Способ целеуказания по направлению системе наведения управляемого объекта
Изобретение относится к способам целеуказания по направлению системам наведения (СН) управляемых объектов (УО) класса "воздух - поверхность". Целью изобретения является увеличение дальности между носителем УО и целью в момент окончания целеуказания по направлению СН УО при действии авиационного носителя УО по малоразмерным наземным целям. Этого достигают тем, что в некоторой точке вне цели измеряют координаты цели относительно этой точки, определяют широту и долготу этой точки, вычисляют высоту этой точки над уровнем моря, широту, долготу и высоту над уровнем моря места расположения цели, причем при вычислении указанных высот используют цифровую карту района расположения цели и этой точки, передают широту, долготу и указанную высоту цели на носитель УО, где определяют широту и долготу местонахождения носителя УО, измеряют высоту его полета над местностью, углы ориентации его продольной оси и углы ориентации оси визира СН УО относительно продольной оси носителя УО в горизонтальной и вертикальной плоскостях, вычисляют высоту полета носителя УО над уровнем моря с использованием цифровой карты района, в котором проходит маршрут полета носителя УО, углы ориентации вектора Дноц дальности носитель УО - цель, а также углы ориентации оси визира СН УО относительно вектора Дноц в указанных плоскостях и разворачивают визир СН УО в сторону уменьшения углов, указанных последними, до их нулевых значений. 3 ил.
Изобретение относится к способам целеуказания по направлению системе наведения управляемого объекта (УО) и может быть использовано при создании новых и модернизации существующих систем целеуказания по направлению системам наведения управляемых объектов класса "воздух - поверхность".
Известен способ целеуказания по направлению системе самонаведения УО [1] , который состоит в том, что на носителе УО предварительно устанавливают УО так, что продольная ось коллинеарна продольной оси носителя УО, а поле зрения визира системы самонаведения УО предварительно жестко ориентируют по его продольной оси, на носителе УО обнаруживают и опознают цель, принимают излучение от цели, измеряют углы в вертикальной и горизонтальной плоскостях между продольной осью носителя УО и направлением, с которого приходит принятое излучение от цели, и разворачивают носитель УО в вертикальной и горизонтальной плоскостях в сторону уменьшения этих углов до нулевых значений. Недостатком этого способа является большое время, необходимое для целеуказания системе самонаведения УО, обусловленное поворотом носителя УО, обладающего значительной инерционностью. Известен также способ целеуказания по направлению системе самонаведения УО [2], который состоит в том, что на носителе УО предварительно устанавливают УО так, что продольная ось УО коллинеарна продольной оси его носителя, обнаруживают и опознают цель, принимают излучение от цели, измеряют углы Авн и Агн соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях между продольной осью носителя УО и направлением, с которого приходит принятое излучение, а на УО измеряют углы Аво и Аго соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях между продольной осью УО и осью визира системы самонаведения УО, вычисляют на носителе УО излучения разности углов Агн и Аго и разности углов Авн и Аво и разворачивают визир системы самонаведения УО соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях в сторону уменьшения этих разностей до нулевых значений. Недостатком этого способа является сравнительно небольшая дальность целеуказания оптическим системам самонаведения УО при действии авиационных носителей УО по малоразмерным наземным целям. Прототипом предлагаемого изобретения следует считать способ целеуказания по направлению системе самонаведения УО (2), общим признаком которого с заявляемым изобретением является то, что в нем разворачивают визир системы наведения УО в вертикальной и горизонтальной плоскостях в сторону уменьшения соответствующих углов до их нулевых значений. Кроме того, в прототипе на носителе УО предварительно устанавливают УО так, что продольная ось УО коллинеарна продольной оси его носителя, обнаруживают и опознают цель, принимают излучение от цели, измеряют углы Авн и Агн соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях между продольной осью носителя УО и направлением, с которого приходит принятое излучение от цели, а на УО измеряют углы Аво и Аго соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях между продольной осью УО и осью визира системы наведения УО и вычисляют на носителе значения разности углов Авн и Аво и разности углов Агн и Аго. Недостатком прототипа является сравнительно небольшая дальность до цели, на которой выполняется целеуказание по направлению оптическому визиру системы наведения УО при действии авиационных носителей УО по малоразмерным наземным целям. Это объясняется тем, что в прототипе целеуказание по направлению системе наведения УО выполняется после обнаружения и опознавания цели экипажем авиационного носителя УО. Визуальное обнаружение и опознание малоразмерной цели экипажем авиационного носителя УО возможно на дальностях порядка 3. ..5 км до цели. Следовательно, к моменту выполнения целеуказания по направлению носитель УО окажется в зоне действия средств ПВО цели и с большой вероятностью будет поражен ими. Применение экипажем носителя УО при поиске цели оптических приборов, обладающих большим увеличением и позволяющим повысить дальность обнаружения и опознавания цели, но имеющим в связи с этим узкое поле зрения, приведет к увеличению времени поиска цели на носителе, обусловленному необходимостью обследования большого пространственного угла узким полем зрения такого прибора. Так как в процессе поиска цели авиационный носитель сближается с ней, то и в этом случае к моменту окончания целеуказания по направлению системе наведения УО носитель УО окажется на небольшой дальности до цели, войдя в зону действия ее средств ПВО. Целью изобретения является устранение указанного недостатка прототипа, а именно увеличение дальности между носителем УО и целью в момент времени окончания целеуказания по направлению визиру системы наведения УО при действии авиационного носителя УО по малоразмерным наземным целям. Достигается эта цель следующим образом. В некоторой точке И вне цели определяют географические координаты этой точки и измеряют координаты цели относительно этой точки. По этой информации в точке И вычисляют широту, долготу и высоту над уровнем моря места расположения цели и по радиоканалу передают эти координаты цели на носитель УО. На этом носителе определяют широту и долготу его местонахождения, измеряют высоту его полета над местностью и вычисляют высоту его местонахождения над уровнем моря. По этой информации на носителе УО вычисляют углы ориентации вектора дальности цель - носитель относительно горизонтальной плоскости, проходящей через цель, и относительно географического меридиана. На носителе УО измеряют угол ориентации его продольной оси относительно магнитного меридиана в горизонтальной плоскости и относительно местной вертикали. Кроме того, на носителе УО измеряют углы отклонения оси визира системы наведения УО от продольной оси носителя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По этой информации на носителе УО вычисляют углы отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях оси визира системы наведения УО от вектора дальности цель - носитель УО и отклоняют визир системы наведения УО в этих плоскостях в сторону уменьшения этих углов до нулевых значений. Таким образом, целеуказание по направлению визиру системы наведения УО осуществляется без обнаружения цели экипажем авиационного носителя УО и, следовательно, может выполняться на дальностях до цели, существенно превышающих дальность ее обнаружения этим экипажем. Существо предлагаемого способа поясняется схемами, показанными на фиг. 1, 2 и на фиг 3. На фиг. 1,2 показаны положения УО и цели в текущий момент времени t целеуказания по направлению системе наведения УО в горизонтальной (фиг. 1) и вертикальной (фиг. 2) плоскостях. На фиг. 1, 2 обозначено: УМ - уровень моря; Ц - место расположения цели; ГП - горизонтальная плоскость, проходящая через точку Ц; О,О' - точка, в которой находится УО, и проекция этой точки на поверхность земли; И, И'- точка, в которой находится радиопередатчик, и ее проекция на плоскость ГП;














































Hи(




а, е - большая полуось и эксцентриситет референц-эллипсоида, значения которых известны. Так как алгоритмы (3) и (4) однотипны, достаточно рассмотреть существо одного из них, например алгоритма (3). В цифровой карте ЦК1 информация о рельефе местности района расположения точек Ц и И содержится в хранящейся в памяти вычислителя матрице высот, каждый элемент
Hij(i=1,2....,n;j=1,2,...,m)
которой является над уровнем моря точки местности, имеющей широту



а по долготе

где


















где




















Используя значения высот Нkl, Н(к+1)l, Н(k+1)(l+1), соответствующие полученным парам значений аргументов матрицы.








и считая изменение высоты между этими значениями линейным, получим

где


По подобному алгоритму вычисляют и высоту Hц(t) (4) по входным данным


Полученные координаты цели








Xоц(t) = [






Ho(t) = Hop(t) + Hpo(t), (17)
Hpo(t) = Hpo(



где
Hpo


a=b=0
при
хоц(t)


a=b=1 при хоц(t)< 0, Уоц(t)

a=1, b=0 при хоц(t) < 0, Уоц(t)<0,
оц(t)

Aоцг(t) = Aгоц(t)+

и
угол Авц(t) в горизонтальной плоскости между вектором дальности цель - носитель УО и осью визира системы наведения УО
Авц(t) = Аоцг(t) - Алв(t)
где

Внц(t) = Вов(t) - Авоц(t)
а также угол Ввц между вектором дальности носитель УО - цель и осью визира системы наведения УО в этой плоскости
Ввц(t) = Внц(t) - Влв(t)
В процессе целеуказания по направлению в вертикальной плоскости разворачивают визир системы наведения УО в сторону уменьшения угла Ввц (24) до его нулевого значения, при котором ось этого визира будет направлена на цель в рассматриваемой плоскости. Таким образом, предлагаемый способ позволяет и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях направлять визир системы наведения УО на цель независимо от дальности между носителем УО и целью. Поэтому для целеуказания по направлению системе наведения УО предлагаемым способом не нужно предварительное обнаружение цели экипажем носителя УО, как это требовалось в прототипе. Это обеспечивает существенно более высокое, чем в прототипе, значение дальности между носителем УО и целью в момент обнаружения цели системой наведения УО, что дает возможность применять УО без захода его носителя в зону действия средств ПВО цели. Устройство, реализующее предложенный способ целеуказания по направлению системе наведения УО, включает элементы, находящиеся в точке И вне цели, и элементы, установленные на носителе УО. В точке И находятся ПССН 1, дальномер 2, МК 3, вычислитель 4 и РП 5, причем первый и второй выходы ПССН 1 связаны соответственно с первым и вторым входами вычислителя 4, выход дальномера 2 связан с третьим входом вычислителя 4, выход МК 3 связан с четвертым входом вычислителя 4, первый, второй и третий выходы которого связаны соответственно с первым, вторым и третьим входами РП 5. На носителе УО установлены радиоприемник 6, ПССН НУО 7, РВ 8, МК НУО 9, УУ 10, ПК 11, ВНУО 12 и ППВ 13, причем первый, второй и третий выходы радиоприемника 6 связаны соответственно с третьим, четвертым и пятым входами ВНУО 12, первый и второй выходы ПССН НУО 7 связаны соответственно с первым и вторым входами ВНУО 12, выход РВ 8 связан с шестым входом ВНУО 12, выход МК НУО 9 связан с седьмым входом ВНУО 12, первый и второй выходы УУ 10 связаны соответственно с восьмым и девятым входами ВНУО 12, выход ПК 11 связан с десятым входом ВНУО 12, первый и второй выходы которого связаны соответственно с первым и вторым входами ППВ 13. Работает это устройство следующим образом. Предварительно, т.е. до начала целеуказания, на пятый вход вычислителя 4 подают заданную цифровую карту ЦК1 и запоминают эту информацию в вычислителе 4. Также предварительно на одиннадцатый вход ВНУО 12 подают заданную цифровую карту ЦК2 района, в котором проходит маршрут полета носителя УО, и запоминают эту информацию в ВНУО 12. ПССН 1, дальномер 2, МК 3, вычислитель 4 и РП 5 устанавливают в точке И вне цели. ПССН 1 принимает радиосигналы, излучаемые искусственными спутниками Земли, которые входят в состав системы спутниковой навигации, и на основе этих радиосигналов вычисляют широту










1. Максимов М.В., Горгонов Г.И., Радиоэлектронные системы самонаведения. М.: Радио и связь, 1982 , с.48. 2. Лазарев Л.П. Оптико-электронные приборы наведения летательных аппаратов., М.: Машиностроение, 1984, с. 182.
Формула изобретения












РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3