×
02.07.2019
219.017.a37b

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

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использована 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 по интенсивности излучения, повышение помехозащищенности всей системы управления. Поставленная задача решается тем, что в способе наведения управляемой ракеты, включающем запуск управляемой ракеты с бортовым источником излучения, прием светового потока от бортового источника излучения управляемой ракеты фотоприемником, выделение координат бортового источника излучения управляемой ракеты, определение координат управляемой ракеты и формирование команд управления, фокусировку светового потока от бортового источника излучения управляемой ракеты осуществляют на фотоприемнике матричного типа. В процессе выделения координат бортового источника излучения управляемой ракеты формируют видеокадры фоноцелевой обстановки вместе с бортовым источником излучения. Определяют засвеченное бортовым источником излучения пространство, определяют центр засвеченного бортовым источником излучения пространства, определяют ячейку фотоприемника матричного типа, являющуюся центром засвеченного бортовым источником излучения пространства, и определяют расположение ячейки фотоприемника матричного типа, являющейся центром засвеченного бортовым источником излучения пространства, относительно центральной ячейки фотоприемника матричного типа. Поставленная задача решается также тем, что в систему наведения управляемой ракеты, содержащую объектив, фотоприемник, последовательно соединенные блок выделения координат и блок формирования команд, дополнительно введены последовательно соединенные блок выделения засвеченного пространства и блок расчета центра засвеченного пространства. При этом фотоприемник выполнен в виде фотоприемника матричного типа, установлен в фокальной плоскости объектива, причем выход фотоприемника матричного типа соединен с блоком выделения засвеченного пространства, а выход блока расчета центра засвеченного пространства соединен с блоком выделения координат. В предлагаемом способе наведения управляемой ракеты центр засвеченного пространства источником излучения может вычисляться как его геометрический центр. В предлагаемом способе наведения управляемой ракеты центр засвеченного пространства источником излучения может вычисляться как его энергетический центр. 2 н. и 2 з.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 9К114 «Конкурс» и взятый в качестве прототипа [1], 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, применяемая в ПТРК 9К114 «Конкурс» [1]. Эта система наведения противотанковой ракеты была принята за прототип предлагаемого изобретения. Данная система наведения содержит последовательно соединенные объектив, принимающий сигнал от бортового источника излучения, оптический растр, фотоприемник излучения со сплошной чувствительной поверхностью, усилитель фототока, блок выделения координат и блок формирования команд, а также генератор опорных напряжений, подключенный к оптическому растру и блоку выделения координат.

Функциональная схема системы наведения противотанковой ракеты приведена на фиг.1.

Система наведения противотанковой ракеты работает следующим образом. Входным воздействием для системы наведения ракеты является угловое отклонение противотанковой ракеты от линии прицеливания. Световой поток источника излучения проходит через объектив (1) и оптический растр (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. Величина частоты модуляции светового потока определяется положением источника излучения относительно линии визирования в полуплоскостях объектива. Частотно-модулированный световой поток воспринимается фотоприемником со сплошной фоточувствительной поверхностью (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 противотанковой ракеты от линии прицеливания, которая поступает в блок обработки (5) и далее - в блок выделения координат (6). Блок выделения координат вырабатывает напряжения, соответствующие линейным отклонениям противотанковой ракеты от линии прицеливания. В качестве опорных напряжений при фазовом детектировании используются сигналы с генератора опорных напряжений (8). Напряжения, пропорциональные отклонению противотанковой ракеты от линии прицеливания по курсу и тангажу, с выхода блока выделения координат поступают на блок формирования команд (7), где преобразуются в сигналы управления, предназначенные для передачи по проводной линии связи на противотанковую ракету.

Современные условия применения противотанковых ракет потребовали создать такой способ наведения управляемой ракеты и систему наведения для его реализации, которые позволили бы преодолеть ряд технических трудностей. Например, оптический растр в системе наведения противотанковой ракеты представляет собой сложную оптико-механическую систему. К этой системе предъявляются как высокие технологические требования при сборке (установке и юстировке растров), так и высокие требования по техническим характеристикам в процессе функционирования (например, высокая стабилизация частоты опорного напряжения). Следует принимать во внимание, что точность измерения координат источника излучения определяется опорными частотами. Так как опорные частоты в процессе эксплуатации оптического прицела подвержены изменениям, то точность определения координат источника излучения может изменяться. Кроме того, точность выделения координат источника излучения определяется его положением относительно линии визирования в полуплоскостях объектива в соответствии с частотой модуляции излучения. Сам фотоприемник со сплошной чувствительной поверхностью вносит 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 по интенсивности излучения, 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 запуск управляемой ракеты с бортовым источником излучения, прием светового потока от бортового источника излучения управляемой ракеты фотоприемником, выделение координат бортового источника излучения управляемой ракеты, определение координат управляемой ракеты и формирование команд управления, фокусировку светового потока от бортового источника излучения управляемой ракеты осуществляют на фотоприемнике матричного типа, а в процессе выделения координат бортового источника излучения управляемой ракеты формируют видеокадры фоноцелевой обстановки вместе с бортовым источником излучения, определяют засвеченное бортовым источником излучения пространство, определяют центр засвеченного бортовым источником излучения пространства, определяют ячейку фотоприемника матричного типа, являющуюся центром засвеченного бортовым источником излучения пространства, и определяют расположение ячейки фотоприемника матричного типа, являющейся центром засвеченного бортовым источником излучения пространства, относительно центральной ячейки фотоприемника матричного типа.

Поставленная задача решается также тем, что в систему наведения управляемой ракеты, содержащую объектив, фотоприемник, последовательно соединенные блок выделения координат и блок формирования команд, дополнительно введены последовательно соединенные блок выделения засвеченного пространства и блок расчета центра засвеченного пространства, при этом фотоприемник выполнен в виде фотоприемника матричного типа, установлен в фокальной плоскости объектива, причем выход фотоприемника матричного типа соединен с блоком выделения засвеченного пространства, а выход блока расчета центра засвеченного пространства соединен с блоком выделения координат.

В предлагаемом способе наведения управляемой ракеты центр засвеченного пространства источником излучения может вычисляться как его геометрический центр.

В предлагаемом способе наведения управляемой ракеты центр засвеченного пространства источником излучения может вычисляться как его энергетический центр.

Сущность способа заключается в следующем. Излучение фоноцелевой обстановки совместно с излучением бортового источника излучения управляемой ракеты попадает на входной зрачок объектива и фокусируется на чувствительных ячейках фотоприемника матричного типа, который формирует последовательность видеокадров с изображением фоноцелевой обстановки и бортового источника излучения управляемой ракеты. Во время формирования кадра видеоизображения с каждой чувствительной ячейки фотоприемника матричного типа снимается сигнал, пропорциональный энергии падающего на него излучения. Так как уровень сигнала от бортового источника излучения управляемой ракеты известен и превосходит сигнал фона, на фотоприемнике матричного типа образуется изображение бортового источника излучения с ожидаемым уровнем сигнала с чувствительных ячеек. При опросе пространства фотоприемника матричного типа, засвеченного бортовым источником излучения, определяется центр засвеченного пространства, определяется номер чувствительной ячейки, являющейся центром засвеченного пространства бортовым источником излучения, а далее определяется расположение центральной ячейки засвеченного пространства относительно центральной ячейки фотоприемника матричного типа. После этого осуществляется расчет координат управляемой ракеты и формируются команды управления.

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

Система наведения управляемой ракеты работает следующим образом. Входным воздействием для нее является угловое отклонение ракеты относительно линии визирования цели. Источник излучения обеспечивает наличие непрерывного потока излучения в течение всего полетного времени управляемой ракеты. Объектив (1) фокусирует изображение источника излучения непосредственно на фотоприемнике матричного типа (8), который установлен в фокальной плоскости объектива, причем его центральная чувствительная ячейка находится на оптической оси объектива. Световой поток от источника излучения обеспечивает засветку определенной области фотоприемника матричного типа. Определение местоположения данной области возложено на блок выделения засвеченного пространства (9), который не только определяет размеры области засветки фотоприемника источником излучения, но и дает информацию о количестве и координатах засвеченных чувствительных ячеек, а также об их уровнях сигналов. Данная информация поступает в блок расчета центра засвеченного пространства (10), который обеспечивает обработку сигналов непосредственно с тех чувствительных ячеек, которые были засвечены источником излучения. Выходной сигнал с блока расчета центра засвеченного пространства содержит информацию о линейных отклонениях источника излучения относительно линии прицеливания, которая поступает в блок выделения координат (6). После преобразования блок выделения координат вырабатывает сигналы, соответствующие линейным отклонениям управляемой ракеты от линии прицеливания. Напряжения, пропорциональные отклонению управляемой ракеты от линии прицеливания по курсу и тангажу, с выхода блока выделения координат поступают на блок формирования команд (7), где преобразуются в сигналы управления ракетой, предназначенные для передачи по линии связи на управляемую ракету.

В предлагаемом устройстве наведения управляемой ракеты объектив, блок выделения координат, блок формирования команд могут быть выполнены как в прототипе. Фотоприемник матричного типа может быть выполнен на основе высокочастотной ПЗС-матрицы [2]. Блок выделения засвеченного пространства и блок расчета центра засвеченного пространства могут быть выполнены на основе сигнальных микропроцессоров [3] и программируемых логических интегральных схем [4].

Обосновать работу системы наведения можно следующим образом.

Блок выделения засвеченного пространства определяет область засветки. Критерием оценки является соотношение:

где Uij - входной сигнал с ячейки фотоприемника матричного типа, i - номер строки, j - номер столбца;

Uоп - опорный сигнал, определяющий допустимую величину уровня восприятия сигнала фотоприемником матричного типа, обусловленный энергетикой бортового источника излучения управляемой ракеты;

Ue - уровень сигнала, определяемый внутренними шумами и дискретностью фотоприемника матричного типа.

В блоке выделения засвеченного пространства определяют количество N, координаты nyi, nzi ячеек фотоприемника матричного типа, попавших в область засветки, а также их уровни выходных сигналов si.

В блоке расчета центра засвеченного пространства осуществляется определение координат геометрического центра засвеченного пространства, также определяется центральная ячейка засвеченного бортовым источником излучения пространства и ее смещение относительно центральной ячейки фотоприемника матричного типа:

где MY, МZ - максимальное количество ячеек по вертикали и горизонтали в фотоприемнике матричного типа.

В блоке расчета центра засвеченного пространства может также осуществляться определение координат энергетического центра засвеченного пространства, определение центральной ячейки засвеченного бортовым источником излучения пространства с учетом уровней выходных сигналов, а также определение смещения этой ячейки относительно центральной ячейки фотоприемника матричного типа:

Использование зависимостей (4), (5) целесообразно, как правило, на начальном участке управления, когда область засвеченного пространства от бортового источника излучения имеет значительные размеры.

Линейные координаты бортового источника излучения относительно линии визирования определяются из (2), (3) или, соответственно, из (4), (5):

где D - дальность до бортового источника излучения;

f' - фокусное расстояние объектива;

δf - размер ячейки фотоприемника матричного типа.

Точность вычисления линейных координат центра бортового источника излучения определяется следующим выражением:

Анализ формул (1)-(8) показывает, что в рассматриваемой системе точность определения координат бортового источника излучения не зависит от положения ракеты в полуплоскостях объектива, а определяется размерами ячейки фотоприемника матричного типа δf. Кроме того, уровень внутренних шумов фотоприемника матричного типа достаточно малая величина.

Таким образом, предлагаемые способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации обеспечивают:

- повышение надежности конструкции аппаратуры наведения за счет исключения растровой системы;

- повышение соотношения сигнал/шум в системе наведения управляемой ракеты за счет применения фотоприемника матричного типа;

- повышение точности наведения управляемой ракеты без изменения конструкции самой ракеты за счет повышения точности выделения координат бортового источника излучения управляемой ракеты.

Следовательно, использование новых элементов, соединенных в соответствии с фиг.2 в предлагаемой системе наведения управляемой ракеты, выгодно отличает ее от прототипа.

Источники информации

1. Пусковая установка 9П135. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, М.: Военное издательство, 1974 г. - 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,включающийзапускуправляемойракетысбортовымисточникомизлучения,приемсветовогопотокаотбортовогоисточникаизлученияуправляемойракетыфотоприемником,выделениекоординатбортовогоисточникаизлученияуправляемойракеты,определениекоординатуправляемойракетыиформированиекомандуправления,отличающийсятем,чтофокусировкусветовогопотокаотбортовогоисточникаизлученияуправляемойракетыосуществляютнафотоприемникематричноготипа,авпроцессевыделениякоординатбортовогоисточникаизлученияуправляемойракетыформируютвидеокадрыфоноцелевойобстановкивместесбортовымисточникомизлучения,определяютзасвеченноебортовымисточникомизлученияпространство,определяютцентрзасвеченногобортовымисточникомизлученияпространства,определяютячейкуфотоприемникаматричноготипа,являющуюсяцентромзасвеченногобортовымисточникомизлученияпространства,иопределяютрасположениеячейкифотоприемникаматричноготипа,являющейсяцентромзасвеченногобортовымисточникомизлученияпространства,относительноцентральнойячейкифотоприемникаматричноготипа.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоцентрзасвеченногопространствавычисляюткакегогеометрическийцентр.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоцентрзасвеченногопространствавычисляюткакегоэнергетическийцентр.34.Системанаведенияуправляемойракеты,содержащаяобъектив,фотоприемник,последовательносоединенныеблоквыделениякоординатиблокформированиякоманд,отличающаясятем,чтовнеевведеныпоследовательносоединенныеблоквыделениязасвеченногопространстваиблокрасчетацентразасвеченногопространства,приэтомфотоприемниквыполненввидефотоприемникаматричноготипа,установленвфокальнойплоскостиобъектива,причемвыходфотоприемникаматричноготипасоединенсблокомвыделениязасвеченногопространства,авыходблокарасчетацентразасвеченногопространствасоединенсблокомвыделениякоординат.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 301-310 из 438.
29.06.2019
№219.017.9eb7

Способ стрельбы учебно-тренировочным патроном из ствольного крупнокалиберного оружия и учебно-тренировочный патрон для его реализации

Изобретение используется для обучения личного состава воинских подразделений стрельбе из ствольного крупнокалиберного оружия. Продольному ускорению подвергается пуля боевого патрона стрелкового оружия меньшего калибра, ускорение осуществляют на длине вхождения пули в гильзу, а затем сбрасывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326333
Дата охранного документа: 10.06.2008
29.06.2019
№219.017.9eb8

Способ наведения вращающейся ракеты с релейным приводом рулевого органа (варианты)

Изобретение относится к области разработки систем наведения ракет и может быть использовано в комплексах ПТУР и ЗУР. Способ наведения вращающейся ракеты включает формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326323
Дата охранного документа: 10.06.2008
29.06.2019
№219.017.9ef0

Способ формирования сигналов управления ракетой

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в системах управления ракетами. Способ включает формирование сигнала в каждом канале управления по высоте и направлению, формирование команды управления ракетой, формирование сигналов управления рулевыми органами ракеты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413918
Дата охранного документа: 10.03.2011
29.06.2019
№219.017.a05c

Граната

Изобретение относится к области гранат с тандемными кумулятивными боевыми частями. Граната содержит тандемную кумулятивную боевую часть в корпусе, состоящую из лидирующей кумулятивной боевой части с предохранительно-исполнительным механизмом, размещенной в передней части корпуса, и основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406059
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.06.2019
№219.017.a05f

Устройство для выброса гильзы зенитного комплекса

Изобретение относится к устройству выброса гильзы из ствола зенитного комплекса. Устройство содержит ствол с казенной частью и затвором, установленные в бронекожухе с проемом. В проеме бронекожуха шарнирно установлен патрубок, который зафиксирован относительно бронекожуха защелкой. Внутренняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406053
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.06.2019
№219.017.a0ba

Способ наведения по оптическому лучу ракеты, стартующей с подвижного носителя, и система наведения для его осуществления

Изобретение может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах на подвижных носителях. Способ включает формирование двух лучей в виде последовательности коротких световых импульсов, проецируемых в виде перпендикулярных друг другу полос постоянной ширины, последовательное сканирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436033
Дата охранного документа: 10.12.2011
29.06.2019
№219.017.a0fd

Боевая часть

Изобретение относится к области вооружения, а именно к осколочным и осколочно-фугасным боевым частям с контактными взрывателями мгновенного действия. Боевая часть состоит из цилиндрического корпуса, дна боевой части, головного обтекателя, заряда, контактного взрывателя мгновенного действия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449237
Дата охранного документа: 27.04.2012
29.06.2019
№219.017.a130

Патрон

Изобретение относится к патронам нелетального действия. Патрон содержит гильзу и ударный элемент. Гильза и ударный элемент скреплены разрушаемой при выстреле связью. Ударный элемент включает пластиковый корпус с ведущим пояском и соединенный с ним эластичный наконечник. На наконечнике перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447395
Дата охранного документа: 10.04.2012
02.07.2019
№219.017.a359

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции малогабаритных ракетных комплексов. Ракета содержит отделяемый двигатель с посадочным гнездом, в котором размещен подвижный поршень, охватывающий по наружному диаметру кормовую часть маршевой ступени ракеты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279629
Дата охранного документа: 10.07.2006
02.07.2019
№219.017.a35a

Генератор прямоугольных импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей генератора за счет возможности сдвига выходных импульсов на пол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276456
Дата охранного документа: 10.05.2006
Показаны записи 91-95 из 95.
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.abc4

Аэродинамический руль

Изобретение относится к ракетостроению и может быть использовано в качестве аэродинамического руля управляемого снаряда или ракеты, обеспечивающего их управляемость и устойчивость на траектории полета. Руль выполнен в виде поворотной профильной консоли со стреловидными передней и задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222773
Дата охранного документа: 27.01.2004
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
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