×
01.11.2019
219.017.dc11

Устройство формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002704675
Дата охранного документа
30.10.2019
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Устройство может быть использовано в комплексах управляемого вооружения с системой телеориентирования в оптическом поле, формируемом лучом лазера. Устройство содержит установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя формирователь импульсов, инжекционный лазер, оптический элемент и объектив. В прожектор введены матрица отклоняемых микрозеркал и блок управления, первый выход которого соединен со входом матрицы отклоняемых микрозеркал, а второй выход соединен со входом формирователя импульсов, выход которого соединен с лазером. Оптическая ось объектива и ось излучения лазера лежат в плоскости, перпендикулярной осям отклонения микрозеркал, и пересекаются на одном из микрозеркал под углом, равным удвоенному углу отклонения микрозеркал от плоскости, содержащей оси отклонения микрозеркал, а лазер установлен вблизи фокальной плоскости системы, образованной оптическим элементом, микрозеркалами и объективом. Технический результат - повышение точности наведения, увеличение надежности и ресурса устройства. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области телеуправления машинами, в частности, летательными аппаратами, и может быть использовано в комплексах управляемого вооружения с полуавтоматической лучевой системой наведения.

Известен способ [1] формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов, преимущественно управляемых летательных аппаратов, включающий излучение оптического потока и заполнение им зоны в окрестности оптической оси визира, отличающийся тем, что заполнение зоны производят путем ее сканирования плоскими лучами, причем лучи отклоняются со взаимным сдвигом по времени вдоль взаимно перпендикулярных координатных осей, перпендикулярных плоскостям лучей, а излучение производят посылками, каждая из которых состоит из двух импульсов, интервал времени между которыми постоянен для каждого из лучей и имеет свое значение для каждого луча, при этом интервалы времени между посылками для каждого из лучей изменяют при отклонении луча от оптической оси визира, а знак отклонения указанных интервалов времени от опорных значений, соответствующих нулевым значениям координат, изменяют при переходе лучом направления, совпадающего с оптической осью визира.

Известен оптический прицел [2] 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, выполненный в виде вращающейся призмы, и панкратический объектив, а также непрозрачную шторку, установленную на оправу вращающейся призмы, два оптронных датчика, первый из которых снимает сигнал с непрозрачной шторки, и формирователь импульсов, первый и второй выходы которого подключены к входам первого и второго лазеров соответственно, отличающийся тем, что он снабжен растровым диском, ось вращения которого совпадает с осью вращения призмы, сигнал с которого снимается с помощью второго оптронного датчика, выход которого подключен ко второму входу формирователя импульсов, при этом непрозрачная шторка выполнена с оптически прозрачной щелью, а первый вход формирователя импульсов подключен к выходу первого оптронного датчика.

Известный оптический прицел выбран в качестве прототипа.

Известный оптический прицел [2] реализует способ [1] формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов и работает следующим образом. Вращающаяся призма производит нутационное сканирование плоскими лучами первого и второго лазеров по формируемому полю. Радиус траектории сканирования на дальности управляемого снаряда поддерживается постоянным за счет изменения фокусного расстояния панкратического объектива. При этом в ходе сканирования призмы шторка оправы и растровый диск производят прерывание сигналов в оптронных датчиках, выходы которых соединены с формирователем импульсов лазеров. Таким образом, известно фактическое положение луча каждого лазера в пространстве независимо от скорости и равномерности вращения пластинки сканера, что существенно повышает точность выделения координат управляемым снарядом, исключает биения и шумы выделения координат, связанные с мгновенной и средней неравномерностями вращения сканирующей пластины во всех условиях эксплуатации прицела.

Недостатком известного оптического прицела является система вывода излучения лазеров на единую оптическую ось и оптический сканер, из-за которых горизонтальный и вертикальный лучи, сканирующие поле управления, пересекают ось визира с интервалом равным четверти периода сканирования, следовательно, управляемый объект, находящийся вблизи оси визира, принимает информацию, соответственно о вертикальном или горизонтальном отклонении от оси визира, с задержкой равной четверти периода сканирования, что влечет ошибку в определении этого отклонения, тем самым снижая точность наведения управляемого объекта.

Кроме того, недостатком первого варианта известного оптического прицела является устройство оптического сканера, выполненного в виде вращающейся призмы с системой определения положения луча лазера в пространстве в виде непрозрачной шторки, установленной на оправу вращающейся призмы, и оптронных датчиков, поскольку наличие вращающихся деталей ведет к уменьшению ресурса известного оптического прицела, а оптронные датчики при попадании на них пыли или смазки от вращающихся деталей могут давать ложные показания, что влечет за собой ошибочное определение положения луча лазера в пространстве и существенное снижение точности наведения.

Целью изобретения является повышение точности наведения управляемого объекта, увеличение надежности и ресурса устройства формирования поля управления для телеориентирования управляемого объекта.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов, которые содержат установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя формирователь импульсов, инжекционный лазер, оптический элемент и объектив, при этом выход формирователя импульсов соединен с лазером, в прожектор введены матрица отклоняемых микрозеркал и блок управления, первый выход которого соединен со входом матрицы отклоняемых микрозеркал, а второй выход соединен со входом формирователя импульсов, причем оптическая ось объектива и ось излучения лазера лежат в плоскости перпендикулярной осям отклонения микрозеркал и пересекаются на одном из микрозеркал под углом равным удвоенному углу отклонения микрозеркал от плоскости, которая содержит оси отклонения микрозеркал, а лазер установлен вблизи фокальной плоскости системы, образованной оптическим элементом, микрозеркалами и объективом.

Структура предлагаемого устройства представлена на фиг. 1. Устройство содержит установленные соосно визир 1 и прожектор, содержащий формирователь импульсов 2, выход которого соединен с инжекционным лазером 3. Формирователь импульсов усиливает приходящий импульс до уровня необходимого для запуска инжекционного лазера. Лазер имеет различные углы расходимости в плоскостях параллельной и перпендикулярной телу свечения. Оптический элемент 4, расположенный на оси луча, служит для выравнивания углов расходимости лазерного луча в данных плоскостях и может быть выполнен в виде цилиндрической линзы. Прожектор также содержит панкратический объектив 5, блок управления 6, первый выход которого соединен с формирователем импульсов, а второй - с матрицей отклоняемых микрозеркал 7. Блок управления может быть выполнен на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Матрица отклоняемых микрозеркал представляет собой известное из уровня техники микроэлектромеханическое устройство, состоящее из неподвижного корпуса и набора одинаковых отклоняемых плоских микрозеркал (характерный поперечник каждого 10 мкм). Оси отклонения микрозеркал параллельны и лежат в одной плоскости параллельной установочной плоскости матрицы. В начальном состоянии микрозеркала, его отражающая поверхность, параллельна установочной плоскости матрицы. Каждое микрозеркало во включенном положении (поз. 8, отклонено от начального состояния на угол А), или в выключенном состоянии (поз. 9, отклонено от начального состояния на угол минус А). Характерное значение А=10 град. Оптическая ось объектива и ось лазерного излучения пересекаются под углом 2А в точке 12, лежащей на одном из микрозеркал. Лазер 3 устанавливается вблизи фокальной плоскости системы, образуемой объективом 5 и оптическим элементом 4, учитывая излом хода лучей 10 при их отражении от включенных микрозеркал 8. Расстояние между лазером и оптическим элементом подбирается с тем расчетом, чтобы в пятно лазерного луча 13 на поверхности набора микрозеркал 14 полностью попадала область 15, содержащая микрозеркало 12 (Фиг. 2). При включении всех микрозеркал области 15 она проецируется объективом на все поле управления ширины DH и высоты DV, расположенное на дальности L. При включении не всех микрозеркал области 15, а только одной строки или только одного столбца области, поле управления освещается плоским вертикальным или горизонтальным лучом. При этом лучи 11, отраженные от выключенных микрозеркал 9, не проходят через объектив и не проецируются на поле управления. Излучение лазера ведется парами импульсов, интервал между которыми постоянен для каждого из лучей и имеет свое значение для горизонтального и вертикального луча. Для удобства будем называть пару импульсов вертикального луча горизонтальной посылкой, а пару импульсов горизонтального луча - вертикальной посылкой. Обозначим ΔТН и ΔTV интервал соответственно между горизонтальными и вертикальными посылками.

Пусть NH0 и NH1 - число столбцов области 15, расположенных по разные стороны от микрозеркала 12, NV0 и NV1 - число строк области 15, расположенных по разные стороны от микрозеркала 12. Условимся, что столбцы области занумерованы целыми числами, например слева направо, от (-NH0) до NH1, а строки области занумерованы целыми числами, например сверху вниз, от (-NV0) до NV1. В этом случае столбец, содержащий микрозеркало 12, имеет номер 0, а строка, содержащая микрозеркало 12, имеет номер 0. Общее число столбцов области NH=NH1+NH0+1, общее число строк области NV=NV1+NV0+1.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

С помощью визира 5 прожектор 6 ориентируется в нужном направлении.

Блок управления выполняет следующие действия:

1.1) устанавливает значение ΔТН, соответствующее нулевому горизонтальному отклонению от оси визира,

1.2) устанавливает значение ΔTV, соответствующее нулевому вертикальному отклонению от оси визира,

1.3) включает столбец номер 0,

1.4) формирует горизонтальную посылку в текущий момент времени TH0,

1.5) выключает столбец номер 0,

1.6) включает строку номер 0,

1.7) формирует вертикальную посылку в текущий момент времени TV0,

1.8) выключает строку номер 0,

1.9) включает столбец номер 0,

1.10) формирует горизонтальную посылку в момент времени TH1=TH0+ΔTH,

1.11) выключает столбец номер 0,

1.12) включает строку номер 0,

1.13) формирует вертикальную посылку в момент времени TV1=TV0+ΔTV,

1.14) выключает строку номер 0,

2) выполняет циклически операции 2.1-2.16 пока одновременно j<NH1 и i<NV1,

2.1) если j<NH1, увеличивает значение j на 1,

2.2) если i<NV1, увеличивает значение i на 1,

2.3) устанавливает значение ΔTH, соответствующее горизонтальному отклонению от оси визира на угол arctg(j⋅DH/(NH⋅L)),

2.4) устанавливает значение ΔTV, соответствующее вертикальному отклонению от оси визира на угол arctg(i⋅DV/(NV⋅L)),

2.5) включает столбец номер j,

2.6) формирует горизонтальную посылку в момент времени THj+1=THj+ΔTH,

2.7) выключает столбец номер j,

2.8) включает строку номер i,

2.9) формирует вертикальную посылку в момент времени TVi+1=TVi+ΔTV,

2.10) выключает строку номер i,

2.11) включает столбец номер j,

2.12) формирует горизонтальную посылку в момент времени THj+2=THj+1+ΔTH,

2.13) выключает столбец номер j,

2.14) включает строку номер i,

2.15) формирует вертикальную посылку в момент времени TVi+2=TVi+1+ΔTV,

2.16) выключает строку номер i,

3) выполняет циклически операции 3.1-1.16 пока одновременно j>(-NH0) и i>(-NV0),

3.1) если j>(-NH0), уменьшает значение j на 1,

3.2) если i>(-NV0), уменьшает значение i на 1,

3.3) устанавливает значение ΔTH, соответствующее горизонтальному отклонению от оси визира на угол arctg(j⋅DH/(NH⋅L)),

3.4) устанавливает значение ΔTV, соответствующее вертикальному отклонению от оси визира на угол arctg(i⋅DV/(NV⋅L)),

3.5) включает столбец номер j,

3.6) формирует горизонтальную посылку в момент времени THj+1=THj+ΔTH,

3.7) выключает столбец номер j,

3.8) включает строку номер i,

3.9) формирует вертикальную посылку в момент времени TVi+1=TVi+ΔTV,

3.10) выключает строку номер i,

3.11) включает столбец номер j,

3.12) формирует горизонтальную посылку в момент времени THj+2=THj+1+ΔTH,

3.13) выключает столбец номер j,

3.14) включает строку номер i,

3.15) формирует вертикальную посылку в момент времени TVi+2=TVi+1+ΔTV,

3.16) выключает строку номер i,

4) повторяет циклически операции 2 и 3.

Размеры поля управления DH×DV на текущей дальности L до управляемого объекта поддерживается постоянными за счет изменения фокусного расстояния панкратического объектива.

Таким образом, блок управления последовательно формирует вертикальную и горизонтальную посылки, изменяя интервал между ними в зависимости от отклонения от оси визира соответствующего плоского луча, получаемого включением единственного столбца области 15 на время излучения вертикальной посылки или включением единственной строки области 15 на время излучения горизонтальной посылки. При этом последовательно обходятся все пары столбец-строка, начиная со столбца, содержащего микрозеркало 12, и строки, содержащей микрозеркало 12, а интервал между горизонтальными посылками, соответствующий нулевому горизонтальному отклонению от оси визира, и интервал между вертикальными посылками, соответствующий нулевому вертикальному отклонению от оси визира, перекрываются по времени. Тем самым горизонтальный и вертикальный лучи пересекают ось визира одновременно, что существенно повышает точность наведения управляемого объекта по сравнению с прототипом. Увеличение надежности и увеличение ресурса предлагаемого устройства по сравнению с прототипом достигается за счет исключения вращающихся деталей.

Источники информации.

1. Патент RU 2100745 от 27.12.1997 «Способ формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов и устройство для его осуществления».

2. Патент RU 2623687 от 28.06.2017 «Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда (варианты)».

Устройство формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов, содержащее установленные соосно визир и прожектор, включающий в себя формирователь импульсов, инжекционный лазер, оптический элемент и объектив, при этом выход формирователя импульсов соединен с лазером, отличающееся тем, что в прожектор введены матрица отклоняемых микрозеркал и блок управления, первый выход которого соединен со входом матрицы отклоняемых микрозеркал, а второй выход соединен со входом формирователя импульсов, причем оптическая ось объектива и ось излучения лазера лежат в плоскости, перпендикулярной осям отклонения микрозеркал, и пересекаются на одном из микрозеркал под углом, равным удвоенному углу отклонения микрозеркал от плоскости, содержащей оси отклонения микрозеркал, а лазер установлен вблизи фокальной плоскости системы, образованной оптическим элементом, микрозеркалами и объективом.
Устройство формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов
Устройство формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов
Устройство формирования оптического поля для телеориентирования управляемых объектов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
29.12.2017
№217.015.f99c

Блок коммутатора информационной и силовой сети

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости каналов связи. Блок коммутатора информационной и силовой сети, питающийся от бортовой сети, аккумулятора, снабжен блоком защиты от выбросов по напряжению и переполюсовки бортовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639681
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.039a

Способ защиты объектива прицела

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах для защиты объектива или защитного стекла прицела от пуль, осколков и других посторонних предметов. Способ защиты объективов оптико-электронного блока прицела, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630350
Дата охранного документа: 07.09.2017
25.09.2018
№218.016.8aec

Способ комплексирования двух цифровых полутоновых изображений

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений. Технический результат – повышение информативности результирующего изображения. Способ комплексирования двух цифровых полутоновых изображений включает: получение исходных данных; определение наиболее информативного изображения;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667800
Дата охранного документа: 24.09.2018
09.05.2019
№219.017.4a58

Боевой модуль с дистанционным управлением

Изобретение относится к автоматизированному вооружению с дистанционным управлением, которое устанавливается на транспортное средство, и может быть использовано для обнаружения и огневого поражения целей. Боевой модуль включает опорно-поворотное устройство, вращающееся контактное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686896
Дата охранного документа: 06.05.2019
21.04.2023
№223.018.4f56

Устройство шифрования информации в режиме гаммирования

Изобретение относится к системам связи для передачи цифровой информации ограниченного объема с криптографической защитой от несанкционированного доступа. Технический результат заключается в уменьшении вычислительной сложности реализации бортового шифратора в режиме гаммирования. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792871
Дата охранного документа: 28.03.2023
23.04.2023
№223.018.5224

Способ наведения ракеты и оптико-электронная командная система наведения для его осуществления

Изобретение относится к области военной техники и касается способа наведения ракеты. Способ включает в себя сопровождение цели и измерение ее координат тепловизионной системой относительно центра тепловизионного растра, пуск ракеты и отсчет текущего времени t от момента ее схода, захват,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745661
Дата охранного документа: 30.03.2021
Показаны записи 1-10 из 12.
10.02.2013
№216.012.24dd

Способ предотвращения обледенения проводов воздушных линий электропередачи переменного тока

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в предотвращении образования льда на проводах линий электропередачи без необходимости отключения линии на обслуживание. Способ заключается в соединении двойных проводов линии электропередачи, подключенных к одной фазе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474939
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2015
№216.013.246d

Способ комплексирования цифровых полутоновых изображений

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений, в частности к комплексированию цифровых изображений. Техническим результатом является повышение качества изображения, содержащего информативные элементы изображений одной и той же сцены. Предложен способ комплексирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540778
Дата охранного документа: 10.02.2015
29.12.2017
№217.015.f99c

Блок коммутатора информационной и силовой сети

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости каналов связи. Блок коммутатора информационной и силовой сети, питающийся от бортовой сети, аккумулятора, снабжен блоком защиты от выбросов по напряжению и переполюсовки бортовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639681
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.039a

Способ защиты объектива прицела

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах для защиты объектива или защитного стекла прицела от пуль, осколков и других посторонних предметов. Способ защиты объективов оптико-электронного блока прицела, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630350
Дата охранного документа: 07.09.2017
25.09.2018
№218.016.8aec

Способ комплексирования двух цифровых полутоновых изображений

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений. Технический результат – повышение информативности результирующего изображения. Способ комплексирования двух цифровых полутоновых изображений включает: получение исходных данных; определение наиболее информативного изображения;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667800
Дата охранного документа: 24.09.2018
20.03.2019
№219.016.e66b

Комплекс самозащиты летательных аппаратов от зенитных управляемых ракет

Изобретение относится к средствам обороны, в частности к комплексам самозащиты летательных аппаратов (ЛА) от зенитно-управляемых ракет (ЗУР). Технический результат - уменьшение времени реакции комплекса, повышение его скорострельности, возможность уничтожения ЗУР в ближней зоне. Комплекс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336486
Дата охранного документа: 20.10.2008
19.04.2019
№219.017.3032

Пульт управления

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в устройствах ввода/вывода. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата в пульт управления дополнительно введены микропроцессор и коммутатор питания. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308070
Дата охранного документа: 10.10.2007
19.04.2019
№219.017.3072

Переносная оптико-электронная система

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в системах управления вооружением. Система содержит телевизионный и тепловизионный каналы с юстировочными устройствами, двухкоординатное поворотное устройство с датчиками его угловых перемещений и навигационной аппаратурой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365853
Дата охранного документа: 27.08.2009
09.05.2019
№219.017.4a58

Боевой модуль с дистанционным управлением

Изобретение относится к автоматизированному вооружению с дистанционным управлением, которое устанавливается на транспортное средство, и может быть использовано для обнаружения и огневого поражения целей. Боевой модуль включает опорно-поворотное устройство, вращающееся контактное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686896
Дата охранного документа: 06.05.2019
02.07.2019
№219.017.a360

Способ наведения управляемой ракеты и система наведения для его реализации

Изобретение относится к области разработки систем управления ракетами и может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК). Технический результат - повышение качества наведения ракеты без изменения конструкции самой ракеты, обеспечение повышения надежности и точности выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282127
Дата охранного документа: 20.08.2006
+ добавить свой РИД