×
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 151-160 из 161.
23.04.2020
№220.018.1804

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники, а более конкретно к теплозащитным покрытиям. Теплозащитное покрытие (ТЗП) корпуса высокоскоростного летательного аппарата выполнено из теплоизоляционных и теплозащитного материалов с устройством обеспечения прочностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719529
Дата охранного документа: 21.04.2020
25.04.2020
№220.018.18fa

Устройство подачи сигнала на отделение стартовой ступени вертикально стартующего летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам подачи сигнала на отделение стартовой ступени вертикально стартующего летательного аппарата с жидкостным ракетным двигателем и может быть использовано при проектировании и производстве новых образцов ракетной техники. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719799
Дата охранного документа: 23.04.2020
21.06.2020
№220.018.28ed

Способ самонаведения крылатой ракеты

Изобретение относится к ракетной технике и может быть применено для разработки программно-аппаратных комплексов управления полетом, обеспечивающих повышение боевой эффективности применения самонаводящихся крылатых ракет различного назначения. Технический результат – повышение боевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723783
Дата охранного документа: 17.06.2020
24.06.2020
№220.018.29cd

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата (варианты)

Изобретение относится к авиационной, ракетной и космической технике. Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата выполнено в виде слоя теплозащитного композиционного материала, одного и более слоев теплоизоляционного материала, причем теплозащитный и теплоизоляционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724188
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a2a

Высокоскоростной летательный аппарат

Изобретение относится к ракетной технике. Высокоскоростной летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде силовой оболочки и теплозащитного покрытия, бортовые системы и полезную нагрузку. Корпус выполнен в виде отсеков, жестко скрепленных между собой. В одном из отсеков расположена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724195
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a3f

Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к цельноповоротным рулям летательных аппаратов (ЛА). Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата (ВЛА) состоит из консоли, закрепленной на оси вращения, и снабжен двумя створками, расположенными справа и слева относительно консоли. Створки закреплены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724081
Дата охранного документа: 19.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a4a

Корпус несущего топливного бака летательного аппарата и способ его изготовления

Изобретение относится к топливным бакам летательных аппаратов. Корпус несущего топливного бака ЛА состоит из трех основных частей: передней части, средней герметичной, состоящей из корпуса переднего (10) и корпуса заднего (11), задней части, представляющей собой агрегатный отсек (12). Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724204
Дата охранного документа: 22.06.2020
16.07.2020
№220.018.3329

Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для исследования аэродинамических характеристик сверхзвуковых летательных аппаратов в аэродинамических трубах. Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726564
Дата охранного документа: 14.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a7b

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники. Объектом изобретения является теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата, выполненное из многослойного каркаса, причем каркас выполнен в виде внутреннего слоя, представляющего собой цельнотканую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728049
Дата охранного документа: 28.07.2020
20.04.2023
№223.018.4e8a

Способ астроориентации орбитального космического аппарата (варианты)

Группа изобретений относится к области ориентации орбитального космического аппарата (КА) с использованием звездного датчика. В предлагаемом способе применен алгоритм, в котором используется вектор конечного поворота (ВКП) Эйлера. По баллистическим данным, показаниям звездного датчика и блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793977
Дата охранного документа: 11.04.2023
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