RU2756170C1 - Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения - Google Patents
Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2756170C1 RU2756170C1 RU2020136781A RU2020136781A RU2756170C1 RU 2756170 C1 RU2756170 C1 RU 2756170C1 RU 2020136781 A RU2020136781 A RU 2020136781A RU 2020136781 A RU2020136781 A RU 2020136781A RU 2756170 C1 RU2756170 C1 RU 2756170C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coordinator
- tpv
- laser
- channels
- target
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41G—WEAPON SIGHTS; AIMING
- F41G7/00—Direction control systems for self-propelled missiles
- F41G7/20—Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
- F41G7/22—Homing guidance systems
- F41G7/2273—Homing guidance systems characterised by the type of waves
- F41G7/2293—Homing guidance systems characterised by the type of waves using electromagnetic waves other than radio waves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиационной техники и касается оптико-электронной многоканальной головки самонаведения (ГСН). Головка самонаведения содержит корпус, внутри которого установлены телевизионный (ТВ) и тепловизионный (ТПВ) каналы с матричными фотоприемными устройствами и объективами, модуль электронной обработки изображений и координатор в виде лазерного индикатора-координатора с объективом. Модуль электронной обработки изображений выполнен с возможностью распознавания как стационарных целей путем сравнения их контурных и текстурных признаков, так и малоразмерных целей путем анализа вектора признаков цели, полученных в оптическом и иинфракрасном диапазонах, а также с возможностью сопровождения цели. Координатор осуществляет самонаведение по пятну лазера-подсветчика, визирные оси ТВ, ТПВ каналов и лазерного индикатора-координатора съюстированы на бесконечность, а модуль электронной обработки изображений, получаемых от ТВ и ТПВ приемных устройств, выполнен с дополнительной возможностью сопровождения цели по пятну лазерного подсвета. Технический результат заключается в повышении надежности работы ГСН и упрощении ее изготовления. 3 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к авиационной технике, в частности к оптико-электронным головкам самонаведения (ГСН), используемым в малогабаритных авиационных средствах поражения, запускаемых с беспилотных летательных аппаратов.
Известна активная ГСН (см. патент РФ на изобретение № 2689276, М.кл. F41G 7/22, опубл. 24.05.2019 г.), которая может быть использована в качестве бортового элемента летательных аппаратов как средство наведения на воздушные цели. Данная ГСН содержит корпус на внешней поверхности которого установлены флюгарки с датчиками их углового положения. Внутри корпуса установлены блок источников излучения и оптическая система линз с полосовым оптическим фильтром, установленным после оптической системы перед фотоприемным устройством. Фотоприемное устройство выполнено в виде решетки фотоприемников, установленных перед фокальной плоскостью оптической системы. Источники излучения имеют расширенную диаграмму направленности. Выходы фотоприемников соединены с платой аналоговой обработки сигналов, содержащей последовательно соединенные блок операционных усилителей и блок пиковых детекторов, многоканальный АЦП, компаратор и ЭВМ. При этом сигнальные входы ЭВМ соединены с сенсорными датчиками углового положения флюгарок, а ее управляющий выход соединен через генератор сильноточных импульсов с входами блока источников излучения.
Однако наличие в данной ГСН блока источников излучения, оптической системы линз с полосовым оптическим фильтром и фотоприемного устройства в виде решетки фотоприемников делают данную ГСН сложной в изготовлении, что снижает надежность ее работы и значительно удорожает ее изготовление.
Известна комбинированная многоканальная ГСН (см. патент РФ на изобретение № 2693028, М.кл. F41G 7/22, опубл. 01.07.2019 г.), содержащая гирокоординатор, внутри наружного карданова подвеса которого установлен оптический блок, содержащий связанные между собой приемники телевизионного (ТВ) и тепловизионного (ТПВ) каналов и объектив, систему стабилизации осей гироскопа, блок обработки видеосигнала от цели, при этом гирокоординатор представляет собой гиростабилизированную платформу (ГСП), карданов подвес которой выполнен двухосным, позволяющем с помощью системы стабилизации осей гирокоординатора стабилизировать изображение по курсу и тангажу, для чего система стабилизации осей гирокоординатора содержит связанные между собой датчики угла, датчики угловой скорости, двигатели стабилизации и электронную плату стабилизации. В оптическом блоке ТВ и ТПВ приемники расположены на одной оптической оси комбинированного объектива, а электронная плата обработки изображения от цели выполнена с возможностью распознавания как стационарных целей путем сравнения их контурных и текстурных признаков, так и малоразмерных целей путем анализа вектора признаков цели, полученных в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также с возможностью сопровождения цели с одновременным отслеживанием ее масштаба во времени. Наличие в данной ГСН гирокоординатора в виде гиростабилизированной платформы в кардановом подвесе с системой стабилизации осей гирокоординатора, содержащей датчики угла, датчики угловой скорости, двигатели стабилизации и электронную плату стабилизации, значительно усложняет ГСН, повышает затраты на ее изготовление и снижает надежность ее работы.
Проблема, которую необходимо решить данным изобретением, состоит в наличии гирокоординатора со сложной системой стабилизации его осей, значительно усложняющего и удорожающего изготовление ГСН и снижающего надежность ее работы.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы ГСН, упрощение ее изготовления и снижение затрат на ее изготовление.
Достижение технического результата обеспечивается в предлагаемой оптико-электронной многоканальной ГСН, содержащей корпус, внутри которого установлены ТВ и ТПВ каналы с соответственно ТВ и ТПВ матричными фотоприемными устройствами с объективами, модуль электронной обработки изображений, выполненный с возможностью распознавания как стационарных целей путем сравнения их контурных и текстурных признаков, так и малоразмерных целей путем анализа вектора признаков цели, полученных в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также с возможностью сопровождения цели, при этом модуль электронной обработки выходами управления связан с ТВ и ТПВ камерами фотоприемных устройств соответствующих каналов, согласно изобретению содержащей координатор в виде лазерного индикатора-координатора с объективом, осуществляющий самонаведение по пятну лазера-подсветчика, при этом визирные оси ТВ, ТПВ каналов и лазерного индикатора-координатора съюстированы на бесконечность, а модуль электронной обработки изображений, получаемых от ТВ и ТПВ приемных устройств, выполнен с дополнительной возможностью сопровождения цели по пятну лазерного подсвета.
Введение в состав ГСН лазерного индикатора-координатора с объективом обеспечивает возможность более точного прицеливания по отраженному лучу лазерного целеуказателя-подсветчика, при этом входящий в состав модуля электронной обработки изображения центральный вычислительный блок управляет координацией слежения за целью при автосопровождении для каналов ТВ, ТПВ и лазерного индикатора-координатора в соответствии с реализуемыми им алгоритмами «обнаружения» и «автоматического наведения».
В результате, в предлагаемой конструкции ГСН не требуется использования карданова подвеса, гиростабилизированной платформы, а также двигателей стабилизации, датчиков углов, датчиков угловой скорости (или гироскопов), что значительно повышает надежность работы ГСН, упрощает и удешевляет ее изготовление.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведена функциональная схема предлагаемой оптико-электронной многоканальной ГСН, на фиг. 2 приведена блок-схема алгоритма «обнаружения», реализуемого центральным вычислительным блоком, входящим в состав модуля электронной обработки изображения, а на фиг. 3 - блок-схема алгоритма «автоматического наведения», также реализуемого центральным вычислительным блоком.
В соответствии с фиг. 1 предлагаемая ГСН содержит: корпус 1, в котором сформированы ТВ канал 2 с объективом, ТПВ канал 3 с объективом, лазерный индикатор-координатор 4 с объективом, модуль 5 электронной обработки изображения (МЭОИ), в который входят связанные между собой центральный вычислительный блок (ЦВБ) 5,1, преобразователь интерфейсов (ПИ) 5.2,видеоэнкодер (ВЭ) 5.3, блок управления периферией (БУП) 5.4. На фиг. 1 показаны также входящий в ГСН блок 6 вторичных источников питания, обеспечивающий питание блоков ГСН и располагаемой на носителе ГСН системы 7 управления изделием, связанной также с центральным вычислительным блоком 5.1.
Работа предлагаемой оптико-электронной многоканальной ГСН осуществляется следующим образом.
При предполетной подготовке в ГСН закладывается эталонное изображение цели (как в видимом диапазоне длин волн - ТВ канал 2, так и в длинноволновом диапазоне инфракрасного спектра - ТПВ канал 3 (8…12 мкм). В момент работы ГСН, по каналам ТВ 2 и ТПВ 3 головка самонаведения обнаруживает и распознает объект прицеливания. Так как, конструктивно головка самонаведения выполнена без карданова подвеса, то в момент работы ГСН, удержание объекта прицеливания на продольной оси носителя (совпадающей с оптическими осями ТВ 2, ТПВ 3 каналов и лазерного индикатора-координатора 4 (ЛИК) - автосопровождение цели - выполняется с помощью рулей или иных рулевых поверхностей (агрегатов) носителя. Если цель «подсвечивается» со стороны источником лазерного излучения, то на последнем этапе полета, для увеличения точности попадания, включается в работу лазерный индикатор-координатор 4 (ЛИК). В противном случае процесс полета заканчивается без коррекции ЛИК 4.
Центральный вычислительный блок 5.1, входящий в модуль 5 электронной обработки изображения, реализует алгоритмы обработки видеоизображения, обмен с внешним носителем, управление функциями оптико-электронных систем ТВ 2, ТПВ 3 каналов и ЛИК 4, обмен с внутренней частью оптико-электронных систем. Входящий в модуль 5 электронной обработки изображения преобразователь 5.2 интерфейсов формирует сигналы управления для камер ТВ 2, ТПВ 3 каналов и ЛИК 4, видеоэнкодер 5.3 обеспечивает сжатие видеопотоков, блок 5.4 управления периферией, обеспечивает прием и перекодирование цифровых потоков ТВ 2, ТПВ 3 камер, ЛИК 4 и телеметрии в единый цифровой поток, передаваемый по коаксиальному кабелю в центральный вычислительный блок 5.1.
Выполнение блоков предлагаемой ГСН можно пояснить следующим образом. В ТВ канале 2 использовано фотоприемное устройство модуль 25B1.2XU3 и объектив VIR50500ASD.55.
В ТПВ канале 3 использовано фотоприемное устройство S6IRC-4472 и объектив NA-L-100-1,0-E.
Лазерный индикатор-координатор ЛИК 4 разработан и произведен ПАО «НПП «Импульс», Изделие ЛИК 12Э-066-18.
Центральный вычислительный блок 5.1 выполнен на основе системы на кристалле Altera Arria V SoC.
Преобразователь 5.2 интерфейсов, видеоэнкодер 5.3 и блок 5.4 управления периферией выполнены на ПЛИС серии Altera Cyclone V GX.
Claims (1)
- Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения, содержащая корпус, внутри которого установлены ТВ и ТПВ каналы с соответственно ТВ и ТПВ матричными фотоприемными устройствами с объективами, модуль электронной обработки изображений, выполненный с возможностью распознавания как стационарных целей путем сравнения их контурных и текстурных признаков, так и малоразмерных целей путем анализа вектора признаков цели, полученных в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также с возможностью сопровождения цели, при этом модуль электронной обработки выходами управления связан с ТВ и ТПВ камерами фотоприемных устройств соответствующих каналов, отличающаяся тем, что содержит координатор в виде лазерного индикатора-координатора с объективом, осуществляющим самонаведение по пятну лазера-подсветчика, при этом визирные оси ТВ, ТПВ каналов и лазерного индикатора-координатора съюстированы на бесконечность, а модуль электронной обработки изображений, получаемых от ТВ и ТПВ приемных устройств, выполнен с дополнительной возможностью сопровождения цели по пятну лазерного подсвета.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020136781A RU2756170C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020136781A RU2756170C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2756170C1 true RU2756170C1 (ru) | 2021-09-28 |
Family
ID=77999857
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020136781A RU2756170C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2756170C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2785092C1 (ru) * | 2022-02-17 | 2022-12-02 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для определения цветности элемента цели в контролируемой зоне |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6196497B1 (en) * | 1997-06-07 | 2001-03-06 | BODENSEEWERK GERäTETECHNIK GMBH | Infrared seeker head for target seeking missile |
EP2847537B1 (de) * | 2012-05-08 | 2019-06-19 | Diehl Defence GmbH & Co. KG | Suchkopf für einen flugkörper |
RU2693028C2 (ru) * | 2017-12-04 | 2019-07-01 | Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника" | Комбинированная многоканальная головка самонаведения |
RU2722709C1 (ru) * | 2019-02-14 | 2020-06-03 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ поражения военной техники управляемыми боеприпасами |
-
2020
- 2020-11-06 RU RU2020136781A patent/RU2756170C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6196497B1 (en) * | 1997-06-07 | 2001-03-06 | BODENSEEWERK GERäTETECHNIK GMBH | Infrared seeker head for target seeking missile |
EP2847537B1 (de) * | 2012-05-08 | 2019-06-19 | Diehl Defence GmbH & Co. KG | Suchkopf für einen flugkörper |
RU2693028C2 (ru) * | 2017-12-04 | 2019-07-01 | Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника" | Комбинированная многоканальная головка самонаведения |
RU2722709C1 (ru) * | 2019-02-14 | 2020-06-03 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ поражения военной техники управляемыми боеприпасами |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2785092C1 (ru) * | 2022-02-17 | 2022-12-02 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук | Устройство для определения цветности элемента цели в контролируемой зоне |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5483865A (en) | Aircraft sighting system | |
EP2525235B1 (en) | Multi-function airborne sensor system | |
US7378626B2 (en) | Directed infrared countermeasures (DIRCM) system and method | |
US8982210B2 (en) | Vehicle having scanning imager with fixed camera and multiple achromatic prism pairs | |
WO2011046644A1 (en) | Off-axis reflective transmit telescope for a directed infrared countermeasures (dircm) system | |
CN109780946B (zh) | 一种激光驾束制导测角接收机 | |
EP0911646A2 (en) | Imaging self-referencing tracker and associated methodology | |
US11686820B2 (en) | Optical sensor with ring-shaped Tx/Rx aperture sharing element (ASE) | |
US20090303456A1 (en) | Multi-waveband sensor system and methods for seeking targets | |
US20210231945A1 (en) | Hybrid lidar system | |
US6469783B1 (en) | Solid state modulated beacon tracking system | |
US12000676B2 (en) | Optical sensor with Tx/Rx aperture sharing element (ASE) for processing passive and active signals | |
RU2756170C1 (ru) | Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения | |
US8692889B2 (en) | Image magnitude differential based system and method for tracking cooperative, non-incandescent sources | |
RU2573709C2 (ru) | Активная лазерная головка самонаведения | |
RU2697939C1 (ru) | Способ автоматизации целеуказания при прицеливании на вертолетном комплексе | |
US7175130B2 (en) | Missile steering using laser scattering by atmosphere | |
RU2617459C1 (ru) | Многоканальная оптико-локационная система | |
RU2693028C2 (ru) | Комбинированная многоканальная головка самонаведения | |
CN111664329B (zh) | 一种集成式光电转塔 | |
RU2826814C1 (ru) | Способ управления полетом ракеты | |
RU170789U1 (ru) | Многоканальная оптико-локационная система | |
RU2396573C2 (ru) | Оптико-электронная прицельная система | |
RU2197709C2 (ru) | Пассивная инфракрасная головка самонаведения вращающейся ракеты | |
US10890417B2 (en) | Compound eye laser tracking device |