×
22.04.2020
220.018.17b4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ МОРСКОЙ ЦЕЛИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством комплексирования пассивного тепловизионного и активного лазерного каналов. Указанный результат достигается тем, что в состав ОЭС ЛА включают пассивный тепловизионный канал (ТК) с матричным фотоприемным устройством (ФПУ) и активный импульсный лазерный канал (ЛК) с сонаправленными визирными осями, спектральный диапазон работы ЛК располагают внутри спектрального диапазона работы ТК, работу ЛК начинают после определения пеленга на МЦ посредством ТК либо другого (всепогодного) бортового канала селекции, устройство вывода и приема лазерного излучения ЛК стабилизируют по углам курса и тангажа относительно инерциальной системы координат ЛА, расходимость лазерного излучения выполняют в диапазоне от 0,1 до 8,0 мрад, частоту следования лазерных импульсов задают на уровне не менее 10 Гц, а принятое ФПУ ТК изображение синхронизируют с излучением ЛК с обеспечением работы по временному стробу, соотнесенному с дальностью до МЦ, полученной приемным устройством ЛК, при этом наличие МЦ определяют по ее одновременной фиксации по пеленгу приемными устройствами ТК и ЛК. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения (СКН) летательных аппаратов (ЛА).

Известны автономные СКН ЛА различных типов, функционирующие в разных участках (диапазонах) длин волн электромагнитного спектра: активные и пассивные радиолокационные и радиопеленгационные дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов, оптико-электронные (в том числе пассивные видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, активные лазерные), акустические, а также их комбинации - см., например, А.Н. Волжин, Ю.Г. Сизов «Борьба с самонаводящимися ракетами», М., Воениздат, 1983 г., стр. 26-39; Р. Щербинин «Головки самонаведения перспективных зарубежных управляемых ракет и авиабомб», М., «Зарубежное военное обозрение», №4 - 2009 г., стр. 64.

Известен способ селекции морской цели (МЦ) посредством бортовой оптико-электронной системы (ОЭС) ЛА - например, инфракрасным (ИК) или тепловизионным каналом (ТК) противокорабельной крылатой ракеты «Пингвин» (Норвегия) - см., например, Б.И. Родионов, Н.Н. Новичков «Крылатые ракеты в морском бою», М., Воениздат, 1987 г., стр. 34-41 (ближайший аналог).

К недостаткам ближайшего аналога следует отнести резкое снижение эффективности оптико-электронной СКН в сложной помеховой обстановке.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа эффективной селекции МЦ оптико-электронной СКН ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством комплексирования пассивного тепловизионного и активного лазерного каналов.

Решение указанной технической задачи достигается тем, что в состав ОЭС ЛА включают пассивный тепловизионный канал с матричным фотоприемным устройством (ФПУ) и активный импульсный лазерный канал (ЛК) с сонаправленными визирными осями, спектральный диапазон работы ЛК располагают внутри спектрального диапазона работы ТК, работу ЛК начинают после определения пеленга на МЦ посредством ТК либо другого (всепогодного) бортового канала селекции, устройство вывода и приема лазерного излучения ЛК стабилизируют по углам курса и тангажа относительно инерциальной системы координат ЛА, расходимость лазерного излучения выполняют в диапазоне от 0,1 до 8,0 мрад, частоту следования лазерных импульсов задают на уровне не менее 10 Гц, а принятое ФПУ ТК изображение синхронизируют с излучением ЛК с обеспечением работы по временному стробу, соотнесенному с дальностью до МЦ, полученной приемным устройством ЛК, при этом наличие МЦ определяют по ее одновременной фиксации по пеленгу приемными устройствами ТК и ЛК. Представляется рациональным, чтобы спектральный диапазон работы ТК составлял от 0,7 до 3,0 мкм, а спектральный диапазон работы ЛК - от 0,9 до 2,2 мкм. В ряде случаев приемное устройство ЛК выполняют многоэлементным либо матричным, в том числе охлаждаемым. Матричное ФПУ ТК в ряде случаев также выполняют охлаждаемым. Кроме того, перед ФПУ ТК может устанавливаться светофильтр со спектральным диапазоном пропускания ЛК. В ряде случаев приемное устройство ТК стабилизируют по курсу, тангажу и крену относительно инерциальной системы координат ЛА. В свою очередь, для управления лазерным излучением по курсу и тангажу в состав устройства вывода и приема излучения ЛК вводят поворотные и гиростабилизированные зеркала, а также вращающиеся оптические клинья с приводами управления и датчиками контроля положения.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема варианта устройства по предлагаемому техническому решению. Приняты обозначения:

1 - носовой обтекатель ЛА;

2 - оптический иллюминатор обтекателя;

3 - приемное устройство ТК с матричным ФПУ;

4 - светофильтр;

5 - приемное устройство ЛК;

6 - передающее устройство (импульсный генератор) ЛК;

7 - ломающие зеркала;

8 - вращающиеся оптические клинья;

9 - поворотное зеркало;

10 - гиростабилизированное зеркало;

11 - приводы управления, датчики контроля положения.

Функционирование устройства фиг. 1 по предлагаемому способу осуществляется следующим образом. ОЭС ЛА, как правило, располагается в головной части изделия за носовым обтекателем поз. 1, который обеспечивает защиту бортового оборудования от воздействия всего комплекса внешних факторов. При этом для штатной работы ОЭС в конструкции обтекателя поз. 1 выполнены оптически прозрачные иллюминаторы поз. 2 (один или несколько). Приемное устройство ТК поз. 3 располагается за иллюминатором поз. 2 и в пассивном режиме осуществляет прием внешнего излучения в заданном спектральном диапазоне на матричное ФПУ. Коррекция спектрального диапазона ТК может производиться светофильтром поз. 4, в том числе до полного совпадения спектральных диапазонов работы ТК и ЛК ОЭС (что целесообразно при наличии мощных преднамеренных помех, когда приемное устройство ЛК поз. 5 «перенасыщается» энергией помехи, а приемное устройство ТК поз. 3 работоспособно вследствие изначальной способности к функционированию в широком спектральном диапазоне с высоким уровнем энергии - т.е. реализуется т.н. «прожекторный» режим).

Лазерный канал ОЭС ЛА включает приемное поз. 5 и импульсное передающее поз. 6 устройства с соответствующими элементами выведения и приема излучения, в том числе через общий иллюминатор поз. 2 (вариант). В частности, для выведения лазерного излучения могут применяться ломающие зеркала поз. 7 (обеспечивают подведение излучения к вращающимся оптическим клиньям поз. 8); при этом оптические клинья поз. 8 в связанной системе координат ЛА осуществляют развертку рабочего поля зрения ЛК по углу места. В свою очередь, поворотное зеркало поз. 9 обеспечивает развертку рабочего поля зрения ЛК по азимуту, а гиростабилизированное зеркало поз. 10-компенсацию угловых колебаний оси визирования при полетных возмущениях, действующих на ЛА. Управление оптическими клиньями поз. 8, поворотным поз. 9 и гиростабилизированным поз. 10 зеркалами осуществляется соответствующими приводами с датчиками контроля положения поз. 11. Отраженное лазерное излучение, проходя в обратную сторону через систему вышеперечисленных управляемых элементов, поступает на одноэлементный, многоэлементный либо матричный чувствительный элемент приемного устройства ЛК поз. 5.

Следует отметить, что для повышения чувствительности приемные устройства ТК и ЛК могут охлаждаться, например, посредством эффекта Пельтье (электрический микрохолодильник), или дросселирования сжатого газа (газовый холодильник), или включать специализированный криогенный хладоагент, загружаемый на борт ЛА в процессе предстартовой подготовки. Оценки уровня захолаживания чувствительных элементов с точки зрения критерия «эффективность - стоимость» определяют целесообразность их охлаждения при визировании зоны МЦ на 20…90°С ниже значения температуры газовой среды отсека ОЭС ЛА.

Свою работу ЛК ОЭС начинает после определения пеленга на МЦ посредством ТК либо другого (как правило, всепогодного радиолокационного) бортового канала селекции (поскольку «игольчатая» диаграмма излучения ЛК эффективна для обнаружения МЦ лишь на узких полях зрения). При этом, с целью использования лазерного излучения помимо «дальномерного», также и в «прожекторном» (для ФПУ ТК) режиме - спектральный диапазон работы ЛК располагают внутри спектрального диапазона работы ТК. В частности, для технически наиболее освоенного, находящегося в «окне прозрачности» атмосферы диапазона работы импульсного ЛК 0,9…2,2 мкм - диапазон работы ТК принимают 0,7…3,0 мкм. Расходимость лазерного излучения задают в диапазоне 0,1…8,0 мрад, что, с одной стороны, обеспечивает рациональную работу ЛК в контексте предложенного технического решения по селекции МЦ, с другой стороны, освоено на аппаратном уровне. Частоту следования лазерных импульсов задают не менее 10 Гц (минимальный уровень, при котором обеспечиваются заданные параметры обработки информации лоцирования МЦ). Принятое ФПУ ТК поз. 3 изображение синхронизируется с принимаемым излучением ЛК с обеспечением работы по временному стробу, соотнесенному с дальностью до МЦ (которая технически определяется приемным устройством ЛК поз. 5). Наличие МЦ в поле зрения ОЭС ЛА определяют по ее одновременной фиксации по пеленгу приемными устройствами ТК (поз. 3) и ЛК (поз. 5). Дополнительно, при отсутствии преднамеренных помех, в ЛК формируется значение дальности до МЦ.

Приемное устройство ТК поз. 3 конструктивно может выполняться как с жесткой фиксацией поля (полей) зрения ФПУ (одного либо нескольких), так и со стабилизацией относительно инерциальной системы координат ЛА по курсу, тангажу и крену поля зрения ФПУ, например, посредством соответствующих приводов управления и контроля поз. 11 (гиростабилизированного подвеса).

Применение предложенного технического решения позволит повысить эффективность функционирования оптико-электронных систем конечного наведения ЛА в сложной помеховой обстановке.


СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ МОРСКОЙ ЦЕЛИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ МОРСКОЙ ЦЕЛИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 161.
22.12.2019
№219.017.f0b2

Топливный отсек летательного аппарата с деформируемым расходным баком

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к топливным отсекам. Топливный отсек летательного аппарата (ЛА) с вытеснительной системой подачи топлива включает жестко закрепленную в его полости заборную трубу, расходный бак, нагруженный пружиной клапан, датчика уровня топлива....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709641
Дата охранного документа: 19.12.2019
24.12.2019
№219.017.f1ac

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к топливной системе летательных аппаратов. Топливная система летательного аппарата содержит бак, инерционный клапан переключения забора топлива, расходный отсек с перегородкой и трубопроводы (4,5) забора топлива из бака. При этом, инерционный клапан переключения забора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709965
Дата охранного документа: 23.12.2019
15.01.2020
№220.017.f500

Способ прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке

Изобретение относится к военной технике и может найти применение для прицеливания крылатых ракет (КР), размещаемых на самоходной пусковой установке. Для прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке (СПУ) определяют азимутальный угол инерциального блока (ИБ) ракеты по известному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710757
Дата охранного документа: 13.01.2020
22.01.2020
№220.017.f8aa

Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА), корпус которых выполнен с боковыми гранями из сотопанелей (СП), содержащих аксиальные (вертикальные) и горизонтальные коллекторные тепловые трубы. На СП установлены тепловые эквиваленты или штатные приборы КА. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711407
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbb3

Способ нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники и мобильный комплекс для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Мобильный комплекс средств нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники (1) включает в себя агрегат управления и агрегат нейтрализации КРТ. Внутри агрегата управления установлены операторская (3) с пультом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712354
Дата охранного документа: 28.01.2020
23.02.2020
№220.018.05d5

Многоразовый беспилотный летательный аппарат в транспортно-пусковом контейнере и способ старта многоразового беспилотного летательного аппарата из транспортно-пускового контейнера

Группа изобретений относится к атмосферным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Многоразовый БПЛА в транспортно-пусковом контейнере содержит фюзеляж, двигательную установку, стартово-разгонную ступень, складывающиеся крыло и оперение. Каждая из консолей крыла выполнена из телескопически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714616
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.02.2020
№220.018.0679

Счётчик газа (варианты)

Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения объема газа, проходящего через трубопровод, и может быть использовано при учете потребления газа индивидуальными потребителями. В счетчике газа струйный акустический генератор датчика расхода выполнен в виде тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715087
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ec

Цифровая система управления пиротехническими средствами

Изобретение относится к инициирующим устройствам для подрыва пиротехнических средств и может быть использовано в системах управления изделий ракетно-космической техники и в авиационных системах. Технический результат - увеличение функциональных возможностей системы, повышение безопасности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715277
Дата охранного документа: 26.02.2020
10.04.2020
№220.018.13f0

Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом

Изобретение относится к комплексам противовоздушной обороны мобильных и стационарных объектов. Технический результат – повышение эффективности обнаружения и поражения воздушной цели. Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом включает поиск и селекцию воздушной цели - ВЦ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718560
Дата охранного документа: 08.04.2020
11.04.2020
№220.018.1415

Способ контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом турбонасосного агрегата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов. В способе контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом ТНА осуществляется приложение к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718612
Дата охранного документа: 08.04.2020
Показаны записи 141-144 из 144.
20.04.2023
№223.018.4e19

Астровизирующий прибор

Предлагаемое изобретение может быть использовано в системах астронавигации малогабаритных летательных аппаратов (ЛА). Сущность заявленного изобретения состоит в следующем. Астровизирующий прибор содержит входную оптическую систему с объективом, приемник излучения, размещенные на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793940
Дата охранного документа: 10.04.2023
16.05.2023
№223.018.618b

Оптическая система

Оптическая система может использоваться в телевизионных и фотографических системах, а также в измерительных приборах с многоэлементными матричными приемниками излучения. Оптическая система состоит из первой линзовой группы, содержащей первую отрицательную выпукло-вогнутую, вторую положительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746941
Дата охранного документа: 22.04.2021
16.05.2023
№223.018.6365

Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах, построенных на основе охлаждаемых матричных приемников теплового излучения. Заявленная инфракрасная система состоит из последовательно расположенных вдоль оптической оси трех компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779657
Дата охранного документа: 13.09.2022
06.06.2023
№223.018.77fc

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами. Оптическая система тепловизионного прибора состоит из первого компонента, содержащего первую положительную выпукло-вогнутую, вторую отрицательную и третью положительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783763
Дата охранного документа: 17.11.2022
+ добавить свой РИД