一种基于三光的简易火控瞄具的制作方法

专利2022-05-09  172


本发明涉及一种瞄具,具体涉及一种基于三光的简易火控瞄具。



背景技术:

瞄具主要有光学瞄准镜和火控瞄具两种,对于光学瞄准镜,操作手在初步瞄准目标后利用目标在瞄准镜中相对于分划线的尺寸凭经验估算目标距离,或由操作手副手(也称观察员)利用手持激光测距仪进行目标测距。这种瞄具功能单一,只能有一种瞄准方式,且不具备自动测距和弹道解算功能,瞄准精度低,瞄准过程复杂,不符合现代化武器全天时、高自动化作战的要求。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种基于三光的简易火控瞄具,其具有白光和红外光瞄准方式,且瞄准精度高且瞄准方便,符合现代化武器全天时、高自动化作战的要求。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种基于三光的简易火控瞄具,包括白光瞄准镜、红外组件、激光组件、环境探测组件、弹道计算模组和分划显示模组;

所述激光组件以及所述环境探测组件均与所述弹道计算模组电连接,所述红外组件以及所述弹道计算模组均与所述分划显示模组连接;所述白光瞄准镜为双光路单目镜结构,所述白光瞄准镜包括第一光路和第二光路,所述第一光路和所述第二光路共目镜;

所述白光瞄准镜,其用于在昼间模式下,利用所述第一光路将目标通过所述目镜成像于人眼;

所述红外组件,其用于在夜间模式下,利用红外成像原理对目标成像,得到目标的红外图像,并将所述红外图像传递给所述分划显示模组;

所述激光组件,其用于对目标测距,得到测距信息,并将所述测距信息传递给所述弹道计算模组;

所述环境探测组件,其用于探测目标所处环境的环境信息,并将所述环境信息传递给所述弹道计算模组;

所述弹道计算模组,其用于接收弹种信息,并根据所述测距信息、所述环境信息以及所述弹种信息对应的射表信息,计算出目标的十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息传递给所述显示组件;

所述分划显示模组,其用于显示所述十字分划瞄准信息,并将显示的所述十字分划瞄准信息投射至所述白光瞄准镜中;其还用于在夜间模式下显示所述红外图像,并将显示的所述红外图像投射至所述白光瞄准镜中;

所述白光瞄准镜,其还用于在昼间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的所述十字分划瞄准信息通过所述目镜成像于人眼;

所述白光瞄准镜,其还用于在夜间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的的所述十字分划瞄准信息以及所述红外图像通过所述目镜成像于人眼。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

进一步,还包括功能设置模组;

所述功能设置模组,其用于对所述环境探测组件探测到的环境信息进行修改,还用于手动输入所述环境探测组件探测不到的环境信息;并将修改后或/和手动输入的所述环境信息传递给所述弹道计算模组。

进一步,所述功能设置模组,其还用设置简易火控瞄具的工作参数。

进一步,所述白光瞄准镜包括物镜组件、光学分划组件、合光棱镜、转向镜组件和目镜组件;所述分划显示模组包括带有显示屏的电子分划组件;

所述物镜组件用于在昼间模式下对目标进行成像,生成成像光束,并将所述成像光束传输给所述光学分划组件;

所述光学分划组件用于对所述成像光束进行分划,生成分划光束,并将所述分划光束传输给所述合光棱镜;

所述电子分划组件用于在昼间模式下显示所述十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息以光束的形式传输给所述合光棱镜;还用于在夜间模式下显示所述十字分划瞄准信息和所述红外图像,并将所述十字分划瞄准信息和所述红外图像以光束的形式传输给所述合光棱镜;

所述合光棱镜用于将所述分划光束和光束形式的所述十字分划瞄准信息进行合光,得到合光光束,并将所述合光光束传输给所述转向镜组件;还用将光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像传输给所述转向镜组件;

所述转向镜组件用于对所述合光光束进行转向,得到第一转向光束,并将所述第一转向光束传输给所述目镜组件;还用于对光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像进行转向,得到第二转向光束,并将所述第二转向光束传输给所述目镜组件;

所述目镜组件用于将所述第一转向光束或第二转向光束成像于人眼中。

进一步,所述红外组件具体用于,

利用红外物镜组件将目标的红外辐射聚焦至红外非制冷焦平面探测器的敏感元上,经过热电转换,生成电信号;

对所述电信号进行模数转换,转换成数字图像信号;

对所述数字图像信号进行非均匀性校正、盲元替代、图像增强、亮度对比度调节以及菜单界面信息叠加处理,得到所述红外图像。

进一步,所述激光组件具体用于,

利用激光器发射一个不可见的激光脉冲;

在激光脉冲发射的同时,利用取样棱镜采集激光脉冲的散射光,作为参考信息,将所述参考信息依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入时间测量系统,触发所述时间测量系统开始计时;

接收经过目标反射回来的激光脉冲,对经过目标反射回来的激光脉冲依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入所述时间测量系统,触发所述时间测量系统停止计时;

根据所述时间测量系统计时的时间以及激光脉冲的传播速度,计算出目标的距离。

进一步,所述环境探测组件包括气压传感器、温度传感器和陀螺仪。

进一步,所述弹道计算模组具体用于,

接收弹种信息,根据所述弹种信息查找到对应的射表信息,将所述射表信息中记录的环境参数对炸弹运行轨迹的影响系数,结合自身接收到的环境参数进行运算,得到弹着点密位偏移值;

将所述弹着点密位偏移值转换成屏幕上的像素坐标,并在像素坐标位置上显示十字分划,得到所述十字分划瞄准信息。

进一步,还包括电气接口模组;

所述电气接口模组,其用于将所述分划显示模组中显示的信息导出。

进一步,还包括皮卡组件;

所述皮卡组件,其用于将简易火控瞄具固定在武器上。

本发明的有益效果是:本发明一种基于三光的简易火控瞄具,采用双光路单目镜的结构,白光瞄准镜与分划显示模组共目镜,将白光、红外和激光三种观瞄方式进行综合,并通过弹道解算,可昼夜对固定和运动目标进行实时、精准、方便的瞄准,符合现代化武器全天时、高自动化作战的要求。

附图说明

图1为本发明一种基于三光的简易火控瞄具的系统框图;

图2为本发明一种基于三光的简易火控瞄具中白光瞄准镜以及分划显示模组的原理结构图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1、物镜组件,2、光学分划组件,21、光学分划板,22、白光目镜透镜,3、电子分划组件,31、显示屏,32、显示目镜透镜,4、合光棱镜,5、转向镜组件,51、第一双胶合透镜,52、第二双胶合透镜,53、第一单透镜,54、第二单透镜,55、凹透镜,6、目镜组件,61、第一视场镜,62、第二视场镜,63、第三视场镜,7、视场光阑。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

如图1所示,一种基于三光的简易火控瞄具,包括白光瞄准镜、红外组件、激光组件、环境探测组件、弹道计算模组和分划显示模组;

所述激光组件以及所述环境探测组件均与所述弹道计算模组电连接,所述红外组件以及所述弹道计算模组均与所述分划显示模组连接;所述白光瞄准镜为双光路单目镜结构,所述白光瞄准镜包括第一光路和第二光路,所述第一光路和所述第二光路共目镜;

所述白光瞄准镜,其用于在昼间模式下,利用所述第一光路将目标通过所述目镜成像于人眼;

所述红外组件,其用于在夜间模式下,利用红外成像原理对目标成像,得到目标的红外图像,并将所述红外图像传递给所述分划显示模组;

所述激光组件,其用于对目标测距,得到测距信息,并将所述测距信息传递给所述弹道计算模组;

所述环境探测组件,其用于探测目标所处环境的环境信息,并将所述环境信息传递给所述弹道计算模组;

所述弹道计算模组,其用于接收弹种信息,并根据所述测距信息、所述环境信息以及所述弹种信息对应的射表信息,计算出目标的十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息传递给所述显示组件;

所述分划显示模组,其用于显示所述十字分划瞄准信息,并将显示的所述十字分划瞄准信息投射至所述白光瞄准镜中;其还用于在夜间模式下显示所述红外图像,并将显示的所述红外图像投射至所述白光瞄准镜中;

所述白光瞄准镜,其还用于在昼间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的所述十字分划瞄准信息通过所述目镜成像于人眼;

所述白光瞄准镜,其还用于在夜间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的的所述十字分划瞄准信息以及所述红外图像通过所述目镜成像于人眼。

在本具体实施例中:本发明还包括功能设置模组;所述功能设置模组,其用于对所述环境探测组件探测到的环境信息进行修改,还用于手动输入所述环境探测组件探测不到的环境信息;并将修改后或/和手动输入的所述环境信息传递给所述弹道计算模组。

在本发明中,各种环境信息的获取有两种方式,自动获取和手动输入。自动获取方式下,通过环境探测组件(设备上的传感器)自动获取气温、海拔距离等信息,计算时会使用这些信息。在手动输入模式下,用户通过ui和按键来输入需要的环境信息(风向、风速等无法通过环境探测组件探测的信息),计算时使用用户输入的环境信息。另外,手动输入模式还主要是为了应对在特殊环境下,传感器自动获取的信息不够准确时,可以用手动方式进行修改。

在本具体实施例中:所述功能设置模组,其还用设置简易火控瞄具的工作方式。

简易火控瞄具的工作方式设置通过菜单显示(现显示于分划显示模组中)设置,其工作方式的设置包括切换工作模式(昼间模式/夜间模式)、修改环境参数获取方式(自动获取/手动输入)、修改装表模式(自动装表/手动装表/只测距)、红外设置(极性设置、增强等级、背景校正、亮度调节、对比度调节、机芯低功耗)、分化设置(分划线开关、分划线亮度、校靶)、激光设置(选通距离、连续测距配置)、外接视频开关、恢复出厂设置、工作时间查询、电池电量查询、版本号查询以及屏幕亮度调节等。

本发明具备弹种扩展能力,可依据当先环境情况,针对不同弹种、药温实时进行解算,极大保证解算精度和准确率,同时提升了瞄具应用适应性。

在本具体实施例中:所述白光瞄准镜包括物镜组件1、光学分划组件2、合光棱镜4、转向镜组件5和目镜组件6;所述分划显示模组包括带有显示屏的电子分划组件3;所述物镜组件1用于在昼间模式下对目标进行成像,生成成像光束,并将所述成像光束传输给所述光学分划组件2;所述光学分划组件2用于对所述成像光束进行分划,生成分划光束,并将所述分划光束传输给所述合光棱镜4;所述电子分划组件3用于在昼间模式下显示所述十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息以光束的形式传输给所述合光棱镜4;还用于在夜间模式下显示所述十字分划瞄准信息和所述红外图像,并将所述十字分划瞄准信息和所述红外图像以光束的形式传输给所述合光棱镜4;所述合光棱镜4用于将所述分划光束和光束形式的所述十字分划瞄准信息进行合光,得到合光光束,并将所述合光光束传输给所述转向镜组件5;还用将光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像传输给所述转向镜组件5;所述转向镜组件5用于对所述合光光束进行转向,得到第一转向光束,并将所述第一转向光束传输给所述目镜组件6;还用于对光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像进行转向,得到第二转向光束,并将所述第二转向光束传输给所述目镜组件6;所述目镜组件6用于将所述第一转向光束或第二转向光束成像于人眼中。

白光瞄准镜为双光路、单目镜结构,由从物镜组件1入射的光线为其中第一条光路,由电子分划组件3入射的光线为第二条光路,两条光路在合光棱镜4处会合,然后经过转向镜组件5以水平光线射出,最后所有图像、信息均通过目镜组件6观测。同时可通过双光路看到激光测距值、姿态等信息;使用红外热像功能时,关闭白光瞄准物镜,可获得清晰的红外图像。

在昼间模式下:环境目标经物镜组件1进行成像,成像光束透过光学分划组件2后,通过合光棱镜4;另一路为电子分划组件3(包含显示屏)成像信息(瞄准信息)通过合光棱镜4,与环境目标光束一同经转像镜组件5后投射到共用的目镜组件6上,使操作人员在能够在白天或光线条件良好的情况下观察环境目标并对环境目标进行瞄准,同时可看到显示屏上显示的激光测距值、姿态等信息。

在夜间模式下:关闭白光瞄准镜的物镜组件1,电子分划组件(含显示屏)3的像信息经合光棱镜4后,直接经转像镜组件5后投射到目镜组件6上,使操作人员能够在全黑、夜间或光线条件不良的情况下观察到环境目标并对环境目标进行瞄准。

优选的,所述物镜组件1具体为双胶合透镜。

优选的,所述光学分划组件2包括光学分划板21和白光目镜透镜22,所述光学分划板21和所述白光目镜透镜22在光路上沿光的传输方向依次排列。

优选的,所述电子分划组件3包括显示屏31和显示目镜透镜32,所述显示屏31和所述显示目镜透镜32在光路上沿光的传输方向依次排列。

优选的,所述显示屏31具体为oled显示屏。

优选的,所述转向镜组件5包括由第一双胶合透镜51和第二双胶合透镜52组成的镜像双胶合透镜组、由第一单透镜53和第二单透镜54组成的镜像单透镜组以及凹透镜55;所述第一双胶合透镜51、所述第一单透镜53、所述第二单透镜54、所述第二双胶合透镜52和所述凹透镜55在光路上沿光的传输方向依次排列。

具体的,所述第一单透镜53贴合所述第一双胶合透镜51设置,所述第二单透镜54贴合所述第二双胶合透镜52设置,所述第一单透镜53与所述第二单透镜54之间预留有预设间距。

镜像双胶合透镜组和镜像单透镜组的作用为缩短后截距(目镜至中间像面的距离),减小了光学系统长度,同时也改善了光学系统像质;平行光射入后,经过镜像双胶合透镜组和镜像单透镜组两者协同作用,经过中间一次成像实现像面转向,以平行光射出。凹透镜55起光线发散的作用。

优选的,所述目镜组件6包括第一视场镜61、第二视场镜62和第三视场镜63,所述第一视场镜61、所述第二视场镜62和所述第三视场镜63在光路上沿光的传输方向依次排列。

凹透镜55、第一视场镜61、第二视场镜62和第三视场镜63为正负透镜组合,可以消除系统球差。第一视场镜61、第二视场镜62和第三视场镜63可以采用尺寸较大的透镜组,实现大出瞳直径(大出瞳直径具体为26mm),提高观测者舒适度和图像亮度。

优选的,所述转向镜组件5与所述目镜组件6之间设置有视场光阑7。视场光阑7可以滤掉杂散光,提高图像对比度。

本发明采用白光、红外、激光三光的设计,确保以在光线充足亦或是全黑条件下均可使用,具备全天时操作能力。

在本具体实施例中:所述红外组件具体用于,利用红外物镜组件将目标的红外辐射聚焦至红外非制冷焦平面探测器的敏感元上,经过热电转换,生成电信号;对所述电信号进行模数转换,转换成数字图像信号;对所述数字图像信号进行非均匀性校正、盲元替代、图像增强、亮度对比度调节以及菜单界面信息叠加处理,得到所述红外图像。

红外组件的工作原理为:目标的红外辐射通过红外物镜组件聚焦到红外非制冷焦平面探测器的敏感元上,经过热电转换,生成可处理的电信号;机芯电路板进行电信号进行模数转换,转换成数字图像信号;再对数字图像信号进行非均匀性校正、盲元替代、图像增强、亮度对比度调节,菜单、界面信息叠加后输出,辅助操作手实现精准射击。

在本具体实施例中:所述激光组件具体用于,利用激光器发射一个不可见的激光脉冲;在激光脉冲发射的同时,利用取样棱镜采集激光脉冲的散射光,作为参考信息,将所述参考信息依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入时间测量系统,触发所述时间测量系统开始计时;接收经过目标反射回来的激光脉冲,对经过目标反射回来的激光脉冲依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入所述时间测量系统,触发所述时间测量系统停止计时;根据所述时间测量系统计时的时间以及激光脉冲的传播速度,计算出目标的距离。

本发明中的激光采用不可见光波段,利用激光优越的相干性及准直性,使激光的光斑同白光的机械分划重合,以实现激光观瞄作用。

其中,脉冲测距方法的原理是通过测量激光光束在待测距离上往返传播的时间来计算出距离的,其公式为:l=ct/2。

式中,l为待测距离;c为激光在大气中传播的速度;t为激光在待测距离上的往返传播时间。这里,c作为已知量,t作为待测量。激光脉冲测距机的工作过程大致如下:当激光组件对准目标后,激光器发射出一个很强很窄的光脉冲。在脉冲发射出去的同时,其中极小一部分光被取样棱镜采集作为发射参考信号,用来标定激光发出的时间。参考信号进入接收望远镜后,经过滤光片到达光电转换器变成电信号,光脉冲变成电脉冲。电脉冲经放大整形后送入时间测量系统,计时开始。射向目标的光脉冲,经过目标的漫反射作用,一部分光从原路反射回来,进入接收望远镜,经过滤波片、光电转换器、放大整形电路后进入时间测量系统,计时停止。由此便可以得到激光往返的时间,代入公式算出距离。

操作手在初步瞄准后可直接由火控瞄具对目标进行激光测距,其具有自动测距和弹道计算功能,能自动显示瞄准标记的瞄准具,具备高自动化作战能力。

在本具体实施例中:所述环境探测组件包括气压传感器、温度传感器和陀螺仪。

在本具体实施例中:所述弹道计算模组具体用于,接收弹种信息,根据所述弹种信息查找到对应的射表信息,将所述射表信息中记录的环境参数对炸弹运行轨迹的影响系数,结合自身接收到的环境参数进行运算,得到弹着点密位偏移值;将所述弹着点密位偏移值转换成屏幕上的像素坐标,并在像素坐标位置上显示十字分划,得到所述十字分划瞄准信息。

在射击过程中,由于炸弹在运动过程中会收到重量,风向等因素的影响,子弹落点会和屏幕看到的视点有偏差,自动较炮的目的即综合各种外界因素的影响,调节射击方位,使炸弹的落点最终落到要射击的物体上。

炸弹的运动受重力、气温、气压、海拔、风向,风速、炸弹自身特性的影响。由于不同的炸弹受各种不同的外界环境的影响不同,因此,对于不同的弹种有不同的射表。因此,在瞄准过程中,首先需要获取弹种信息。根据弹种信息,查找到对应的射表。射表中记录气温气压距离风速等变量对炸弹运行轨迹的影响系数。将这些系数进行运算,得到最终水平竖直方向的mil值(弹着点密位偏移值)。最终换算成屏幕上的像素坐标,并在该坐标位置显示十字分划,将十字分化的中心对准目标物体,此时即可击中目标。

在本具体实施例中:本发明还包括电气接口模组;所述电气接口模组,其用于将所述分划显示模组中显示的信息导出。

通过电气接口模组将显示屏上的显示内容外接显示,方便瞄准。

在本具体实施例中:本发明还包括皮卡组件;所述皮卡组件,其用于将简易火控瞄具固定在武器上。

皮卡组件可以将火控瞄具稳定的固定在武器上,可对目标物的红外图像实现监视和记录存储。

本发明一种基于三光的简易火控瞄具,采用双光路单目镜的结构,白光瞄准镜与分划显示模组共目镜,将白光、红外和激光三种观瞄方式进行综合,并通过弹道解算,可昼夜对固定和运动目标进行实时、精准、方便的瞄准、测距、测速,解算射击诸元,多弹种、全射程自动装表,并根据弹种种类、气温、气压等参数进行自动或手动修正后,给出瞄准点;本发明精确消除运动目标、射击时机判定等因素所带来的射击误差,极大地提高了解算精度,提升射击准确率,同时也符合现代化武器全天时、高自动化作战的要求。本发明整体结构安排合理,瞄具体积小、重量轻;本发明环境适应性强。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。


技术特征:

1.一种基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:包括白光瞄准镜、红外组件、激光组件、环境探测组件、弹道计算模组和分划显示模组;

所述激光组件以及所述环境探测组件均与所述弹道计算模组电连接,所述红外组件以及所述弹道计算模组均与所述分划显示模组连接;所述白光瞄准镜为双光路单目镜结构,所述白光瞄准镜包括第一光路和第二光路,所述第一光路和所述第二光路共目镜;

所述白光瞄准镜,其用于在昼间模式下,利用所述第一光路将目标通过所述目镜成像于人眼;

所述红外组件,其用于在夜间模式下,利用红外成像原理对目标成像,得到目标的红外图像,并将所述红外图像传递给所述分划显示模组;

所述激光组件,其用于对目标测距,得到测距信息,并将所述测距信息传递给所述弹道计算模组;

所述环境探测组件,其用于探测目标所处环境的环境信息,并将所述环境信息传递给所述弹道计算模组;

所述弹道计算模组,其用于接收弹种信息,并根据所述测距信息、所述环境信息以及所述弹种信息对应的射表信息,计算出目标的十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息传递给所述显示组件;

所述分划显示模组,其用于显示所述十字分划瞄准信息,并将显示的所述十字分划瞄准信息投射至所述白光瞄准镜中;其还用于在夜间模式下显示所述红外图像,并将显示的所述红外图像投射至所述白光瞄准镜中;

所述白光瞄准镜,其还用于在昼间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的所述十字分划瞄准信息通过所述目镜成像于人眼;

所述白光瞄准镜,其还用于在夜间模式下,利用所述第二光路将所述分划显示模组投射过来的的所述十字分划瞄准信息以及所述红外图像通过所述目镜成像于人眼。

2.根据权利要求1所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:还包括功能设置模组;

所述功能设置模组,其用于对所述环境探测组件探测到的环境信息进行修改,还用于手动输入所述环境探测组件探测不到的环境信息;并将修改后或/和手动输入的所述环境信息传递给所述弹道计算模组。

3.根据权利要求2所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述功能设置模组,其还用设置简易火控瞄具的工作方式。

4.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述白光瞄准镜包括物镜组件(1)、光学分划组件(2)、合光棱镜(4)、转向镜组件(5)和目镜组件(6);所述分划显示模组包括带有显示屏的电子分划组件(3);

所述物镜组件(1)用于在昼间模式下对目标进行成像,生成成像光束,并将所述成像光束传输给所述光学分划组件(2);

所述光学分划组件(2)用于对所述成像光束进行分划,生成分划光束,并将所述分划光束传输给所述合光棱镜(4);

所述电子分划组件(3)用于在昼间模式下显示所述十字分划瞄准信息,并将所述十字分划瞄准信息以光束的形式传输给所述合光棱镜(4);还用于在夜间模式下显示所述十字分划瞄准信息和所述红外图像,并将所述十字分划瞄准信息和所述红外图像以光束的形式传输给所述合光棱镜(4);

所述合光棱镜(4)用于将所述分划光束和光束形式的所述十字分划瞄准信息进行合光,得到合光光束,并将所述合光光束传输给所述转向镜组件(5);还用将光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像传输给所述转向镜组件(5);

所述转向镜组件(5)用于对所述合光光束进行转向,得到第一转向光束,并将所述第一转向光束传输给所述目镜组件(6);还用于对光束形式的所述十字分划瞄准信息和所述红外图像进行转向,得到第二转向光束,并将所述第二转向光束传输给所述目镜组件(6);

所述目镜组件(6)用于将所述第一转向光束或第二转向光束成像于人眼中。

5.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述红外组件具体用于,

利用红外物镜组件将目标的红外辐射聚焦至红外非制冷焦平面探测器的敏感元上,经过热电转换,生成电信号;

对所述电信号进行模数转换,转换成数字图像信号;

对所述数字图像信号进行非均匀性校正、盲元替代、图像增强、亮度对比度调节以及菜单界面信息叠加处理,得到所述红外图像。

6.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述激光组件具体用于,

利用激光器发射一个不可见的激光脉冲;

在激光脉冲发射的同时,利用取样棱镜采集激光脉冲的散射光,作为参考信息,将所述参考信息依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入时间测量系统,触发所述时间测量系统开始计时;

接收经过目标反射回来的激光脉冲,对经过目标反射回来的激光脉冲依次进行滤光、光电转换以及放大整形处理后送入所述时间测量系统,触发所述时间测量系统停止计时;

根据所述时间测量系统计时的时间以及激光脉冲的传播速度,计算出目标的距离。

7.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述环境探测组件包括气压传感器、温度传感器和陀螺仪。

8.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:所述弹道计算模组具体用于,

接收弹种信息,根据所述弹种信息查找到对应的射表信息,将所述射表信息中记录的环境参数对炸弹运行轨迹的影响系数,结合自身接收到的环境参数进行运算,得到弹着点密位偏移值;

将所述弹着点密位偏移值转换成屏幕上的像素坐标,并在像素坐标位置上显示十字分划,得到所述十字分划瞄准信息。

9.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:还包括电气接口模组;

所述电气接口模组,其用于将所述分划显示模组中显示的信息导出。

10.根据权利要求1至3任一项所述的基于三光的简易火控瞄具,其特征在于:还包括皮卡组件;

所述皮卡组件,其用于将简易火控瞄具固定在武器上。

技术总结
本发明涉及一种基于三光的简易火控瞄具,包括白光瞄准镜、红外组件、激光组件、环境探测组件、弹道计算模组和分划显示模组;所述激光组件以及所述环境探测组件均与所述弹道计算模组电连接,所述红外组件以及所述弹道计算模组均与所述分划显示模组连接;所述白光瞄准镜为双光路单目镜结构,所述白光瞄准镜包括第一光路和第二光路,所述第一光路和所述第二光路共目镜。本发明采用双光路单目镜的结构,白光瞄准镜与分划显示模组共目镜,将白光、红外和激光三种观瞄方式进行综合,并通过弹道解算,可昼夜对固定和运动目标进行实时、精准、方便的瞄准,符合现代化武器全天时、高自动化作战的要求。

技术研发人员:祁海军;张会敏;张浩;高旭辉;夏寅辉;韩波
受保护的技术使用者:北京波谱华光科技有限公司
技术研发日:2021.05.29
技术公布日:2021.08.03

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