×
29.06.2019
219.017.99e6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002260161
Дата охранного документа
10.09.2005
Аннотация: 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, осуществление селекции источника полезного сигнала среди возможных оптических помех, упрощение конструкции аппаратуры управления, повышение соотношения сигнал/шум, и, как следствие, повышение помехозащищенности всей системы управления. Технический результат достигается тем, что в способе наведения управляемой ракеты, включающем старт управляемой ракеты, прием и фокусировку на фотоприемнике излучения фоноцелевой обстановки с источником полезного сигнала, выделение координат источника полезного сигнала, определение координат управляемой ракеты и формирование команд управления для передачи на ракету, до старта управляемой ракеты устанавливают программное изменение во времени величины допуска δ на изменение геометрических размеров изображения источника полезного сигнала. В каждый момент времени определения координат управляемой ракеты после фокусировки излучения фоноцелевой обстановки на фотоприемнике определяют текущие линейные размеры изображений всех источников излучения, присутствующих в поле зрения объектива. Рассчитывают эталонные линейные размеры изображения источника полезного сигнала, сравнивают полученные текущие линейные размеры изображения каждого из источников с рассчитанными эталонными линейными размерами изображения источника полезного сигнала и выделяют координаты того источника излучения, полученные текущие линейные размеры изображения которого равны эталонным или отличаются от них на величину, не превышающую установленного допуска δ. Поставленная задача решается также тем, что в систему наведения управляемой ракеты, содержащую последовательно соединенные объектив и фотоприемник излучения, последовательно соединенные блок выделения координат и блок формирования команд дополнительно введены блок расчета эталонных линейных размеров источника полезного сигнала и последовательно соединенные устройство селекции и устройство сравнения. При этом фотоприемник излучения выполнен на основе фоточувствительного прибора матричного типа, выход фотоприемника излучения подключен к входу устройства селекции, второй вход устройства сравнения подключен к выходу блока расчета эталонных линейных размеров источника полезного сигнала, а выход подключен к входу блока выделения координат. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемый способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации относятся к области разработки систем управления ракетами и могут быть использованы в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК).

Наиболее близким к предлагаемому является способ наведения противотанковой ракеты, реализованный в ПТРК 9К111 "Фагот" и взятый в качестве прототипа [1. Пусковая установка 9П135. Техническое описание. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1975 г., с.11-13], включающий запуск противотанковой ракеты с бортовым источником излучения, прохождение светового потока от источника излучения через объектив и оптический растр, модуляцию светового потока с помощью оптического растра, прием модулированного светового потока от источника излучения фотоприемником со сплошной фоточувствительной поверхностью, выделение координат бортового источника излучения, определение координат противотанковой ракеты и формирование команд управления противотанковой ракетой.

Наиболее близкой к предлагаемой является система наведения противотанковой ракеты, реализующая известный способ наведения противотанковой ракеты и применяемая в переносном ПТРК 9К111 "Фагот" [1]. Эта система наведения содержит последовательно соединенные объектив, принимающий сигнал от бортового источника излучения, оптический растр, фотоприемник излучения, усилитель фототока, блок выделения координат и блок формирования команд, а также генератор опорных напряжений, подключенный между оптическим растром и блоком выделения координат.

Функциональная схема системы наведения противотанковой ракеты, реализующей известный способ наведения противотанковой ракеты, приведена на фиг.1.

Система наведения противотанковой ракеты работает следующим образом. Входным воздействием для нее является угловое отклонение бортового источника излучения противотанковой ракеты от линии прицеливания. Объектив (1) фокусирует излучение фоноцелевой обстановки (ФЦО) с бортовым источником излучения на оптическом растре (2), который имеет прозрачные и непрозрачные сектора, расположенные радиально, и совершает плоскопараллельное перемещение (сканирование), что обеспечивает частотную модуляцию и пространственную селекцию светового потока бортового источника излучения. Частотно-модулированный световой поток воспринимается фотоприемником излучения (3) и преобразуется в соответствующие электрические сигналы. Частотно-модулированный сигнал с фотоприемника поступает в усилитель фототока (4), где усиливается до необходимого значения. Выходной сигнал с усилителя фототока содержит информацию об угловых отклонениях источника излучения ракеты от линии прицеливания, которая поступает в блок выделения координат (5). После преобразования сигнала усилителя фототока блок выделения координат вырабатывает напряжения, соответствующие уже линейным отклонениям ракеты от линии прицеливания. В качестве опорных напряжений при фазовом детектировании используются сигналы с генератора опорных напряжений (7). Напряжения, пропорциональные отклонения ракеты от линии прицеливания по курсу и тангажу, с выхода блока выделения координат поступают на блок формирования команд (6), где преобразуются в сигналы управления, предназначенные для передачи по проводной линии связи (ПЛС) на ракету.

Современные условия развития ПТРК поставили задачу решения ряда принципиальных технических особенностей, свойственных данным способу наведения противотанковой ракеты и системе наведения для его реализации. Так система наведения противотанковой ракетой устойчиво работает только при наличии в поле зрения объектива одного единственного источника полезного сигнала - бортового источника излучения противотанковой ракеты. Но при современных условиях ведения боевых действий фоноцелевая обстановка (ФЦО) может содержать высокоинтенсивные световые помехи - источники оптических помех (ОП), количество которых может быть произвольным. При попадании излучения такой световой помехи совместно с полезным источником излучения в поле зрения объектива возможен срыв управления ракетой, несмотря на частотную модуляцию и пространственную селекцию светового потока бортового источника излучения оптическим растром. Это обусловлено тем, что фотоприемник будет вырабатывать сигнал, соответствующий среднегеометрическому положению всех источников излучения, находящихся в поле зрения объектива, а это приведет к существенному снижению точности выделения координат бортового источника излучения. Кроме того, для осуществления модуляции светового потока необходимо соблюдать как высокие технологические требования по установке и юстировке оптического растра, так и обеспечивать высокие точностные характеристики при стабилизации частоты опорного напряжения. К тому же, фотоприемник может вносить высокие шумовые составляющие в результирующий сигнал на его выходе (особенно при высоких температурах эксплуатации), что существенно уменьшает соотношение сигнал/шум в системе управления.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка такого способа наведения управляемой ракеты и системы наведения для его реализации, которые позволили бы повысить качество и надежность процесса наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты, осуществлять селекцию источника полезного сигнала среди возможных оптических помех, существенно упростить конструкцию аппаратуры управления, повысить соотношение сигнал/шум и, как следствие, повысить помехозащищенность всей системы управления.

Поставленная задача решается тем, что в способе наведения управляемой ракеты, включающем старт управляемой ракеты, прием и фокусировку на фотоприемнике излучения фоноцелевой обстановки с источником полезного сигнала, выделение координат источника полезного сигнала, определение координат управляемой ракеты и формирование команд управления для передачи на ракету, до старта управляемой ракеты устанавливают программное изменение во времени величины допуска δр на изменение геометрических размеров изображения источника полезного сигнала, а в каждый момент времени определения координат управляемой ракеты после фокусировки излучения фоноцелевой обстановки на фотоприемнике определяют текущие линейные размеры изображений всех источников излучения, присутствующих в поле зрения объектива, рассчитывают эталонные линейные размеры изображения источника полезного сигнала, сравнивают полученные текущие линейные размеры изображения каждого из источников с рассчитанными эталонными линейными размерами изображения источника полезного сигнала и выделяют координаты того источника излучения, полученные текущие линейные размеры изображения которого равны эталонным или отличаются от них на величину, не превышающую установленного допуска δр.

Поставленная задача решается также тем, что в систему наведения управляемой ракеты, содержащую последовательно соединенные объектив и фотоприемник излучения, последовательно соединенные блок выделения координат и блок формирования команд, дополнительно введены блок расчета эталонных линейных размеров источника полезного сигнала и последовательно соединенные устройство селекции и устройство сравнения, при этом фотоприемник излучения выполнен на основе фоточувствительного прибора матричного типа, выход фотоприемника излучения подключен к входу устройства селекции, второй вход устройства сравнения подключен к выходу блока расчета эталонных линейных размеров источника полезного сигнала, а выход подключен к входу блока выделения координат.

Сущность способа заключается в следующем. Излучение фоноцелевой обстановки, включающее возможные источники ОП и бортовой источник излучения управляемой ракеты, попадает на входной зрачок объектива оптической системы и фокусируется на чувствительных ячейках фотоприемника. Источники ОП могут находиться на различных дальностях и иметь различные геометрические размеры, а в процессе полета управляемой ракеты они могут быть как неподвижны, так и перемещаться в поле зрения объектива. В зависимости от фокусного расстояния объектива, текущего местоположения источника излучения относительно объектива (дальности до источника) и геометрических размеров конкретного источника излучения на чувствительной поверхности фотоприемника излучения образуются изображения всех источников излучения (источников ОП и бортового источника излучения управляемой ракеты), текущие линейные размеры которых определяются по выражению:

где НY - текущий линейный размер изображения источника излучения по вертикали;

НZ - текущий линейный размер изображения источника излучения по горизонтали;

hY - геометрический размер источника излучения по вертикали;

hZ - геометрический размер источника излучения по горизонтали;

f' - фокусное расстояние объектива;

D - расстояние от объектива до источника излучения.

Для выделения изображения бортового источника излучения из общего количества изображений источников излучения (селекции на фоне источников ОП) на основе определенной текущей полетной дальности до управляемой ракеты, текущего фокусного расстояния объектива и геометрических размеров, присущих только бортовому источнику излучения управляемой ракеты, осуществляется расчет эталонных линейных размеров, которые должно иметь изображение бортового источника излучения в текущий момент времени:

где - эталонный текущей размер изображения бортового источника излучения управляемой ракеты по вертикали;

- эталонный текущей размер изображения бортового источника излучения управляемой ракеты по горизонтали;

- геометрический размер бортового источника излучения управляемой ракеты по вертикали;

- геометрический размер бортового источника излучения управляемой ракеты по горизонтали;

f' - фокусное расстояние объектива;

Dp - текущая дальность до управляемой ракеты;

ΔYTEX - технологическая добавка по вертикали;

ΔZTEX - технологическая добавка по горизонтали.

Технологические добавки к эталонным текущим размерам бортового источника излучения необходимы для учета аберрационных размытий объектива, а также возможных разъюстировок и температурных подвижек фотоприемника вдоль оптической оси объектива.

Расчет эталонных текущих размеров изображения бортового источника излучения управляемой ракеты осуществляется параллельно с определением текущих линейных размеров всех изображений источников излучения, причем для этого необходимо согласовывать моменты времени данных расчетов.

Выделение из общего числа изображений источников излучения изображения бортового источника излучения управляемой ракеты осуществляется путем сравнения текущих линейных размеров всех изображений источников излучения, рассчитанных по формулам (1)-(2), с эталонными текущими размерами изображения бортового источника излучения управляемой ракеты, рассчитанными по формулам (3)-(4).

После этого производится сравнение полученных текущих линейных размеров каждого изображения по вертикали и горизонтали с рассчитанными соответствующими эталонными текущими размерами изображения бортового источника излучения:

где δр - величина допуска на изменение геометрических размеров изображения источника полезного сигнала.

В результате проведенного сравнения выделяют изображение источника излучения, текущие линейные размеры которого максимально соответствуют эталонным текущим размерам изображения бортового источника излучения. После этого определяются координаты выделенного изображения, а остальные изображения источников излучения не рассматриваются. Далее определяется угловое отклонение бортового источника излучения управляемой ракеты относительно линии визирования, определяются координаты бортового источника излучения управляемой ракеты, на основании которых далее в системе наведения производится расчет текущих координат управляемой ракеты и формирование команд управления.

Величина допуска на изменение геометрических размеров изображения источника полезного сигнала δр может быть как процентной зависимостью от геометрических размеров источника полезного сигнала с учетом полетной дальности управляемой ракеты, так и постоянной величиной для каждого момента времени, которая подбирается исходя из условий боевого применения комплекса.

Предложенный способ наведения позволяет разделять изображения источников излучения на чувствительной поверхности фотоприемника и селектировать изображение бортового источника излучения управляемой ракеты среди изображений источников ОП по отличительным признакам: известным геометрическим размерам и удаленности в конкретный момент времени.

Функциональная схема системы наведения управляемой ракеты приведена на фиг.2.

Система наведения управляемой ракеты работает следующим образом. Излучение фоноцелевой обстановки (ФЦО) с бортовым источником излучения объектив (1) фокусирует непосредственно на фотоприемнике излучения (3), выполненном на основе фоточувствительного прибора матричного типа, на чувствительных ячейках которого образуются изображения, соответствующие всем источникам излучения, которые в данный момент времени присутствуют в поле зрения объектива. После этого устройство селекции (8) определяет местоположения областей изображений источников излучения и линейные размеры данных изображений. Далее устройство сравнения (9) на основе полученных данных из блока расчета эталонных размеров источника полезного сигнала (10), в котором рассчитываются, какие размеры изображения должен иметь в текущий момент времени бортовой источник излучения, определяет изображение, которое соответствует источнику полезного сигнала. Выходной сигнал с устройства сравнения содержит информацию об угловых отклонениях бортового источника излучения управляемой ракеты от линии прицеливания, которая поступает в блок выделения координат (5). После преобразования сигнала из устройства селекции блок выделения координат вырабатывает напряжения, соответствующие уже линейным отклонениям ракеты от линии прицеливания. Напряжения, пропорциональные отклонения ракеты от линии прицеливания по курсу и тангажу, с выхода блока выделения координат поступают на блок формирования команд (6), где преобразуются в сигналы управления, предназначенные для передачи на ракету.

В предлагаемой системе наведения управляемой ракеты объектив, блок выделения координат и блок формирования команд могут быть выполнены как в прототипе. Фотоприемник излучения может быть выполнен на основе высокочастотной ПЗС-матрицы [2]. Устройство селекции, устройство сравнения и блок расчета эталонных линейных размеров источника полезного сигнала могут быть выполнены на основе цифровых процессоров обработки сигналов [3] и (или) программируемых логических интегральных схем [4].

Предлагаемые способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его осуществления по сравнению с прототипами позволяют достичь:

- упрощения конструкции системы наведения, уменьшения ее габаритно-массовых характеристик;

- существенного повышения надежности и помехозащищенности системы наведения;

- повышения точности наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты;

- увеличения соотношения сигнал/шум за счет применения фотоприемника матричного типа с низким уровнем собственного шума.

Источники литературы

1. Пусковая установка 9П135. Техническое описание. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1975 г., с.11-13 - прототип.

2. Приборы с зарядовой связью / Под ред. М.Хоувза и Д.Моргана: Пер. с англ. - М.: Энергоиздат, 1981. - 376 с., ил.

3. Руководство пользователя по сигнальным микропроцессорам ADSP-2100 / Пер. с англ. О.В.Луневой; Под ред. А.Д.Викторова; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. - Санкт-Петербург, 1997. - 520 с.

4. В.Б.Стешенко. ПЛИС фирмы "ALTERA": Проектирование устройств обработки сигналов. / М.: "Додека", 2000 г.

1.Способнаведенияуправляемойракеты,включающийстартуправляемойракеты,приемифокусировкунафотоприемникеизлученияфоноцелевойобстановкисисточникомполезногосигнала,выделениекоординатисточникаполезногосигнала,определениекоординатуправляемойракетыиформированиекомандуправлениядляпередачинаракету,отличающийсятем,чтодостартауправляемойракетыустанавливаютпрограммноеизменениевовременивеличиныдопускаδнаизменениегеометрическихразмеровизображенияисточникаполезногосигнала,авкаждыймоментвремениопределениякоординатуправляемойракетыпослефокусировкиизлученияфоноцелевойобстановкинафотоприемникеопределяюттекущиелинейныеразмерыизображенийвсехисточниковизлучения,присутствующихвполезренияобъектива,рассчитываютэталонныелинейныеразмерыизображенияисточникаполезногосигнала,сравниваютполученныетекущиелинейныеразмерыизображениякаждогоизисточниковсрассчитаннымиэталоннымилинейнымиразмерамиизображенияисточникаполезногосигналаивыделяюткоординатытогоисточникаизлучения,полученныетекущиелинейныеразмерыизображениякоторогоравныэталоннымилиотличаютсяотнихнавеличину,непревышающуюустановленногодопускаδ.12.Системанаведенияуправляемойракеты,содержащаяпоследовательносоединенныеобъективифотоприемникизлучения,последовательносоединенныеблоквыделениякоординатиблокформированиякоманд,отличающаясятем,чтовнеедополнительновведеныблокрасчетаэталонныхлинейныхразмеровисточникаполезногосигналаипоследовательносоединенныеустройствоселекциииустройствосравнения,приэтомфотоприемникизлучениявыполненнаосновефоточувствительногоприбораматричноготипа,выходфотоприемникаизлученияподключенквходуустройстваселекции,второйвходустройствасравненияподключенквыходублокарасчетаэталонныхлинейныхразмеровисточникаполезногосигнала,авыходподключенквходублокавыделениякоординат.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 438.
29.04.2019
№219.017.4048

Оптико-электронная система поиска и сопровождения

Изобретение относится к области оптико-электронных систем управления, предназначенных преимущественно для автоматического сопровождения подвижных объектов с перемещающегося основания. Достигаемым техническим результатом является обеспечение автоматизации автозахвата при одновременном повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212687
Дата охранного документа: 20.09.2003
29.04.2019
№219.017.404a

Способ выделения команд и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технике управления летательными аппаратами. Технический результат заключается в обеспечении максимально высокой чувствительности при исключении искажений. Для этого выставляют величину порога пропускания выше максимальной амплитуды собственного темнового шума, регулируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212761
Дата охранного документа: 20.09.2003
29.04.2019
№219.017.4065

Зенитная пушечно-ракетная боевая машина

Изобретение относится к области противовоздушной обороны. Технический результат - повышение боевой эффективности и надежности боевой машины. Боевая машина (БМ) содержит башенную установку с пушечным и ракетным вооружением, с оптическим и радиолокационным миллиметрового (мм) диапазона волн...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348001
Дата охранного документа: 27.02.2009
29.04.2019
№219.017.4072

Осколочный патрон для ручного гранатомета и способ формирования его осколочной рубашки

Изобретение относится к области боеприпасов. В патроне корпус гранаты выполнен в виде тонкостенной пластиковой оболочки, в полости головной части которой установлена поперечная тонкостенная упругая перегородка, опирающаяся по периметру на ее поверхность и упруго прогнутая в направлении стрельбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349868
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.4079

Способ стрельбы вращающимся по углу крена управляемым снарядом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области ракетного вооружения, а именно к способам стрельбы управляемыми снарядами. Технический результат - повышение точности стрельбы вращающихся по углу крена управляемых снарядов на начальном участке работы маршевого двигателя (МД) за счет запуска МД при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349871
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.40a2

Устройство для фиксации взаимного углового положения двух деталей

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкции устройств, содержащих две соосно расположенные детали, для фиксации их взаимного углового положения. Устройство для фиксации взаимного углового положения двух деталей содержит стопорную шайбу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398136
Дата охранного документа: 27.08.2010
29.04.2019
№219.017.40c3

Стабилизатор снаряда

Изобретение относится к средствам управления артиллерийскими снарядами, в частности к их стабилизаторам. Стабилизатор содержит корпус, лопасти с пазами, закрепленные в корпусе на осях, и механизм стопорения. Последний включает корпус, ступенчатый инерционный груз, цилиндрический зацеп,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397434
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.04.2019
№219.017.40e8

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в многоступенчатых малогабаритных ракетах с отделяемым стартовым двигателем. Ракета содержит маршевую ступень, отделяемую стартовую ступень с двигателем, механизм разделения с газогенератором, капсюлем, приводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399865
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.04.2019
№219.017.412d

Пусковая установка

Изобретение относится к военной технике, к установкам противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС), размещаемых на бронетехнике. Пусковая установка содержит пусковой кронштейн с направляющей ПТУРС, кинематически связанной с приводом, установленным на пусковом кронштейне. Привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316708
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.04.2019
№219.017.4131

Способ выстреливания гранаты и гранатомет для его реализации

Изобретение относится к области военной техники, а именно к гранатометам разового применения. Способ выстреливания гранаты включает выталкивание пороховыми газами стартового заряда гранаты в сторону дульной части ствола и выталкивание противомассы в сторону казенной части. Стартовый заряд и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317505
Дата охранного документа: 20.02.2008
Показаны записи 31-37 из 37.
05.07.2019
№219.017.a681

Прицел-прибор наведения и способ юстировки параллельности оптических осей информационного и визирного каналов

Группа изобретений относится к оптико-механическим приборам, в частности к прицел-приборам наведения управляемого вооружения в составе противотанкового ракетного комплекса. Реализация изобретения позволит повысить качество прибора и его эффективность. Сущность устройства заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255292
Дата охранного документа: 27.06.2005
05.07.2019
№219.017.a682

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

Группа изобретений относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры. Технический результат состоит в создании наивысшей точности контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234659
Дата охранного документа: 20.08.2004
05.07.2019
№219.017.a6be

Упаковка для изделий с оптической системой

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к упаковкам для изделий с оптическими системами. Упаковка содержит амортизаторы, выполненные из нескольких слоев скрепленных между собой по поверхностям материалов с различными коэффициентами упругости и закрепленные на дне корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172284
Дата охранного документа: 20.08.2001
05.07.2019
№219.017.a6c0

Противотанковый ракетный комплекс и способ приведения его в боевое положение

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым комплексам. Противотанковый ракетный комплекс состоит из пусковой установки, прицела-прибора наведения, контейнера с ракетой, амортизатора, люльки с передними и задними направляющими справа и слева, фиксирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184920
Дата охранного документа: 10.07.2002
10.07.2019
№219.017.abbb

Оптический прицел системы управления огнем (варианты)

Изобретение относится к оптическим прицельным приспособлениям систем наведения самодвижущихся снарядов. Сущность изобретения заключается в том, что в оптический прицел введены блок головного зеркала, обзорный канал, оптико-электронный канал наблюдения, кнопка возврата, устройство выверки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224206
Дата охранного документа: 20.02.2004
10.07.2019
№219.017.abd7

Способ формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов и оптический прицел для его осуществления

Изобретение относится к оптическим системам наведения управляемых снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Техническим результатом изобретения является повышение точности выделения координат управляемого объекта при формировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02228505
Дата охранного документа: 10.05.2004
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
+ добавить свой РИД