Комплексная прицельная система
Изобретение предназначено для оснащения фронтовых ударных самолетов. Система содержит бортовую оптико-локационную станцию, бортовую радиолокационную станцию, блок коммутации параметров, а также дополнительно введенные блок интегрирования, блок разности, инерциально-спутниковую систему, блок формирования параметрических функций, блок выделения систематических погрешностей, блок запоминания, обеспечивающие повышение надежности и точности работы системы посредством комплексной обработки информации, что и является достигаемым техническим результатом. 2 ил.
Изобретение относится к бортовому оборудованию самолетов, обеспечивающему применение средств поражения, в частности по наземным запрограммированным неподвижным целям.
Из известных аналогов, описание которых приведено в книге [1] Гришутина В. Г. "Лекции по авиационным системам стрельбы", Киев, КВВАИУ, 1980 г., стр. 354-357, в книге [2] Мубаракшина Р.В. и др. "Прицельные системы стрельбы", часть 1, Москва, ВВИА им. Жуковского, 1973 г., стр. 55-66, стр. 96-99, в книге [3] Бабича О. А. "Обработка информации в навигационных комплексах", Москва, Машиностроение, 1991 г. , стр. 485-491, наиболее близким является комплексная система, приведенная в [2] на стр. 96-99. Данная система содержит бортовую оптико-локационную станцию (БОЛС), бортовую радиолокационную станцию (БРЛС), блок коммутации параметров (БКП). При этом, например, при отказе (отключении по тактической необходимости) БРЛС и при погодных условиях, не соответствующих области устойчивой работы БОЛС, комплексная система становится неработоспособной. Кроме того, при условии подавления высокочастотных погрешностей БОЛС и БРЛС ([2], стр. 114-117), например при отказе (отключении по условиям применения или техническим требованиям) БОЛС, имеющие место систематические погрешности БРЛС по дальности и углам визирования цели, приводят к соответствующим погрешностям целеуказания и применения средств поражения. Техническим результатом, достигаемым при использовании предлагаемого технического решения, является повышение надежности и точности работы комплексной системы. Обеспечивается технический результат тем, что в комплексную прицельную систему, содержащую бортовую оптико-локационную станцию, бортовую радиолокационную станцию и блок коммутации параметров, на первый, второй и третий входы которого подключены соответственно первый и второй выходы бортовой оптико-локационной станции и первый выход бортовой радиолокационной станции, дополнительно введены включенные между первым выходом и четвертым входом блока коммутации параметров последовательно соединенные блок интегрирования и блок разности, а также объединенные в кольцо блок формирования параметрических функций, блок выделения систематических погрешностей, блок запоминания, инерциально-спутниковая система, второй выход которой подключен ко входам бортовой оптико-локационной станции и бортовой радиолокационной станции, вторые выходы которых подключены соответственно ко второму и третьему входам блока разности, второй выход которого подключен к пятому входу блока коммутации параметров, второй и третий выходы которого подключены соответственно ко второму входу блока запоминания и к третьему входу блока выделения систематических погрешностей, второй вход которого объединен с третьим выходом инерциально-спутниковой системы и шестым входом блока коммутации параметров. На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемой системы, содержащей: 1 - бортовая оптиколокационная станция БОЛС, 2 - бортовая радиолокационная станция БРЛС, 3 - инерциально-спутниковая система ИСС, 4 - блок интегрирования БИ, 5 - блок разности БР, 6 - блок запоминания БЗ, 7 - блок формирования параметрических функций БФПФ, 8 - блок коммутации параметров БКП, 9 - блок выделения систематических погрешностей БВСП. Связи между блоками выполнены, например, в последовательном коде. На фиг. 2 приведена блок-схема технического исполнения БКП8, содержащего четыре стандартных двупозиционных нормально замкнутых релейных элемента РЭ10, РЭ11, РЭ12, РЭ13. Примеры технического выполнения блоков приведены:- БРЛС2 в книге [4] Давыдова П.С. "Авиационная радиолокация", Москва, Транспорт, 1984 г.;
- БОЛС1 в книге [5] Лазарева Л.П. "Инфракрасные и световые приборы самонаведения летательных аппаратов", Москва, Машиностроение, 1970 г.;
- ИСС3 в [3] стр. 476-485, также в книге [6] Харисова В.Н. и др. "Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС", Москва, ИПРЖР, 1998 г., стр. 373-375;
- БИ4, БЗ6 в книге [7] Тетельбаума Ю.М. и др. "400 схем для АВМ", Москва, Энергия, 1978 г., стр. 9, стр. 124;
- БР5, БФПФ7, БВСП9 как устройств, реализующих арифметические операции, в книге [8] Преснухина Л.Н. и др. "Цифровые вычислительные машины", Москва, Высшая школа, 1981 г., стр. 16. При условии подавления высокочастотных центрированных погрешностей БОЛС1, БРЛС2, ИСС3 по способу, изложенному, например, в [2] стр. 114-117, систематические погрешности БОЛС1 вблизи нуля, систематические погрешности БРЛС8 в измерении дальности и углов визирования цели












Система работает следующим образом. ИСС3 измеряет:
- углы (или синусы и косинусы углов) эволюций самолета









- географические координаты местоположения самолета (продольную, боковую и высоту) (Lc+




дальность до цели D1=(L12+Z12+H12)0,5 или

горизонтальную дальность D1г=(L12 + Z12)0,5,
угол азимута цели

угол места цели

Сигналы параметров D1,

















параметры D0,











Сигналы параметров D2,





















где T - постоянная времени, p - оператор дифференцирования. При



























которые с выхода БФПФ7 поступают на первый вход БВСП9, в котором формируется сигнал

Здесь B1 = D1 - D0 (или B1 = D1 - Dк),
b2=




a14 = a15 = a16 = 0, a23 = 0, a24 = -1, a34 = 0,
на операции задержки (малое время




a4i= a1i(t-



На арифметических операциях деления, суммирования, умножения, разности, например методом исключения Гаусса ([9] , Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. "Справочник по математике", Москва, Наука, 1986 г., стр. 491-493) формируются параметры














При этом корректируемые параметры имеют погрешности



Соответственно формируются откорректированные параметры

которые поступают на шестой вход БКП8. Откорректированные параметры


где, как отмечено,



В БКП8 шестой вход (параметры






Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2