МЕТОДИКА ВРАХУВАННЯ ПОХИБОК ПРИЦІЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БОЙОВОЇ МАШИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/1970.69(1).2025.331801

Ключові слова:

бойова машина, живучість, комп'ютерно-інтегрований прицільний пристрій, паралактична похибка, лінія візування

Анотація

Стаття присвячена підвищенню надійності та точності прицілювання озброєння, встановленого на борту бойової машини та оснащеного автоматизованими засобами обчислення положення прицільної марки, що формується з використанням колімаційного прицілу. Для забезпечення надійності конструкція прицілу має бути максимально простою і не містити складних об’єктивів. Найкращими варіантами в такій ситуації є використання об’єктивів на базі дублетів або товстої одиночної лінзи. При цьому відомі способи стрільби бойової машини не враховують того факту, що комп'ютерно-інтегрованому колімаційному прицільному пристрою притаманні похибки формування лінії візування, обумовлені остаточними абераціями об’єктиву. Це призводить до того, що при довільному положенні ока в межах вихідної зіниці прицільного пристрою в процесі спостереження прицільної мітки на кутах візування її колімоване зображення змінює кутове положення відносно віддаленої цілі. В типових умовах роботи на дальності 1000 м  промах може досягати 10 м.

Метою роботи є розроблення алгоритмів врахування паралактичних похибок, які виникають в коліматорних прицілах на базі об’єктиву-дублету або товстої одиночної лінзи при обчисленні положення лінії візування. Показані особливості формування зображень в прицілі і джерела виникнення паралаксу. На основі теорії формування зображення в таких оптичних системах запропоновано два варіанти виключення похибок прицілювання. Перший варіант передбачає формування в полі зору оператора зображення миттєвого поля зору оптичної системи у вигляді кола діаметром,  розрахованим за розробленою методикою. За другим варіантом конструкція прицілу має передбачати примусове розміщення центру зіниці ока оператора в розрахованій безабераційній точці. Обидва рішення дозволяють повністю усунути паралактичну похибку прицілювання.

Біографія автора

Володимир Микитенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

Посилання

Combat vehicles. The Brithish Army. Режим доступу: https://www.army.mod.uk/learn-and-explore/equipment/combat-vehicles

Lynx – The New-gen Combat Vehicle. Режим доступу: https://www.rheinmetall.com/en/products/tracked-vehicles/tracked-armoured-vehicles/lynx-infantry-fighting-vehicle

Daley, S. What is a drone? Built In. https://builtin.com/drones.

Grigore, Laurențiu & Cristescu, Cristian. The Use of Drones in Tactical Military Operations in the Integrated and Cybernetic Battlefield, Land Forces Academy Review. 29. 269-273, 2024. https://doi.org/10.2478/raft-2024-0029.

Kunertova, D. The war in Ukraine shows the game-changing effect of drones depends on the game. Bulletin of the Atomic Scientists, 79(2), 95–102, 2023. https://doi.org/10.1080/00963402.2023.2178180

Andersson, Kent. Key requirements in the procurement of future low observable combat vehicles: A European perspective. Systems Engineering. 21, 2017. https://doi.org/10.1002/sys.21410.

Bahan V. R., Kostyuk V. V., Kuprinenko O. M. ta in., Naukovo-metodychnyy pidkhid vyznachennya stupenya nebezpeky povitryanoyi tsili rozrakhunkom boyovoyi mashyny z turelʹnoyu kulemetnoyu ustanovkoyu, Zbirnyk naukovykh pratsʹ DNDI VS OVT, vyp. 3(21), s. 14-22, 2024. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.21.2024.02. (in Ukrainian)

Senatorov V. M., Hurnovych A. V., Melʹnyk B. O. ta in., Zastosuvannya striletsʹkoyi zbroyi dlya znyshchennya drona-kamikadze «Shakhed-136», Nauka i oborona, №4, s. 41-47, 2023. https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-23-4-41-47.

(in Ukrainian)

V. I. Mykytenko , V. M. Senatorov, O.D. Melʹnyk , Optychni systemy nazemnykh robotyzovanykh kompleksiv. Monohrafiya. Kyyiv: Interservis, 2023. 132 p. ISBN 978-966-999-313-7 (in Ukrainian)

R. Kingslake, R. B. Johnson Lens Design Fundamentals Second Edition Elsevier Inc. 2010. ISBN: 978-0-12-374301-5

I. H. Chyzh, Teoriya optychnykh system: pidruchnyk. Kyyiv: Vyd-vo «Politekhnika», 2021. 426 p. (in Ukrainian)

V. N. Senatorov , Povysheniye tochnosti uglovogo zerkala v prostranstvennom izobrazhenii, Optiko-mekhanicheskaya promyshlennost', no 5, pp. 60-61, 1988. (in Russian)

N. V. Senatorov , V. I. Mikitenko , Sopostavitel'nyy analiz opticheskikh skhem kollimatornykh pritselov, Artilleriyskoye i strelkovoye vooruzheniye: Mezhdunarodnyy nauchno-tekhnicheskiy sbornik, vyp. 7, pp.11-19, 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-06-28

Як цитувати

[1]
В. . Баган і В. . Микитенко, «МЕТОДИКА ВРАХУВАННЯ ПОХИБОК ПРИЦІЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БОЙОВОЇ МАШИНИ», Bull. Kyiv Polytech. Inst. Ser. Instrum. Mak., вип. 69(1), с. 18–22, Чер 2025.

Номер

Розділ

МЕТОДИ І СИСТЕМИ ОПТИЧНО-ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ