Система оптического наблюдения

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и может быть использовано для обеспечения наблюдения и мониторинга окружающего пространства с подвижных носителей. Система оптического наблюдения содержит гиростабилизированную платформу с основной вращающейся вилкой и установленными на ней встроенными электрическими соединителями. Имеется съемный модуль в виде корпуса с передней и задней крышками, в котором установлено необходимое оптическое оборудование. На основной вращающейся вилке и съемном модуле расположено устройство монтажа-демонтажа. Устройство монтажа-демонтажа выполнено в виде установленной на основной вращающейся вилке дополнительной опорной вилки с опорной площадкой и, по крайней мере, двумя ответными отверстиями, а также размещенных на съемном модуле толкателя и, по крайней мере, двух направляющих. При этом ответные отверстия расположены напротив соответствующих направляющих. Толкатель выполнен в виде невыпадающего выжимного болта, установленного в соответствующей обойме в отверстие на передней крышке съемного модуля. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных качеств системы. В частности, повышается удобство работы и уменьшается время на проведение операции монтажа-демонтажа съемного модуля в процессе эксплуатации изделия. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Изобретение относится к оптико-механической промышленности, в частности к оптико-электронным устройствам, и может быть использовано для обеспечения наблюдения и мониторинга окружающего пространства с подвижных носителей, таких как вертолеты, самолеты, автомобили, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и т.д.

Система обеспечивает наблюдение за состоянием нефте- и газопроводов, линий электропередач, возможно проведение поисково-спасательных операций, а также решение задач в интересах муниципальных служб городов при наблюдении за зонами повышенного скопления людей (стадионы и т.д.) и за состоянием движения по автодорогам.

На данный момент времени наиболее активно разработкой и патентной защитой аналогичных систем в России занимаются только две отечественные организации: ФГУП «ПО «УОМЗ» и НПП «Лазерные системы».

При решении задач с помощью системы оптического наблюдения часто возникают ситуации, требующие оперативной замены оптического оборудования (датчиков, используемых для наблюдения) непосредственно в условиях эксплуатации, для чего наиболее целесообразно производить замену соответствующего модуля, в котором установлено указанное оптическое оборудование.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения по совокупности существенных признаков является устройство оптико-электронной полезной нагрузки Plug-in Optronic Playload (POP) фирмы IAI Tamam Division, Израиль (рекламный проспект, 2001 г.), содержащее гиростабилизированную платформу с основной вращающейся вилкой и установленными на ней встроенными электрическими соединителями, съемный модуль типа «шар», в котором установлено оптическое оборудование.

Однако в указанном исполнении системы оптического наблюдения решение задачи замены съемного модуля с оптическим оборудованием обеспечивается вручную, что требует значительных затрат времени и дополнительных усилий.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в упрощении операции замены съемного модуля системы оптического наблюдения и уменьшении времени, требуемого для такой замены.

Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик изделия.

Заявленный технический результат достигается тем, что в систему оптического наблюдения, состоящую из гиростабилизированной платформы с основной вращающейся вилкой и установленными на ней врубными электрическими соединителями, съемного модуля, выполненного в виде корпуса с передней и задней крышками, в который установлено оптическое оборудование, дополнительно введено устройство демонтажа, при этом:

- устройство демонтажа расположено на вращающейся вилке и съемном модуле;

- устройство демонтажа выполнено в виде, установленной на основной вращающейся вилке дополнительной опорной вилки с опорной площадкой и, по крайней мере, двумя ответными отверстиями, а также расположенных на съемном модуле толкателя и, по крайней мере, двух направляющих;

- толкатель выполнен в виде невыпадающего выжимного болта, установленного в соответствующей обойме в отверстие на передней крышке съемного модуля;

- направляющие в съемном модуле расположены напротив соответствующих ответных отверстий в дополнительной опорной вилке;

- дополнительная опорная вилка установлена на основной вращающейся вилке со стороны задней крышки.

Сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, где:

на фиг.1 изображен внешний вид системы оптического наблюдения на базе гиростабилизированной платформы со съемным модулем со стороны передней крышки;

на фиг.2 изображен принцип выведения съемного модуля из состава гиростабилизированной платформы;

на фиг.3 изображено исполнение основной вращающейся вилки с дополнительно введенной опорной вилкой;

на фиг.4 изображен внешний вид системы оптического наблюдения на базе гиростабилизированной платформы со съемным модулем со стороны задней крышки;

на фиг.5 изображено устройство съемного модуля с невыпадающим выжимным болтом со стороны передней крышки;

на фиг.6 представлен разрез по устройству демонтажа.

Система оптического наблюдения содержит гиростабилизированную платформу 1 (фиг.1) с основной вращающейся вилкой 2 (фиг.2) и установленными на ней врубными электрическими соединителями 3 (фиг.3), а также съемный модуль 4 (фиг.2), выполненный в виде корпуса 5 с передней крышкой 6 и задней крышкой 7 (фиг.4). В съемном модуле 4 установлено необходимое оптическое оборудование 8 (фиг.5).

Система оптического наблюдения снабжена устройством демонтажа, установленным на основной вращающейся вилке 2 (фиг.2) и съемном модуле 4. В состав устройства демонтажа входят: дополнительная опорная вилка 9 (фиг.3, 4, 6), на которой расположена опорная площадка 10 (фиг.3, 6) и два ответных отверстия 11 для направляющих 12 (фиг.6), а также толкатель 13, выполненный в виде невыпадающего выжимного болта 14, установленного с помощью соответствующей обоймы 15 в отверстие 16 (фиг.2, 6) на передней крышке 6 (фиг.2). Винтами крепления 17 съемный модуль 4 крепится к основной вращающейся вилке 2.

Работает устройство следующим образом.

Для обеспечения замены съемного модуля 4 системы оптического наблюдения с гиростабилизированной платформой 1 (фиг.1) предварительно производится откручивание четырех винтов крепления 17 (фиг.2), а затем через отверстие 16 в передней крышке 6, закрепленной на корпусе 5 съемного модуля 4, используя толкатель 13 (фиг.6), завинчивают выжимной болт 14, который, упираясь в опорную площадку 10, расположенную на дополнительной опорной вилке 9, обеспечивает легкое выдвижение съемного модуля 4 с оптическим оборудованием 8 (фиг.5) до состояния полного разъединения относительно основной вращающейся вилки 2 (фиг.2), при этом также разъединяются врубные электрические соединители 3 (фиг.3).

Обойма 15 (фиг.5) удерживает выжимной болт 14 (фиг.6) от выпадения, который в дальнейшем может быть использован неоднократно без замены при повторных операциях монтажа/демонтажа съемного модуля 4 с оптическим оборудованием 8.

Вместо демонтированного съемного модуля 4 с первоначальным набором оптического оборудования 8 производится установка другого съемного модуля 4, такого же конструктивного исполнения, но с другим набором оптического оборудования 8. Точное совмещение конструктивных элементов при установке съемного модуля 4 обеспечивается за счет введения направляющих 12 (фиг.6) в ответные отверстия 11.

В целом данное конструктивное решение системы оптического наблюдения с гиростабилизированной платформой 1 обеспечивает быстрый и удобный монтаж/демонтаж съемного модуля 4 с необходимым набором оптического оборудования 8.

В настоящее время изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли стационарные испытания.

1. Система оптического наблюдения, состоящая из гиростабилизированной платформы с основной вращающейся вилкой и установленными на ней врубными электрическими соединителями, съемного модуля, выполненного в виде корпуса с передней и задней крышками, в котором размещено оптическое оборудование, отличающаяся тем, что дополнительно введено устройство монтажа-демонтажа съемного модуля, установленное на основной вращающейся вилке и съемном модуле.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройство монтажа-демонтажа съемного модуля выполнено в виде установленной на основной вращающейся вилке дополнительной опорной вилки с опорной площадкой и, по крайней мере, двумя ответными отверстиями, а также размещенных на съемном модуле толкателя и, по крайней мере, двух направляющих, причем каждое ответное отверстие расположено напротив соответствующей направляющей.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что толкатель выполнен в виде невыпадающего выжимного болта, установленного в соответствующей обойме в отверстие на передней крышке съемного модуля.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам тревожной сигнализации, применяемым на летательных аппаратах. .

Изобретение относится к области авиации, более конкретно, к тактильным системам предупредительной сигнализации для вертолетов. .

Изобретение относится к конструкции хвостового вала трансмиссии вертолета, оснащенного измерителем крутящего момента. .

Изобретение относится к области авиации и, в частности, к определению воздушных параметров полета летательных аппаратов. .

Изобретение относится к системам сбора и регистрации информации. .

Изобретение относится к области систем защиты от резонансных колебаний, в частности подвешенных аэростатных платформ с вращающимися антеннами радиолокационных станций.

Изобретение относится к способу и устройству для индикации вектора скорости летательного аппарата. .

Изобретение относится к авиации и позволяет повысить точность определения воздушных параметров, зависящих от статического давления. .

Изобретение относится к области автоматизации процесса обнаружения программных и оперативных целей

Изобретение относится к авиационной технике и предназначено для использования при реализации бортового комплекса навигации, управления и наведения многофункциональных маневренных летательных аппаратов (ЛА)

Изобретение относится к способу и устройству определения массы летательного аппарата, положения его центра масс

Изобретение относится к области разработки интерфейсных элементов для усовершенствования процедуры выполнения полета

Изобретение относится к приборному оборудованию в области авиации

Изобретение относится к способу формирования прогноза вектора скорости полета

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в системах сигнализации о пилотажных параметрах вертолета

Группа изобретений относится к автономным цифровым интегрированным комплексам бортового электронного оборудования многодвигательных воздушных судов. Бортовая система информационной поддержки содержит модуль динамики взлета, модуль высотно-скоростных и метеорологических параметров, модуль летно-технических характеристик, модуль аэродинамики, модуль тяги силовых установок, модуль базы данных аэродромов и мировую базу данных рельефа подстилающей поверхности EGPWS повышенной точности в 3D формате и минимальных безопасных высот, модуль анализа и принятия решений и другие модули. В предлагаемом когнитивном формате представления информации на взлетном пилотажном индикаторе выполнены синтезированное отображение взлетно-посадочной полосы с осевой линией, номером порога взлетно-посадочной полосы, отображение границ максимально допустимого бокового отклонения судна на разбеге, другие важные отображения. На пилотажном индикаторе на фоне лобового стекла дополнительно отображены команды на подъем передней стойки, отрыв, доразгона судна до безопасных скоростей набора высоты и команды на выдерживание оптимального угла тангажа на воздушном участке взлетной дистанции, а также команды на отворот и экстренный набор высоты для предотвращения столкновения с рельефом подстилающей поверхности и искусственными препятствиями. Форматы указанных параметров отображены с использованием принципов активации визуального восприятия информации в информационной поддержке экипажа в его когнитивной деятельности с использованием принципов искусственного интеллекта, полноты представления информации, актуальности и интерактивности. В результате упрощается управление летательным аппаратом, повышается безопасность полетов. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам индикации об опасных режимах полета. Устройство для индикации срыва потока на лопастях вертолета содержит блок волоконно-оптической коммутации, блок источника света, блок хранения информации, блок электропитания, блок анализа информации, блок спектрального анализа и цифроаналоговый преобразователь, блок-регистратор, индикатор, волоконно-оптический соединитель и два или более волоконно-оптических тензодатчиков, каждый из которых имеет свою полосу рабочих частот в спектре излучения блока источника света. Тензодатчики установлены на поверхности невращающихся деталей автомата перекоса вертолета. Выходные сигналы тензодатчиков изменяются в зависимости от стадий появления срыва воздушного потока на лопастях несущего винта вертолета и передаются блок-регистратору, установленному на борту вертолета. Индикатор стадий срыва установлен на панели управления вертолетом для информирования летчика о стадиях срыва потока на лопастях. Повышается безопасность при выполнении полетов вертолета и достигается возможность контроля пилотом эксплуатационных перегрузок на деталях автомата перекоса. 3 ил.

Изобретение относится к средствам поиска и обнаружения источников гамма-излучения и предназначается для оснащения беспилотных летательных аппаратов. Блок детектирования гамма-излучения в составе двух счетчиков сцинтилляционных, контроллера с установленным модулем GPS, аккумуляторной батареи, при этом для связи между блоком детектирования и пультом дистанционного управления используется GSM-канал, образованный размещенным в блоке детектирования модулем GSM и установленным в пульте управления GSM-модемом, а сцинтилляторы выполнены в виде круглых прямых цилиндров с высотой больше диаметра основания, причем сцинтилляторы ориентированы основанием перпендикулярно направлению полета беспилотного летательного аппарата. Технический результат - расширение области поиска локальных источников гамма-излучения в режиме реального времени. 2 ил.
Наверх