Изобретение относится к области применения оптико-электронных приборов, а именно к области осветительных приборов для засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА), может быть использовано в военной технике.
Известны различные технические решения для обеспечения индивидуальной защиты объектов в оптическом диапазоне электромагнитных волн с использованием средств засвечивания от приборов прицеливания и наведения, таких как ракет с ИК головками самонаведения управляемых ракет, основанные на создании специальными устройствами активных помех, работающими в диапазоне частот инфракрасных (ИК) спектров излучения (патент RU №2347720).
Недостатком известных систем индивидуальной защиты является сложность их реализации и преимущественная возможность использования только при защите от средств противовоздушной обороны, управляемых наземными радиолокационными станциями. Кроме того, известные системы не могут быть использованы для индивидуальной защиты объектов от МБЛА, оснащенных оптико-электронными приборами, работающими в диапазоне частот ультрафиолетового, видимого и ИК спектров излучения.
Изобретение представляет собой применение прожектора высокой мощности, аналог, патент RU №2477553, производящего ослепляющий эффект на приборы разведки МБЛА, пространственные координаты которых определяются по прототипу патентов RU №№2123165, №126846 во всем оптическом диапазоне электромагнитных волн, фиг. 1.
Изобретение метод засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов работает по следующей схеме: электромагнитное излучение от МБЛА 1 распространяется в атмосфере, определяется блоком обнаружения и автоматизированной системой обработки информации (БОиАСОИ) 2 и передает сигнал на источник лазерного излучения, фиг. 1. БОиАСОИ позволяет рассчитать мощность лазерного излучения, площадь светового экрана и корректировать перемещение светового экрана в пространстве.
Источник лазерного излучения 3 вырабатывает излучение определенной волны (длина волны может изменяться) в направлении МБЛА с помощью электронно-зеркальной системы наведения 4, имеющей электроприводы 6, которые меняют положение зеркала в двух плоскостях, и привод, меняющий положение зеркала относительно оси наведения на МБЛА. Питает всю систему блок питания 5. Лазерное излучение засвечивает оптико-электронные приборы разведки МБЛА во всем оптическом диапазоне электромагнитных волн. Количество источников 7 излучения может быть от одного и более, в зависимости от площади объекта защиты и возможного места появления МБЛА 8, обеспечивающих суммарную площадь засветки 9 МБЛА, фиг. 2.
На фиг. 1 и 2 обозначено:
1 - МБЛА;
2 - блок обнаружения и автоматизированной системы обработки информации;
3 - источник лазерного излучения;
4 - электронно-зеркальная система наведения;
5 - блок питания;
6 - электроприводы;
7 - вариант размещения источников излучения;
8 - возможные места появления МБЛА;
9 - суммарная площадь засветки источниками лазерного излучения.
Применение лазерного излучения, направленного на приборы наблюдения МБЛА как на электронно-оптические, так и на оптические, сильно снижает эффективность обнаружения объектов и выводит из строя электронные матрицы приемных устройств.
Источники информации
1. Салахеев М.Г. Система защиты летательных аппаратов от управляемого оружия с инфракрасными головками самонаведения. - ФИПС. Патент на полезную модель №2347720 21.12.2007 г.
2. Симонов М.П., Кнышев А.И., Троельников Ю.В., Сопин В.П., Турок Р.С., Трейнер И.Л., Абрамов В.А. Оптико-лазерная система для прицеливания и дальнометрирования воздушных целей. - ФИПС. Патент на полезную модель №2123165 10.12.1998 г.
3. Алексеев В.А., Юран С.И., Перминов А.С., Стерхова М.А. Источник импульсного лазерного излучения. - ФИПС. Патент на изобретение №2477553, 09.09.2011 г.
4. Шишков С.В. Устройство пеленгации и определения координат беспилотных летательных аппаратов. Патент на полезную модель №126846, 10.04.13. Федеральный институт промышленной собственности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов | 2018 |
|
RU2678256C1 |
СПОСОБ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОТ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 2014 |
|
RU2571534C2 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМИ МЕТОДАМИ БОРЬБЫ С МАЛОГАБАРИТНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ | 2014 |
|
RU2578524C2 |
ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С РОЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 2019 |
|
RU2733600C1 |
Способ лазерной защиты воздушного судна | 2023 |
|
RU2805094C1 |
СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 2019 |
|
RU2734267C1 |
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА "МУЛЬТИКОПТЕР" | 2020 |
|
RU2758881C1 |
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 2014 |
|
RU2574224C1 |
СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДАВЛЕНИЯ БПЛА | 2022 |
|
RU2796072C1 |
Способ непрерывного воздействия лазерным лучом на неупорядоченно движущийся объект | 2024 |
|
RU2822970C1 |
Изобретение относится к области военной техники и касается способа засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА). Способ включает в себя определение блоком обнаружения распространяющегося от МБЛА излучения, расчет автоматизированной системой обработки информации мощности лазерного излучения, площади и положения светового экрана. Сигналы от автоматизированной системы передаются на источники лазерного излучения, которые вырабатывают расчетную мощность излучения. Перемещение светового экрана в пространстве осуществляется с помощью электроприводов зеркальной системы. Технический результат заключается в улучшении защиты объектов от летательных аппаратов, снабженных оптико-электронными прицелами и приборами наблюдения. 2 ил.
Метод засветки оптико-электронных приборов малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (МБЛА) включает в себя определение блоком обнаружения и автоматизированной системой обработки информации распространяющегося от МБЛА излучения, расчет мощности лазерного излучения, площади светового экрана и корректировку перемещения светового экрана в пространстве для засветки оптико-электронных приборов МБЛА, передачу сигнала от автоматизированной системы на источники лазерного излучения, выработку источниками лазерного излучения расчетную мощность излучения, которое с помощью электроприводов электронно-зеркальной системы наводится на МБЛА.
ИСТОЧНИК ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2011 |
|
RU2477553C1 |
US 2010126335 A1, 27.05.2010 | |||
WO 2012052914 A2, 26.04.2012 | |||
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 2010 |
|
RU2442131C1 |
Авторы
Даты
2016-03-27—Публикация
2014-02-25—Подача