способ наблюдения за земной поверхностью

Классы МПК:G01V8/00 Разведка или обнаружение оптическими средствами
G02B26/10 сканирующие системы
H04N7/18 замкнутые телевизионные системы, те системы, в которых сигнал не используется для широковещания 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Таланов Борис Петрович
Приоритеты:
подача заявки:
1998-07-21
публикация патента:

Изобретение относится к технике разведки оптическими средствами. Достигаемый технический результат - оперативность получения данных. Способ реализуется размещением видеокамеры на поворотной обойме ракеты, использующей настильную траекторию, и сканированием камеры в пределах 360 градусов - от горизонта по боковым сторонам - до земной поверхности за счет вращения обоймы, осуществляемого откидными лопастями винта этой обоймы. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ наблюдения за земной поверхностью, заключающийся в размещении на управляемой ракете приемной видеокамеры и передаче информации по наблюдению на пункт управления, отличающийся тем, что ракете придают настильную траекторию, а приемную видеокамеру размещают на поворотной обойме, причем наблюдение ведут в пределах 360 градусов - от горизонта по боковым сторонам - до земной поверхности.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вращение обоймы осуществляют откидными лопастями винта на обойме.

Описание изобретения к патенту

Техническое решение относится к наблюдению земной поверхности, включая водную, за ее состоянием (для проводки ледокола с караваном), для охраны территории, прилегающей к объекту, экологически опасному или ценному, для наблюдения глубокого тыла противника для решения тактических и стратегических задач, причем все наблюдения и информация о состоянии территории доставляется в короткое время для глубины исследования до сотен и тысяч километров.

Широко используется наблюдение за прилегающей территорией к опасным экологически объектам (АЭС), ценными и пограничными зонами. Во всех случаях наблюдение ведется в основном визуально с использованием оптических приборов. Недостатками такого способа являются:

- ограничение расстояния наблюдаемой территории,

- возможность наблюдения за естественными закрытыми зонами на пересеченной местности (горная местность, густая растительность),

- временной отрезок по доставке информации, ее анализа и принятия решения очень значителен, что не позволяет провести сравнительный и многоканальный анализ для принятия обоснованного решения,

- невозможность отслеживания развития событий на местности при использовании закрытых участков местности из-за быстроты развития и стихийных процессов и скорости перемещений с использованием современных средств движения.

Все это на временном отрезке, который требует оперативного вмешательства и принятия решения.

Широко используются для наблюдения за земной поверхностью летательные аппараты в земной атмосфере (аэрофотосъемка) и космические аппараты. Во всех случаях используется приемная оптическая аппаратура с регистрацией изображения и последующей расшифровкой полученного изображения в земных условиях.

Использование приемов аэрофотосъемки обладает множеством недостатком:

- стремление охвата большей площади делает летательный аппарат уязвимым для средств поражения на больших высотах,

- необходимо значительное время для пролета, съемки, доставки на пункт расшифровки и проведение расшифровки,

- дороговизна первичной и вторичной аппаратуры.

При использовании космических аппаратов используют приемную телекамеру для приема изображения, передачу изображения на вторичную аппаратуру и расшифровка полученного изображения специальной аппаратурой (космический аппарат-станция "Мир" и все другие известные космические аппараты)

Недостатками такого способа можно считать:

- дороговизна запуска космического аппарата,

- при необходимости наблюдения за участком сотни км использование такого способа дорого и не позволяет оперативно наблюдать за изменением обстановки,

- невозможность наблюдения и передачи информации с теневой стороны по отношению к приемным устройствам.

Целью технического решения является устранение указанных недостатков, а именно:

- оперативное наблюдение обстановки на территории, включая теневые участки,

- дешевизна и возможность использования на участках любой длины реального значения (сотни и тысячи км),

- устранение поражения летательного аппарата при его движении над территорией исследования.

Поставленная цель по достижении технического результата достигается тем, что летательным аппаратом является управляемая ракета, приемную камеру на ней устанавливают преимущественно перпендикулярно оси ракеты на вращающейся обойме, а расшифровку полученного изображения после приема изображения осуществляют наблюдением земной поверхности проворачиванием полученного изображения в выбранном масштабе времени, причем вращение обоймы ракеты осуществляют винтом на ней с откидными лопастями.

Пояснения к способу:

1. В качестве ракеты нужно использовать ракеты с низкой настильной траекторией движения с огибанием макронеровностей. Такими ракетами являются ракеты типа "Тамагавк", которые двигаются на низкой высоте. Это позволит наблюдать земную поверхность с высоты 100 - 300 метров и расшифровка будет проводиться визуально без оптических приборов, которые можно будет использовать только при определении замаскированных объектов.

2. В качестве приемной телекамеры может быть использована телекамера различного типа для спортивных соревнований, например для "Формулы 1", где также изображение передается дистанционно и бесконтактно на приемную аппаратуру при значительных перегрузках и записи полученного изображения. Размер такого приемного телевизионного аппарата в пределах 100 мм и может быть меньше. Т.е. используется известная и серийно выпускаемая аппаратура, что важно для использования.

При вращении обоймы будет наблюдаться от горизонтов по боковым сторонам до земной поверхности, т.е. наблюдение идет на 360o, что расширяет зону наблюдения до ширины 40 - 50 км при хорошей видимости.

3. Ось приемной телекамеры на обойме должны быть наклонена назад по ходу движения, чтобы ее оптика была прикрыта от набегающего потока.

4. Откидные лопасти могут удерживаться прижатыми к обойме общей защелкой, которая сбрасывается, и лопасти расходятся под воздействием пружины до упора. Лопасти могут играть роль и антенны. Вращение может осуществляться и от электрического привода с автономным питанием и включением от перегрузки при наборе скорости ракетой или от реле времени. В этом случае антенна может быть выдвижной от автономного привода.

5. При просмотре значительных участков следует проводить параллельную запись, чтобы расшифровка - просмотр мог осуществляться несколькими операторами одновременно. Это сократит время просмотра даже сотен км. А сам просмотр может быть на обычном проекторе с изменяющейся скоростью.

6. Ракеты и пусковые установки используются из имеющихся, а частота запуска регламентируется необходимой информацией о скорости изменения обстановки. Ракета при ударе о землю должна самоуничтожаться, а на своей территории уничтожаться в воздухе (хотя бы регистрирующая часть ее).

Таким образом, достигаются все поставленные цели, которые были сформулированы выше.

Класс G01V8/00 Разведка или обнаружение оптическими средствами

модульная донная станция -  патент 2521218 (27.06.2014)
способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема -  патент 2503041 (27.12.2013)
способ исследования керна горных пород -  патент 2501046 (10.12.2013)
способ дистанционного поиска новых месторождений нефти и газа -  патент 2498358 (10.11.2013)
способ исследования скважин оптическими методами для определения количества остаточных извлекаемых запасов разрабатываемого месторождения -  патент 2496982 (27.10.2013)
датчик для использования с автоматической дверью -  патент 2471208 (27.12.2012)
способ поиска подземных вод -  патент 2465621 (27.10.2012)
способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям мегаполисов -  патент 2463630 (10.10.2012)
способ генерирования численных псевдокернов с использованием изображений скважины, цифровых образов породы и многоточечной статистики -  патент 2444031 (27.02.2012)
система определения координат трассы подземного трубопровода -  патент 2437127 (20.12.2011)

Класс G02B26/10 сканирующие системы

способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления -  патент 2524054 (27.07.2014)
способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления -  патент 2516610 (20.05.2014)
сканирующее устройство для дистанционного получения изображений -  патент 2498365 (10.11.2013)
лазерная сканирующая система на основе резонансного сканера -  патент 2492514 (10.09.2013)
способ изготовления устройств на основе микроэлектромеханических систем, обеспечивающих регулирование воздушного зазора -  патент 2484007 (10.06.2013)
устройство сканирования и стабилизации оптического изображения -  патент 2471211 (27.12.2012)
устройства мэмс, имеющие поддерживающие структуры, и способы их изготовления -  патент 2468988 (10.12.2012)
блок оптического сканирования, проектор изображений, включающий в себя его, автомобильное устройство отображения на ветровом стекле и мобильный телефон -  патент 2464603 (20.10.2012)
дефлектор света -  патент 2453876 (20.06.2012)
устройство диффузионной флуоресцентной томографии -  патент 2441582 (10.02.2012)

Класс H04N7/18 замкнутые телевизионные системы, те системы, в которых сигнал не используется для широковещания 

Наверх