RU179821U1 - AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) - Google Patents
AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) Download PDFInfo
- Publication number
- RU179821U1 RU179821U1 RU2017133820U RU2017133820U RU179821U1 RU 179821 U1 RU179821 U1 RU 179821U1 RU 2017133820 U RU2017133820 U RU 2017133820U RU 2017133820 U RU2017133820 U RU 2017133820U RU 179821 U1 RU179821 U1 RU 179821U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- launcher
- mlrs
- guidance
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 abstract description 3
- 230000035939 shock Effects 0.000 abstract description 2
- 235000015842 Hesperis Nutrition 0.000 description 17
- 235000012633 Iberis amara Nutrition 0.000 description 17
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 10
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 8
- 208000010587 benign idiopathic neonatal seizures Diseases 0.000 description 7
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- 108010049931 Bone Morphogenetic Protein 2 Proteins 0.000 description 2
- 102100024506 Bone morphogenetic protein 2 Human genes 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000007123 defense Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 241001367848 Bellura Species 0.000 description 1
- 241000622716 Candidatus Navis Species 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 101000976610 Homo sapiens Zinc finger protein 410 Proteins 0.000 description 1
- 241001609370 Puschkinia scilloides Species 0.000 description 1
- 102100023547 Zinc finger protein 410 Human genes 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000000368 destabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000008685 targeting Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41G—WEAPON SIGHTS; AIMING
- F41G1/00—Sighting devices
- F41G1/06—Rearsights
- F41G1/16—Adjusting mechanisms therefor; Mountings therefor
- F41G1/22—Friction clamps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41G—WEAPON SIGHTS; AIMING
- F41G3/00—Aiming or laying means
- F41G3/04—Aiming or laying means for dispersing fire from a battery ; for controlling spread of shots; for coordinating fire from spaced weapons
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области военной техники, а именно к автоматизированному управлению системами вооружения в составе боевой машины с пусковой установкой реактивной системы залпового огня (РСЗО), выполненная на базовом шасси бронетехники: защищенных автомобилях, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта, ударных наземных робототехнических комплексов.Техническим результатом данной полезной модели является обеспечение тактической автономности боевой машины с пусковой установкой РСЗО, повышение точности пусков неуправляемых реактивных снарядов с произвольной стартовой позиции, повышение ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники.Указанный технический результат достигается за счет того, что автоматизированная система управления наведением и огнем (АСУНО) пусковой установки РСЗО по первому варианту содержит две антенны, навигационный модуль, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, панельный компьютер, блок питания, блок ввода-вывода, датчик измерения пути, привод горизонтального и вертикального наведения, блок электропитания, блок метеорологический. АСУНО пусковой установки РСЗО по второму варианту дополнительно содержит радиолокационную станцию разведки наземных целей и блок электропитания. АСУНО пусковой установки РСЗО по третьему варианту дополнительно содержит оптико-электронную систему.The utility model relates to the field of military equipment, namely to the automated control of weapon systems as part of a combat vehicle with a multiple launch rocket launcher (MLRS), made on the base chassis of armored vehicles: protected vehicles, armored personnel carriers, infantry fighting vehicles, ground-based robotic shock The technical result of this utility model is to provide tactical autonomy of a combat vehicle with an MLRS launcher, improving the accuracy of missile launches missiles from an arbitrary starting position, increasing the situational awareness of the crew members of the armored vehicles. The technical result is achieved due to the fact that the automated guidance and fire control system (ASUNO) of the MLRS launcher according to the first embodiment contains two antennas, a navigation module, a strapdown inertial navigation system , panel computer, power supply, input-output unit, path measurement sensor, horizontal and vertical guidance drive, electric unit power, meteorological unit. The ASUNO launcher of the MLRS launcher according to the second embodiment further comprises a radar station for reconnaissance of ground targets and a power supply unit. The ASUNO launcher of the MLRS launcher according to the third embodiment further comprises an optical-electronic system.
Description
Полезная модель относится к области военной техники, а именно к автоматизированному управлению системами вооружения в составе боевой машины с пусковой установкой реактивной системы залпового огня (РСЗО), выполненная на базовом шасси бронетехники: защищенных автомобилях, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта, ударных наземных робототехнических комплексов.The utility model relates to the field of military equipment, namely to the automated control of weapon systems as part of a combat vehicle with a multiple launch rocket launcher (MLRS), made on the base chassis of armored vehicles: protected vehicles, armored personnel carriers, infantry fighting vehicles, ground-based robotic shock complexes.
Известна автоматизированная система управления наведением и огнем (АСУНО) боевой машины (БМ) реактивной системы залпового огня (РСЗО), описанная в патенте РФ №2167380 от 03.08.1999.Known automated guidance and fire control system (ASUNO) of a combat vehicle (BM) multiple launch rocket system (MLRS), described in the patent of the Russian Federation No. 2167380 from 03.08.1999.
АСУНО боевой машины РСЗО содержит блок приема-передачи данных и приводы наведения, система бесприцельного наведения пакета направляющих, система автономного ориентирования, система навигации, система расчета установок стрельбы и данных полетного задания, навигационная аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем, система графического отображения местоположения и ориентации БМ.The ASUNO of the MLRS combat vehicle contains a data receiving and transmitting unit and guidance drives, a guideless guidance system for the guide package, an autonomous orientation system, a navigation system, a calculation system for firing and flight mission data, navigation equipment for consumers of satellite navigation systems, a graphical display system for BM location and orientation .
Другой вариант АСУНО боевой машины РСЗО содержит блок приема-передачи данных, система бесприцельного наведения пакета направляющих, система автономного ориентирования, система навигации, система расчета установок стрельбы и данных полетного задания, навигационная аппаратура потребителей спутниковых навигационных систем, система графического отображения местоположения и ориентации БМ, система графического отображения рассогласований углов наведения.Another variant of the ASUNO of the MLRS combat vehicle contains a data reception and transmission unit, a guideless package of guides, an autonomous orientation system, a navigation system, a calculation system for shooting targets and flight mission data, navigation equipment for consumers of satellite navigation systems, a graphical display system for BM location and orientation, graphic display system of mismatch of pointing angles.
Недостатками АСУНО боевой машины РСЗО являются:The disadvantages of the ASUNO combat vehicle MLRS are:
- отсутствие в боевой машине РСЗО аппаратуры метеорологического обеспечения, что не позволяет в автоматическом режиме измерять метеопараметры (температура, давление, скорость и направление ветра) необходимых для баллистических расчетов пусков неуправляемых реактивных снарядов РСЗО;- lack of meteorological support equipment in the MLRS combat vehicle, which does not allow the automatic measurement of meteorological parameters (temperature, pressure, wind speed and direction) necessary for ballistic missile launches of unguided rockets of the MLRS;
- снижение живучести боевой машины из-за ее длительного нахождения на стартовой позиции из-за отсутствия средств разведки (экипаж бронетехники не имеет возможности обнаружения и определение координат целей противника);- reduced survivability of the combat vehicle due to its long presence at the starting position due to the lack of reconnaissance means (the crew of armored vehicles cannot detect and determine the coordinates of enemy targets);
- низкая точность пусков реактивных снарядов РСЗО из-за использования в АСУНО ПУ РСЗО системы самоориентирующейся гироскопической курсоуказания (ССГККУ) построенной на базе динамических настраиваемых гироскопов, которые имеют динамические погрешности, особенно в нестационарных условиях, что приводит к погрешностям измерения углов наклона, определения курсового угла и истинного азимута;- low accuracy of launches of rockets MLRS due to the use in ASUNO PU MLRS system of self-orienting gyro guidance (SSGKKU) built on the basis of dynamically adjustable gyroscopes that have dynamic errors, especially in non-stationary conditions, which leads to errors in measuring the angle of inclination, determining the course angle and true azimuth;
- большое время подготовки к открытию огня (большое количество ручных операций) вызванное надобностью горизонтирования и вывешивании пусковой установки РСЗО на домкратах;- a large preparation time for the opening of the fire (a large number of manual operations) caused by the need for leveling and hanging the MLRS launcher on jacks;
- большое рассеивание реактивных снарядов при залповом пуске. Известна автоматизированная система управления наведением и- large dispersion of rockets at volley launch. Known automated guidance control system and
огнем описанная на стр. 60-61 в монографии С.А. Мосиенко (Наземные робототехнические ударные и разведывательные комплексы для подразделений Сухопутных войск. / Мосиенко С.А. - М.: Самполиграфист, 2014, - 250 с). Известная АСУНО содержит вычислительное устройство, систему расчета установок стрельбы и данных полетного задания, блок приемо-передачи данных, высокоточную навигационно-топогеодезическую систему, приводы наведения, пакет направляющих и инерциально - измерительный блок.the fire described on pages 60-61 in the monograph S.A. Mosienko (Ground robotic assault and reconnaissance systems for units of the Ground Forces. / Mosienko S.A. - M .: Sampoligraphist, 2014, 250 s). The well-known ASUNO contains a computing device, a system for calculating firing settings and flight mission data, a data receiving and transmitting unit, a high-precision navigation and topographic and geodetic system, guidance drives, a guide rail package and an inertial measuring unit.
Недостатки описанной в монографии АСУНО: отсутствие аппаратуры метеорологического обеспечения, отсутствие средств отображения с электронной навигационной картой и как следствие, низкая ситуационная осведомленность членов экипажа бронетехники при выполнении боевых задач.The disadvantages described in the ASUNO monograph: the lack of meteorological support equipment, the lack of display equipment with an electronic navigation map and, as a result, the low situational awareness of the crew members of the armored vehicles when performing combat missions.
Другим недостатком описанного устройства является то, что его нельзя использовать для работы в бронетехнике из-за отсутствия датчика измерения пути, что не позволяет длительное время работать в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.Another disadvantage of the described device is that it cannot be used for work in armored vehicles due to the lack of a path measurement sensor, which does not allow for a long time to work in conditions of the use of electronic suppression.
Известна мобильная ракетная установка "мини-град", описанная в патенте на полезную модель РФ №98559 от 20.10.2010, в ее состав входит пусковая установка РСЗО, которая размещена на базовом шасси легкового автомобиля повышенной проходимости, при этом пусковая установка содержит привод горизонтального и вертикального наведения.Known mobile rocket launcher "mini-grad", described in the patent for utility model of the Russian Federation No. 98559 from 10.20.2010, it includes the MLRS launcher, which is located on the base chassis of an off-road passenger car, while the launcher contains a horizontal and vertical guidance.
Недостатки известной мобильной ракетной установки "мини-град": низкая точность пусков реактивных снарядов РСЗО из-за отсутствия автоматизации ввода баллистических и навигационных данных; большое рассеивание реактивных снарядов при залповом пуске, так как динамическое нагружение пусковой установки РСЗО при пусках реактивных снарядов изменяет ее положение на грунте и вызывает упругие колебания конструкции, часто с возрастающей амплитудой, в результате чего углы наведения сбиваются; нет ситуационной осведомленности членов экипажа боевой машины.Disadvantages of the well-known mobile mini-grad rocket launcher: low accuracy of multiple rocket launcher launches due to the lack of automation for ballistic and navigation data input; large dispersion of rockets during multiple launch, as the dynamic loading of the MLRS launcher during rocket launches changes its position on the ground and causes elastic vibrations of the structure, often with increasing amplitude, as a result of which the guidance angles get lost; there is no situational awareness of the crew members of the combat vehicle.
Вышеупомянутая мобильная ракетная установка "мини-град" является прототипом.The aforementioned mini-grad mobile rocket launcher is a prototype.
Техническим результатом данной полезной модели является обеспечение тактической автономности боевой машины с пусковой установкой РСЗО, повышение точности пусков неуправляемых реактивных снарядов с произвольной стартовой позиции, повышение ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники.The technical result of this utility model is to provide tactical autonomy of a combat vehicle with an MLRS launcher, increase the accuracy of launches of unguided rockets from an arbitrary starting position, and increase situational awareness of armored crew members.
Технический результат достигается за счет того, что автоматизированная система управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по первому варианту содержит привод вертикального и горизонтального наведения, предназначенные для вертикального и горизонтального наведения углов пусковой установки, первую и вторую антенны, предназначенные для приема навигационных сигналов от спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США), навигационный модуль, предназначенный для автоматического определения координат местоположения и дирекционного угла (истинного курса) объекта, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, предназначенную для измерения ускорений и угловых скоростей, углов поворота и наклона пусковой установки, датчик измерения пути, предназначенный для измерения пройденных расстояний, блок ввода-вывода, панельный компьютер, предназначенный для расчета баллистических данных, отображения разведывательных и навигационных данных, местоположения объекта на электронной навигационной карте, блок питания, блок метеорологический, предназначенный для измерения метеопараметров, блок электропитания, при этом первый выход первой антенны соединен с первым входом навигационного модуля, первый выход упомянутой второй антенны соединен с вторым входом навигационного модуля, третий выход которого соединен с первым входом бесплатформенной инерциальной навигационной системы, второй вход-выход которой соединен с первым входом-выходом панельного компьютера, второй вход-выход которого соединен с первым входом-выходом упомянутого блока ввода-вывода, второй вход-выход упомянутого блока ввода-вывода соединен с первым входом-выходом привода горизонтального наведения, при этом третий вход-выход блока ввода-вывода соединен с первым входом-выходом привода вертикального наведения, первый выход датчика измерения пути соединен с третьим входом упомянутой бесплатформенной инерциальной навигационной системы, блок метеорологический первым входом-выходом соединен с четвертым входом-выходом блока ввода-вывода, при этом первый выход блока питания соединен с четвертым входом навигационного модуля и вторым входом блока метеорологического, первый выход упомянутого блока электропитания соединен с третьим входом панельного компьютера, вторым входом датчика измерения пути и четвертым входом бесплатформенной инерциальной навигационной системы.The technical result is achieved due to the fact that the automated guidance and fire control system of the launcher of a multiple launch rocket system according to the first embodiment comprises a vertical and horizontal guidance drive designed for vertical and horizontal guidance of the launcher angles, the first and second antennas, designed to receive navigation signals from satellite navigation systems GLONASS (Russia) and GPS (USA), a navigation module designed for automatic detection the coordinates of the location and directional angle (true course) of the object, a strapdown inertial navigation system designed to measure accelerations and angular velocities, rotation angles and inclinations of the launcher, a path measurement sensor designed to measure the distance traveled, an input-output unit, a panel computer, designed to calculate ballistic data, display reconnaissance and navigation data, the location of the object on an electronic navigation map, power supply, power supply unit a power unit, used for measuring meteorological parameters, wherein the first output of the first antenna is connected to the first input of the navigation module, the first output of the second antenna is connected to the second input of the navigation module, the third output of which is connected to the first input of the strapdown inertial navigation system, the second input is the output of which is connected to the first input-output of the panel computer, the second input-output of which is connected to the first input-output of the said input-output unit, the second the input-output of the said input-output unit is connected to the first input-output of the horizontal guidance drive, while the third input-output of the input-output block is connected to the first input-output of the vertical guidance drive, the first output of the path measurement sensor is connected to the third input of the said inertial navigation system, the meteorological unit is connected with the first input-output to the fourth input-output of the input-output unit, while the first output of the power supply is connected to the fourth input of the navigation module and the second input of the meteorological unit, the first output of the said power supply unit is connected to the third input of the panel computer, the second input of the path measurement sensor and the fourth input of the strapdown inertial navigation system.
В другом варианте автоматизированная система управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня дополнительно содержит радиолокационную станцию разведки наземных целей и модуль электропитания, при этом первый вход-выход упомянутой радиолокационной станции разведки наземных целей соединен с пятым входом-выходом блока ввода-вывода, первый выход упомянутого модуля электропитания соединен с вторым входом радиолокационной станции разведки наземных целей.In another embodiment, the automated guidance and fire control system of the launcher of a multiple launch rocket system additionally comprises a radar for reconnaissance of ground targets and a power supply module, wherein the first input-output of said radar for reconnaissance of ground targets is connected to the fifth input-output of the input-output unit, the first the output of said power supply module is connected to a second input of a ground-based reconnaissance radar.
В другом варианте автоматизированная система управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня дополнительно содержит оптико-электронную систему, предназначенную для оптической разведки, при этом первый вход-выход упомянутой оптико-электронной системы соединен с шестым входом-выходом блока ввода-вывода, первый выход упомянутого модуля электропитания соединен с вторым входом оптико-электронной системы.In another embodiment, the automated guidance and fire control system of the launcher of a multiple launch rocket system further comprises an optical-electronic system for optical reconnaissance, the first input-output of the said optical-electronic system being connected to the sixth input-output of the input-output unit, the first the output of said power supply module is connected to the second input of the optoelectronic system.
Заявленная полезная модель иллюстрируется следующими чертежами: фиг. 1, на которой показана структурная схема автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по первому варианту; фиг. 2, на которой показана структурная схема автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по второму варианту; фиг. 3, на которой показана структурная схема автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по третьему варианту; фиг. 4, на которой показана фотография основных элементов автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по первому варианту; фиг. 5, на которой показан вариант установки элементов автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня на базовом шасси боевой машины пехоты (БМП-2).The claimed utility model is illustrated by the following drawings: FIG. 1, which shows a block diagram of an automated guidance system and guidance fire launcher of a multiple launch rocket system according to the first embodiment; FIG. 2, which shows a block diagram of an automated guidance and fire control system of a launcher of a multiple launch rocket system according to the second embodiment; FIG. 3, which shows a block diagram of an automated guidance system and guidance fire launcher of a multiple launch rocket system according to the third embodiment; FIG. 4, which shows a photograph of the main elements of an automated guidance and fire control system for a launcher of a multiple launch rocket system according to the first embodiment; FIG. 5, which shows an installation option of elements of an automated guidance system and guidance fire launcher of a multiple launch rocket system on the base chassis of an infantry fighting vehicle (BMP-2).
Рассмотрим структуру и работу автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по первому варианту.Consider the structure and operation of an automated guidance system and guidance fire launcher rocket launcher for the first option.
Как видно из чертежа фиг. 1, автоматизированная система управления наведением и огнем (АСУНО) пусковой установки (ПУ) реактивной системы залпового огня (РСЗО), содержит привод вертикального наведения (ПВН) 10 и привод горизонтального наведения (ПГВ) 9, предназначенные для вертикального и горизонтального наведения углов ПУ (на чертеже не показано), первую антенну 2 и вторую антенну 3, предназначенные для приема навигационных сигналов от спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Кроме того, АСУНО содержит навигационный модуль (НМ) 4, предназначенный для автоматического определения координат местоположения и дирекционного угла (истинного курса) бронетехники, бесплатформенную инерциальную навигационную систему (БИНС) 5, предназначенную для измерения ускорений и угловых скоростей, углов поворота и наклона пусковой установки. Помимо того, что АСУНО 1 содержит датчик измерения пути (ДИП) 7, предназначенный для измерения пройденных расстояний, блок ввода-вывода (БВВ) 8, панельный компьютер (ПК) 6, предназначенный для расчета баллистических данных, отображения разведывательных и навигационных данных, местоположения объекта на электронной навигационной карте, блок питания, блок метеорологический, предназначенный для измерения метеопараметров, блок электропитания. Элементы АСУНО связаны между собой так, чтобы была обеспечена работоспособность всех элементов: первый выход первой антенны 2 соединен с первым входом НМ 4, первый выход упомянутой второй антенны 3 соединен с вторым входом НМ 4, третий выход которого соединен с первым входом БИНС 5, второй вход-выход которой соединен с первым входом-выходом ПК 6, второй вход-выход которого соединен с первым входом-выходом упомянутого БВВ 8, второй вход-выход упомянутого БВВ 8 соединен с первым входом-выходом ПГН 9, при этом третий вход-выход БВВ 8 соединен с первым входом-выходом ПВН 10, первый выход ДИП 7 соединен с третьим входом упомянутой БИНС 5, блок метеорологический первым входом-выходом соединен с четвертым входом-выходом БВВ 8, при этом первый выход блока питания соединен с четвертым входом НМ 4 и вторым входом блока метеорологического, первый выход упомянутого блока электропитания соединен с третьим входом ПК 6, вторым входом ДИП 7 и четвертым входом БИНС 5.As can be seen from the drawing of FIG. 1, an automated guidance and fire control system (ASUNO) launcher launcher (launcher) multiple launch rocket launcher (MLRS), contains a vertical guidance drive (PVN) 10 and a horizontal guidance drive (PGV) 9, designed for vertical and horizontal pointing angles PU ( not shown), the
АСУНО ПУ РСЗО 1 по первому варианту работает следующим образом.ASUNO PU
Навигационные сигналы от двух СНС ГЛОНАСС и GPS (на чертеже не показано) непрерывно поступают на первую 2 и вторую антенну 3, размещенных строго горизонтально (на чертеже не показано) на базовом шасси бронетехники. Расстояние между первой 2 и второй 3 антеннами должно составлять не менее 2000 мм, что обеспечит точность определения курса (дирекционного угла) не менее 0,1 град.Navigation signals from two SNA GLONASS and GPS (not shown in the drawing) are continuously fed to the first 2 and
Далее навигационные данные, через разъем подключения (на чертеже не показано), поступают на первый и второй вход НМ 4. НМ 4 автоматически производит поиск, захват, слежение за сигналами СНС ГЛОНАСС/GPS, а так же производит вычисление навигационных параметров бронетехники (текущих координат, высоты над уровнем моря, времени) и определяет углы пространственной ориентации. В основе определения истинного курса бронетехники лежит принцип относительных определений по фазе несущей частоты сигналов СНС ГЛОНАСС/GPS. Для вычисления истинного курса определяются разности фаз несущей частоты между первой 2 и второй 2 антеннами, установленными на шасси бронетехники.Further, the navigation data, through the connection connector (not shown in the drawing), is fed to the first and second inputs of
Обработанные в НМ 4 навигационные данные по интерфейсу RS-232 поступают на вход БИНС 5. БИНС 5 измеряет ускорения и угловые скорости, углы поворота и наклона пусковой установки. Необходимо отметить, что БИНС 5 установлена на пусковой установке РСЗО, что позволяет решить задачу автоматического восстановления углов наведения пусковой установки от пуска к пуску, тем самым повышается точность пусков реактивных снарядов, и уменьшается рассеивание при пусках залпом. Кроме того, БИНС 5 совместно с ДИП 7 и НМ 4 решает навигационную задачу при отсутствии сигналов от СНС. БИНС 5 в своем составе имеет (на чертеже не показано) вычислительный блок, блок элементов изготовленных с использованием технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС): гироскопы и акселерометры. При воздействии внешних помех (на чертеже не показано) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на первую 2 и вторую антенну 3, НМ 4, вычислительный блок (на чертеже не показано) БИНС 5 будет получать данные от ДИП 7 и передавать одометрические данные в ПК 6 для отображения местоположения бронетехники на электронной навигационной карте (ЭНК). БИНС 5 соединена с ПК 6 по интерфейсу RS-232.The navigation data processed in
ПК 6 имеет (на чертеже не показано) вычислитель и дисплей, предназначенный для отображения ЭНК (на чертеже не показаны) боевой геоинформационной системы (ГИС), которые необходимы для ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники. Дисплей ПК 6 выводит следующую информацию (на чертеже не показано):PC 6 has (not shown in the drawing) a computer and a display designed to display the ENC (not shown) of the combat geographic information system (GIS), which are necessary for situational awareness of the crew members of the armored vehicles. The display of PC 6 displays the following information (not shown in the drawing):
- текущие координаты в прямоугольной системе координат (СК-42) или в географической системе координат (WGS-84, СК-42, СК-95, ПЗ-90.02, ПЗ-90.11);- current coordinates in a rectangular coordinate system (SK-42) or in a geographical coordinate system (WGS-84, SK-42, SK-95, PZ-90.02, PZ-90.11);
- истинный курс бронетехники (в градусах, градусах-минутах, градусах-минутах-секундах, радианах, делениях угломера);- the true course of armored vehicles (in degrees, degrees-minutes, degrees-minutes-seconds, radians, divisions of the goniometer);
- угол места (в градусах, градусах-минутах, градусах-минутах-секундах, радианах, делениях угломера);- elevation angle (in degrees, degrees-minutes, degrees-minutes-seconds, radians, divisions of the goniometer);
- углы целеуказания (в градусах, градусах-минутах, градусах-минутах-секундах, радианах, делениях угломера);- target designation angles (in degrees, degrees-minutes, degrees-minutes-seconds, radians, goniometer divisions);
- разность значений текущих углов и значений углов целеуказания (в градусах, градусах-минутах, градусах-минутах-секундах, радианах, делениях угломера);- the difference between the values of the current angles and the values of the target designation angles (in degrees, degrees-minutes, degrees-minutes-seconds, radians, divisions of the goniometer);
- местоположение бронетехники на ЭНК боевой ГИС (при установленной операционной системе и специального программного обеспечения.- the location of the armored vehicles on the battlefield GIS ENC (with the installed operating system and special software.
ПК 6 на основе навигационных и метеорологический данных с помощью специально программного обеспечения (СПО) производит расчет установок стрельбы и данных полетного задания (на чертеже не показано) реактивных снарядов РСЗО. Боевая ГИС (на чертеже не показана) отображает текущее местоположение, направление движения и ориентацию бронетехники с ПУ РСЗО на ЭНК, местоположение цели, дальность до нее, и направление на нее с текущей позиции, что обеспечивает человеку-оператору выбор стартовой позиции и указывает направление заезда на стартовую позицию. На стартовой позиции, ПК 6 с использованием СПО (на чертеже не показано) происходит расчет установок пуска и данных полетного задания по координатам точки прицеливания и текущим координатах бронетехники с ПУ РСЗО, равным, в этом случае, координатам стартовой позиции, происходит расчет углов наведения пусковой установки и передача их в СПО "бесприцельного наведения пусковой установки" (на чертеже не показано).PC 6 on the basis of navigation and meteorological data using special software (STR) calculates the firing settings and flight mission data (not shown) of rockets MLRS. The combat GIS (not shown in the drawing) displays the current location, direction of movement and orientation of the armored vehicle from the MLRS launcher to the ENC, the target’s location, the distance to it, and the direction to it from the current position, which provides the human operator with a choice of the starting position and indicates the direction of arrival to the starting position. At the starting position,
СПО "бесприцельного наведения пакета направляющих" (на чертеже не показано) непрерывно определяет текущие углы ориентации ПУ РСЗО, рассчитывает их рассогласования с расчетными углами наведения и через БВВ 8 передает в ПВН 10 и ПГН 9.Open source software "non-targeting guidance of the guide package" (not shown in the drawing) continuously determines the current orientation angles of the MLRS launcher, calculates their mismatches with the estimated guidance angles and transmits through the
ПВН 10 и ПГН 9 перемещают ПУ, уменьшая указанные рассогласования. В результате ПУ наводится на расчетные углы для выполнения залпа по цели. После выполнения залпа реактивными снарядами, бронетехника с пусковой установкой РСЗО либо меняет стартовую позицию, совершает противоогневой маневр, либо следует на техническую позицию для заряжания и далее на стартовую позицию. В обоих случаях цикл функционирования повторяется.
БВВ 8 имеет возможность подключения к типовой аппаратуре внутренней связи и коммутации (АВСК) бронетехники для передачи навигационных данных (на чертеже не показано). АВСК позволяет через средства связи (на чертеже не показано), установленные в бронетехнике, передавать навигационные данные в автоматизированную систему управления войсками (на чертеже не показано).BVV 8 has the ability to connect armored vehicles for transmitting navigation data (not shown) to a typical intercom and switching equipment (ABC). AVSK allows, through communication equipment (not shown in the drawing) installed in armored vehicles, to transmit navigation data to an automated troop control system (not shown in the drawing).
ДИП 7 предназначен для счисления пройденного пути бронетехники в условиях бездорожья (грязь, песок) и снежных заносах (лед, снег). ДИП 7 содержит (на чертеже не показано) совмещенный СВЧ приемопередатчик и встроенную приемопередающую СВЧ антенну в металлическом корпусе. Для крепления на бронетехнику используется кронштейн (на чертеже не показано). Выходные данные от ДИП 7 передаются по интерфейсу RS-232 в БИНС 5, где происходит вычисление и выдача измеренных данных в ПК 6.DIP 7 is designed to reckon the distance traveled armored vehicles in off-road conditions (dirt, sand) and snow drifts (ice, snow).
ДИП 7, в другом варианте исполнения (на чертеже не показано) может быть типовым одометром, широко используемым во всех типах бронетехники.
Блок метеорологический 11 предназначен для метеорологического обеспечения пусков реактивных снарядов. Блок метеорологический 11 позволяет в автоматическом режиме измерять метеопараметры (температура, давление, скорость и направление ветра) необходимые для баллистических расчетов пусков неуправляемых реактивных снарядов РСЗО. Одним из важнейших показателей эффективности действий РСЗО является точность пусков реактивных снарядов. Основная сложность при этом заключается в том, что большинство реактивных снарядов РСЗО являются неуправляемыми, т.е. после пуска реактивный снаряд подвержен дестабилизирующему влиянию порывов ветра и изменения плотности воздуха, и повлиять на траекторию реактивного снаряда в процессе полета уже невозможно. Влияние атмосферы на полет неуправляемых реактивных снарядов РСЗО можно разделить на следующие факторы: влияние ветра (продольной и боковой составляющей) и влияние плотности воздуха. Продольный ветер изменяет дальность падения реактивного снаряда, а боковой ветер смещает реактивный снаряд по направлению. Плотность воздуха определяет силу лобового сопротивления, а следовательно, изменяет дальность падения реактивного снаряда (плотность воздуха в наземной артиллерии учитывается через температуру воздуха и наземное давление). Задача метеорологической подготовки при пусках неуправляемых реактивных снарядов РСЗО - определение отклонений метеорологических условий от нормальных (табличных), необходимых для расчета установок для пусков. Считается, что ошибки метеоподготовки вносят основной вклад в погрешности пусков реактивных снарядов РСЗО. Не учет метеопараметров приводит к ухудшению точности пусков неуправляемых реактивных снарядов по дальности и направлению, достигающую тысячу метров и более.The
Измеренные метеопараметры (температура, давление, скорость и направление ветра) из блока метеорологического 11 через БВВ 8 поступают в ПК 6, где при помощи СПО "баллистический вычислитель" происходит необходимое вычисление для необходимых поправок (на чертеже не показано). Метеорологическая подготовка пусков реактивных снарядов РСЗО включает расчеты в ПК 6: отклонения наземного давления атмосферы на высоте стартовой позиции; баллистического отклонения температуры воздуха в пределах полной траектории; баллистического отклонения температуры воздуха в пределах активного участка траектории; продольной и боковой составляющих баллистического ветра в пределах активной Wax, Waz и пассивной Wnx, Wnz участков траектории, а также на участке полета боевых элементов Wex, Wez+.Measured meteorological parameters (temperature, pressure, wind speed and direction) from
Напряжение для электропитания АСУНО ПУ РСЗО 1 подается от бортовой сети всех типов бронетехники на блок электропитания 10 и далее на ПК 6 и ДИП 7, БИНС 5, блок питания 12, через который происходит электропитание: НМ 4, блок метеорологический 11.The voltage for power supply of the
В итоге реализуется сквозная автоматизация управления наведением и огнем ПУ РСЗО, обеспечивается тактическая автономность, минимальное время нахождения на стартовой позиции, ведение огня с произвольной стартовой позиции с возможностью ее смены между залпами.As a result, end-to-end automation of guidance and fire control of the MLRS launcher is implemented, tactical autonomy, minimum time spent at the starting position, firing from an arbitrary starting position with the possibility of its change between volleys are ensured.
Рассмотрим структуру и работу автоматизированной системы управления наведением и огнем пусковой установки реактивной системы залпового огня по второму варианту.Consider the structure and operation of an automated guidance system and guidance fire launcher rocket launcher for the second option.
АСУНО пусковой установки РСЗО по второму варианту, как показано на чертеже фиг. 2, содержит все те же самые элементы, что АСУНО ПУ РСЗО 1 по первому варианту, которая подробно описана выше. Однако эта АСУНО пусковой установки РСЗО 1 дополнительно содержит в своем составе радиолокационную станцию разведки наземных целей 13 и модуль электропитания 14, при этом первый вход-выход упомянутой радиолокационной станции разведки наземных целей 13 соединен с пятым входом-выходом блока ввода-вывода 8, первый выход упомянутого модуля электропитания 14 соединен с вторым входом радиолокационной станции разведки наземных целей 13.ASUNO launcher MLRS according to the second embodiment, as shown in the drawing of FIG. 2, contains all the same elements that
АСУНО ПУ РСЗО 1 с радиолокационной станцией разведки наземных целей 13 позволяет экипажу бронетехники: обнаруживать и определять координаты огневых средств артиллерии противника, танков, БМП, БТР, объектов систем управления; возможность проведения доразведки целей, намеченных для поражения; контроль за результатами пусков реактивных снарядов своей пусковой установкой.
Обнаруженные радиолокационной станцией разведки наземных целей 13 координаты целей противника через БВВ 8 поступают на ПК 6, цели отображаются на дисплее с ЭНК боевой ГИС. Оператор принимает решение о поражении или доразведки целей. При принятии решения на поражение, оператор с использованием СПО (на чертеже не показано) вводит команду на автоматический ввод координат обнаруженных радиолокационной станцией разведки наземных целей 13 в ПК 6, который через БВВ 8 передает данные на ПВН 10 и ПГН 9 для наведения ПУ РСЗО. Далее происходит наведение ПУ на цель и пуск реактивных снарядов из ПУ РСЗО.The coordinates of the enemy’s targets found by the ground-based
Таким образом, использование радиолокационной станции разведки наземных целей 13 обеспечивает решение задачи полезной модели: тактическую автономность бронетехники с пусковой установкой РСЗО, повышение ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники на основе своевременности получения разведывательных данных.Thus, the use of a ground-based
Теперь рассмотрим структуру и работу АСУНО пусковой установки РСЗО по третьему варианту.Now consider the structure and operation of the ASUNO MLRS launcher in the third embodiment.
АСУНО пусковой установки РСЗО 1 по третьему варианту, как показано на чертеже фиг. 3, содержит все те же самые устройства, что АСУНО ПУ РСЗО по первому и второму варианту, которые подробно описаны выше. Однако эта автоматизированная система управления наведением и огнем пусковой установки РСЗО 1 дополнительно содержит в своем составе оптико-электронную систему 15 предназначенную для оптической разведки, при этом первый вход-выход упомянутой оптико-электронной системы 15 соединен с шестым входом-выходом БВВ 8, первый выход упомянутого модуля электропитания соединен с вторым входом оптико-электронной системы 15.
Оптико-электронная система 15 в своем составе имеет (на чертеже не показано): видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер. АСУНО ПУ РСЗО 1 с оптико-электронной системой 15 позволяет: визуально обнаруживать и определять координаты целей противника и возможность проведения доразведки целей, намеченных для поражения. Обнаруженные оптико-электронной системой 15 координаты целей противника в автоматическом режиме через БВВ 8 поступают на ПК 6, где осуществляется их обработка, хранение и отображение на дисплее с ЭНК боевой ГИС. Оператор принимает решение о поражении или проводит доразведку целей. При принятии решения на поражение, оператор с использованием СПО (на чертеже не показано) вводит команду на автоматический ввод координат обнаруженных оптико-электронной системой 15 целей в ПК 6, который через БВВ 8 передает данные на ПВН 10 и ПГН 9 для наведения ПУ РСЗО.The
Использование оптико-электронной системы 15 в сочетании с БВВ 8 и ПК 6 для выполнения функций баллистических расчетов при пусках реактивных снарядов непосредственно в бронетехнике с ПУ РСЗО позволило решать задачу полезной модели: повышение ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники.The use of the
Комплексирование радиолокационной станции разведки наземных целей 13 с оптико-электронной системой 15 повысили ситуационную осведомленность членов экипажа бронетехники за счет увеличения информативности получаемых разведывательных данных.The integration of the ground-based
В результате функционирования АСУНО пусковой установки РСЗО установленной на типовом шасси бронетехники:As a result of the functioning of the ASUNO launcher of the MLRS mounted on a typical chassis of armored vehicles:
- подготовка к пуску реактивных снарядов, включающая расчет установок пусков и данных полетного задания, топогеодезическую подготовку стартовой позиции, осуществляется автономно;- preparation for launching rockets, including calculation of launch settings and flight mission data, topographic and geodetic preparation of the launch position, is carried out autonomously;
- из времени подготовки к пуску реактивных снарядов исключается время предварительной топогеодезической подготовки стартовой позиции и время расчета установок пусков и данных полетного задания, сокращается время наведения пусковой установки за счет исключения ручных операций работы;- from the time of preparation for launching missiles, the time of preliminary topographic and geodetic preparation of the launch position and the calculation time of launch installations and flight mission data are excluded, the guidance time of the launcher is reduced by eliminating manual operations;
- из времени подготовки к пуску реактивных снарядов исключается время предварительного метеорологического обеспечения, которая осуществляется автономно и позволяет в автоматическом режиме измерять метеопараметры;- the time of preliminary meteorological support is excluded from the time of preparation for launching rockets, which is carried out autonomously and allows meteorological parameters to be measured automatically;
- появляется возможность проведения артиллерийской разведки собственными средствами: радиолокационной станцией разведки наземных целей и оптико-электронной системой.- it becomes possible to carry out artillery reconnaissance using own means: a radar station for reconnaissance of ground targets and an optoelectronic system.
- исключаются возможные субъективные ошибки оператора при вводе значений заданных углов наведения цель за счет информативности получаемых разведывательных данных,- excludes possible subjective errors of the operator when entering the values of the specified target pointing angles due to the information content of the obtained intelligence data,
- появляется возможность наведения пусковой установки в условиях недостаточной видимости (сильный дождь, снег, туман).- it becomes possible to guide the launcher in conditions of insufficient visibility (heavy rain, snow, fog).
В итоге реализуется сквозная автоматизация управления наведением и огнем пусковой установки РСЗО на типовом шасси бронетехники. Таким путем решается задача полезной модели: обеспечение тактической автономности боевой машины с пусковой установкой РСЗО, повышение точности пусков неуправляемых реактивных снарядов с произвольной стартовой позиции, повышение ситуационной осведомленности членов экипажа бронетехники.As a result, end-to-end automation of guidance and fire control of the MLRS launcher on a typical armored vehicle chassis is implemented. In this way, the task of the utility model is solved: providing tactical autonomy of the combat vehicle with an MLRS launcher, improving the accuracy of launches of unguided rockets from an arbitrary starting position, increasing situational awareness of the crew members of the armored vehicles.
На фиг. 4 показана фотография основных элементов АСУНО пусковой установки РСЗО по первому варианту.In FIG. 4 shows a photograph of the main elements of the ASUNO launcher of the MLRS according to the first embodiment.
На фиг. 5 показан вариант установки элементов АСУНО пусковой установки РСЗО на типовой боевой машине пехоты (БМП-2) 16.In FIG. Figure 5 shows the installation of ASUNO elements of the MLRS launcher on a typical infantry fighting vehicle (BMP-2) 16.
СПО "система бесприцельного наведения пусковой установки" (на чертеже не показана) установленная на ПК 6 получает исходные данные от БИНС 5, устанавливаемой непосредственно на пусковой установке. СПО "система автономного ориентирования" получает данные от навигационного модуля 4 и ПК 6. СПО "система одометрической навигации" получает данные от БИНС 5 и ДИП 7 устанавливаемый на шасси бронетехники.Open source software "launcher guidance-free guidance system" (not shown in the drawing) installed on
Изготовление АСУНО ПУ РСЗО 1, изображенной на фиг.1, осуществляют из типовых радиоэлектронных компонентов (РЭК) и типовых изделий российских производителей.The manufacture of
Образец АСУНО пусковой установки содержит антенну 2 и 3 ПРЦЛ.434854.003 производства ООО "НПО "ПРОГРЕСС", навигационный модуль ЗАО "КБ "НАВИС" ТДЦК.461513.111, БИНС 5 ПРЦЛ.460250.005 размещенный на пусковой установке, ДИП 7 ЯМ2.553.005ТУ, ПК 6 АГРШ.466229.008-01 с цветным графическим дисплеем "Орион ПК-Э-842-01" АГРШ.466229.008-01, БВВ 8 ПРЦЛ.460250.005, блок метеорологический АПА-1/2 БВТИ.407351.002.The ASUNO sample of the launcher contains an
Изготовление АСУНО ПУ РСЗО 1, изображенной на фиг. 2 и 3, осуществляют из типовых изделий российских производителей в т.ч. радиолокационной станции ФАРА-BP АО "НПО "Стрела".The manufacture of
Образец АСУНО была испытана на шасси БТР 82А в условиях полигона ОАО «Арзамасский машиностроительный завод». Испытания подтвердили возможность осуществления предлагаемого технического решения с получением вышеуказанного технического результата.The ASUNO sample was tested on the BTR 82A chassis in the conditions of the Arzamas Engineering Plant OJSC test site. Tests have confirmed the feasibility of the proposed technical solution to obtain the above technical result.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133820U RU179821U1 (en) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133820U RU179821U1 (en) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU179821U1 true RU179821U1 (en) | 2018-05-24 |
Family
ID=62203248
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017133820U RU179821U1 (en) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU179821U1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2709121C1 (en) * | 2019-02-25 | 2019-12-16 | Акционерное общество "Аэроприбор-Восход" | Jet projectile control unit |
RU203553U1 (en) * | 2020-12-01 | 2021-04-12 | Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения" | COMBAT VEHICLE OF THE REACTIVE SYSTEM OF SHELL FIRING ON THE CHASSIS OF THE BASE TANK |
RU205305U1 (en) * | 2020-10-30 | 2021-07-08 | Акционерное общество "Радиозавод" | Mock-up of the robotic complex of the multiple launch rocket system |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6491253B1 (en) * | 1985-04-15 | 2002-12-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Missile system and method for performing automatic fire control |
RU2253820C2 (en) * | 2003-03-28 | 2005-06-10 | ОАО Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова | Mobile antiaircraft guided missile system |
RU98559U1 (en) * | 2010-05-27 | 2010-10-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт" | MOBILE ROCKET PLANT "MINI-GRAD" |
RU2565834C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ) | Automated navigation system with integrity control of navigation data of satellite radio navigation systems |
-
2017
- 2017-09-28 RU RU2017133820U patent/RU179821U1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6491253B1 (en) * | 1985-04-15 | 2002-12-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Missile system and method for performing automatic fire control |
RU2253820C2 (en) * | 2003-03-28 | 2005-06-10 | ОАО Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова | Mobile antiaircraft guided missile system |
RU98559U1 (en) * | 2010-05-27 | 2010-10-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт" | MOBILE ROCKET PLANT "MINI-GRAD" |
RU2565834C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ) | Automated navigation system with integrity control of navigation data of satellite radio navigation systems |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2709121C1 (en) * | 2019-02-25 | 2019-12-16 | Акционерное общество "Аэроприбор-Восход" | Jet projectile control unit |
RU205305U1 (en) * | 2020-10-30 | 2021-07-08 | Акционерное общество "Радиозавод" | Mock-up of the robotic complex of the multiple launch rocket system |
RU203553U1 (en) * | 2020-12-01 | 2021-04-12 | Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения" | COMBAT VEHICLE OF THE REACTIVE SYSTEM OF SHELL FIRING ON THE CHASSIS OF THE BASE TANK |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11867479B2 (en) | Interactive weapon targeting system displaying remote sensed image of target area | |
US11391544B2 (en) | Device for locating, sharing, and engaging targets with firearms | |
RU2584210C1 (en) | Method of firing guided missile with laser semi-active homing head | |
CN114502465B (en) | Determination of attitude by pulsed beacons and low cost inertial measurement units | |
RU179821U1 (en) | AUTOMATED GUIDANCE AND FIRE CONTROL SYSTEM OF RUNNING INSTALLATION OF REACTIVE SYSTEM OF VOLUME FIRE (OPTIONS) | |
RU185766U1 (en) | Combat reconnaissance and shock machine | |
CN102501979B (en) | Airborne navigation nacelle | |
RU2674401C2 (en) | Method of firing guided artillery projectile | |
US12000674B1 (en) | Handheld integrated targeting system (HITS) | |
US20230392899A1 (en) | Determination of a fire guidance solution of an artillery weapon | |
RU2253820C2 (en) | Mobile antiaircraft guided missile system | |
RU2755134C1 (en) | Method for illuminating a target to ensure the use of ammunition with a laser semi-active homing head | |
RU2715499C1 (en) | Continuous optical communication method with low-altitude target | |
Hadfield et al. | Application, integration and operational aspects of an inertial navigation/survey/pointing system | |
RU2618756C1 (en) | System and method of time delays compensation in weapon systems | |
RU2519289C1 (en) | Method of direct guidance of weapon to target | |
Siouris | Weapon Delivery Systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200929 |