МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЦІЛІ НАЗЕМНИМ РОБОТИЗОВАНИМ КОМПЛЕКСОМ
DOI:
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2022.3(35).102-105Ключові слова:
наземний роботизований комплекс, протиборство, час виявлення і розпізнаванняАнотація
Мета статті – розробити методику визначення часу виявлення і розпізнавання цілі протиборчою стороною, яка використовує наземний роботизований комплекс, обладнаний телевізійною камерою широкого поля зору і телевізійним прицілом, який розглядається як перша протиборча сторона.
Час виявлення і розпізнавання цілі оцінено, виходячи з теорії випадкового пошуку для різного контрасту і умов спостереження зображення цілі − на віддаленому дисплеї або на нашоломному індикаторі.
Запропонована методика визначення часу виявлення і розпізнавання цілі дозволила виявити деякі особливості. Наприклад, час розпізнавання на екрані віддаленого дисплею дещо менше часу розпізнавання цілі на нашоломному індикаторі. Інформація може відображатись на віддаленому дисплеї або на нашоломному індикаторі при розпізнаванні цілі телевізійним прицілом, оскільки обидва варіанти рівнозначні щодо часу розпізнавання.
Загальний висновок можна зробити за результатами порівняння часу виявлення та розпізнавання людини на віддаленому дисплеї і на нашоломному індикаторі.
Зображення, сформовані телевізійною камерою широкого поля зору і телевізійним прицілом наземного роботизованого комплексу, доцільно відображати одночасно на віддаленому дисплеї і на нашоломному індикаторі з метою надання оператору вибору зображення, оцінюючи візуально його якість.
Завантаження
Посилання
Nor, P.I., Efimenko, V.A. & Vasilenko, O.V. (2009). Relationship of the world trends on armament and military equipment development with forms and methods of armed struggle. Strategic panorama. № 4. Рр. 19—127 [in Ukrainian].
Chepkov, I.B, Dovgopolyy, A.S. & Husliakov, O.M. (2019). Conceptual bases on creation of Native combat and reconnaissance land-unmanned complexes of heavy class. Armament and military equipment. № 3(23). Pp. 16—25. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-257 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-25
Krukovskiy-Sinevych, K.B. & Hurnovych, A.V. (2002). Probabilistic model of fire adversary engagement parties. Artillery and small arms. № 5. Pp. 14—16 [in Russian].
Volodymyr Senatorov, Mykola Bilokur & Olexander Melnyk (2020). Influence of human factor on combat effectiveness of small arms firing operations with optical sight. Iss. of armament technology. Scient. Bull. of Military Inst. of Armament Technology. Poland. №1, Vol. 153. Рр. 55—64 [in English and Polish]. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2711. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2711
Miroshnikov, M.M. (1977). Theoretical bases of optical and electronic devices. L.: Mashinostroenie. 600 р. [in Russian].
Lloyd, J.M. (1978). Thermal Imaging Systems. M.: Mir. 414 р. [in Russian].
Kruger, M.Ja., Panov, V.A. & Kulagin, V.В. (1967). Handbook for optical and mechanical devices designer. L.: Mashinostroenie. 760 p. [in Russian].
Zherdev, M.K., Kredentser, B.P. & Kuzavkov, V.V. (2017). Application of the thermal imagers for special tasks decision. Telecom communications and nets. Special iss. Pp. 32—36 [in Russian].
Senatorov, V.M. & Senatorov, M.V. (2019). Application of the helmet-mounted indication system in Land forces. Armament and military equipment. № 4(24). Рр. 71—77 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.4(24).71-77[in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.4(24).71-77
Senatorov, V.M. & Kolotuhin, E.A (2021). Augmented reality in technological process on repair of armored vehicles. Integration of information systems and intelligent technologies in the conditions of information society transformation. Abstracts of the ІV Intern. Scient.-Pract. Conf. dedicated to the 50th anniversary of the Department of Information Systems and Technologies. Poltava. Рр. 122—127 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/978-966-289-562-9. DOI: https://doi.org/10.32782/978-966-289-562-9
Volosov, D.S. (1971). Photographic optics. М.: Iskusstvo. 670 р. [in Russian].
JVC Develops 1.75 inch 8K4K D-ILA Device. Electron resource. Access regime: www.jvc-victor.co.jp. Date 26.01.2022.
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2022 Володимир Сенаторов ,Анатолій Гурнович

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.