×
15.03.2019
219.016.e158

УСТРОЙСТВО САМОНАВЕДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002466344
Дата охранного документа
10.11.2012
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к навигационной технике и предназначено для решения проблемы самонаведения кратковременно взаимодействующих малоразмерных летательных аппаратов методом "погони". Устройство самонаведения содержит антенну, автодинный радиолокатор с двумя выходами, таймер и устройство управления, электронный ключ, блок памяти, первый блок вычислений, второй блок вычислений, логическое устройство, при этом антенна соединена с первым входом радиолокатора, первый выход которого соединен как с первым сигнальным, так и со вторым блокирующим входом электронного ключа, а второй выход радиолокатора соединен с первым входом первого блока вычислений. Выход электронного ключа соединен с входом блока памяти и вторым входом первого блока вычислений, выход которого соединен с первым входом второго блока вычислений. Выход второго блока вычислений соединен с входом логического устройства, первый и второй выходы которого соединены, соответственно, с первым и вторым входами устройства управления, выход блока памяти соединен со вторым входом второго блока вычислений, а выход таймера, на вход которого подается внешняя команда "Пуск", соединен со вторым входом автодинного радиолокатора. Радиолокатор имеет два выхода рабочих сигналов, образованных, соответственно, амплитудной и частотной внутренней модуляцией в автодине, а антенна является приемопередающей и слабонаправленной. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и расширение возможности управления кинематикой движения. 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Предлагаемое устройство самонаведения относится к навигационной технике и предназначено, главным образом, для решения проблемы самонаведения кратковременно взаимодействующих малоразмерных летательных аппаратов методом "погони" (или так называемым методом "кривой атаки").

Проблема управления взаимным перемещением в пространстве летательных аппаратов возникает во многих практических случаях, например на заключительных стадиях управления движением кратковременно взаимодействующих авиационно-космических объектов с целью их стыковки, при аварийной авиакосмической помощи, при наведении ракеты на цель и т.п. [1].

Несмотря на то, что поиск путей решений возможного самонаведения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, таких как, например, ракет класса «земля-воздух», «воздух-воздух» и других, методом "погони" ведется уже десятилетиями (см., например, [2]), до настоящего времени эта проблема практически не решена, т.к. предлагаемые решения связаны с необходимостью использования сложных антенных систем и гироскопических координаторов.

Известны различные устройства самонаведения, использующие решение поставленной задачи управления траекторией полета летательных аппаратов методом "погони", которые описаны, например, в литературе [1, 3…5].

Из известных наиболее близким по технической сущности является устройство самонаведения, описанное в [3], (прототип).

Такое устройство самонаведения содержит антенну, радиолокатор, таймер, гироскоп, стабилизированную платформу, мотор начальной установки, угломерный радиодатчик и устройство управления.

В подобном устройстве самонаведения, по сообщению командного пункта, мотор начальной установки устанавливает остронаправленную антенну на стабилизированной платформе таким образом, что ось ее равносигнальной зоны совпадает с направлением на цель. В начальном процессе самонаведения радиолокатор по команде, поступившей с таймера, совместно с гироскопом измеряет угол отклонения направления на цель от направления равносигнальной зоны антенны. Сигнал ошибки с выхода радиолокатора поступает на устройство управления, корректирующее траекторию движения ракеты.

Такое относительно сложное и громоздкое устройство, содержащее остронаправленную антенну и гироскопический координатор не всегда может быть реализовано в изделиях ограниченных размеров, в том числе и во многих малоразмерных ракетах. Следовательно, возникает главная проблема - создание устройства самонаведения методом "погони" для летательных аппаратов ограниченных размеров, в частности для малоразмерных ракет.

Основной целью реализации предлагаемого устройства самонаведения малоразмерных ракет методом "погони" является упрощение конструкции и расширение возможности управления кинематикой движения.

Технический результат достигается тем, что для упрощения конструкции и расширения возможности управления кинематикой движения методом "погони" малоразмерных ракет в устройство, содержащее антенну, автодинный радиолокатор с двумя выходами, таймер и устройство управления, введены электронный ключ, блок памяти, два блока вычислений и логическое устройство.

На фиг.1 представлена функциональная схема предлагаемого устройства. На функциональной схеме устройства самонаведения (фиг.1) обозначено:

1 - антенна;

2 - автодинный радиолокатор;

3 - электронный ключ;

4 - блок памяти;

5 - первый блок вычислений;

6 - второй блок вычислений;

7 - логическое устройство;

8 - устройство управления;

9 - таймер.

Предлагаемое устройство самонаведения ракеты на цель с использованием метода "погони" построено таким образом, что антенна 1 соединена с первым входом радиолокатора 2, первый выход которого соединен как с первым сигнальным, так и со вторым блокирующим входом электронного ключа 3, а второй выход радиолокатора 2 соединен с первым входом первого блока вычислений 5. Выход электронного ключа 3 соединен с входом блока памяти 4 и вторым входом первого блока вычислений 5, выход которого соединен с первым входом второго блока вычисления 6. Выход второго блока вычислений 6 соединен с входом логического устройства 7, первый и второй выходы которого соединены, соответственно, с первым и вторым входами устройства управления 8. Выход блока памяти 4 соединен со вторым входом второго блока вычислений 6, а выход таймера 9, на вход которого подается внешняя команда "Пуск", соединен со вторым входом автодинного радиолокатора 2. Автодинный радиолокатор 2 имеет два выхода рабочих сигналов, образованных, соответственно, амплитудной и частотной внутренней модуляцией в автодине, а антенна 1 является приемопередающей и слабонаправленной.

Начало работы предлагаемого устройства самонаведения (t0) задается таймером 9 и подачей на его вход внешней команды «Пуск» (фиг.1) (например, при выстреле ракеты). В качестве таймера 9 может быть использован, например, входящий в состав взрывателя ракеты предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) с часовым механизмом [6].

Перед рассмотрением работы предлагаемого устройства сначала приведем некоторые положения.

1) Принимается, что в процессе самонаведения ракеты методом "погони" в результате его кратковременности скорость цели Vц и ракеты Vр будут постоянными величинами (Vц=const, Vр=const) и, при этом, вектор скорости ракеты Vр направлен вдоль ее строительной оси.

2) Известно [3], что при двухточечном самонаведении ракеты на цель методом "погони" полет ракеты (P) относительно цели (Ц) осуществляется таким образом, что вектор скорости ракеты Vр постоянно направлен на цель по линии вектора направления «ракета-цель». При таком самонаведении угол β (фиг.2), образованный направлением вектора скорости ракеты Vр и направлением линии вектора «ракета-цель», всегда равен нулю. На фиг.2 и 3 графически представлено взаимодействие ракеты (P) и цели (Ц) методом «погони» в меридиональной плоскости (вдоль строительной оси ракеты).

3) При движении ракеты со скоростью Vр и движении цели со скоростью Vц вектор их суммарной скорости может быть разложен на две составляющие: радиальную и тангенциальную (фиг.2). Радиальная составляющая скорости Vсбл может быть определена традиционным радиолокационным способом [7].

Одновременная оценка радиальной Vсбл и тангенциальной Vτ составляющей суммарной скорости «ракета-цель» Vрц (фиг.2) может производиться по частоте Доплера устройством, описанным, например, в [8].

Известно (см., например, [7]), что вектор радиальной составляющей суммарной скорости сближения объектов Vсбл всегда направлен в сторону цели (фиг.2,а), а частота Доплера Fд.сбл определяется этой скоростью по формуле

где λ - длина волны радиолокационного сигнала радиолокатора.

Частота Доплера Fдτ, образованная тангенциальной составляющей суммарной скорости сближения объектов Vτ (фиг.2,а), определяется по формуле

Из (1) следует, что радиальная составляющая суммарной скорости ракеты и цели Vсбл будет всегда максимальной при условии α, равной нулю. Но при этом из (2) следует, что при условии α, равной нулю, т.е. при совмещении векторов суммарной скорости Vрц с вектором ее радиальной составляющей Vсбл, тангенциальная составляющая вектора скорости Vτ будет равна нулю (фиг.2). Такое угловое положение векторов скоростей в пространстве меридиональной плоскости может достигаться изменением направления вектора скорости полета ракеты Vр поворотом положения ее строительной оси, например, аэродинамическим или реактивным способом. Таким образом, параметром рассогласования при управлении ракеты методом "погони" становится напряжение сигнала, образованное тангенциальной составляющей суммарной скорости движения ракеты и цели (UFд.τ). Изменением положения продольной оси ракеты в меридиональной плоскости таким образом, чтобы на втором выходе радиолокатора этот сигнал будет отсутствовать (UFд.τ равно нулю), обеспечивается условие движения ракеты методом "погони", т.к. при этом угол β становится равным нулю (фиг.2 и 3).

Рассмотрим работу функциональной схемы предлагаемого устройства самонаведения (фиг.1).

По внешней команде "Пуск" на вход таймера 9 поступает одиночный сигнал запуска, после чего с выхода таймера 9 на второй вход автодинного радиолокатора 2 поступает сигнал для его включения. Автодинный радиолокатор 2 начинает вырабатывать непрерывный немодулированный сигнал, излучаемый в пространство слабонаправленной приемопередающей антенной 1. При облучении цели этим сигналом отраженный от нее сигнал через антенну 1 поступает на вход автодинного радиолокатора 2.

В рассматриваемом устройстве применяется автодинный радиолокатор 2, структурная схема которого описана в патенте [8]. Этот автодин имеет два выхода сигналов доплеровских частот. На первом выходе - сигнал, образованный радиальной скоростью Vсбл, а на втором выходе - сигнал, образованный тангенциальной составляющей Vτ суммарной скорости «ракета-цель» Vрц. На этих выходах будут соответствующие уровни сигналов: для скорости Vсбл напряжение будет UFд.сбл, а для скорости Vτ напряжение будет UFд.τ, т.е. величина сигнала доплеровской частоты на первом выходе автодинного радиолокатора 2 пропорциональна величине частоты радиальной составляющей вектора суммарной скорости «ракета-цель» Fд.сбл, а на его втором выходе сигнал доплеровской частоты пропорционален величине частоты тангенциальной составляющей вектора суммарной скорости «ракета-цель» Fдτ. С первого выхода автодинного радиолокатора 2 сигнал доплеровской частоты UFд.сбл поступает на первый сигнальный и второй блокировочный входы электронного ключа 3, выход которого соединен с входом блока памяти 4 и вторым входом первого блока вычислений 5, на первый вход которого со второго выхода автодинного радиолокатора 2 поступает сигнал доплеровской частоты тангенциальной составляющей (UFд.τ). Затем электронный ключ 3 самоблокируется (выключается) сигналом UFд.сбл, поступившим с первого выхода автодинного радиолокатора 2. В начальный момент времени работы устройства самонаведения в первом блоке вычислений 5 производится вычитание напряжений двух сигналов: одного - поступающего на его второй вход с выхода электронного ключа 3 и второго - текущего значения напряжения сигнала , поступающего на первый вход блока вычислений 5 со второго выхода автодинного радиолокатора 2, в результате на выходе блока вычислений 5 появится разностный сигнал

поступающий затем на первый вход второго блока вычислений 6. На второй вход блока вычислителей 6 поступает сигнал первичного измерения доплеровской частоты Fдо.сбл с выхода блока памяти 4 в виде напряжения UFдо.сбл.

Таким образом, на два входа второго блока вычислений 6 поступают соответственно два сигнала: на первый вход поступает сигнал с выхода первого вычислителя 5 как текущее значение и второй сигнал поступает на второй вход блока вычислений 6 с выхода блока памяти 4 в виде постоянного значения UFдо.сбл, при этом на выходе блока вычислений 6 будет сигнал Zi, являющийся величиной как частное от деления этих входных величин

В зависимости от направления вектора скорости «ракета-цель» Vрц (характеризуемое величиной угла α, см. фиг.3), определяемое, например, направлением скорости движения ракеты Vр, относительные величины значений доплеровских частот Vсбл и Vτ могут быть между собой либо равными, либо относительно большими, либо относительно меньшими, т.е.

Соответственно этому будут изменяться отношения напряжений Zi, образованные этими скоростями через доплеровские частоты UFдo.сбл и

Сигнал Zi с выхода второго блока вычислений 6 поступает на вход логического устройства 7, с выхода которого сигнал поступает только на один из двух его выходов: на первом выходе появится сигнал при условии, если , а на втором - при условии

Значения величин сигнала Zi являются управляющими. Так, например, условие Zi больше 1, означает, что необходимо производить поворот строительной оси ракеты в одну сторону, а условие Zi меньше 1 - производить ее поворот в противоположную сторону.

С одного из двух выходов логического устройства 7 сигнал поступает на соответствующий вход устройства управления 8, чем производится управление поворотом строительной оси ракеты до тех пор, пока не будет выполнено условие отсутствия сигнала , образованного тангенциальной составляющей скорости «ракета-цель» ( равно нулю), при котором согласно формуле (3) и при котором на двух выходах логического устройства 7 сигнала не будет, чем подтверждается проводимый процесс самонаведения ракеты на цель методом "погони".

Так, этот процесс продолжается до момента контактной встречи ракеты с целью.

Слабая направленность антенны позволяет обеспечивать правильное наведение ракеты методом "погони" даже при случайных колебаниях ее оси относительно цели.

Как показала практика, реализация предлагаемого устройства самонаведения не имеет принципиальных затруднений, в том числе при микромодульном исполнения, т.к. в нем используются элементы, широко применяемые в радиоэлектронной технике.

Библиографический указатель

1. Березин Л.В., Вейцель В.А., Волковский С.А. и др. Основы радиоуправления. Учебное пособие для ВУЗов. / Под ред. В.А.Вейцеля, В.Н.Типугина. М., Сов. радио, 1973, стр.464 и др.

2. Локк А.С. Управление снарядам. Перевод с англ. М., Гос. изд. ФМЛ, 1958, стр.775.

3. Гуткин Л.С., Борисов Ю.П., Валуев А.А. и др. Радиоуправление реактивными снарядами и космическими аппаратами. / Под общей ред. Л.С.Гуткина. М., Сов. радио, 1968, стр. 597, 680.

4. Максимов М.В., Горгонов Г.И. Радиоуправление ракетами. М., Сов. радио, 1964, стр.644.

5. Волковский С.А., Оноприенко Е.И., Савинов В.А. Радиоустройства систем управления летательными аппаратами. М., Машиностроение, 1972, стр.408.

6. Дорофеев А.Н. Взрыватели ракет. Военное издательство МО СССР. М., 1963, стр.86 и др.

7. Коган И.М. Ближняя радиолокация. Теоретические основы. М., Сов. радио, 1973, стр.272.

8. Патент №2351946. Автодинное устройство системы ближней радиолокации. Автор Климашов Б.М.

Устройство самонаведения, содержащее антенну, автодинный радиолокатор с двумя выходами, таймер и устройство управления, отличающееся тем, что в него введены электронный ключ, блок памяти, первый блок вычислений, второй блок вычислений, логическое устройство, таким образом, что антенна соединена с первым входом радиолокатора, первый выход которого соединен как с первым сигнальным, так и со вторым блокирующим входом электронного ключа, а второй выход радиолокатора соединен с первым входом первого блока вычислений, выход электронного ключа соединен с входом блока памяти и вторым входом первого блока вычислений, выход которого соединен с первым входом второго блока вычисления, выход которого соединен с входом логического устройства, первый и второй выходы которого соединены соответственно с первым и вторым входами устройства управления, выход блока памяти соединен со вторым входом второго блока вычислений, а выход таймера, на вход которого подается внешняя команда "Пуск", соединен со вторым входом автодинного радиолокатора, имеющего два выхода рабочих сигналов, образованных, соответственно, амплитудной и частотной внутренней модуляцией в автодине, а антенна является приемопередающей и слабонаправленной.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
10.06.2013
№216.012.47e6

Система посадки летательных аппаратов

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам посадки летательных аппаратов, и предназначено для обеспечения визуальной пространственной ориентации пилота при заходе на посадку в условиях ограниченной видимости. Система формирует глиссадные лучи, обеспечивающие индивидуальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483986
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.02.2019
№219.016.c3ca

Устройство формирования когерентной помехи

Изобретение относится к области радиоэлектронной борьбы и предназначено для использования в комплексах радиоэлектронного подавления, станциях активных помех и аппаратуре радиотехнической защиты различных объектов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443058
Дата охранного документа: 20.02.2012
01.03.2019
№219.016.d095

Устройство пережигания буксировочного трос-кабеля

Изобретение относится к области авиации, более конкретно к устройству для пережигания буксировочного трос-кабеля. Устройство содержит корпус со сквозным отверстием, через которое пропущен трос-кабель, пиротехнические элементы, радиально установленные на корпусе вокруг оси сквозного отверстия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465175
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.04.2019
№219.017.06d6

Двухволновый адаптивный радиолокатор

Предлагаемый двухволновый адаптивный радиолокатор относится к технике ближней радиолокации. Достигаемый технический результат изобретения - повышение вероятности обнаружения низколетящей сосредоточенной цели. Указанный результат достигается тем, что радиолокатор содержит две приемопередающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422847
Дата охранного документа: 27.06.2011
05.07.2019
№219.017.a691

Способ испытаний пассивных четырехполюсников и панорамный измеритель для его осуществления

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для испытаний пассивных четырехполюсников по рассеиваемой в них мощности. Техническим результатом является получение при испытании полной информации путем измерения дополнительной величины рассеиваемой мощности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452970
Дата охранного документа: 10.06.2012
Показаны записи 1-4 из 4.
20.11.2014
№216.013.08d2

Автономное радиолокационное устройство селекции воздушной цели

Изобретение относится к радиолокационным средствам ближнего действия. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости к пассивным помехам радиолокаторов ближнего действия (РБД) в условиях отсутствия априорных сведений о месте и времени появления реальной цели при относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533659
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.01.2018
№218.016.1a3d

Подвеска для обработки плоских изделий (варианты)

Изобретение обносится к оборудованию, применяемому в гальванотехнике, в частности к подвескам для гальванической обработки плоских изделий - подложек, и может быть использовано в радиоэлектронной промышленности при изготовлении плат микросборок. Подвеска содержит основание, токоподводящие шины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636341
Дата охранного документа: 22.11.2017
01.03.2019
№219.016.d095

Устройство пережигания буксировочного трос-кабеля

Изобретение относится к области авиации, более конкретно к устройству для пережигания буксировочного трос-кабеля. Устройство содержит корпус со сквозным отверстием, через которое пропущен трос-кабель, пиротехнические элементы, радиально установленные на корпусе вокруг оси сквозного отверстия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465175
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.04.2019
№219.017.06d6

Двухволновый адаптивный радиолокатор

Предлагаемый двухволновый адаптивный радиолокатор относится к технике ближней радиолокации. Достигаемый технический результат изобретения - повышение вероятности обнаружения низколетящей сосредоточенной цели. Указанный результат достигается тем, что радиолокатор содержит две приемопередающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422847
Дата охранного документа: 27.06.2011
+ добавить свой РИД