×
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 331-340 из 438.
02.07.2019
№219.017.a370

Управляемый снаряд

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управляемым снарядам. Управляемый снаряд содержит корпус с последовательно расположенными в нем боевой частью и кожухом, в котором размещены блоки аппаратуры управления. Между боевой частью и кожухом установлен фланец с упором в торцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244895
Дата охранного документа: 20.01.2005
02.07.2019
№219.017.a371

Способ проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов

Изобретение относится к оборонной технике, к управляемым ракетам и снарядам. Технический результат - упрощение проверки, повышение точности, снижение трудоемкости и стоимости проверки. В способе проверки развиваемого момента электропневматического рулевого привода управляемых ракет и снарядов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002249173
Дата охранного документа: 27.03.2005
02.07.2019
№219.017.a372

Станок автоматического гранатомета

Изобретение относится к области вооружения, в частности к конструкциям станков для автоматических гранатометов, как треножных, так и колесных со станинами. Техническим результатом изобретения является снижение веса, упрощение конструкции и уменьшение трудоемкости изготовления станка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241944
Дата охранного документа: 10.12.2004
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
02.07.2019
№219.017.a374

Ракета

Изобретение относится к области вооружения. Ракета содержит подкалиберную маршевую ступень с лопастями оперения, закрепленными на ее корпусе, и отделяемый двигатель, телескопически соединенный с кормовой частью корпуса маршевой ступени. На задних частях лопастей оперения у бортовой хорды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295697
Дата охранного документа: 20.03.2007
02.07.2019
№219.017.a375

Способ полигонных испытаний авиационного или корабельного вооружения с управляемыми ракетами или снарядами и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области испытания вооружения и может быть использована при отработке комплексов вооружения с управляемыми ракетами (УР) и снарядами. Сущность группы изобретений заключается в том, что способ полигонных испытаний предусматривает размещение имитируемой цели за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299394
Дата охранного документа: 20.05.2007
02.07.2019
№219.017.a376

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетным двигателям твердого топлива, преимущественно с вкладным пороховым зарядом. Ракетный двигатель твердого топлива содержит камеру сгорания с передним дном и многосопловым блоком, вкладной небронированный по наружной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297547
Дата охранного документа: 20.04.2007
02.07.2019
№219.017.a377

Патрон

Изобретение относится к области боеприпасов для ручных гранатометов. Патрон содержит гильзу с метательным зарядом и снаряд, скрепленный с гильзой и включающий корпус в форме тонкостенной пластиковой оболочки, дно которой образует головную часть снаряда и в которой последовательно размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294520
Дата охранного документа: 27.02.2007
02.07.2019
№219.017.a378

Способ управления траекторией движения объекта, система управления траекторией движения объекта (варианты), способ определения фазовой связи каналов и коэффициента передачи объекта в системе управления траекторией движения объекта и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к системам автоматического управления. Технический результат заключается в повышении точности работы системы управления при фазовой связи каналов и изменении коэффициента передачи объекта в условиях воздействия возмущающих факторов, помех и маневрах объекта слежения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206916
Дата охранного документа: 20.06.2003
02.07.2019
№219.017.a379

Способ возбуждения газового лазера импульсно-периодическим вч-напряжением

Использование: в квантовой электронике, в частности в газоразрядных лазерных системах с электрическим возбуждением при разработке и эксплуатации СО-лазера с ВЧ-возбуждением. Сущность изобретения: накачку лазера осуществляют в условиях неполного согласования между импедансом активного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02204875
Дата охранного документа: 20.05.2003
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