прибор мошконова для обеспечения видимости сквозь узорчатое или рифленое стекло

Классы МПК:G02B23/00 Телескопические устройства, например бинокли; перископы; приборы для просмотра внутренней полости полых тел; видоискатели; устройства оптического наведения или прицеливания
G01S17/06 системы для определения местоположения цели
G01S3/78 с использованием электромагнитных волн, иных чем радиоволны 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Мошконов Вадим Вавилович
Приоритеты:
подача заявки:
1996-04-11
публикация патента:

Прибор относится к измерительной и испытательной технике. Прибор Мошконова для обеспечения видимости сквозь узорчатое или рифленое стекло содержит защищенный стеклом объемной формы корпус со статором электродвигателя, окуляром, контактными щетками, элементами электропитания и управления, внутри которого размещена подвижная система, опирающийся на подшипники тубус с линзами, ротором электродвигателя, диском с контактными кольцами, зеркальным перископом, объективом и блоком освещения, состоящим из прожекторного рефлектора с лампой накаливания. Изобретение обеспечивает видимость сквозь расклеивающую среду в наземных условиях с малых расстояний до объекта. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Прибор для обеспечения видимости сквозь узорчатое или рифленое стекло, содержащий защищенный стеклом корпус с объективом и окуляром, отличающийся тем, что в него введены электродвигатель со статором с контактными щетками и ротором, элементы электропитания и позиционного управления, опирающийся на подшипники тубус с линзами, на котором закреплен ротор электродвигателя, диск с контактными кольцами, зеркальный перископ и прожекторный рефлектор с лампой накаливания, причем тубус с линзами, ротор электродвигателя, диск с контактными кольцами, объектив, зеркальный перископ и прожекторный рефлектор с лампой накаливания образуют размещенную внутри корпуса подвижную систему приема оптического видеосигнала, которая установлена с возможностью вращения вокруг оптической оси.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано при визуальном наблюдении или наблюдении с помощью приборов объектов, расположенных за прозрачной, но рассеивающей средой.

Известен способ обнаружения объекта через рассеивающую среду, позволяющий вести наблюдение объекта с больших расстояний, причем четкость изображения возрастает с увеличением дальности наблюдения, что в свою очередь, ведет к уменьшению масштаба изображения, мелкие детали становятся невидимыми. (RU, 2047184 A, 27.10.95). Поэтому наиболее целесообразно предложенный способ использовать для обнаружения крупногабаритных объектов, расположенных за облаками или в воде, и в первую очередь для обнаружения таких объектов из космоса.

Для использования в наземных условиях, где расстояния минимальны, известный способ неприменим, использован быть не может за размытостью деталей объекта.

Целью настоящего изобретения является обеспечение видимости сквозь рассеивающую среду в наземных условиях с малых расстояний до объекта.

Поставленная цель достигается тем, что наблюдение объекта ведут с разных точек траектории вращения объектива вокруг оптической оси наблюдения, с передачей видеосигнала посредством перископической системы и прожекторной подсветки, скомпонованных в защищенном стеклом корпусе с объективом и окуляром, содержащим, введенными дополнительно, электродвигателем со статором с контактными щетками и ротором, элементами электропитания и позиционного управления, опирающийся на подшипники тубус с линзами, на котором закреплен ротор электродвигателя, диск с контактными кольцами, зеркальным перископом и прожекторным рефлектором с лампой накаливания, причем тубус с линзами, ротор электродвигателя, диск с контактными кольцами, объектив, зеркальный перископ и прожекторный рефлектор с лампой накаливания образуют размещенную внутри корпуса подвижную систему приема оптического видеосигнала, которая установлена с возможностью вращения вокруг оптической оси.

Сущность изобретения поясняется чертежами, так

фиг. 1 - главный вид устройства в схематичном продольно-осевом разрезе,

фиг. 2 - схема формирования изображения точки.

Предлагаемое устройство содержит корпус 1 с защитным стеклом 2, ободком 3, статором электродвигателя 4, подшипники 5, рукоятку 6 с герметичным боксом 7, в котором размещены элементы электропитания 8, контакт 9, пружина 10, крышка 11, отверстие для шнура 12, предохранительную скобу 13, курок 14 и окуляр 15, тубус 16 с линзами 18 и 19, ротором электродвигателя 17, опорным диском 20 с контактными коллекторными кольцами 21, зеркальным перископом 22, объективом 23, прожекторным рефлектором 24 и патроном с лампой накаливания 25, контакт 26, изолятор 27, контакты 28 и 29.

Теоретическое обоснование формирования изображения точки "T", скрытой за рассеивающей средой.

На фиг. 2 - схематическое обоснование, выполненное в соответствии трактовки патента N 2047184, кл. МПК 6 G 01 S 13/06, 17/06 - "Способ обнаружения объекта через рассеивающую среду".

Точка "T" объекта наблюдения, лежащего на поверхности, испускает лучи, каждый из которых имеет собственную индикатрису рассеивания и ослаблен в точке выхода на поверхность узорчатого или рифленого стекла, только часть интегрального излучения будет сканирована объективом 23 с мгновенного местоположения объектива, но, так как зеркальный перископ 22 совместно с объективом 23 вращается по стрелке "C" вокруг оптической оси A-B, то сканирование будет происходить с разных точек траектории вращения объектива с частотой вращения, исключающей мерцание, а прожекторная подсветка увеличит контрастность и четкость получения видеосигнала. С увеличением базы прибора /радиуса вращения объекта/, естественно, качество изображения предмета /объектива наблюдения/ улучшается.

Прибор работает следующим образом.

Прибор приближают на минимальное расстояние к преграде - узорчатому или рифленому стеклу, не касаясь его ободком 3 защитного стекла 2 на корпусе 1 во избежание передачи демаскирующей вибрации. Нажатием на курок 14, прикрытый скобой 13, замыкают контакт 26 с контактом 28, размещенные на изоляторе 27. Ток по однопроводной схеме подается от элементов 8 через контакт 9, пружину 10, крышку 11 на статор 4 электродвигателя. При этом ротор 17 с тубусом 16 на подшипниках 5, диском 20 с контактными кольцами 21, зеркальным перископом 22, объективом 23, линзами 18 и 19, прожекторным рефлектором 24 с лампой накаливания 25 приходит во вращение около оптической оси A-B. Наблюдение осуществляется через окуляр 15. При недостаточности освещенности наблюдаемого объекта дальнейшим нажатием курка 14 замыкают контакты 26, 28 с контактом 29, и ток пойдет по цепи: контакт 29 - контактная щетка /не обозначена/ - контактное кольцо 21 на диске 20 - нить лампы накаливания 25 - второе контактное кольцо 21 - контактная щетка на корпусе 1. Отраженные прожекторным рефлектором 24 световые лучи равномерно освещают объект наблюдения сквозь стекло. Подвижная система наблюдения, содержащая зеркальный перископ 22 с объективом 23, динамически сбалансирована с блоком освещения, содержащим прожекторный рефлектор 24 с лампой накаливания 25. Отверстие 12 служит для крепления шнура при переноске прибора.

Предлагаемый прибор Мошконова может использоваться как по прямому назначению, так и в качестве оптического прицела для стрельбы через подобные преграды.

Класс G02B23/00 Телескопические устройства, например бинокли; перископы; приборы для просмотра внутренней полости полых тел; видоискатели; устройства оптического наведения или прицеливания

космический телескоп -  патент 2529052 (27.09.2014)
оптический прицел -  патент 2528121 (10.09.2014)
телевизионный эндоскоп -  патент 2527663 (10.09.2014)
прибор наблюдения-прицел со встроенным импульсным лазерным дальномером -  патент 2526230 (20.08.2014)
способ изготовления зеркала для рентгеновского телескопа -  патент 2525690 (20.08.2014)
оптическая система проекционного бортового индикатора -  патент 2518863 (10.06.2014)
оптический модуль с мультифокальной оптикой для регистрации дальней и ближней зоны в одном изображении -  патент 2516033 (20.05.2014)
оптическое устройство -  патент 2514162 (27.04.2014)
оптическая система -  патент 2514161 (27.04.2014)
инерционная система стабилизации изображения оптических приборов -  патент 2514145 (27.04.2014)

Класс G01S17/06 системы для определения местоположения цели

комплекс лазерной локации -  патент 2529758 (27.09.2014)
система обнаружения объектов -  патент 2529732 (27.09.2014)
система импульсной лазерной локации -  патент 2528109 (10.09.2014)
способ обнаружения оптических и оптико-электронных средств наблюдения и устройство для его осуществления -  патент 2524450 (27.07.2014)
способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами -  патент 2516441 (20.05.2014)
устройство для визуализации электрических полей свч в пространстве -  патент 2504801 (20.01.2014)
способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы -  патент 2489732 (10.08.2013)
стереоскопический способ измерения расстояний и судовой дальномер-пеленгатор -  патент 2468336 (27.11.2012)
способ лазерной локации -  патент 2464590 (20.10.2012)
способ регистрации диффузно отраженного или диффузно рассеянного лазерного излучения -  патент 2458361 (10.08.2012)

Класс G01S3/78 с использованием электромагнитных волн, иных чем радиоволны 

способ обнаружения импульса от цели и измерения его паметров -  патент 2524349 (27.07.2014)
способ автоматизированного определение координат беспилотных летательных аппаратов -  патент 2523446 (20.07.2014)
способ обнаружения точечных тепловых объектов на маскирующем атмосферном фоне -  патент 2480780 (27.04.2013)
способ обнаружения точечных тепловых объектов на сложном атмосферном фоне -  патент 2461017 (10.09.2012)
инфракрасная система кругового обзора -  патент 2460085 (27.08.2012)
теплопеленгатор -  патент 2458356 (10.08.2012)
способ обзора пространства оптико-электронной системой -  патент 2457504 (27.07.2012)
способ привязки координат небесных радиоисточников к оптической астрометрической системе координат липовка-костко-липовка (лкл, англ. lkl) -  патент 2445641 (20.03.2012)
способ и устройство оптико-электронного кругового обзора -  патент 2425392 (27.07.2011)
способ обнаружения тепловых объектов на фоне небесной полусферы -  патент 2407028 (20.12.2010)
Наверх