RU152098U1 - Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела - Google Patents
Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела Download PDFInfo
- Publication number
- RU152098U1 RU152098U1 RU2014102521/28U RU2014102521U RU152098U1 RU 152098 U1 RU152098 U1 RU 152098U1 RU 2014102521/28 U RU2014102521/28 U RU 2014102521/28U RU 2014102521 U RU2014102521 U RU 2014102521U RU 152098 U1 RU152098 U1 RU 152098U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical
- sight
- prism
- telescopic
- lens
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 43
- 238000010586 diagram Methods 0.000 title 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 9
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N 2,4-dinitro-6-(octan-2-yl)phenyl (E)-but-2-enoate Chemical compound CCCCCCC(C)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1OC(=O)\C=C\C NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N 0.000 description 3
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 2
- 239000005336 safety glass Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Telescopes (AREA)
Abstract
Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела, представляющая перископическую телескопическую систему с призменно-линзовой оборачивающей системой, отличающаяся тем, что дополнена следящей оптико-электронной системой, которая определяет отклонение оптической оси телескопической системы прицела от оси визирования на основе частотной модуляции лучистого потока и системой юстировки параллельности оптических осей телескопической и следящей систем.
Description
Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела
Полезная модель относится к оптическому приборостроению, а конкретнее к области автоматизации военных оптических приборов прицеливания, которые обеспечивают панорамный обзор местности и непрямую наводку артиллерийских орудий в горизонтальной плоскости. Конкретно полезная модель относится к области разработки оптической схемы автоматизированного панорамного прицела.
Известна оптическая схема панорамного прицела, которая представляет собой перископическую телескопическую систему с призмой АР-0°, которая предназначена для устранения наклона изображения при вращении головной призмы [1]. Панорамный прицел с приведенной оптической схемой относится к классу оптико - механических приборов и предназначен для обеспечения наведения в горизонтальной плоскости буксируемых артиллерийских орудий.
Известен автоматизированный прицельный комплекс самоходного артиллерийского орудия (САО), который включает в себя панорамный прицел, установленный в поворотном бронеколпаке на крыше башни, прицел прямой наводки с окном на лобовом листе башни и электрический привод [1,2]. Панорамный прицел представляет собой перископическую зрительную трубу и конструктивно включает в себя головку панорамы, угломерный механизм, коленчатую трубу, окулярную часть, в качестве точки наводки может использоваться удаленный местный предмет или коллиматор. Оптическая схема панорамного прицела, взятая за прототип, представляет собой перископическую телескопическую систему с призменно - линзовой оборачивающей системой, содержащую последовательно установленные защитное стекло, призму АР-90°, объектив, две линзы для согласования масштаба изображения и защитное стекло две линзы оборачивающей системы, призму АР-0° и защитное стекло, призму АкР-90°, сетку, установленную в фокальной плоскости объектива и защитное стекло, окуляр [2,3].
Задача наводчика при стрельбе удерживать управляющим устройством прицельный знак сетки панорамного прицела на точке наводки.
К недостаткам оптической схемы панорамного прицела следует отнести то, что в горизонтальной плоскости наведение производит наводчик путем слежения за точкой наводки в окулярном поле и совмещения с ней прицельного знака, работая управляющим устройством прицельного комплекса.
Целью предлагаемой полезной модели является преобразование оптической схемы механического панорамного прицела, в оптическую схему автоматизированного прицела со следящей оптико-электронной системой.
Поставленная цель достигается, тем, что в оптическую схему автоматизированного панорамного прицела, представляющую собой перископическую телескопическую систему с призменно - линзовой оборачивающей системой, содержащей последовательно установленные защитное стекло, призму АР-90°, объектив, две линзы для согласования масштаба изображения и защитное стекло, две линзы оборачивающей системы, призму АР-0°, призму АкР-90° и защитное стекло, сетку, установленную в фокальной плоскости объектива и защитное стекло, окуляр, дополнительно введена следящая оптико-электронная система и система юстировки параллельности оптических осей.
Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела показана на фиг. 1. Оптическая схема включает в себя оптическую систему панорамного прицела (элементы 1-16), следящую оптико-электронную систему (элементы 17-19) и систему юстировки параллельности оптических осей прицела и следящей оптико-электронной системы (элементы 20, 22-26).
Оптическая система панорамного прицела является визирным каналом и включает:
- защитное стекло (1), предназначенное для защиты деталей оптической системы от влаги и грязи;
- призму АР-90° (2), служащей для изменения хода лучей на 90°. Призма может поворачиваться на угол ±10° в вертикальной плоскости и на 360° в горизонтальной;
- объектив (3), формирующий в своей фокальной плоскости действительное, уменьшенное и обратное изображение точки наводки;
- две линзы (4 и 5), предназначенные для согласования масштаба изображения наблюдаемого предмета с масштабом коллиматорной шкалы сетки. Защитное стекло (6) для защиты от влаги и грязи;
- две линзы оборачивающей системы (7 и 10), предназначенные для получения действительных прямых изображений наблюдаемых предметов;
- призму АР-0° (8), предназначенную для устранения наклона изображения при вращении призмы АР-90° в горизонтальной плоскости. Защитное стекло (9) для защиты от влаги и грязи;
- призму АкР-90° (11), для изменения направления хода лучей на 90° и для оборачивания изображения наблюдаемого предмета;
- сетку (13) с нанесенной дальномерной шкалой, шкалой боковых поправок, перекрестием, коллиматорной шкалой и прицельным знаком;
- окуляра (14,15 и 16), служащего для рассматривания изображения точки наводки под большим углом зрения.
Следящая оптико-электронная система включает широкоугольный четырех линзовый объектив (17), моделирующий диск (18) и приемник излучения (19). Объектив (17) формирует изображение точки наводки в плоскости модулирующего диска (18). Модулирующий диск (18) представляет собой плоскопараллельную стеклянную пластинку с прозрачными и непрозрачными радиальными секторами, расположенными с постоянным шагом.
Оптическая система юстировки параллельности оптических осей визирного канала и следящей оптико-электронной системы включает в себя призмы АР-90° (20), АР-0° (22), светофильтр (23), призму АР-90° (24), светодиод (25), объектив (26).
Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела работает следующим образом. На огневой позиции определяют угломер основного направления, наводчик включает следящую оптико-электронную систему, устанавливает значение угломера на отсчетном устройстве панорамного прицела и с помощью оптической системы визирного канала наблюдает точку наводки. Для наведения на цель в горизонтальной плоскости определяется доворот от угломера основного направления. Значение доворота от угломера основного направления устанавливается на отсчетном устройстве панорамного прицела, при этом оптическая ось визирного канала прицела не будут совпадать с линией визирования «прицел - точка наводки», т.е. образуется угол рассогласования. Значение угла рассогласования определяется с помощью следящей оптико-электронной системы следующим образом:
- объектив (17) (фиг. 1) строит изображение точки наводки в плоскости моделирующего диска (18);
- моделирующий диск (18) совершает круговое плоскопараллельное движение. Скорость сканирования модулирующего диска поддерживается постоянной;
- при движении модулирующего диска (18) оптическое изображение точки наводки перекрывается прозрачными и непрозрачными секторами, что приводит к его модуляции.. Определение величины угловых отклонений оптической оси следящей системы от оси визирования «прицел - точка наводки» основано на использовании частотной модуляции оптического излучения точки наводки. Частотная модуляция оптического излучения возникает в результате плоскопараллельного перемещения модулирующего диска по окружности, центр которой совпадает с осью следящей системы. Если излучатель точки наводки находится на оптической оси следящей системы, т.е. его изображение лежит в центре окружности, описываемой центром модулирующего диска, то за равные промежутки времени оптический поток от излучателя перекрывается одинаковым числом непрозрачных секторов. В этом случае в следящей системе будет формироваться сигнал постоянной частоты.
Отклонение излучателя точки наводки от оси следящей системы приводит к смещению изображения источника излучения относительно центра окружности, описываемой центром модулирующего диска.
При этом за равные промежутки времени оптический поток при приближении центра диска к пятну излучателя перекрывается большее число раз, чем при удалении центра диска от пятна. В результате возникает частотная модуляция оптического излучения. Глубина частотной модуляции зависит от положения пятна излучателя относительно центра диска. Частотно-модулированный оптический поток воспринимается фотоприемником (19) (см. фиг. 1) и преобразуется им в соответствующее электрическое напряжение.
Синхронно с моделирующим диском вращается постоянный магнит генератора опорных напряжений. При этом в обмотках статора генератора наводится электродвижущая сила. Напряжения, снимаемые с обмоток статора, используются в качестве опорных при определении отклонений излучателя точки наводки от оси следящей системы.
Сигнал с выхода усилителя фототока поступает в аппаратурный блок, где преобразуется в управляющий сигнал электрического привода, который обеспечивает совмещение оптической оси визирного канала панорамного прицела с точкой наводки, т.е производится автоматическое наведение в горизонтальной плоскости.
Параллельность оптических осей визирного канала и следящей системы проверяется следующим образом. Излучение от светодиода (25) (фиг. 1) поступает на призму (24), которая изменяет ход луча на 90° через светофильтр (23), установленный в фокальной плоскости объектива (26). На светофильтре нанесена непрозрачная марка (28) (фиг. 2), изображение марки попадает на объектив (26) (фиг. 1). После объектива изображение марки посредством призмы (22) разворачивается на 180° и поступает на призму (20) со светоделительным покрытием. Далее передача изображения происходит по визирному каналу. Изображение прицельного знака сетки визира и светящейся марки (28) рассматриваются через окуляр в одной плоскости.
Светящаяся марка представляет собой светящееся перекрестие (28) с центральным просветом (29). Центральный просвет марки (29) находится в пределах прицельного знака сетки (вследствие съюстированности оптических осей), а линии перекрестия совпадают с нулевыми штрихами сетки (27).
Источники информации
1. ПГ-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. [Текст] /. - Завод. - 84 с.
2. Изделие ПГ-4 (индекс 10П44). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. [Текст] АЛ3. 812.027 ТО. - Завод. - 59 с.
3. Изделие 1П8. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. [Текст] / АЛ3 .812.081 ТО. - Завод. -104 с.
Claims (1)
- Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела, представляющая перископическую телескопическую систему с призменно-линзовой оборачивающей системой, отличающаяся тем, что дополнена следящей оптико-электронной системой, которая определяет отклонение оптической оси телескопической системы прицела от оси визирования на основе частотной модуляции лучистого потока и системой юстировки параллельности оптических осей телескопической и следящей систем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102521/28U RU152098U1 (ru) | 2014-01-27 | 2014-01-27 | Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014102521/28U RU152098U1 (ru) | 2014-01-27 | 2014-01-27 | Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU152098U1 true RU152098U1 (ru) | 2015-05-10 |
Family
ID=53297480
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014102521/28U RU152098U1 (ru) | 2014-01-27 | 2014-01-27 | Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU152098U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659879C1 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-07-04 | Николай Евгеньевич Староверов | Оптический прицел - З (варианты) |
-
2014
- 2014-01-27 RU RU2014102521/28U patent/RU152098U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659879C1 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-07-04 | Николай Евгеньевич Староверов | Оптический прицел - З (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102772542B1 (ko) | 디렉트뷰 옵틱 | |
US10823532B2 (en) | Reticles, methods of use and manufacture | |
US9157701B2 (en) | Electro-optic system for crosswind measurement | |
US11933632B2 (en) | Surveying device with a coaxial beam deflection element | |
US20150176948A1 (en) | Electro-optic system for crosswind measurement | |
RU136148U1 (ru) | Система управления огнем | |
RU2613767C2 (ru) | Командирский прицельно-наблюдательный комплекс | |
CN201903291U (zh) | 便携式激光三轴测试仪 | |
RU152098U1 (ru) | Оптическая схема автоматизированного панорамного прицела | |
RU2573709C2 (ru) | Активная лазерная головка самонаведения | |
CN203518836U (zh) | 一种同一视场内呈现两种不同倍率图像的枪瞄 | |
RU145434U1 (ru) | Автоматизированный панорамный прицел самоходного артиллерийского орудия | |
RU191986U1 (ru) | Прицел-дальномер малогабаритный | |
RU135108U1 (ru) | Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии | |
CN102928973B (zh) | 一种通用瞄准光路系统 | |
RU132881U1 (ru) | Прибор для выверки пушки | |
RU2399073C1 (ru) | Оптическая панорамическая система | |
RU229683U1 (ru) | Панорамный прицел | |
RU2638625C2 (ru) | Прицел на внутренней базе | |
CN203965723U (zh) | 一种观靶镜 | |
CN103941389A (zh) | 一种观靶镜 | |
CN204945485U (zh) | 一种能够显示目标距离的枪瞄 | |
RU2828168C1 (ru) | Оптико-электронная система управления корабельной артиллерийской установкой | |
RU145000U1 (ru) | Прицел-прибор наведения переносного комплекса | |
RU135107U1 (ru) | Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150626 |