря центров обнаруженного объекта и оптического прибора и по полученным трехмерным координатам центра объекта и объектива оптического прибора вычисляют азимутальный угол и угол визирования на цель, которые используют для автоматического наведения оптического прибора на обнаруженный объект. 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области разведки движущихся объектов с помощью радиолокационных и электронно-оптических средств, а именно к способам наведения оптического прибора на обнаруженный объект, и может быть использовано в скомплексированных радиолокационно-оптоэлектронных системах при разведке наземных и надводных объектов, а также в системах наблюдения за охраняемой территорией, акваторией в пограничной зоне и др.

Известны автоматизированные радиолокационно-оптоэлектронные комплексы охраны территорий и акваторий, например комплекс "Страж" (см.: Зайцев Н. Российские радары на поле боя и охране рубежей /Военный парад. 1998. № май-июнь, с.61; а также: Современные технические средства охраны морских границ/ Пограничник содружества. 1997. №2, с.54-55).

Комплекс "Страж" обеспечивает автоматическое обнаружение с помощью двухкоординатной радиолокационной станции (РЛС) вторжения нарушителей в охраняемую зону по земле или по воде, а также визуальное наблюдение за обнаруженными объектами, документирование радиолокационной и видеоинформации. Данные на один пульт управления могут поступать от нескольких радиолокационных и телевизионных постов.

Такие комплексы реализуют известный способ наведения оптических средств по данным целеуказания двухкоординатной РЛС.

В состав комплекса входят радиолокационные и оптоэлектронные, например телевизионные посты наблюдения, центральный пульт управления (ЦПУ), программные средства которого обеспечивают формирование на экране видеомонитора радиолокационного изображения наблюдаемого участка, отображение на экране видеомонитора телевизионного изображения, прием и документирование радиолокационной и телевизионной информации, автоматическое наведение оптического средства на выбранный объект в азимутальной плоскости, формирование команд управления и др.

Автоматический поиск и обнаружение объектов производится двухкоординатной РЛС, а распознавание обнаруженных объектов ведется с помощью оптических средств, например телевизионной камеры.

Входящая в состав таких систем двухкоординатная, как правило недорогая, РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение объекта-нарушителя в любое время суток, сложных метеоусловиях и определение дальности до объекта и азимута, однако получить точный пеленг в угломестной плоскости с помощью такой РЛС затруднительно (наличие зеркальных отражений от земли и др.).

Двухкоординатная РЛС производит автоматическое обнаружение движущихся объектов на фоне подстилающей поверхности. Полярные координаты (R - дальность и α - азимут) поступают на центральный пульт управления ЦПУ. По известным прямоугольным координатам местоположения РЛС (Хрлс, Yрлс) и полярным координатам объекта (R, α) определяются прямоугольные координаты обнаруженного объекта (Хц, Yц). По известным прямоугольным координатам точки местоположения оптического средства (Хопт, Yoпт) и координатам обнаруженного объекта (Хц, Yц) определяется угол визирования αопт в азимутальной плоскости оптического средства на объект. Наведение на объект по азимуту осуществляется в соответствии с полученным значением угла визирования αопт, которое подается на привод оптического средства. Наведение оптического средства, например TV камеры, в угломестной плоскости осуществляется вручную, т.е. окончательное местоположение объекта по углу места приходится определять доводя оптическое средство вручную.

Целью и техническим результатом данного изобретения является обеспечение возможности автоматического наведения оптического прибора по углу места с использованием косвенных данных - высоты земной поверхности над уровнем моря в точках местоположения цели и оптического прибора наблюдения.

Поставленная цель достигается тем, что в отличии от известного способа, по которому по данным радиолокационного обзора двухкоординатной РЛС осуществляют наведение на объект оптического прибора наблюдения по азимуту, предлагается, используя цифровую карту местности, определять высоты земной поверхности над уровнем моря в точках с прямоугольными координатами обнаруженного объекта, измеренными с помощью РЛС, и с известными прямоугольными координатами оптического прибора наблюдения, затем, добавляя к полученным значениям высот над уровнем моря ожидаемую высоту центра обнаруженного объекта и высоту центра объектива оптического прибора над уровнем земли соответственно, автоматически определяют третью координату - угол визирования на объект оптического прибора в вертикальной плоскости и по полученным трехмерным координатам центра объекта и оптического прибора осуществляют автоматическое управление приводом наведения оптического прибора на обнаруженный объект.

На фиг.1 изображено взаимное расположение средств, входящих в систему, реализующую заявляемый способ: а) в горизонтальной плоскости, б) в вертикальной плоскости; на фиг.2 изображена структурная схема, реализующая известный комплекс "Страж", где 1 - двухкоординатная РЛС, 2 - оптический прибор, 3 - центральный пульт управления (ЦПУ), 4 - устройство определения прямоугольных координат координат объекта в горизонтальном положении, 5 - устройство определения угла визирования по азимуту, 6 - устройство ручного наведения, 7 - привод оптического прибора, на фиг.3 изображена структурная схема, реализующая заявляемый способ, где 1 - двухкоординатная РЛС, 2 - оптический прибор, 3 - ЦПУ, 4 - устройство определения прямоугольных координат координат объекта в горизонтальном положении, 5 - устройство определения угла визирования по азимуту, 7 - привод оптического прибор, 8 - устройство определения высоты, 9 - устройство определения угла визирования по углу места.

Для реализации заявляемого способа в ЭВМ ЦПУ 3 вводится цифровая карта местности (ЦКМ) (устройство определения высоты 8).

С помощью двухкоординатной РЛС 1 осуществляют обзор в заданном секторе и автоматическое обнаружение движущихся объектов на фоне подстилающей поверхности.

Полярные координаты обнаруженных объектов (R, α) поступают на устройство определения координат объектов 4 ЦПУ 3.

По известным прямоугольным координатам точки местоположения РЛС (Хрлс, Ypлc) и полярным координатам обнаруженных объектов (R, α) в устройстве 4 определяют их прямоугольные координаты (Хц, Yц).

По известным прямоугольным координатам точки местоположения оптического средства (Xoпт, Yoпт) и вычисленным координатам объектов (Хц, Yц) в устройстве 5 определяется угол визирования оптического средства по азимуту (αопт), полученное значение угла визирования используется для выдачи команды на привод наведения 7.

В устройстве 8, реализованом с использованием цифровой карты местности по известным прямоугольным координатам (Хопт, Yoпт) точки местоположения оптического прибора 2 и прямоугольным координатам объекта (Хц, Yц), определяют высоты этих точек над уровнем моря (Zoпт 1, Zц 1), добавляют к ним значение высоты центра объектива оптического прибора Zопт 2 и ожидаемое значение высоты центра объекта над уровнем подстилающей поверхности Zц 2 и определяют истинное значение высот:

Zц=Zц 1+Zц 2

Zопт=Zопт 1+Zопт 2.

По полученным значениям высот Zц, Zoпт и прямоугольным координатам местоположения оптического прибора Хопт, Yопт и уточненным прямоугольным координатам обнаруженного объекта Хц, Yц в устройстве 9 определяют угол визирования βопт на цель для наведения оптического средства в угломестной плоскости, например, по формуле:

Значение угла визирования βопт используют для выдачи команды на привод 7, в соответствии с которой осуществляют автоматическое наведение оптического средства 2 на обнаруженный объект в угломестной плоскости.

Применение заявляемого способа позволит обеспечить автоматическое обнаружение, а также визуальное наблюдение за обнаруженными объектами. Особое значение это приобретает в протяженных системах охраны (например границы), где наблюдение за объектом осуществляется с удаленного центрального пункта управления.

Связанные в протяженные системы отдельные комплексы типа "Страж" обеспечивают дистанционный сбор информации, распознавание типа нарушителя, слежения за ним на достаточно протяженной территории, при необходимости встраивание в систему охраны средств физической защиты.

Применение заявляемого способа позволяет с помощью малочисленного персонала обеспечить обнаружение вторжения нарушителей в охраняемую зону по земле или по воде на обширных территориях.

СпособнаведенияоптическогоприборанаобнаруженныйобъектподаннымазимутаидальностидвухкоординатнойРЛСиизвестнымпрямоугольнымкоординатамместустановкиРЛСиоптическогоприбора,отличающийсятем,что,используяцифровуюкартуместности,определяютвысотыземнойповерхностинадуровнемморявточкахобнаруженногоспомощьюРЛСобъектаиустановкиоптическогоприбора,затем,добавляякполученнымзначениямвысотнадуровнемморяожидаемуювысотуцентраобнаруженногообъектаивысотуцентраобъективаоптическогоприборанадуровнемземлисоответственно,вычисляютвысотунадуровнемморяцентровобнаруженногообъектаиоптическогоприбораипополученнымтрехмернымкоординатамцентраобъектаиобъективаоптическогоприборавычисляютазимутальныйуголиуголвизированиянацель,которыеиспользуютдляавтоматическогонаведенияоптическогоприборанаобнаруженныйобъект,приэтомупомянутоевычислениеазимутальногоуглаобъектапроизводятпоизвестнымпрямоугольнымкоординатамточкиместоположенияоптическогоприбораивычисленнымкоординатамобъекта,авычислениеуглавизированиянацельпроизводятвсоответствиисматематическимвыражением137100000003-DOC.tiftifdrawing33гдеХ,Y,Z-трехмерныекоординатыцентраобъективаоптическогоприбора;Х,Y,Z-трехмерныекоординатыобъекта.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
10.07.2019
№219.017.ab8f

Устройство распознавания стреляющих систем

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано в РЛС разведки для распознавания класса стреляющих систем противника по результатам измерения текущих координат снаряда (мины, ракеты) на траектории. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231084
Дата охранного документа: 20.06.2004
10.07.2019
№219.017.abd3

Способ наведения станкового автоматического оружия на цель и устройство сопряжения станкового автоматического оружия с радиолокационным прицелом

Изобретение относится к области вооружения, в частности к наведению оружия на цель с использованием радиолокационного прицела. Радиолокационный прицел - малогабаритную доплеровскую РЛС с дальностью действия, превышающей дальность действительного огня оружия, устанавливают на оружии с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225582
Дата охранного документа: 10.03.2004
Показаны записи 1-7 из 7.
01.03.2019
№219.016.d176

Сплав на никелевой основе для монокристаллических затравок и способ его выплавки

Для получения монокристаллических тугоплавких затравок предложен сплав, содержащий, мас.%: один элемент из группы, включающeй рений и родий, 25-50; иттрий 0,001-0,100 и никель - остальное. Способ выплавки этого сплава включает загрузку шихты, ее расплавление под вакуумом, многократное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158781
Дата охранного документа: 10.11.2000
10.04.2019
№219.016.ff8f

Способ защиты информации в метеорном радиоканале путем шифрования случайным природным процессом

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к криптографической технике. Техническим результатом изобретения является разработка способа дистанционной генерации ключа, в которой ключ не передается от одного абонента к другому, а создается на передающей и приемной сторонах метеорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265957
Дата охранного документа: 10.12.2005
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000055822
Дата охранного документа: 31.10.1939
09.05.2019
№219.017.4bc2

Устройство для дробления и измельчения

Устройство для дробления и измельчения содержит камеру дробления, приемное окно, неподвижный и подвижный дробящие конусы с зубьями, выпускную щель, выпускное окно, причем зубья расположены на конусах напротив друг друга по спиральной образующей с уменьшением их размера пропорционально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226430
Дата охранного документа: 10.04.2004
09.06.2019
№219.017.781e

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие лопатки газотурбинных двигателей авиационной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256716
Дата охранного документа: 20.07.2005
+ добавить свой РИД