×
29.03.2019
219.016.f019

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002257524
Дата охранного документа
27.07.2005
Аннотация: Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Технический результат - повышение надежности работы прицела за счет стабилизации мощности лазеров во всем диапазоне рабочих температур. Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда содержит 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 в виде вращающейся призмы и панкратический объектив, при этом ось вращения призмы совмещена с оптической осью объектива, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, установленных неподвижно параллельно одной из измеряемых координат. Причем в плоскости, перпендикулярной оптической оси прожектора, угол между линиями, соединяющими каждый из датчиков с осью вращения призмы, составляет 90°, при этом выходы первого и второго оптронных датчиков подключены соответственно ко входам первой и второй схем задержки, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам формирователя импульсов. Введены датчик температуры, первый и второй управляемые источники напряжения, первый и второй коммутаторы напряжения, причем первые управляющие входы первого и второго коммутаторов напряжения соединены соответственно с первым и вторым выходами формирователя импульсов, а вторые входы - соответственно с выходами первого и второго управляемых источников напряжения, входы управления которых соединены с выходом датчика температуры, а выходы первого и второго коммутаторов напряжения соединены соответственно с входами первого и второго лазеров. 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, патент РФ №2150073, МПК 7 F 41 G 7/26, 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 в виде вращающейся призмы и панкратический объектив, при этом ось вращения призмы совмещена с оптической осью объектива, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, установленных неподвижно параллельно одной из измеряемых координат, причем в плоскости, перпендикулярной оптической оси прожектора, угол между линиями, соединяющими каждый из датчиков с осью вращения призмы, составляет 90°, при этом выходы первого и второго оптронных датчиков подключены соответственно ко входам первой и второй схем задержки, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам формирователя импульсов, первый и второй выходы которого соединены соответственно с входами первого и второго лазеров.

Существенным недостатком данного оптического прицела является недостаточная надежность его работы во всех температурных условиях его применения. Это связано с тем, что мощность инжекционных лазерных диодов сильно зависит от температурных условий их работы. Так, при необходимости работы прицела в диапазоне температур от плюс 60°С до минус 50°С мощность лазеров возрастает более чем на 20%. Поэтому прицел при минусовых температурах окружающей среды работает на границе допусков работы лазеров, что существенно снижает надежность работы прицела из-за повышенной вероятности выхода из строя лазеров (прогарание зеркал лазерных диодов).

Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности работы оптического прицела во всем диапазоне рабочих температур за счет изменения напряжения накачки лазеров в зависимости от температуры окружающей среды (стабилизации мощности излучения во всем температурном диапазоне работы прицела).

Поставленная цель 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 в виде вращающейся призмы и панкратический объектив, при этом ось вращения призмы совмещена с оптической осью объектива, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, установленных неподвижно параллельно одной из измеряемых координат, причем в плоскости, перпендикулярной оптической оси прожектора, угол между линиями, соединяющими каждый из датчиков с осью вращения призмы, составляет 90°, при этом выходы первого и второго оптронных датчиков подключены соответственно ко входам первой и второй схем задержки, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам формирователя импульсов, введены датчик температуры, первый и второй управляемые источники напряжения, первый и второй коммутаторы напряжения, причем первые управляющие входы первого и второго коммутаторов напряжения соединены соответственно с первым и вторым выходами формирователя импульсов, а вторые входы - соответственно с выходами первого и второго управляемых источников напряжения, входы управления которых соединены с выходом датчика температуры, а выходы первого и второго коммутаторов напряжения соединены соответственно с входами первого и второго лазеров.

Введение датчика температуры, первого и второго управляемых источников напряжения и первого и второго коммутаторов напряжения с соответствующими связями позволяет поддерживать мощность излучения лазеров на заданном уровне независимо от температурных условий работы прицела и т.о. обеспечивается работа прибора на заданных дальностях.

На фиг.1 приведена структурная схема оптического прицела системы наведения.

На фиг.2 приведена типовая зависимость мощности излучения инжекционного полупроводникового лазера от температуры окружающей среды.

На фиг.3а и фиг.3б приведены варианты выполнения управляемого источника напряжения и коммутатора напряжения соответственно.

Оптический прицел системы наведения содержит визир 1, прожектор 2, включающий в себя два инжекционных лазера 3 и 4, систему вывода излучения лазеров на единую оптическую ось 5, оптический сканер 6, призму 7, панкратический объектив 8, непрозрачную шторку 9, два оптронных датчика 10 и 11, первую и вторую схемы задержек 12 и 13, формирователь импульсов 14, первый 18 и второй 19 коммутаторы напряжения, первый 16 и второй 17 управляемые источники напряжения и датчик температуры 15.

Первый 16 и второй 17 управляемые источники напряжения могут быть выполнены, например, как приведено на фиг.3а, первый 18 и второй 19 коммутаторы напряжения могут быть выполнены, например, как приведено на фиг.3б. Остальные узлы, как в прототипе.

Работает прицел следующим образом.

На выходе датчика температуры 15 вырабатывается сигнал, пропорциональный температуре окружающей среды, который поступает на входы управления первого и второго управляемых источников напряжения 16 и 17, и на их выходах устанавливаются напряжения, которые обеспечивают заданную на данной температуре накачку лазерных диодов. Эти напряжения поступают на вторые входы первого 18 и второго 19 коммутаторов напряжения соответственно.

Вращающаяся призма 7 совершает нутационное сканирование плоскими лучами лазеров 3 и 4 по формируемому полю, радиус которого на дальности управляемого объекта поддерживается постоянным за счет изменения фокусного расстояния панкратического объектива 8. При этом в ходе вращения призмы шторка 9 производит последовательное прерывание в оптронных датчиках 10 и 11, комбинация сигналов на выходах которых определяет направление сканирования каждого плоского луча по формируемому полю. Данные сигналы поступают после прохождения схем задержек 12 и 13 соответственно на первые и вторые входы формирователя импульсов 14. На выходе формирователя импульсов 14, в зависимости от состояния датчиков 10 и 11 и времени сканирования, формируются парные импульсы, причем временной интервал между импульсами в паре соответствует текущему каналу сканирования, а частота повторения посылок линейно меняется во времени. Эти парные импульсы с первого и второго выходов формирователя импульсов 14 поступают на первые (управляющие) входы первого 18 и второго 19 коммутаторов напряжения, на вторые входы которых приходят напряжения с выходов первого 18 и второго 19 управляемых источников напряжения соответственно. Импульсы напряжения, величина которого определяется напряжением с выхода управляемого источника напряжения, а длительность и закон следования сигналами с выхода формирователя импульсов 14, поступают соответственно на входы первого 3 и второго 4 лазерных диодов, обеспечивая тем самым необходимую мощность их излучения.

При изменении температуры окружающей среды изменяется сигнал с выхода датчика температуры 15, напряжение на выходе первого и второго источников напряжения 16 и 17 и амплитуда импульсов напряжения, поступающих на входы первого и второго лазеров, мощность излучения которых остается в заданных пределах (не изменяется, не увеличивается, как в прототипе, с уменьшением температуры окружающей среды), а это приводит к облегченному режиму работы лазеров на минусовых температурах окружающей среды (по сравнению с прототипом).

Т.о. за счет стабилизации мощности излучения лазеров во всем диапазоне рабочих температур удалось повысить надежность работы прицела во всем диапазоне рабочих температур.

Оптическийприцелсистемынаведенияуправляемогоснаряда,содержащийустановленныесоосновизирипрожектор,включающийвсебядваинжекционныхлазера,излучающиеобластикоторыхрасположеныперпендикулярноосямизмеряемыхкоординат,системувыводаизлучениялазеровнаединуюоптическуюось,последовательноустановленныенаэтойосиоптическийсканерввидевращающейсяпризмыипанкратическийобъектив,приэтомосьвращенияпризмысовмещенасоптическойосьюобъектива,атакженепрозрачнуюшторку,установленнуюнаоправувращающейсяпризмы,дваоптронныхдатчика,установленныхнеподвижнопараллельнооднойизизмеряемыхкоординат,причемвплоскости,перпендикулярнойоптическойосипрожектора,уголмеждулиниями,соединяющимикаждыйиздатчиковсосьювращенияпризмы,составляет90°,приэтомвыходыпервогоивторогооптронныхдатчиковподключенысоответственноковходампервойивторойсхемзадержки,выходыкоторыхподключенысоответственнокпервомуивторомувходамформирователяимпульсов,отличающийсятем,чтовнеговведеныдатчиктемпературы,первыйивторойуправляемыеисточникинапряжения,первыйивторойкоммутаторынапряжения,причемпервыеуправляющиевходыпервогоивторогокоммутаторовнапряжениясоединенысоответственноспервымивторымвыходамиформирователяимпульсов,авторыевходы-соответственносвыходамипервогоивторогоуправляемыхисточниковнапряжения,входыуправлениякоторыхсоединенысвыходомдатчикатемпературы,авыходыпервогоивторогокоммутаторовнапряжениясоединенысоответственносвходамипервогоивтороголазеров.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 438.
29.05.2019
№219.017.6a90

Пусковая установка для ракет и способ установки на нее съемного прибора ночного видения

Изобретение относится к области ракетного вооружения. Пусковая установка для ракет содержит пусковое устройство, прицельное устройство, съемный прибор ночного видения со средствами крепления, вертикальную и параллельную оптической оси прицельного устройства пластину для установки и фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186323
Дата охранного документа: 27.07.2002
29.05.2019
№219.017.6a92

Способ формирования внутренней поверхности рукава питания автоматической пушки и устройство для его реализации

Изобретение относится к способам изготовления жестких пространственных рукавов питания автоматических пушек, имеющих сложную конфигурацию, холодной листовой штамповкой. Изобретение может быть использовано при проектировании и изготовлении элементов подвода боепитания автоматических пушек на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184919
Дата охранного документа: 10.07.2002
29.05.2019
№219.017.6a9f

Радиоуправляемая зенитная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в зенитных комплексах с радиокомандной системой управления. Технический результат - обеспечение надежного управления ракетой на гиперзвуковых скоростях в условиях воздействия на канал управления корпуса стартового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02189003
Дата охранного документа: 10.09.2002
29.05.2019
№219.017.6aa9

Управляемый снаряд

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к средствам борьбы с танками и другими малоразмерными целями, а именно к управляемым снарядам, вращающимся на траектории полета. Технический результат - повышение эффективности взведения боевой части при повышении безопасности расчета....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199715
Дата охранного документа: 27.02.2003
09.06.2019
№219.017.7680

Способ управления вращающимся снарядом и управляемый снаряд

Группа изобретений относится к ракетной технике и может быть использована во вращающихся управляемых снарядах и ракетах комплексов высокоточного оружия. Способ управления вращающимся снарядом предусматривает последовательное попарное раскрытие противоположных относительно продольной оси снаряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275584
Дата охранного документа: 27.04.2006
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
№219.017.76c4

Способ наведения телеориентируемой в луче ракеты и ракетный комплекс для его осуществления

Изобретение относится к области вооружения, а именно к ракетной технике, и может быть использовано при разработке ракетных комплексов, в которых применяются лучевые системы теленаведения с одноступенчатой модуляцией. Технический результат - упрощение реализации процесса наведения при сохранении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266509
Дата охранного документа: 20.12.2005
09.06.2019
№219.017.76e0

Носимый противотанковый ракетный комплекс

Изобретение относится к области вооружения, в частности к индивидуальным пусковым ракетным установкам. Сущность изобретения заключается в том, что ракетный комплекс снабжен переносным радиолокатором обнаружения и сопровождения целей с измерителем координат местоположения и углов наведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265178
Дата охранного документа: 27.11.2005
09.06.2019
№219.017.770b

Способ контроля параметров аппаратуры управляемой ракеты и автоматизированная система контроля для его осуществления

Изобретение относится к оборонной технике и, в частности, к комплексным средствам контроля параметров управляемых ракет, например телеориентируемых в луче. Техническим результатом является повышение точности контроля параметров за счет исключения влияния точности декодирования релейного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289781
Дата охранного документа: 20.12.2006
09.06.2019
№219.017.7725

Способ наведения ракеты и оптико-электронная командная система наведения

Изобретение относится к области военной техники, в частности к оптико-электронным командным системам наведения ракет зенитных ракетных комплексов ближнего рубежа. Технический результат - повышение эффективности за счет повышения точности наведения ракеты путем измерения рассогласования осей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288424
Дата охранного документа: 27.11.2006
Показаны записи 91-94 из 94.
10.07.2019
№219.017.b1ed

Прицел-прибор наведения

Изобретение относится к оптико-механическим приборам для управляемых ракетных комплексов. Техническим результатом является повышение надежности и качества прицела за счет снижения влияния температурных деформаций. Сущность изобретения заключается в том, что в корпусе прибора на общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187777
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.b1ee

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом является повышение точности наведения. Система наведения управляемого снаряда содержит головку самонаведения (ГСН), гироскоп инерциальный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187781
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.b220

Система наведения управляемого снаряда и формирователь импульсов

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом изобретения является повышение точности наведения и достигается тем, что система наведения управляемого снаряда содержит рулевой привод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191344
Дата охранного документа: 20.10.2002
14.07.2019
№219.017.b445

Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда

Группа изобретений относится к области испытаний изделий на ударное воздействие. Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие содержит разгонное устройство в виде стволика, зарядную камеру с пороховым зарядом и инициатором, каретку для установки испытываемого изделия, соединенную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235302
Дата охранного документа: 27.08.2004
+ добавить свой РИД