Способ наведения управляемого боеприпаса

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Для наведения управляемого боеприпаса определяют координаты цели, подсвечивают область подстилающей поверхности лазерным излучением, захватывают и наводят самонаводящийся боеприпас класса воздух-поверхность (СБПВП) по отраженному лазерному излучению от области подсвета подстилающей поверхности. При этом область подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением перемещают по заданной относительно координат цели траектории, исключающей подсвет лазерным излучением самой цели. Затем определяют параметры наведения СБПВП на цель относительно параметров траектории перемещаемой области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением и их значения передают на СБПВП. Обеспечивается повышение эффективности применения самонаводящихся боеприпасов на излучение целеуказания за счет снижения электромагнитной доступности сигналов подсвета на объекте поражения. 3 ил.

 

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами.

Известен способ наведения управляемого боеприпаса (см., например, Сидорин В.М., Сухарь И.М., Салахов Т.Р., Понамарев В.Г. и др. Средства и системы оптико-электронного подавления. Ч. 1. - М.: Издательство ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008, стр. 142-143, Антонов Д.А., Бабич P.M., Балыко Ю.П. и др. Под редакцией Федосова Е.А. Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра. - М.: Дрофа, 2005, стр. 69-70) включающий: определение координат цели, подсвет области подстилающей поверхности, на которой размещена цель лазерным излучением, захват и наведение самонаводящегося боеприпаса класса воздух-поверхность (СБПВП) по отраженному лазерному излучению от области подсвета подстилающей поверхности. Недостатком способа является высокая информативность атаки цели СБПВП, обусловленная возможностью непосредственной регистрации факта подсвета лазерным целеуказателем (ЛЦУ) на объекте поражения. Так установка датчиков подсвета на объекте поражения позволяет практически мгновенно регистрировать излучение ЛЦУ и в дальнейшем предпринять меры противодействия как самому СБПВП, так и комплексу поражения в целом. Еще одним недостатком способа является требование к непрерывности подсвета самой цели вплоть до ее поражения. Срыв подсвета объекта приводит к потере СБПВП цели.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности применения самонаводящихся боеприпасов на излучение целеуказания.

Технический результат достигается тем, что в известном способе наведения управляемого боеприпаса, основанном на определении координат цели, подсвете области подстилающей поверхности лазерным излучением, захвате и наведении СБПВП по отраженному лазерному излучению от области подсвета подстилающей поверхности, перемещают область подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением по заданной относительно координат цели траектории, исключающей подсвет лазерным излучением самой цели, определяют параметры наведения СБПВП на цель, учитывающие параметры траектории перемещения области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением, значения которых передают на СБПВП.

Поражение объектов может осуществляться управляемыми боеприпасами, использующими для наведения излучение подсвета цели (см., например, Сидорин В.М., Сухарь И.М., Салахов Т.Р., Понамарев В.Г. и др. Средства и системы оптико-электронного подавления. Ч. 1. – М.: Издательство ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008, стр. 142-143). Это приводит к тому, что на объекте поражения появляется возможность регистрации факта его подсвета ЛЦУ и последующей атаки СБПВП (см., например, Волжин А.В., Сизан И.Г. Борьба с самонаводящимися ракетами. - М.: Воениздат, 1983, стр. 9, Евдокимов В.И., Гумелюк Г.А., Андрющенко М.С. Неконтактная защита боевой техники. - СПб.: Реноме, 2009, стр. 78-88). Использование в составе комплекса защиты объекта средств регистрации излучения ЛЦУ позволяет на основе оценки параметров сигналов подсвета осуществить мероприятия противодействия как самому СБПВП, так и комплексу ВТО в целом (см., например, Евдокимов В.И., Гумелюк Г.А., Андрющенко М.С. Неконтактная защита боевой техники. - СПб.: Реноме, 2009, стр. 78-88). К таким мероприятиям противодействия можно отнести огневое уничтожение элементов построения комплекса ВТО, применение различного рода помех, перенацеливающих СБПВП или снижающих энергетику сигнала подсвета и т.п. (см., например, Волжин А.В., Сизан И.Г. Борьба с самонаводящимися ракетами. - М.: Воениздат, 1983, стр. 71-78). Поэтому в интересах повышения эффективности управляемых боеприпасов с активными и полуактивными системами самонаведения возникает необходимость уменьшения вероятности обнаружения сигналов ЛЦУ на объекте поражения. Это может обеспечить смещение области подсвета ЛЦУ относительно объекта поражения. В этом случае электромагнитная доступность средствами регистрации сигналов подсвета ЛЦУ существенно снижается. При этом для сохранения точностных параметров СБПВП смещение области подсвета на подстилающей поверхности относительно цели изменяется по определенному закону (например, по окружности, эллипсу, сегменту и т.д.), позволяющему выделить в своей траектории точку наведения.

На фигуре 1 представлена схема, поясняющая существо способа (где приняты следующие обозначения: 1 - точка наведения - объект поражения, 2 – носитель - средство запуска СБПВП, 3 - СБПВП, 4 - ЛЦУ, 5 - отраженное излучение в направлении СБПВП, 6 - излучение подсвета ЛЦУ, 7 - траектория перемещения участка подсвета относительно объекта поражения).

В соответствии с поясняющей схемой порядок действий в предлагаемом способе следующий. Первоначально определяют координаты точки наведения - объекта поражения 1. Относительно координат точки наведения - объекта поражения 1 на ЛЦУ 4 программируют траекторию движения луча 6. При этом удаление области подсвета подстилающей поверхности от объекта поражения 1 обеспечивает исключение электромагнитной доступности элементами регистрации сигналов ЛЦУ. Например (фигура 1), траектория перемещения области подсвета (сканирования луча 6) ЛЦУ 4 - окружность 7, центр окружности - точка наведения 1, в которой размещен объект поражения 1. Параметры движения луча 6 по траектории 7 и точки наведения 1 передают на СБПВП 3. ЛЦУ 4 осуществляет подсвет лучом 6 подстилающей поверхности относительно объекта поражения 1 по запрограммированной траектории (например, по окружности 7). Носитель - средство запуска СБПВП 2 после захвата отраженного сигнала 5 ЛЦУ 4 производит запуск СБПВП 3. Координатор головки СБПВП 3, принимая отраженное излучение 5, вырабатывает сигнал пеленгационного рассогласования и передает его на автопилот. Автопилот управляет рулями в направлении траектории полета СБПВП 3 в точку наведения - объекта поражения 1. При этом алгоритм управления полетом бортового вычислителя учитывает пространственные параметры перемещения области подсвета 7, при которых необходимо скорректировать траекторию полета СБПВП 3 в заданную точку (например, точка наведения 1 - центр окружности).

На фигуре 2 представлена схема, поясняющая функционирование в соответствии с предлагаемым способом основных элементов координатора СБПВП при наведении на цель (где приняты следующие обозначения: 8 - матричный фотоприемник (МП), 9 - фоточувствительные элементы МП, имеющие выходной сигнал (принимающие отраженный сигнал), 10 - отрезок смещения цели относительно центра МП, остальные обозначения соответствуют фигуре 1. В качестве координатора СБПВП используется оптико-электронный координатор с многоэлементными приемниками излучения (см., например, Криксунов Л.З. Следящие системы с оптико-электронными координаторами. - Киев: Тэхника, 1991, стр. 82-87), позволяющий оценить смещение цели 1 относительно центра МП 8 по координатам «засвеченного» фотоэлемента 9. В соответствии с предлагаемым способом подсвет цели осуществляется по окружности 7 относительно цели 1. Например, за один оборот (цикл) 7 ЛЦУ излучает серию из восьми импульсов с равными периодами следования (фигура 1). В результате на поверхности МП формируются через равные промежутки времени изображения отраженных сигналов 9. «Засвеченные» фотоэлементы 9 имеют координаты (x1,y1) - (x8,y8) соответственно. По координатам «засвеченных» фотоэлементов 9 бортовой вычислитель определяет координаты центра (x9,y9) (координаты положения цели 1) окружности 7 и относительно них параметры отрезка смещения цели относительно центра МП 10. Значения параметров отрезка смещения цели относительно центра МП 10 используются для корректировки полета СБПВП (совмещения центра окружности с центром МП).

На фигуре 3 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован способ. Блок-схема устройства содержит: сканирующий привод 11, блок управления сканирующим приводом 12, блок информационного обмена 13 ЛЦУ, блок информационного обмена 14 СПБВП, координатор 15, бортовой вычислитель 16, автопилот 17, остальные обозначения соответствуют фигуре 1.

Устройство работает следующим образом. ЛЦУ 4 с помощью блока управления сканирующим приводом 9 относительно координат цели формирует параметры (алгоритм) сканирования лучом, значения которых через блоки информационного обмена ЛЦУ 13 и СПБВП 14 передает в бортовой вычислитель 16 СБПВП 3. Далее ЛЦУ 4 по параметрам блока управления сканирующим приводом 12 через сканирующий привод 11 осуществляет подсвет подстилающей поверхности относительно цели. Отраженный сигнал подсвета захватывается координатором 15 СБПВП 3. Носитель СБПВП 3 осуществляет его запуск. В процессе полета СБПВП 3 координатор 15 принимает отраженный сигнал, обрабатывает его и передает параметры принятых сигналов в бортовой вычислитель 16. Бортовой вычислитель на основе данных с координатора 15 и блока управления сканирующим приводом 9 вырабатывает сигналы управления автопилоту 17, который корректирует траекторию полета СБПВП 3 в цель.

Таким образом, за счет дополнительного перемещения области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением ЛЦУ относительно цели по заданной траектории, исключающей подсвет самой цели, у заявляемого способа появляются свойства эффективности применения самонаводящихся боеприпасов на излучение целеуказания, заключающиеся в возможности снижения электромагнитной доступности сигналов подсвета на объекте поражения. Тем самым устраняются недостатки прототипа.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ наведения управляемого боеприпаса, основанный на определении координат цели, подсвете области подстилающей поверхности лазерным излучением, захвате и наведении СБПВП по отраженному лазерному излучению от области подсвета подстилающей поверхности, перемещении области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением по заданной относительно координат цели траектории, исключающей подсвет лазерным излучением самой цели, определении параметров наведения СБПВП на цель, учитывающих параметры траектории перемещения области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением, передаче их значений на СБПВП.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые электротехнические узлы и устройства.

Способ наведения управляемого боеприпаса, заключающийся в определении координат цели, подсвете области подстилающей поверхности лазерным излучением, захвате и наведении самонаводящегося боеприпаса класса воздух-поверхность (СБПВП) по отраженному лазерному излучению от области подсвета подстилающей поверхности, отличающийся тем, что перемещают область подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением по заданной относительно координат цели траектории, исключающей подсвет лазерным излучением самой цели, определяют параметры наведения СБПВП на цель, учитывающие параметры траектории перемещения области подсвета подстилающей поверхности лазерным излучением, значения которых передают на СБПВП.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к стабилизаторам вооружения дистанционного управления боевыми модулями (БМ). Стабилизатор вооружения дистанционно управляемого боевого модуля дополнительно содержит, связанные между собой, задающее устройство стабилизации с датчиками положения независимо стабилизированного в пространстве инерциального объекта по горизонтальному наведению (ГН) и вертикальному наведению (ВН), блок управления, усилитель мощности, блок коммутации, электродвигатель ГН, электродвигатель ВН, электромагнитный стопор ГН, электромагнитный стопор ВН, датчик положения ГН, датчик положения ВН, датчик абсолютной угловой скорости по ГН, датчик абсолютной угловой скорости по ВН, первую последовательную шину, вторую последовательную шину, третью последовательную шину, четвертую последовательную шину, прицел-дублер, в шасси объекта военного назначения дополнительно введены аппаратура управления и видеосмотровое устройство.

Изобретение относится к имитаторам, снабженным радиолокационным визиром. Устройство содержит радиолокационный визир с вычислительной машиной, трехстепенной динамический стенд-качалку, имитатор эхо-сигнала, делитель мощности, фазовые модуляторы, блоки задержки, имитаторы доплеровского сдвига частоты, управляемые аттенюаторы, рупорные антенны, подвижные основания, электромеханический имитатор движения целей, безэховую камеру, выполненную в виде помещения, обшитого радиопоглощающим материалом, управляемый аттенюатор сигнала помехи, имитатор сигнала помехи, пульт управления, устройство имитации БПЛА и внешних условий полета, имитатор движения БПЛА, имитатор ветровых порывов, имитатор упругости, имитатор радиовысотомера и подстилающей поверхности, блок выработки сигналов управления, имитатор рулей.

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в стрелковом оружии с лазерными системами наведения. Формирование светового пятна на цели производят лучом, состоящим, по крайней мере, из двух цветов, сочетание которых производит впечатление цвета, соответствующего окраске цели в зоне пятна.

Изобретение относится к области вооружения, в частности к противотанковым ракетным комплексам (ПТРК). ПТРК содержит пусковую установку с телетепловизионным прицелом и аппаратурой наведения и управления, транспортно-пусковой контейнер с управляемой ракетой, навигационную систему, включающую измеритель координат местоположения пусковой установки и измеритель углов положения самоходной машины относительно географической системы координат, устройство целеуказания, выполненное в виде двух модулей.

Предложен адаптивный цифровой спектральный селектор цели. Он содержит оптико-электронный следящий гирокоординатор с тремя каналами спектроделения оптического излучения, тремя фотоприемниками, тремя импульсными усилителями с однократным дифференцированием, выходы которых подключены к амплитудным детекторам, а выходы детекторов к схеме сравнения уровней, или вычислителям отношений уровней, а выходы схемы сравнения, или вычислителей отношений - к схеме определения и формирования "стробов" принадлежности сигналов цели или помехе.

Предложен способ самонаведения движущегося объекта по информации о факте визирования цели при условии совпадения направления оси локатора с направлением вектора скорости объекта.

Изобретение относится к способам оценки эффективности стрельбы боевого дистанционно-управляемого модуля, размещенного на подвижном объекте. Процесс оценки в способе разделен на этапы.

Изобретение относится к азимутальному прицеливанию мобильных пусковых установок (ПУ) ракетно-артиллерийского вооружения сухопутных войск при стрельбе по ненаблюдаемой цели.

Изобретение относится к военной технике, в частности к системе управления огнем бронетанковой техники. Способ управления огнем бронетанковой техники заключается в использовании прибора целеуказания, состоящего из вычислителя, лазерного дальномера, приемопередатчика, датчика угла склонения, источника питания и панели управления, и дополнительного оборудования, устанавливаемого на объект бронетанковой техники: приемопередатчика, связанного со стабилизатором вооружения.

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в реактивных системах залпового огня (РСЗО). Осуществляют наведение пусковой установки (ПУ) в горизонтальной плоскости в направлении на цель, поднимают направляющие с реактивными снарядами (РС) на заданный угол пуска в вертикальной плоскости (ВП), вводят расчетное время (РВ) полета в систему автономной коррекции траектории полета (САКТ) PC по начальному участку траектории, включают твердотопливные ракетные двигатели, осуществляют пуск PC под малым углом в ВП по начальному участку траектории полета (УТП) PC с учётом технических характеристик ПУ и рельефа местности размещения ПУ, осуществляют перевод PC на новую траекторию с большим углом в ВП после истечения РВ с учётом условия необнаружения PC на начальном участке траектории радиолокационной станцией (РЛС) контрбатарейной борьбы (КББ) противника, производят пуск PC с последующим полетом по заданной баллистической траектории, имитирующей запуск PC из фиктивной точки, удаленной от ПУ на безопасное расстояние, исключающее поражение ПУ огнем артиллерии противника по результатам засечки РЛС КББ стартовой позиции РСЗО, управляют углами тангажа и рысканья PC с помощью газодинамических рулей по командам от САКТ PC в зависимости от безопасной высоты полета PC, исключающей обнаружение с помощью РЛС КББ, удаления ПУ от РЛС от линии фронта, минимального угла обзора РЛС КББ в ВП, фиктивного угла пуска, угла пуска PC в ВП, угла вектора скорости PC, поправки к углу пуска PC, скорости полета PC, допустимой перегрузки PC в ВП, ускорения свободного падения, поражают цель.

Изобретение относится к прицельным приспособлениям для оружия. Прицел имеет два входных окна, расстояние между которыми служит внутренней базой для параллактического угла с вершиной на цели. Прицел имеет компенсатор параллакса для совмещения двух изображений цели из входных окон в одно. Подвижная часть компенсатора через механическое соединение или через датчик положения подвижной части, баллистический калькулятор и приводы придает стволу оружия угол прицеливания и поправку на деривацию, соответствующие той дальности, на которой текущее положение подвижной части компенсатора полностью компенсирует параллактический угол, или подвижная часть компенсатора перемещает прицельную метку в поле зрения стрелка, чтобы ствол оружия получал такие угол прицеливания и поправку на деривацию при наведении метки в цель. Обеспечивается установка на оружии такого угла прицеливания и поправки на деривацию, которые по всей глубине прицельной дальности точно соответствуют дальности до цели любого линейного размера, видимой под любым ракурсом, без применения излучающих средств дальнометрирования. 6 ил.

Изобретение относится к области боевого применения артиллерии и может быть использовано для корректировки стрельбы артиллерии по целям, ненаблюдаемым с огневых позиций. Пристрелку цели (1) производят с помощью квадрокоптера (3) с видеокамерой (2) и пультом управления с планшетом (4). Определяют масштаб видеоизображения в районе цели по измерениям на планшете расстояния в миллиметрах между точками разрывов двух пристрелочных дымовых снарядов, отстрел которых производился с установками прицелов, отличающимися на 200 м. На видеоизображении планшета относительно цели измеряют в миллиметрах и с учетом масштаба переводят в метры отклонения по дальности и направлению точки падения второго пристрелочного снаряда. Вводят в прицел рассчитанные с учетом полученных на видеоизображении отклонений поправки для выстрела боевым снарядом. Обеспечивается повышение точности пристрелки в условиях отсутствия прямой видимости цели при минимальном расходе снарядов и снижении риска для жизни корректировщика без применения оптических измерительных приборов, звуковой и радиолокационной станций. 2 ил.

Изобретение относится к средствам прицеливания, предназначенным для стрелкового оружия для безопасного ведения огня из закрытой позиции. Устройство для ведения прицельного огня стрелковым оружием содержит бронезащитную опору для ствола оружия (1). Опора размещена в бойнице на стволе оружия (1) в области его дульного среза в контакте с участком ствола и повторяет его контуры. Видеокамера (5) обращена к зоне поражения и соединена кабелем (9) с монитором (8), размещенным вне зоны поражения в поле зрения бойца. При этом бойница состоит из бронекорпуса (6), в котором закреплен с возможностью вращения бронезащитный шар (3), содержащий внутри себя опору (2) для установки и фиксирования ствола оружия (1) со стороны бойца. Оружие (1) размещено в опоре (2). Видеокамера (5) установлена в бронезащитном шаре (3) в сторону противника (12) таким образом, что ее ось параллельна стволу оружия (1) бойца. Обеспечивается защищенность бойца, надежность прицеливания и возможность продолжения боя при повреждении бойницы. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

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