[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2756170C1 - Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения - Google Patents

Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения Download PDF

Info

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
Application number
RU2020136781A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Бондаренко
Герман Геннадьевич Колосов
Александр Константинович Королев
Валерия Анатольевна Павлова
Владимир Алексеевич Тупиков
Борис Сергеевич Бутин
Сергей Борисович Кузин
Святослав Игоревич Чураков
Original Assignee
Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника" filed Critical Акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника"
Priority to RU2020136781A priority Critical patent/RU2756170C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756170C1 publication Critical patent/RU2756170C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/20Direction control systems for self-propelled missiles based on continuous observation of target position
    • F41G7/22Homing guidance systems
    • F41G7/2273Homing guidance systems characterised by the type of waves
    • F41G7/2293Homing 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)

  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.
RU2020136781A 2020-11-06 2020-11-06 Оптико-электронная многоканальная головка самонаведения RU2756170C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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