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

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры. Сущность изобретения заключается в том, что в окуляр с наглазником визирного канала прицела дополнительно устанавливают ограничитель диаметра пучка лучей соосно оптической оси окуляра. Диоптрийным устройством окуляра перемещают указанный ограничитель в осевом направлении до получения резко выраженного изображения перекрестия диафрагмы. Ограничитель диаметра пучка лучей окуляра выполнен в виде стакана с центральным отверстием в дне и обнижением по наружному диаметру у торца. Стакан установлен обнижением в корпус соосно его оптической оси, а наружным диаметром - во внутренний диаметр наглазника, выполненный профилированным. Расстояние от дна стакана до окуляра выполнено равным расстоянию от последней линзы окуляра до входного зрачка прицела. Технический результат изобретения состоит в повышении точности измерения параметров прицела. 2 н.п. ф-лы. 2 ил.

 

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры.

Контроль параметров прицела, например, таких, как несоосность визирного и излучающих каналов, вид пеленгационной характеристики, величина поля управления и др., является сложной технической задачей, требующей специального технологического оборудования, обеспечивающего требуемые точностные параметры контроля.

Известен способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах путем излучения через диафрагму с отверстием в перекрестии, которую устанавливают в фокальном плоскости объектива, подсвечивают прямым источником света и производят совмещение перекрестия сетки прицельной марки прицела через окуляр с наглазником канала с прозрачным перекрестием диафрагмы с последующим снятием сигнала излучения регистрирующим устройством, расположенным на оптически сопряженных осях, которым сигнал преобразуют в координаты, после этого оценивают параметры прицела.

При этом устройство для осуществления данного способа контроля включает диафрагму с отверстием в центре прозрачного перекрестия на непрозрачном фоне, установленную в фокальной плоскости объектива коллиматора, коллиматор, фотоприемное устройство, источник света, кассетницу для светофильтров, электронную и контрольно-измерительную аппаратуру выделения координат.

Данный способ и реализующее его устройство (см. патент RU 2183807 от 19.04.2000 г. МПК7 F 41 G 1/54) выбраны в качестве прототипов.

Недостаткам прототипа являются:

1. Глазу оператора свойственны все недостатки линз, а когда они получают противоречивую информацию, когда велики контрасты, когда правильная оценка расстояний размеров, отношений затруднена и когда отдельные участки плохо различимы, отсутствует резкость изображения, возможна размытость, то возможны ошибки при наведении перекрестия прицельной марки прицела и, как следствие, это приводит к ошибкам контроля параметров прицела.

2. Совмещение перекрестия прицельной марки прицела на прозрачное перекрестие диафрагмы при размытости или нечетко выраженных границ прозрачного перекрестия; влечет смещение перекрестия прицельной марки относительно центра отверстия диафрагмы вследствие его малого отверстия и темного на темном фоне диафрагмы и возможна неточность контроля прицела.

Задачей изобретения является разработка способа контроля и создание устройства для его осуществления, обеспечивающих наивысшую точность измерения параметров прицела за счет высокой точности наведения перекрестия прицельной марки прицела на перекрестие диафрагмы при высокой технологичности и простоте конструкции устройства.

Поставленная задача достигается тем, что в способе контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах путем излучения через диафрагму с отверстием в перекрестии, которую устанавливают в фокальной плоскости объектива, подсвечивают прямым источником света и производят совмещение перекрестия прицельной марки прицела через окуляр с наглазником визирного канала с перекрестием диафрагмы и с последующим снятием сигнала излучения регистрирующим устройством, которым сигнал преобразуют в координаты, после этого оценивают параметры прицела, в нем перед совмещением перекрестия прицельной марки с перекрестием диафрагмы и регистрацией сигнала регистрирующим устройством с преобразованием его в координаты в окуляр с наглазником визирного канала прицела дополнительно устанавливают ограничитель диаметра пучка лучей соосно оптической оси окуляра, затем диоптрийным устройством окуляра перемещают ограничитель диаметра пучка лучей в осевом направлении до получения резко выраженного изображения перекрестия диафрагмы, установленной в фокальной плоскости объектива, после чего совмещают симметрично перекрестие прицельной марки прицела с перекрестием диафрагмы. Затем снимают сигнал излучения, преобразуют в координаты и оценивают параметры прицела.

Предложенный способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах позволяет повысить резкость прозрачного перекрестия диафрагмы и обеспечить четкость границ перекрестия и его резкость, что позволило повысить точность совмещения перекрестия прицельной марки прицела на отверстии диафрагмы и правильно оценить его эксплуатационные характеристики.

Предложенный способ реализуется устройством для контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инфекционных лазерах, содержащим окуляр визирного канала с наглазником на его корпусе, прозрачного перекрестия на непрозрачном фоне, которая установлена в фокальной плоскости объектива коллиматора, фотоприемное устройство, источник света, кассетницу для светофильтров, электронную и контрольно-измерительную аппаратуру выделения координат, в него дополнительно введен ограничитель диаметра пучка лучей окуляра, который выполнен в виде стакана с центральным отверстием в дне и обнижением по наружному диаметру у торца, при этом стакан установлен обнижением в корпус окуляра соосно его оптической оси, а наружным диаметром во внутренний диаметр наглазника, который выполнен профилированным, причем расстояние от дна стакана до окуляра выполнено равным расстоянию от последней линзы окуляра до входного зрачка прицела.

Предложенное устройство технологично и повышает точность совмещения перекрестия прицельной марки прицела на прозрачное перекрестие диафрагмы, за счет резкости границ перекрестия, которая появляется от ограничителя диаметра пучка лучей окуляра.

На фиг.1 представлено устройство для осуществления способа контроля параметров прицела.

На фиг.2 представлена диафрагма с отверстием в центре перекрестия,

где 1 - прицел системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах с визирный каналом - 2, включающим окуляр - 3, наглазником - 4 ограничитель диаметра пучка лучей окуляра - 5, который выполнен в виде стакана с контрольным отверстием - 6 в дне и обнижением - 7 по наружному диаметру у торца, которым установлен в корпус - 8 окуляра - 3 и наружным диаметром - 9 во внутренний диаметр наглазника 10, который выполнен профилированным, при этом расстояние от дна стакана до окуляра выполнено равным расстоянию последней линзы окуляра до входного зрачка прицела; 11 - диоптрийное устройство перемещения в осевом направлении окуляра - 3, наглазника - 4 и ограничителя диаметра пучка лучей 5; 12 - коллиматор с объективом, позволяющим искусственно создавать бесконечно удаленный объект (диафрагму, шкалу, миру и т.д.); 13 - диафрагма с отверстием - 10 в центре перекрестия на непрозрачном фоне - 15 и прозрачными взаимно перпендикулярными прозрачными штрихами - 16, создающими при совмещении перекрестия прицельной марки прицела 1 с прозрачным перекрестием диафрагмы - 13 эффект "биссектора"; 17 - фокальная плоскость объектива коллиматора - 12; 16 - фотоприемное устройство с отверстием - 19, установленным на сопряженных оптических осях - 20; 21 - кассетница для светофильтров - 22 коэффициенты пропускания которых выбраны из условия выравнивания сигналов, создаваемых разными каналами прицела на фотоприемном устройстве, а также с учетом параметров контролируемого прицела (мощности излучения лазеров диаметра и фокусного расстояния объективов излучающих каналов).

Выравнивание сигналов на выходе фотоприемного устройства 18 их обработка обеспечивает повышенную точность измерения;

23 - электронная аппаратура измерения координат;

24 - контрольно-измерительная аппаратура координат;

25 - оптическая скамья;

Z и У - координаты, характеризующие положение луча относительно оси визирования.

Работа устройства осуществляется следующим образом. Прицел-прибор 1 устанавливается на оптическую скамью 25, в фокальную плоскость объектива 17 коллиматора 12 устанавливают диафрагму 13 вместе с фотоприемным устройством 18 и кассетницей 21 со светофильтрами 22, затем в визирный канал 2, включающий окуляр 3 с наглазником 4, устанавливают ограничитель диаметра пучка лучей окуляра 5, который выполнен в виде стакана с центральным отверстием 6 в дне и обнижением 7 по наружному диаметру у торца в корпус 8 окуляра 3, а наружным диаметром 9 во внутренний диаметр наглазника 10, который выполнен профилированным, при этом расстояние L от дна стакана до окуляра 3 выполнено равным расстоянию последней линзы окуляра 3 до входного зрачка прицела, и диоптрийным устройством 11 перемещают в осевом направлении окуляр 3, наглазник 4 и ограничитель диаметра пучка лучей 5 окуляра добиваются резкого изображения границ прозрачного перекрестия 16 диафрагмы 13 на темном фоне 15 диафрагмы 13.

Глубина резко изображаемого прозрачного перекрестия диафрагмы дает возможность симметрично совместить перекрестие прицельной марки прицела с отверстием 14 диафрагмы и снять сигнал излучения более качественно регистрирующим устройством, расположенным на оптически сопряженных осях 20, которым сигнал преобразуют в координаты и оценивают параметры прицела.

Экспериментальные проверки контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах подтвердили, что предложенный способ и устройство для его осуществления с заявленной совокупностью обеспечивают технологичность, высокую точность наведения перекрестия прицельной марки прицела и совмещение с отверстием 14 диафрагмы 13 и прозрачным перекрестием 16 диафрагмы подсвечивают прямым источником света и производят совмещение перекрестия сетки прицельной марки прицела через окуляр с наглазником визирного канала с прозрачным перекрестием диафрагмы с последующим снятием сигнала излучения регистрирующим устройством, расположенным на оптически сопряженных осях и преобразующим сигнал в координаты, в нем перед совмещением перекрестия сетки прицельной марки с прозрачным перекрестием диафрагмы и регистрацией сигнала регистрирующим устройством с преобразованием его в координаты в окуляр с наглазником визирного канала прицела дополнительно устанавливают ограничитель диаметра пучка лучей соосно оптической оси окуляра, затем диоптрийным устройством окуляра перемещают ограничитель диаметра пучка лучей в осевом направлении, до получения резко выраженного прозрачного перекрестия диафрагмы, установленной в фокальной плоскости объектива, после чего совмещают перекрестие прицельной марки прицела симметрично с прозрачным перекрестием диафрагмы.

1. Способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах путем излучения через диафрагму с отверстием в перекрестии, которую устанавливают в фокальной плоскости объектива, подсвечивают прямым источником света и производят совмещение перекрестия сетки прицельной марки прицела через окуляр с наглазником визирного канала с перекрестием диафрагмы с последующим снятием сигнала излучения регистрирующим устройством, которым преобразуют сигнал в координаты, после этого оценивают параметры прицела, отличающийся тем, что в нем перед совмещением перекрестия сетки прицельной марки с перекрестием диафрагмы в окуляр с наглазником визирного канала прицела дополнительно устанавливают ограничитель диаметра пучка лучей соосно оптической оси окуляра, затем диоптрийным устройством окуляра перемещают ограничитель диаметра пучка лучей в осевом направлении до получения резко выраженного изображения перекрестия диафрагмы.

2. Устройство для контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах, содержащее окуляр визирного канала с наглазником на его корпусе, диафрагму с отверстием в центре прозрачного перекрестия на непрозрачном фоне, которая установлена в фокальной плоскости объектива коллиматора, фотоприемное устройство, источник света, кассетницу для светофильтров, электронную и контрольно-измерительную аппаратуру выделения координат, отличающееся тем, что в него дополнительно введен ограничитель диаметра пучка лучей окуляра, который выполнен в виде стакана с центральным отверстием в дне и обнижением по наружному диаметру у торца, при этом стакан установлен обнижением в корпус окуляра визирного канала соосно его оптической оси, а наружным диаметром - во внутренний диаметр наглазника, который выполнен профилированным, причем расстояние от дна стакана до окуляра выполнено равным расстоянию от последней линзы окуляра до входного зрачка прицела.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры.

Изобретение относится к области военной техники, в частности к устройствам подготовки вооружения танков к боевому применению. .

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры.

Изобретение относится к испытательной и измерительной технике и может быть использовано при исследовании, изготовлении и обслуживании оружия. .

Изобретение относится к оборонной технике и может быть использовано при производстве гранатометов преимущественно одноразового применения, контейнеры которых снабжены пластиковыми стволами и механическими прицелами.

Изобретение относится к способам контроля и установки в башне танка положения ствола спаренного пулемета, обеспечивающим его приведение к нормальному бою. .

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин и, в частности, летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры.

Изобретение относится к бронетанковой технике и может быть использовано на бронетранспортерах и танках, оснащенных башней с вооружением, расположенным вне башни, с прицелами для стрельбы в дневное и ночное время.

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к области испытания вооружения, и может быть использовано при отработке комплексов вооружения с полуактивным самонаведением летательных аппаратов (ЛА), в частности управляемых ракет (УР) или снарядов

Изобретение относится к средствам контроля прицелов для измерений параллакса в телескопических приборах

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано в образцах техники в качестве комплексного средства проверки годности прицелов, предназначенных для телеориентирования в оптическом луче машин, в частности летательных аппаратов, а также в установках для научных исследований

Реферат (54) Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться в устройствах для контроля сбиваемости прицелов в процессе стрельбовых испытаний. Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии содержит лазер и сетку с контрольной точкой для наведения линии визирования контролируемого прицела, при этом оно дополнительно содержит коллимационно-измерительный блок, содержащий коллимационный канал с установленной в нем упомянутой сеткой, формирующий удаленное изображение сетки, и измерительный канал с позиционно-чувствительным фотоприемным устройством, фиксирующим положение пятна лазерного излучения, зеркало, оснащенное устройством его крепления на оружии с однозначной ориентацией нормали зеркала относительно оси канала ствола оружия, а также устройство вычисления координат лазерного пятна на позиционно-чувствительном фотоприемном устройстве, входом соединенное с выходом позиционно-чувствительного фотоприемного устройства, причем коллимационно-измерительный блок закреплен на опоре на жестком основании, на котором также закреплена опора для установки оружия с контролируемым прицелом, а лазер жестко закреплен на корпусе коллимационно-измерительного блока так, что ось его излучения однозначно ориентирована относительно оптической оси измерительного канала коллимационно-измерительного блока, при этом, по крайней мере, одна из упомянутых опор выполнена с возможностью угловой и линейной регулировки по вертикали и горизонту для оптического сопряжения контролируемого прицела и лазерного излучения, отраженного от зеркала, с коллимационно-измерительным блоком. Техническими результатами изобретения являются повышение точности контроля положения линии визирования прицелов относительно канала ствола оружия и обеспечение компактности устройства. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться в устройствах для контроля сбиваемости прицелов в процессе стрельбовых испытаний. Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии содержит лазер, оснащенный устройством его крепления на оружии, и сетку с контрольной точкой для наведения линии визирования контролируемого прицела, при этом оно дополнительно содержит коллимационно-измерительный блок, содержащий коллимационный канал с установленной в нем упомянутой сеткой, формирующий удаленное изображение сетки, и измерительный канал с позиционно-чувствительным фотоприемным устройством, фиксирующим положение пятна лазерного излучения, а также устройство вычисления координат лазерного пятна на позиционно-чувствительном фотоприемном устройстве, входом соединенное с выходом позиционно-чувствительного фотоприемного устройства, причем коллимационно-измерительный блок закреплен на опоре на жестком основании, на котором также закреплена опора для установки оружия с контролируемым прицелом, по крайней мере, одна из упомянутых опор выполнена с возможностью угловой и линейной регулировки по вертикали и горизонту для оптического сопряжения контролируемого прицела и лазера с коллимационно-измерительным блоком. Техническими результатами изобретения являются повышение точности контроля положения линии визирования прицелов относительно канала ствола оружия и обеспечение компактности устройства. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться в устройствах для контроля сбиваемости прицелов в процессе стрельбовых испытаний. Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии содержит лазер и сетку с контрольной точкой для наведения линии визирования контролируемого прицела, при этом оно дополнительно содержит коллимационно-измерительный блок, содержащий коллимационный канал с установленной в нем упомянутой сеткой, формирующий удаленное изображение сетки, и измерительный канал, содержащий объектив, на оптической оси которого установлен светоделительный элемент, а в фокальных плоскостях установлены лазер и позиционно-чувствительное фотоприемное устройство, фиксирующее положение пятна лазерного излучения, зеркало, оснащенное устройством его крепления на оружии с однозначной ориентацией нормали зеркала относительно оси канала ствола оружия, а также устройство вычисления координат лазерного пятна на позиционно-чувствительном фотоприемном устройстве, входом соединенное с выходом позиционно-чувствительного фотоприемного устройства, причем коллимационно-измерительный блок закреплен на опоре на жестком основании, на котором также закреплена опора для установки оружия с контролируемым прицелом, при этом, по крайней мере, одна из упомянутых опор выполнена с возможностью угловой и линейной регулировки по вертикали и горизонту для оптического сопряжения контролируемого прицела и лазерного излучения, отраженного от зеркала, с коллимационно-измерительным блоком. Техническими результатами изобретения являются повышение точности контроля положения линии визирования прицелов относительно канала ствола оружия и обеспечение компактности устройства. 6 з.п. ф-лы, 1 ил. Референт Федотов А.Г.

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для определения степени адаптации светотехнического оборудования (СТО) кабин транспортных средств. Способ контроля степени адаптации включает регистрацию и наблюдение через светофильтр потока оптического излучения компонента СТО в двух спектральных диапазонах, в одном из которых редуцируют спектральную чувствительность прибора ночного видения (ПНВ) к кривой видности глаза оператора, а во втором - к усредненной относительной спектральной чувствительности ПНВ, а коэффициент адаптации вычисляют по математическому выражению. Для регистрации и наблюдения в двух спектральных диапазонах используют фотоприемник с изменяемым коэффициентом усиления и двумя светофильтрами перед ним, один из которых - для видимого спектра, а второй - для имитации спектральной чувствительности ПНВ. Контрольно-проверочный прибор содержит корпус с входным объективом, два светофильтра, электронно-оптический преобразователь (ЭОП), являющийся фотоприемником, выходной окуляр, механизм переключения светофильтров, встроенный электронный блок, соединенный с ЭОП, и устройство управления. Изобретение обеспечивает повышение точности и надежности измерения, расширение функциональных возможностей. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к средствам контроля прицелов, предназначенных для телеориентирования в луче машин и, в частности, летательных аппаратов, использующих в качестве источников излучения инжекционные лазеры. Заявленный способ контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах на краю поля управления летательным аппаратом включает излучение через диафрагму с отверстием, которую устанавливают перпендикулярно оптической оси излучения в фокальной плоскости объектива коллиматора, производят снятие сигнала излучения регистрирующим устройством, которым сигнал излучения преобразуют в координаты, и оценивают параметры прицела. Диафрагму выполняют с отверстием, эксцентричным относительно ее геометрической оси и смещенным на край поля, а ось диафрагмы совмещают с осью лазерного излучения прибора, при этом диафрагму вращают в режиме динамической координаты с частотой 0,5-1,5 Гц, производят снятие сигнала излучения регистрирующим устройством на краю поля и оценивают параметры прицела. Заявленный способ реализуется устройством контроля параметров прицела системы телеориентирования с излучающими каналами на инжекционных лазерах на краю поля управления летательным аппаратом и содержит диафрагму, расположенную в фокальной плоскости объектива коллиматора, фотоприемное устройство с электронной аппаратурой, соединенное с электронной аппаратурой измерения координат и контрольно-измерительной аппаратурой выделения координат, кассетницу для светофильтров, установленные на оптической скамье. При этом диафрагма выполнена в виде диска с отверстием, геометрическая ось которого не совпадает с геометрической осью диска, установленного и закрепленного соосно лазерному излучению прибора во втулке, установленной на подшипниках в корпусе редуктора с электродвигателем и имеющей зубчатое колесо, которое кинематически контактирует с зубчатой шестерней, соединенной с валом электродвигателя. Технический результат - повышение качества контроля параметров прицела за счет обеспечения максимальной точности на краю поля управления летательным аппаратом 2 н.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх