Способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей бронетанковым вооружением

(54) Изобретение относится к области военной техники, в частности к способам повышения эффективности системы управления огнем образцов бронетанкового вооружения. Способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей бронетанковым вооружением, включающий прицелы с тепловизионным, оптическим, низкоуровневым телевизионным каналами, канал наведения ПТУР и лазерный дальномер, комплект автоматических датчиков условий стрельбы и автомат сопровождения цели, отличающийся тем, что дополнительно на образец бронетанкового вооружения устанавливают разведывательную станцию, с помощью которой обнаруживают тип цели, определяют до нее дальность, передают по электропроводам сигнал на дополнительно установленный в системе управления огнём блок обработки сигналов, которым по заложенной в нём программе производят анализ выбора типа вооружения, как наиболее эффективного для поражения цели в данных условиях, передают от него сигнал на привод наведения вооружения, которым наводят вооружение на цель, для информирования экипажа, передают данные о цели на устройство отображения информации - монитор, переводят переключатель типа вооружения на пульте управления вооружением в положение выбора необходимого типа вооружения и с помощью пульта управления вооружением и привода наведения вооружения производят корректирование типа вооружения и стрельбу из него. Техническими результатами предложенного изобретения являются повышение эффективности наблюдения, оказание помощи командиру в выборе типа вооружения, необходимого для более достоверного поражения замеченной цели, увеличение полезного забронированного объема с возможностью размещения в нем дополнительного боекомплекта или других систем, предоставление возможности командиру дистанционно управлять всеми типами вооружения машины, снижать время обнаружения противника, повышая вероятность его поражения. 1 ил.

 

Изобретение относится к области военной техники, в частности к способам повышения эффективности системы управления огнем образцов бронетанкового вооружения (БТВ).

Известны способы повышения эффективности наблюдения и поражения целей БТВ, например, для боевой машины пехоты БМП-2, в котором для обеспечения наблюдения за местностью, поиска и обнаружения целей, определения дальности до целей, а также целеуказания и корректирования огня в дневных и ночных условиях используется прибор ТКН-3Б, в комплект которого входят прибор наблюдения ТКН-3Б и осветитель ОУ-3ГА2, расположенные в башне - в люке командира (см. Техническое описание и инструкцию по эксплуатации боевая машина пехоты (БМП-2). Часть первая. Издательство МО РФ 2001 г., с.10, 13, 14, 154. Открытое издание).

Кроме того, известен способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей БТВ для боевой машины поддержки танков (БМПТ), в котором для обеспечения наблюдения за местностью, поиска и обнаружения целей, определения дальности до целей, целеуказания, корректирования и ведения огня в дневных, ночных и при плохих погодных условиях используются прицелы с тепловизионным, оптическим, низкоуровневым телевизионным каналами, канал наведения ПТУР и лазерный дальномер, комплект автоматических датчиков условий стрельбы и автомат сопровождения цели (см. Автор: © Андрей BTVT.narod.ru. Статья. Боевая машина поддержки танков (БМПТ «Рамка»). Ссылка. Режим доступа: http://btvt.narod.ru/3/bmpt.htm, свободный. Открытое издание. Прототип).

Известный способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей БТВ позволяет вести наблюдение за местностью, обеспечивать поиск, обнаружение и распознавание целей как с места, так и сходу, корректировать огонь в любое время суток и при погодных условиях.

Однако указанный способ имеет следующие недостатки:

- высокое количество членов экипажа, задействованного в процессе обеспечения поиска, обнаружения и распознавания целей, а также корректировки и ведения огня из разных типов вооружения машины;

- не позволяет обеспечить возможность дублирования ведения огня командиру машины из установленных на ней двух курсовых автоматических гранатометов (ведение огня производится двумя гранатометчиками);

- занятие свободного объема членами экипажа (двух рабочих мест гранатометчиков) может использоваться под размещение дополнительного боекомплекта к вооружению или других систем машины;

- не позволяет командиру машины упростить решение в выборе типа применяемого вооружения по замеченной на поле боя на определенной дальности и условиях местности цели.

Задача настоящего изобретения заключается в повышении эффективности наблюдения, оказании помощи командиру в выборе типа вооружения, необходимого для более достоверного поражения замеченной цели, повышении боекомплекта вооружения, предоставлении возможности командиру дистанционно управлять всеми типами вооружения машины, снижении времени обнаружения противника и тем самым повышении вероятности его поражения.

Техническим результатом предложенного изобретения является повышение эффективности наблюдения, оказание помощи командиру в выборе типа вооружения, необходимого для более достоверного поражения замеченной цели, увеличение полезного забронированного объема с возможностью размещения в нем дополнительного боекомплекта или других систем, предоставление возможности командиру дистанционно управлять всеми типами вооружения машины, снижать время обнаружения противника, повышая вероятность его поражения.

Техническим решением предложенного изобретения является дополнительная установка на образец БТВ разведывательной станции, блока обработки сигналов, устройства отображения информации (монитора), позволяющих одновременно с оптическим наблюдением за местностью вести радиолокационное (тепловизионное) наблюдение и информировать экипаж о замеченных целях, их типе, дальности до них, оказывать помощь в принятии решения о выборе наиболее эффективного типа вооружения машины для поражения цели в заданных условиях.

При этом способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей БТВ основан на том, что на образец БТВ устанавливается разведывательная станция, которая в радиолокационном (инфракрасном) диапазоне длин волн обнаруживает цель, находящуюся на местности, определяет до нее дальность, ее тип, передает сигнал на блок обработки сигналов, который производит анализ выбора типа вооружения, являющегося более эффективным для поражения обнаруженной цели в данных условиях. Условиями являются дальность до цели и ее тип. Произведя анализ, блок обработки сигналов передает сигнал на тот привод управления вооружением, тип которого был выбран как более эффективный (то есть с учетом таких факторов, как вероятность поражения цели, минимизация расхода боеприпасов для ее достоверного поражения и др.). Производится поворот соответствующего типа вооружения в сторону замеченной цели. Данные о цели также поступают на устройство отображения информации (монитор), который информирует экипаж о замеченной цели. Оператор переводит переключатель типа вооружения, находящегося на пульте управления вооружением, в положение выбора необходимого типа вооружения и с помощью данного пульта управляет вооружением и производит из вооружения стрельбу.

Способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей бронетанковым вооружением, включающий прицелы с тепловизионным, оптическим, низкоуровневым телевизионным каналами, канал наведения ПТУР и лазерный дальномер, комплект автоматических датчиков условий стрельбы и автомат сопровождения цели, отличающийся тем, что дополнительно на образец бронетанкового вооружения устанавливают разведывательную станцию, с помощью которой обнаруживают цель, определяют до нее дальность, ее тип, передают по электропроводам сигнал на блок обработки сигналов, которым производят анализ выбора типа вооружения, передают сигнал на привод наведения вооружения, производят поворот выбранного типа вооружения в сторону замеченной цели, передают данные о цели на устройство отображения информации (монитор), информируют экипаж о замеченной цели, переводят переключатель типа вооружения на пульте управления вооружением в положение выбора необходимого типа вооружения и с помощью пульта управления вооружением и привода наведения вооружения производят корректирование типа вооружения и стрельбу.

Изобретение поясняется фиг.1, на которой показано устройство, обеспечивающее работу способа повышения эффективности наблюдения из образца БТВ, где: 1 - разведывательная станция; 2 - тип вооружения; 3 - образец БТВ; 4 - привод наведения вооружения; 5 - электропровода; 6 - пульт управления вооружением; 7- переключатель типа вооружения; 8 - устройство отображения информации (монитор); 9 - блок обработки сигналов. На фиг.1 стрелками показано направление вращения разведывательной станции при поиске целей.

При ведении наблюдения из образца БТВ 3 за полем боя, оператор использует разведывательную станцию 1, которая в радиолокационном (инфракрасном) диапазонах длин волн производит поиск целей на поле боя.

Разведывательная станция 1 предназначена для наблюдения за местностью, распознавания целей, определения до них дальности, целеуказания и корректировки огня вооружения. При появлении цели на поле боя вне зоны оптической видимости приборов наблюдения и прицеливания образца БТВ 3, то есть за пределами сектора обзора, разведывательная станция 1 передает сигнал по электропроводам 5 на блок обработки сигналов 9. Блок обработки сигналов 9 предназначен для приема и обработки сигналов от разведывательной станции 1, проведения обработки полученной информации, а именно сопоставление дальности до цели и ее типа и принятия решения на выбор типа вооружения 2 образца БТВ 3, являющегося более эффективным для поражения обнаруженной цели в данных условиях. После выбора типа вооружения 2 блок обработки сигналов 9 формирует сигнал и передает его по электропроводам 5 на тот привод наведения вооружения 4, тип вооружения 2 которого был выбран как более эффективный (учитываются такие факторы, как вероятность поражения цели, минимизация расхода боеприпасов для ее достоверного поражения). Производится поворот соответствующего (выбранного) типа вооружения 2 в сторону замеченной цели. Данные о цели также поступают на устройство отображения информации (монитор) 8, которое информирует экипаж о замеченной цели, ее положения на местности относительно образца БТВ 3. Оператор переводит переключатель типа вооружения 7, находящегося на пульте управления вооружением 6, в положение выбора необходимого типа вооружения 2 и с помощью данного пульта управляет вооружением, производит из него стрельбу.

Пример работы способа. При ведении наблюдения из образца БТВ 3 разведывательная станция 1, обнаружив цель на поле боя, распознав ее тип и определив до нее дальность, передает сигнал по электропроводам 5 на блок обработки сигналов 9, который проводит обработку полученной информации и принимает решение на выбор типа вооружения 2, формирует сигнал и передает его по электропроводам 5 на тот привод наведения вооружения 4, тип вооружения 2, который был выбран как более эффективный для поражения цели в данных условиях. Данные о цели также поступают на устройство отображения информации (монитор) 8, которое информирует оператора о положении цели на местности относительно образца БТВ 3. Производится автоматический поворот с помощью приводов наведения вооружения 4 выбранного блоком обработки сигналов 9 типа вооружения 2 в сторону замеченной цели. Оператор переводит переключатель типа вооружения 7, находящегося на пульте управления вооружением 6, в положение выбора необходимого типа вооружения 2, с помощью пульта управления вооружением 6 корректирует огонь вооружения, поражает цель.

Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность наблюдения, оказать помощь командиру в выборе типа вооружения, необходимого для более достоверного поражения замеченной цели, увеличить полезный забронированный объем с возможностью размещения в нем дополнительного боекомплекта или других систем, предоставить возможность командиру дистанционно управлять всеми типами вооружения машины, снизить время обнаружения противника, повысив вероятность его поражения.

Литература

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации боевая машина пехоты (БМП-2), часть первая. Издательство МО РФ 2001 г., с.10, 13, 14, 154. Открытое издание.

2. Статья. Боевая машина поддержки танков (БМПТ «Рамка»). Автор: © Андрей BTVT.narod.ru Ссылка. Режим доступа: http://btvt.narod.ru/3/bmpt.htm, свободный. Открытое издание.

Способ повышения эффективности наблюдения и поражения целей бронетанковым вооружением, включающий прицелы с тепловизионным, оптическим, низкоуровневым телевизионным каналами, канал наведения ПТУР и лазерный дальномер, комплект автоматических датчиков условий стрельбы и автомат сопровождения цели, отличающийся тем, что дополнительно на образец бронетанкового вооружения устанавливают разведывательную станцию, с помощью которой обнаруживают тип цели, определяют до нее дальность, передают по электропроводам сигнал на дополнительно установленный в системе управления огнём блок обработки сигналов, которым по заложенной в нём программе производят анализ выбора типа вооружения, как наиболее эффективного для поражения цели в данных условиях, передают от него сигнал на привод наведения вооружения, которым наводят вооружение на цель, для информирования экипажа, передают данные о цели на устройство отображения информации - монитор, переводят переключатель типа вооружения на пульте управления вооружением в положение выбора необходимого типа вооружения и с помощью пульта управления вооружением и привода наведения вооружения производят корректирование типа вооружения и стрельбу из него.



 

Похожие патенты:

Прибор может быть использован в системе управления огнем объектов бронетанковой техники. Прибор содержит головную часть, состоящую из защитных стекол и двух призм-кубиков, два вертикально расположенных канала: однократный оптический и многократный оптико-электронный, и канал импульсного лазерного дальномера, который имеет излучающее и приемное устройства.

Изобретение относится к дистанционному управлению автоматической стрелковой установкой и может быть использовано в военном деле. .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, более конкретно - к устройствам наблюдения объектов и прицеливания, а также к устройствам для измерения расстояний до целей с помощью встроенного лазерного дальномера и для наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к многоканальным дальномерно-визирным приборным комплексам (ДВПК). .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к устройствам прицеливания и наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу. .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к устройствам наблюдения объектов и прицеливания, а также для измерения расстояния до целей с помощью встроенного лазерного дальномера и для наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу.

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может быть использовано в качестве прибора оптического наведения. .

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, более конкретно - к устройствам для прицеливания со встроенным лазерным дальномером, преимущественно для объектов бронетанковой техники.

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к лазерным угломерно-дальномерным комплексам для ориентирования в отношении объекта с укрытых позиций. .

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к защите боевой машины (БМ) от средств воздушного нападения (СВН), например, с помощью пулеметных (пушечных) установок.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и лазерной дальнометрии, а именно к оптическим прицелам со встроенной функцией измерения расстояний до цели. Однозрачковый прицел с лазерным дальномером имеет в своем составе один комбинированный канал, содержащий последовательно установленные объектив, прицельную сетку, линзовую оборачивающую систему, просветный индикатор и окуляр, причем плоскость прицельных знаков сетки совмещена с задним фокусом объектива и передним фокусом линзовой оборачивающей системы, а плоскость светящихся знаков просветного индикатора совмещена с задним фокусом оборачивающей системы и с предметной плоскостью окуляра, при этом в нем между объективом и сеткой установлен спектроделительный куб, спектроделительная плоскость которого выполнена в виде диагональной грани, расположенной таким образом, чтобы сетка, оборачивающая система, просветный индикатор и окуляр работали в проходящем пучке, а в отраженном от спектроделительной плоскости пучке установлены отрицательная линза, формирующая совместно с входным объективом афокальную оптическую систему, четвертьволновая фазовая пластинка из кварца, поляризационный кубик-сплиттер, разделяющий излучающий и приемный каналы дальномера и установленный в положение, при котором его отражающая грань параллельна спектроделительной плоскости спектроделительного куба, и две одинаковые положительные фокусирующие линзы, формирующие одинаковое эквивалентное фокусное расстояние излучающего и приемного трактов лазерного дальномера, после каждой из которых расположены лазерный излучатель или приемник лазерного излучения. Техническими результатами изобретения являются обеспечение ведения прицельной стрельбы с возможностью измерения дальности посредством однозрачковой оптической прицельно-дальномерной оптической системы, имеющей одно общее входное окно как для прицельного визуального канала, так и для передающего и приемного каналов дальномера, и обеспечивающей минимальные потери энергии при прохождении через оптический тракт. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к тепловизионным прицельным комплексам и их элементам. Технический результат - повышение надежности работы и долговечности службы устройства. Комплекс выполняет функции прицела, тепловизора, дальномера и баллистического вычислителя. Тепловизионный прицельный комплекс содержит герметичный корпус (1), в котором установлены германиевый объектив (2), тепловизионный модуль (3), связанный с вычислительным устройством, подключенным к электронному дисплею (4) для вывода видеоизображения, узел фокусировки (5) с ручкой и окуляр (6). Германиевый объектив жестко закреплен в корпусе. Узел фокусировки (5) выполнен с возможностью перемещения тепловизионного модуля вдоль оптической оси неподвижного объектива. Узел фокусировки содержит корпус узла фокусировки (8) с направляющей (14) и вал (10) с эксцентриком (11), расположенный перпендикулярно направляющей. На направляющей установлена каретка (12) для тепловизионного модуля, имеющая возможность продольного перемещения. Основание каретки взаимодействует с эксцентриком вала, обеспечивающим перемещение каретки. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в вооружении самоходных объектов. Проводят из неподвижного танка и в движении поиск, обнаружение, опознавание целей, слежение за целями днем и ночью, автоматически заряжают пушку выбранным типом боеприпаса, автоматически вычисляют и вводят поправки на температуру воздуха, износ канала ствола, атмосферное давление, боковой ветер, дополнительно вводят блок оценки эффективности стрельбы, производят анализ сигналов от лазерного дальномера и блока переключения баллистик, выбирают тип выстрела в зависимости от замеренной дальности до цели и дальности эффективного огня, информируют наводчика прерывистым миганием индикатора «выбранный тип баллистики» о нецелесообразности выбора данного типа боеприпаса на замеренной дальности через блок индикации в поле зрения прицела-дальномера - прибора наведения, отличающийся тем, что при групповой стрельбе из вооружения самоходных объектов устанавливают порядок выстрелов, путем определения минимального интервала времени от момента первого выстрела отдельного самоходного объекта до момента разрыва последнего снаряда. Изобретение позволяет повысить вероятность поражения цели. 1 ил.

Прицел содержит основной объектив, спектроделительный куб, отражающий дальномерный канал с фотоприемным устройством, линзовую панкратическую оборачивающую систему и окуляр. Между спектроделительным кубом и оборачивающей системой установлена двухкомпонентная оптика сопряжения, между компонентами которой установлен светоделительный куб, отражающий коллиматорный канал с двухкомпонентным объективом, состоящим из отрицательного мениска и положительной линзы, и микродисплей. Отражающий дальномерный канал после спектроделительного куба содержит коллимирующую отрицательную линзу, четвертьволновую фазовую пластинку, поляризационный сплиттер, разветвляющий дальномерный канал на излучающую и приемную части, каждая из которых содержит объектив сопряжения. Между подвижными компонентами оборачивающей системы установлена неподвижная коллективная линза. Выполняются соотношения, указанные в формуле изобретения. Технический результат - обеспечение постоянства введенного угла прицеливания при любых значениях углового увеличения прицела и отсутствия ошибок от параллакса при измерении дальности. 1 ил., 1 табл.

Оптическая система содержит в первом варианте общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон телевизионного канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала, и два оптических канала для каждого из спектральных диапазонов. Оптическая ось тепловизионного канала смещена относительно оптической оси общего входного канала. Между двумя компонентами телевизионного канала установлен спектроделительный кубик, пропускающий спектральный диапазон телевизионного канала и отражающий спектральный диапазон дальномерного канала, содержащего коллимирующую оптику, четвертьволновую фазовую пластинку, поляризационный сплиттер, разветвляющий дальномерный канал на излучающую и приемную части, каждая из которых содержит объектив сопряжения. Во втором варианте спектроделительная пластинка отражает спектральный диапазон тепловизионного канала и пропускает спектральный диапазон телевизионного канала, оптическая ось которого смещена относительно оптической оси общего входного канала. Технический результат - совмещение излучающего и приемного зрачков лазерного дальномера с входным зрачком общего канала и повышение качества изображения. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к системам прицеливания оружия. Система содержит систему формирования изображения (1), дисплей (2), установленный так, что его первый вход связан с выходом системы формирования изображения (1), пульт управления (3), устройство слежения за целью (4), расположенное так, что первый его вход связан с первым выходом пульта управления (3), лазерный дальномер (5), состоящий из последовательно установленных лазера (6), управляемого зеркала (7) и приемника излучения (8). Пульт управления (3) и устройство слежения за целью (4) связаны с лазерным дальномером (5) так, что второй выход пульта управления (3) присоединен к входу лазера (6), а выход устройства слежения за целью (4) связан с управляемым зеркалом (7). Управляемое зеркало (7) оптически связано с приемником излучения (8) лазерного дальномера (5). Первый выход приемника излучения (8) присоединен ко второму входу устройства слежения за целью (4). Процессор стрельбы (9), установлен так, что первый его вход связан с третьим выходом пульта управления (3), а второй вход процессора стрельбы (9) связан со вторым выходом приемника излучения (8) лазерного дальномера (5). Вход механизма выстрела (10) присоединен к выходу процессора стрельбы (9). Дополнительно установлен датчик (11) углов поворота зеркала (7), вход которого связан с управляемым зеркалом (7), введены модуль кадра (12), модуль анализа (13) и модуль образов (14). Выход датчика (11) углов поворота зеркала связан с первым входом модуля кадра (12), ко второму входу которого присоединен третий выход приемника излучения лазерного дальномера (5). Выход модуля кадра (12) связан с первым входом модуля анализа (13), ко второму входу которого присоединен выход модуля образов (14). Первый выход модуля анализа (13) связан с третьим входом процессора стрельбы (9). Второй выход модуля анализа (13) присоединен ко второму входу дисплея (2). Обеспечивается автоматизированное определение типа цели, автоматический выбор точки прицеливания. 2 ил.

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен телевизионным из двух компонентов, между которыми установлена вторая спектроделительная пластинка, отражающая спектральный диапазон телевизионного канала и пропускающая спектральный диапазон дальномерного канала, который содержит плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, осуществляющее апертурное разделение для ветвей фотоприемника и полупроводникового лазерного излучателя. Технический результат заключается в упрощении конструкции, а также обеспечении возможности измерения дальности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Прицел содержит объектив, выполненный из шести компонентов. Между вторым и третьим компонентами установлена спектроделительная плоскопараллельная пластинка, в проходящем пучке которой установлена оборачивающая система, а так же просветный индикатор и окуляр. Между объективом и оборачивающей системой установлены электронно-оптический преобразователь и компенсационный коллектив, имеющие возможность их поочередной установки на оптической оси в фокальной плоскости объектива. В отраженном от спектроделительной пластинки пучке лучей установлены линза дальномера, зеркало с центральным отверстием, разделяющее излучающий и приемный каналы дальномера, в которых расположены лазерный излучатель и приемник лазерного излучения. Оптическая ось канала, прошедшего через спектроделительную пластинку, смещена относительно оптической оси общего входного канала в соответствии с соотношением, указанным в формуле изобретения. Технический результат - обеспечение ведения прицельной стрельбы как днем, так и ночью с возможностью измерения дальности при минимальных потерях энергии отраженного от целей лазерного излучения. 1 ил., 1 табл.

Прицел содержит объектив, выполненный из шести компонентов. Между вторым и третьим компонентами установлена спектроделительная плоскопараллельная пластинка, в проходящем пучке которой установлена оборачивающая система, а так же просветный индикатор и окуляр. Между объективом и оборачивающей системой установлены электронно-оптический преобразователь и компенсационный коллектив, имеющие возможность их поочередной установки на оптической оси в фокальной плоскости объектива. В отраженном от спектроделительной пластинки пучке лучей установлены линза дальномера, зеркало с центральным отверстием, разделяющее излучающий и приемный каналы дальномера, в которых расположены лазерный излучатель и приемник лазерного излучения. Оптическая ось канала, прошедшего через спектроделительную пластинку, смещена относительно оптической оси общего входного канала в соответствии с соотношением, указанным в формуле изобретения. Технический результат - обеспечение ведения прицельной стрельбы как днем, так и ночью с возможностью измерения дальности при минимальных потерях энергии отраженного от целей лазерного излучения. 1 ил., 1 табл.
Наверх