Способ маскировки объектов Российский патент 2020 года по МПК F41H3/00 

Описание патента на изобретение RU2714946C1

Изобретение относится к области оптико-электронной маскировки объектов.

Известны способы маскировки с использованием надувного макета объекта военной техники [6], срезанной растительности [5] и с созданием в еловом лесу просеки-тоннеля для передвижения военной техники [4].

Способ маскировки с использованием надувного макета объекта военной техники позволяет вводить в заблуждение средства разведки и наведения противника, в связи с высокой правдоподобностью маскировки и использованием элементов для противодействия различным видам разведки.

Недостатками применения данного способа являются:

- недостаточная оперативность применения;

- однообразность маскировки (нет возможности их изменения);

- большие размеры макетов и маскировочных комплектов;

- недостаточная мобильность;

- решает только задачу имитации.

Способ маскировки с использованием срезанной растительности позволяет снизить вероятность распознаваемого маскирующего объекта за счет рекомендуемого в способе размещения этой растительности на объекте.

Недостатками применения этого способа маскировки являются:

- необходимость задействования сил и средств для закрепления растительности и формирования маски;

- низкая правдоподобность маскировки;

- однообразность маскировки (нет возможности их изменения).

Кроме того, средства маскировки растительностью не позволяют провести имитацию других объектов, отличающихся формой и окрасом от леса.

Способ маскировки с созданием и использованием в еловом лесу просеки -тоннеля для передвижения военной техники позволяет скрытно осуществить патрулирование по тоннельному маршруту.

Недостатками применения данного способа маскировки являются:

- недостаточная мобильность;

- однообразность маскировки (нет возможности их изменения);

- необходимость задействования сил и средств для создания данных просек-тоннелей, заключающихся в создании новых маршрутов патрулирования;

- решают только задачу скрытия.

Наиболее близким по технической сущности способом маскировки является применение маскировочной сетки на вооружении и военной технике [7].

Данный способ позволяет обеспечить наиболее реалистичную маскировку от спутниковой разведки противника и разведки с воздуха.

Однако применение этих средств маскировки не позволяет их быстро применять, снимать или видоизменять. Кроме того, их использование затрудняет передвижение объектов и накладывает ограничения на подвижные части техники (башня танка, пулемет).

Задачей изобретения является создание такого способа маскирования объектов вооружения и военной техники, который позволяет:

- оперативно маскировать объекты;

- изменять маскировочные структуры;

- минимально задействовать силы и средства для подготовки к их использованию;

- быть правдоподобными.

- решать задачи скрытия и имитации.

Кроме того, позволять размещаться как на мобильных, так и на стационарных объектах.

Результат достигается тем, что в момент угрозы применения высокоточного оружия большого действия (ВТО БД), авиации, спутниковой разведки противника или разведки с воздуха для прикрытия вооружения и военной техники воспроизводят объемные голографические изображения с помощью лазерных устройств, используя новую технологию голографического трехмерного телеприсутствия [1]. Существовавшие до этого системы 3D-проекций способны производить либо статические голограммы с превосходной глубиной и разрешением, либо динамические, но смотреть на них можно только под определенным углом и в основном через стереоскопические очки. Технология голографического трехмерного телеприсутствия объединяет в себе преимущества обеих технологий. В предлагаемой системе находится новой фотографический полимер, разработанный калифорнийской исследовательской лабораторией Nitto Denko, работающей с электронными материалами. Трехмерное изображение записывается на несколько камер, захватывающих объект с разных позиций и затем кодирует в цифровой сверхбыстрый лазерный поток данных, который создает на полимере голографические пиксели (хогели). Само по себе изображение - это результат оптического преломления лазеров между двумя слоями полимера, включающее полноцветный и быстро обновляющийся поток, создающих натуральные трехмерные и плавно двигающиеся голографические изображения [2]. Получаемые голографические изображения могут маскировать объекты под фон окружающей местности или под объекты другого предназначения, а также имитировать необходимые объекты.

В качестве одного из вариантов создания среды при использовании технологии голографического трехмерного телеприсутствия можно использовать регистрирующую среду для записи фазовых трехмерных голограмм [3] или 3D мониторы больших размеров.

Заранее создаются и используются динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам маскируемый объект и, например, рельеф местности, в момент угрозы применения ВТО БД и авиации противника воспроизводят объемные голографические изображения таким образом, чтобы изображение маскируемого объекта находилось в безопасной от него зоне рельефа местности, а сам маскируемый объект был скрыт, например, изображением рельефа.

В период применения ВТО БД или авиации противника для поражения объекта, наведение осуществляется в два этапа. Сначала по навигационной системе, что дает точность наведения 80 метров, а затем наведение осуществляется с использованием оптико-электронных систем, с точностью до 10 метров, в этот момент для скрытия воспроизводятся голограммы с технологии голографического трехмерного телеприсутствия в виде объемных изображений, записанные ранее. Это вводит противника в заблуждение, снижая точность поражения, примерно, в 8-10 раз. А в случае имитации объекта, также вводит в заблуждение спутниковую разведку противника или разведку с воздуха.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. https://forum.antichat.ru/threads/239558/

2. http://www.cybersecurity.ru/it/l07106.html

3. RU 2229154, 2004 г.

4. RU 2413160, 2009 г.

5. RU 2284002, 2004 г.

6. RU 2355994, 2007 г.

7. SU 828804, 1980 г.

Похожие патенты RU2714946C1

название год авторы номер документа
Способ маскировки 2023
  • Миронченко Владимир Ильич
RU2815116C1
СПОСОБ АДАПТИВНОЙ МАСКИРОВКИ ОБЪЕКТОВ 2005
  • Пархоменко Василий Александрович
  • Устинов Евгений Михайлович
  • Шишков Сергей Викторович
  • Блинов Александр Вячеславович
  • Соловьев Владимир Геннадьевич
  • Бестужев Леонид Васильевич
  • Кубекин Николай Михайлович
  • Пушкин Валерий Александрович
  • Кузнецов Юрий Геннадьевич
  • Привезенцев Александр Александрович
RU2309363C2
Индивидуальный комплект многоспектральных технических средств маскировки подвижных военных объектов с адаптивной системой управления физическими параметрами 2022
  • Герасименя Валерий Павлович
  • Куценосов Евгений Валериевич
  • Рамлав Александр Евгеньевич
  • Осипов Петр Николаевич
  • Исаев Григорий Юрьевич
  • Поляков Игорь Валерьевич
RU2791934C1
Способ противодействия телевизионной разведке 2019
  • Боделан Игорь Петрович
RU2711538C1
СПОСОБ МАСКИРОВКИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕЗАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ, И/ИЛИ ИСКУССТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ СПОСОБА) 2004
  • Шахворостов Николай Гавриилович
  • Хаджиева Яха Яхъяевна
  • Прокофьев Игорь Евгеньевич
  • Булахов Александр Глебович
  • Черняев Олег Вениаминович
  • Здраволо Юрий Иванович
  • Казанцев Максим Эдуардович
RU2284002C2
Маскировочное и защитное устройство для военной техники 2019
  • Матиенко Виктор Иванович
  • Шишов Сергей Владимирович
  • Козлов Александр Германович
RU2734302C1
Боеприпас-кассета для управляемого внезапного создания маски-помехи в зоне расположения маскируемого объекта 2018
  • Герасименя Валерий Павлович
  • Куценосов Евгений Валериевич
  • Щетинин Дмитрий Юрьевич
  • Сидоров Владимир Валерьевич
RU2702538C1
МАСКИРОВОЧНАЯ СЕТЬ 2014
  • Молохина Лариса Аркадьевна
  • Филин Сергей Александрович
RU2546470C1
Способ маскировки объектов от много- и гиперспектральных средств разведки 2018
  • Данилочев Дмитрий Валериевич
  • Павлушенко Михаил Иванович
  • Волохов Валерий Иванович
RU2704147C1
СПОСОБ АДАПТИВНОЙ МАСКИРОВКИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 2009
  • Иванов Владимир Алексеевич
  • Белов Андрей Сергеевич
  • Стародубцев Юрий Иванович
  • Гречишников Евгений Владимирович
  • Милый Дмитрий Владимирович
  • Иванов Иван Владимирович
  • Карпов Александр Эдуардович
RU2412421C1

Реферат патента 2020 года Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области оптико-электронной маскировки объектов. Для маскировки реального объекта применяют технологии голографического трехмерного телеприсутствия. При этом заранее создают и используют динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам маскируемый объект и, например, рельеф местности. В момент угрозы применения высокоточного оружия воспроизводят объемные голографические изображения таким образом, чтобы изображение маскируемого объекта находилось в безопасной от него зоне рельефа местности, а сам маскируемый объект был скрыт, например, изображением рельефа. Обеспечивается создание способа маскирования объектов вооружения и военной техники, который позволяет оперативно маскировать объекты, изменять маскировочные структуры, минимально задействовать силы и средства для подготовки к их использованию, быть правдоподобным, решать задачи как скрытия, так и имитации, размещаться как на мобильных, так и на стационарных объектах.

Формула изобретения RU 2 714 946 C1

Способ маскировки объектов, заключающийся в том, что маскируют реальные объекты с помощью технологии голографического трехмерного телеприсутствия, отличающийся тем, что заранее создают и используют динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам маскируемый объект и, например, рельеф местности, в момент угрозы применения высокоточного оружия большого действия и авиации противника воспроизводят объемные голографические изображения таким образом, чтобы изображение маскируемого объекта находилось в безопасной от него зоне рельефа местности, а сам маскируемый объект был скрыт, например, изображением рельефа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2714946C1

Элементный испаритель пленчатого типа 1961
  • Мальцев В.В.
SU147594A1
DE 4025388 C1, 20.01.1994
RU 2014124210 А, 10.01.2016
Способ защиты переносных электрических установок от опасностей, связанных с заземлением одной из фаз 1924
  • Подольский Л.П.
SU2014A1

RU 2 714 946 C1

Авторы

Макаров Дмитрий Владимирович

Окань Игорь Николаевич

Филатов Владимир Иванович

Брижан Александр Сергеевич

Даты

2020-02-21Публикация

2019-01-22Подача