Способ самоконтроля визуальной заметности летательных аппаратов
Изобретение относится к маскировке, в частности к снижению заметности летательных аппаратов (ЛА), и может быть использовано для проведения мероприятий по скрытию ЛА военного назначения от средств оптико-визуальной разведки. Сущность изобретения заключается в том, что способ самоконтроля визуальной заметности ЛА, основанный на измерении освещенности поверхности ЛА с верхней и нижней полусфер окружающего пространства на данной высоте, включает дополнительное измерение яркости небосвода в дискретных точках, расчет яркости с любых направлений окружающего пространства по измеренным значениям и определение расчетным путем показателя заметности ЛА в направлении наблюдения. Технический результат изобретения состоит в повышении точности определения показателя визуальной заметности ЛА при одновременном упрощении технической реализуемости и осуществлении прогноза показателя визуальной заметности ЛА при возможном изменении его пространственного положения. 1 ил.
Способ относится к маскировке и может быть использован для проведения мероприятий по скрытию летательных аппаратов (ЛА) военного назначения от средств оптико-визуальной разведки противника.
Известны способы самоконтроля визуальной заметности военных объектов [Aviation Week and Space Technology, 07.06.93, v.138, 23 р.136-137], основанный на определении показателя визуальной заметности ЛА путем измерения его освещенности с верхней полусферы окружающего пространства с помощью датчиков, расположенных на его поверхности. Основной недостаток известного способа заключается в недостаточной точности оценки показателя визуальной заметности ЛА. Это обусловлено тем, что в известном способе показатель заметности ЛА может быть определен только для направлений, определяемых углом полей зрения датчиков. Кроме того, для осуществления контроля заметности применительно ко всей внешней поверхности ЛА необходимо размещение большого числа датчиков освещения, что приводит к сложности его технической реализации. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту предлагаемого изобретения является способ самоконтроля визуальной заметности ЛА [Патент 5144877 США, 1992 г.], основанный на определении показателя визуальной заметности ЛА путем измерения системой датчиков освещенности всей внешней поверхности ЛА с дискретных направлений верхней и нижней полусфер освещающего пространства на данной высоте Н. Основным недостатком данного способа, как и аналога, является недостаточная точность оценки показателя визуальной заметности ЛА. Это связано с тем, что точность показателя заметности зависит от угла поля зрения каждого из датчиков, и для обеспечения приемлемой точности (~15-20%) на внешней поверхности ЛА необходимо разместить несколько сотен датчиков, что технически сложно реализуемо. Кроме того, указанный способ мало эффективен, так как не позволяет осуществлять прогноз уровня визуальной заметности ЛА при возможном изменении его пространственного положения, например, при изменении высоты полета ЛА. Задачей данного изобретения является повышение точности определения показателя визуальной заметности ЛА и повышение уровня его эффективности за счет прогнозирования показателя заметности при изменении пространственного положения ЛА при одновременном упрощении его технической реализуемости. Технический результат достигается за счет того, что в известном способе самоконтроля визуальной заметности ЛА, основанном на измерении освещенности поверхности ЛА с верхней и нижней полусфер окружающего пространства на данной высоте Н полета ЛА, дополнительно измеряют яркости небосвода в дискретных точках, по измеренным значениям рассчитывают яркости I (





















x(


ic,

SO - солнечная постоянная. Из перечисленных параметров величина солнечной постоянной с достаточной детальностью опубликована в ряде работ (см., например, Шифрин К.С., Пятовская Н.П. Таблицы наклонной дальности видимости и яркости дневного неба. Л.: Гидрометеоиздат, 1959, с. 127). Значение оптической толщины слоя атмосферы, расположенного над ЛА, может быть определено из измерения освещенности горизонтальной поверхности ЛА прямым солнечным светом.


где Еог - измеренная актинометром освещенность горизонтального элемента поверхности ЛА прямым солнечным светом. Для определения индикатрисы рассеяния может быть измерена яркость небосвода в зените и в вертикали Солнца на угловом расстоянии от него 3...5o и под углом, близким к горизонту, а также в противовертикали Солнца под углом, близким к горизонту. Это даст возможность определить индикатрису рассеяния для характерных углов рассеяния (см. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет. - М.: Гостехиздат, 1956, с. 364). На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующего предложенный способ самоконтроля визуальной заметности ЛА. Устройство содержит: блок автоматического управления измерительными приборами (БАИП) 1; измерители освещенности (ИО) 2,1 и 2,2; яркомер (Я) 3; вычислитель (В) 4; блок принятия решения (БПР) 5. Выходы БАИП 1 подключены к соответствующим входам ИО 2.1, 2.2 и Я 3, соответствующие выходы которых соединены с соответствующими входами В 4, выход которого соединен со входом БПР 5. В устройстве, реализующем предложенный способ, в качестве блока автоматического управления измерительными приборами 1 может быть использован стандартный процессор с управляющей ЭВМ (см. Белан Б.Д., Зуев В.В. и др. Структура центра обработки информации городской системы экологического мониторинга//Оптика атмосферы и океана. 1999, т. 12, 1, с. 91-94). В качестве измерителей освещенности 2.1, 2.2 и яркомера 3 могут быть использованы стандартные актинометрические приборы (см. Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам. Л.: Гидрометеоиздат, 1976, с. 40). В качестве вычислителя на борту ЛА может быть использован бортовой компьютер, способный выдерживать определенные механические нагрузки. Таким требованиям соответствуют промышленные персональные компьютеры, выпускаемые фирмой "Rames" и НПО "Импульс" (см. рекламный проспект НПО "Импульс", Санкт-Петербург, ул.Обручевых-1). Устройство самоконтроля визуальной заметности ЛА, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. При возникновении необходимости произвести контроль визуальной заметности ЛА летчиком или оператором стрелкового вооружения подается команда на пульт автоматического управления измерительной аппаратурой 1. Вслед за этим актинометрической аппаратурой 2.1., 2.2 производятся измерения освещенностей горизонтально расположенного элемента поверхности ЛА, например крыла, со стороны небосвода, т.е. с верхней полусферы, и со стороны подстилающей поверхности, т.е. со стороны нижней полусферы. При этом со стороны верхней полусферы производят измерения рассеянной и суммарной (рассеянной+прямой) солнечной радиации. Одновременно яркомером 3 измеряют яркость небосвода в зените и в вертикали Солнца на угловом расстоянии от него 3...5o и под углом, близким к горизонту, а также в противовертикали Солнца под углом, близким к горизонту. На основании измеренных яркостей при известном угловом положении Солнца в соответствии с известными соотношениями (см., например, Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет. М.: Гостехиздат, 1956, с. 364) производят вычисления яркостей I (
















Для определенности положим, что как в предлагаемом способе, так и в прототипе



В прототипе, как следует из Шифрин К.С., Пятовская Н.П. Таблицы наклонной дальности, видимости и яркости дневного неба. Л.: Гидрометеоиздат, 1959, с. 131, изменение углов









а для предлагаемого способа

Следовательно, точность определения показателя заметности в предлагаемом способе в 2...3 раза выше, чем в прототипе. Для реализации известного способа (прототипа) самоконтроля, обеспечивающего такую же точность, как в заявляемом способе, на внешней поверхности ЛА необходимо разместить более ста датчиков освещенности и измерителей яркости фона. Каждый из перечисленных приборов должен быть подсоединен к входам вычислителя 4, что повлечет за собой большое количество электрических соединений. Это значительно усложнит техническую реализуемость известного способа. Кроме того, прототип не предполагает прогнозирование уровня заметности ЛА при изменении его ориентации, так как все измерения проводятся только для данного положения ЛА.
Формула изобретения
















РИСУНКИ
Рисунок 1