Оптический прицел системы наведения управляемого снаряда
Изобретение относится к оптическим системам наведения самодвижущихся снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера. Технический результат - повышение помехозащищенности систем наведения. Технический результат достигается тем, что в оптический прицел системы наведения, содержащий визирный, дальномерный каналы и канал наведения управляемого снаряда, состоящий из оптически сопряженных источника излучения, модулятора, плоскопараллельной пластины, снабженной механизмом поворота, состоящим из двигателя с редуктором и датчика исходного положения, со схемой управления двигателем, и оптической системы с переменным фокусным расстоянием, введены устройство выбора типа снаряда, программное устройство, механизм нелинейной передачи вращения, механически связанный с редуктором двигателя и плоскопараллельной пластиной, снабженный устройством возврата, связанным с программным устройством и схемой управления двигателем. Причем выходная шина устройства выбора типа снаряда связана с входами программного устройства, другие входы и выходы которого подключены к шине управления системы наведения управляемого снаряда, еще один вход программного устройства соединен с датчиком исходного положения и еще один вход - с выходной шиной дальномерного канала, вход которого подключен к шине управления системы наведения управляемого снаряда. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к оптическим прицельным приспособлениям систем наведения самодвижущихся снарядов и может быть использовано в системах управляемого оружия с телеориентацией в луче лазера.
В настоящее время широко известны системы наведения, использующие принцип телеориентации управляемого снаряда в лазерном луче, информационная ось которого совмещена с линией визирования цели [1-4]. Основной проблемой, возникающей в таких системах, является проблема помехозащищенности, включающая в себя вопросы помехоустойчивости оптической линии связи и вопросы скрытности. Помехоустойчивость линии связи "цель - визирный канал" и "лазерный канал наведения - приемник управляемого снаряда" в таких системах существенно снижается вследствие скопления дыма двигателя снаряда именно на линии визирования, что при малых боковых ветрах может приводить как к срыву управления снарядом, так и к потере видимости цели оператором. Скрытность аналогичных систем при современном уровне развития и оснащения техники детекторами лазерного излучения практически пропадает и наложение лазерного луча наведения на цель в течение всего времени наведения дает противнику достаточно много времени для оказания противодействия (дымовые помехи для канала наведения, лазерное противодействие для визирного канала и т.п.). Информационное сканирование поля управления лазерным лучом, которое используется в системах [2, 3], не приводит к повышению их помехозащищенности. Хотя в такой системе и осуществляются отклонения лазерного луча относительно линии визирования, информационная ось луча наведения остается совмещенной с линией визирования и снаряд ориентируется вдоль нее. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является оптический прицел [5], лишенный недостатка, присущего всем вышеописанным системам. Конструкция прицела [5] позволяет производить наведение снаряда на цель с отклонением его от линии визирования на начальном участке траектории. Повышение помехозащищенности системы наведения, предпринятое в прицеле [5] , достигается введением в оптическую схему прицела плоскопараллельной пластины с возможностью поворота ее относительно оси, перпендикулярной оптической оси канала наведения. Поворачивая пластину на определенный угол, добиваются углового отклонения оптической оси луча наведения относительно линии визирования цели, пропорционального оптической толщине пластины и текущему значению эквивалентного фокуса формирующей оптической системы. Тем самым оптическая линия связи освобождается от дыма двигателя снаряда и значительно снижается возможность детектирования лазерного излучения целью, при этом оптическая система с переменным фокусным расстоянием обеспечивает постоянное линейное смещение луча наведения относительно линии визирования на текущей дальности снаряда. Рассчитав исходя из дальности цели и скорости полета снаряда время его полета до цели, возвращают пластину в начальное (исходное) положение при подлете снаряда к цели, выводя тем самым его на линию визирования. Для определения дальности цели в прицеле используется лазерный дальномер, показания которого являются исходными данными для определения момента возврата пластины в исходное положение. Циклограмма работы прицела [5] в режиме ввода и снятия смещения (превышения) управляющего луча относительно линии визирования цели по описанной схеме представлена на фиг.1 пунктиром, где по вертикальной оси отложен размер текущего превышения. Для реализации схемы введения и снятия отклонения (возвращения пластины в нейтральное положение) в прицеле [5] используется механизм поворота пластины, содержащий двигатель, соединенный с ним редуктор, передающий вращение вала двигателя на ось поворота пластины, датчик нейтрального положения пластины, соответствующего перпендикулярному положению пластины относительно оптической оси канала наведения, и датчик максимального поворота пластины. Использование в известном прицеле [5] вышеописанного механизма поворота пластины, который позволяет реализовать только линейный закон введения и снятия превышения, обуславливает недостатки прицела. Использование известного прицела в системах управления ограничено типом применяемых управляемых снарядов и конструкцией пусковой установки. Во-первых, указанный прицел подходит только для конкретного типа снаряда, потому что снятие отклонения для различных типов снарядов должно производиться с различной скоростью, зависящей от их динамических характеристик. Кроме того, для некоторых типов снарядов необходимо производить снятие отклонения с переменной скоростью, т.е. с ускорением, которое прицел [5] не позволяет реализовать. Во-вторых, известный прицел предполагает введение превышения до пуска снаряда с последующим его встреливанием в уже отклоненный управляющий луч с достаточной точностью попадания снаряда в поле управления этого луча. Поэтому известный прицел не может быть использован для снарядов, имеющих большое рассеяние при старте. Кроме жестких требований к рассеянию снарядов при пуске, прицел накладывает ограничения и на систему управления: система должна обеспечивать возможность выстреливания снаряда в направлении отклоненного луча (иметь пусковую установку, управляемую по положению). При отказе от выполнения указанных выше требований к снаряду и системе управления весьма вероятна потеря управления уже на стартовом участке полета, так как скорость снаряда претерпевает максимальные изменения именно в начальной фазе полета (момент разгона). В таком случае целесообразно использовать не линейное, а равномерно ускоренное либо ступенчатое введение превышения. Вариант циклограммы ступенчатого ввода превышения представлен на фиг.1 сплошной линией. Задачей данного изобретения является создание универсального оптического прицела, позволяющего его использование в различных системах наведения управляемых снарядов с обеспечением их помехозащищенности, причем прицел не должен накладывать ограничения на использование системой наведения различных типов снарядов и различных способов встреливания в область управляющего луча. Поставленная задача решается за счет того, что в оптический прицел системы наведения управляемого снаряда, имеющий в своем составе визирный, дальномерный каналы и канал наведения управляемого снаряда, состоящий из оптически сопряженных источника излучения, модулятора, плоскопараллельной пластины, снабженной механизмом поворота, состоящим из двигателя с редуктором и датчика исходного положения, со схемой управления двигателем, и оптической системы с переменным фокусным расстоянием, введены устройство выбора типа снаряда, программное устройство, механизм нелинейной передачи вращения, механически связанный с редуктором двигателя и плоскопараллельной пластиной, снабженный устройством возврата, связанным с программным устройством и схемой управления двигателем, причем выходная шина устройства выбора типа снаряда связана с входами программного устройства, другие входы и выходы которого подключены к шине управления системы наведения управляемого снаряда, еще один вход программного устройства соединен с датчиком исходного положения и еще один вход - с выходной шиной дальномерного канала, вход которого подключен к шине управления системы наведения управляемого снаряда. Двигатель в механизме поворота выполняется в виде электродвигателя с редуктором либо в виде шагового двигателя. Повышение помехозащищенности системы наведения с предлагаемым прицелом осуществляется за счет поворота плоскопараллельной пластины на определенный угол, что приводит к угловому отклонению оптической оси луча наведения относительно линии визирования цели, пропорциональному оптической толщине пластины и текущему значению эквивалентного фокуса формирующей оптической системы. Оптическая система с переменным фокусным расстоянием обеспечивает линейное смещение луча наведения относительно линии визирования на текущей дальности снаряда. Смещение луча, а следовательно и снаряда, освобождает оптическую линию связи от дыма двигателя снаряда и значительно снижает возможность детектирования лазерного излучения целью. Устройство выбора типа снаряда направляет на программное устройство код, соответствующий типу снаряда, для которого должно вводиться превышение. Программное устройство позволяет реализовать набор законов ввода и снятия превышения и выбрать из них (по сигналу устройства выбора типа снаряда) необходимые для используемого снаряда и в нужный момент запустить весь механизм введения превышения. Кроме того, по полученным с дальномерного канала данным о дальности до цели программное устройство определяет момент начала снятия превышения и вывода снаряда на линию визирования непосредственно перед его подлетом к цели. Схема управления двигателем по сигналам программного устройства регулирует подачу напряжения на двигатель таким образом, чтобы обеспечить его вращение с нужной скоростью и в нужном направлении. Механизм нелинейной передачи вращения обеспечивает необходимую циклограмму величины отклонения пластины от исходного положения, реализуя тем самым необходимую циклограмму введения и снятия превышения. Устройство возврата необходимо для быстрого снятия превышения в экстренных случаях. На фиг.2 представлена структурная схема прицела системы наведения управляемого снаряда. Примером реализации предлагаемого устройства служит оптический прицел (фиг.2), содержащий визирный канал 1, дальномерный канал 2 и канал наведения 3, в состав которого входят лазер 4, модулятор 5, плоскопараллельная пластина 6, механически соединенная с механизмом поворота 7, оптическая система с переменным фокусным расстоянием 8. Механизм поворота 7 выполнен в виде электродвигателя 13, подсоединенного к редуктору 14, передающего вращение вала двигателя к оси поворота механизма нелинейной передачи вращения 15. Механизм нелинейной передачи вращения служит для нелинейного преобразования угла поворота равномерно вращающегося редуктора в угол отклонения пластины 6 от исходного (перпендикулярного оптической оси) положения. Механизм поворота снабжен устройством возврата в исходное положение 12. Примером простейшей реализации механизма нелинейной передачи может служить механизм, состоящий из вращающегося кулачка и рычага с копирующим роликом на конце, на другом конце которого жестко крепится плоскопараллельная пластина. Рычаг имеет ось вращения, которая проходит через центр пластины. Поворот кулачка на угол


























1. Патент США 5427328, НКИ 244-3.13, 12.02.85. 2. Патент США 3746280, НКИ 244-3.13, 17.07.73. 3. Патент США 4111383, НКИ 244-3.13, 05.09.78. 4. Патент ФРГ 4137843, МКИ F 41 G 1/38. 5. Патент РФ 2126946, МКИ 6 F 41 G 7/26, 25.11.97.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4