Сучасні тенденції розвитку танкових лазерних далекомірів

Автор(и)
  • Артем Вячеславович Федоренко

    Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

  • Василь Миколайович Рижих

    Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України Research Organization Registry image/svg+xml Research Organization Registry Research Organization Registry

  • Володимир Петрович Маслов

    Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Ключові слова:
Array, Array, Array, Array
Анотація

В статті розглянуто тенденції розвитку танкових лазерних далекомірів. Предметом дослідження є лазерний далекомір.  Метою роботи є визначення сучасних тенденцій в розробці лазерних далекомірів та додаткових вимог, пов’язаних з  маскуванням танків в ІЧ-діапазоні, котрі потребують вирішення.
Проаналізовано існуючі танкові лазерні далекоміри в сучасних системах прицілювання та визначено тенденції вибору їх  робочої довжини хвилі і основних приладових компонентів імпульсних лазерів та швидкодіючих фото-приймачів. Обґрунтовано перспективність використання джерела лазерного випромінювання з діодною накачкою та робочою  довжиною хвилі 1,54 мкм. Результати роботи можна застосувати в галузі оптоелектроніки, зокрема, для створення лазерних далекомірів.

Біографії авторів
  1. автор Артем Вячеславович Федоренко, афіліація Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

    провідний інженер
    Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
    м. Київ, Україна

  2. автор Василь Миколайович Рижих, афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    доктор технічних наук, професор,
    провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
    Київ, Україна

  3. автор Володимир Петрович Маслов, афіліація Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

    Доктор технічних наук, професор,
    завідуючий відділом Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
    м. Київ, Україна

Посилання

Abramov, А .I. (2017), “Evoliutsia tankovyh pritselov – ot mekhanicheskikh pritselov k sistemam upravlenia ognem (Analiticheskii obzor)” [The evolution of tank sights – from mechanical sights to fi re control systems (Analytical review)], Kontenant, № 3. Vol. 16.

Pp. 80—94. Available at: https://mtlblab.ru/a227289-evolyutsiya-tankovyh-pritselov.html.

Final technical report laser rangefi nder/tank thermal sight integration study. Available at: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a054622.pdf.

Gluschenko, А .R., Hordienko, V.I., Burkovskii, А.А., Burak, А.V., Zamosenchuk, V.N. & Soloviev, G.Ia. (2009), “Lazernie sistemy tankovyh pritselov” [Laser systems for tank sights], Maklaud, Cherkasy. 216 p.

Atmospheric Transmittance. Available at: https://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/md_help/remote_sensing_course/atmos_transmit.htm.

Dolgikh, А .Е. & Jidkov, P.М. (2018), “Model aviatsionnogo impulsnogo lazernogo dalnomera, rabotaiuschego po aerodinamicheskim obektam” [Model of an aviation pulsed laser rangefi nder operating on aerodynamic objects], Reports of MAI. № 100. Pp. 315—335.

Bokshanskii, V.B., Bondarenko, D.А., Viazovikh, М.V., Zhivotovskii, I.V., Sakharov, А.А. & Semenkov, V.P.; Ed. Karasik, V.Е. (2012), “Lazernie pribori i metody izmerenia dalnosti” [Laser devices and methods of measuring range], MSTU N. Bauman, M. 96 p.

Leopard 2 Main Battle Tank. Available at: https://www.army-technology.com/projects/leopard.

Rangefi nding with Eye-safe Light. Available at: https://www.thefreelibrary.com/Rangefinding+with+Eyesafe+Light.-a070367447.

M1 Abrams. Available at: https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/US/M1_Abrams.php.

Electronic Eye-Safe Laser Rangefi nder. Available at: https://govtribe.com/opportunity/federal-contract-opportunity/electronic-eye-safe-laser-rangefi nder-w56hzv19r0215.

Holtrup, G. (1983). Evaluation and control of laser hazards. Occupational Medicine Relevant to Aviation Medicine. Conf. Proc. of the Aerospace Medical Panel Symposium Held at London on 4 October, 1983.

Mandal, R., Sanyal, S., Sharma, P.K. & Singh, I. Optics design for laser designator cum range fi nder. Conf.: Trends in Optics and Photonics. At: Kolkata. December, 2011.

Larochelle, V., Hutt, D., Bonnier, D. & Theiault, J.-M. (1993). 1.54/10.6~pm eyesafe laser rangefinders performance under adverse weather conditions. Infrared Phys. Vol. 34. No. 4. Pp. 421—439. DOI: https://doi.org/10.1016/0020-0891(93)90074-H

Hensoldt Eye-Safe Laser Rangefi nders – LRF Modules with State-of-the-Art Carl Zeiss Optics. Available at: http://www.idssi.com/hensoldt_sa.

Universal sight and fi re control system. Available at: https://www.saab.com/products/utaas-tank-and-antiaircraft-system.

Laser rangefi nders for mobile and stationary systems. Available at: https://www.jenoptik.com/products/lidarsensors-technologies/laser-rangefinders.

Imaging and Detection of Laser Designators and Range Finders with Short Wave Infrared. Available at: http://www.sensorsinc.com/applications/military/laser-designation.

Lepeshinskii, I.Iu, Varlakov, P.М., Zakharov, D.N., Pogodaev, D.V. & Chikerev, О.I. (2010), “Avtomaticheskie sistemy upravleniia ognem” [Automatic fi re control systems], Omsk State Technological Univ. Omsk. 200 p.

Nechiporuk, А.А. & Starchevskii, Iu.L. (2013), “Fotopriiomnik dlia dalnomera v bezopasnom dlia glaz diapazone 1,54 mkm” [Photodetector for rangefinder in the eye-safe range of 1.54 microns], Biomedical engineering and electronics. № 1(3). Pp. 37—38.

Poliakov, S.Iu., Lenkin, V.М., Korolev, S.S. & Zmievskoi, G.А. (2015), “Puti usovershenstvovaniia protivodeistviia teplovizionnoi razvedke” [Ways to improve countermeasures to thermal imaging reconnaissance], Coll. of scientifi c works of Ivana Kozheduba Kharkiv Univ. of the Air Force. Vol. 1(42). Pp. 7—15.

A ndroschuk, G. (2019), “Tendentsii rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu: ekonomiko-pravovyi aspekt” [Trends in the development of artificial intelligence technologies: economic and legal aspect], Theory and practice of intellectual property. № 3. Pp. 84—101.

Zverev, G.М., Zemlianov, М.М. & Koronnov, А.А. (2015) “Deistvie moshchnogo impulsa lazernogo izlucheniia na germanievyi lavinnyi fotodiod” [The action of a powerful laser pulse on a germanium avalanche photodiode], Applied physics. № 2. Pp. 79—83.

Koronnov, А.А., Zverev, G.М. & Zemlianov, М.М. (2015), “Issledovanie kharakteristik germanievogo lavinnogo fotodioda, podvergnutogo moshchnomu lazernomu vozdeystviiu” [Investigation of the characteristics of a germanium avalanche photodiode exposed to high-power laser action], Applied physics. № 4. Pp. 54—58.

Koronnov, А.А., Safutin, A.E., Zemlianov, М.М. & Zverev, G.М. (2015), “Povyshenie stoikosti fotopriemnykh ustroistv na baze germanievogo lavinnogo fotodioda k vozdeistviiu moshchnogo lazernogo izlucheniia” [Increasing the resistance of photodetectors based on a germanium avalanche photodiode to high-power laser radiation], Applied physics. № 6. Pp. 65—69.

Firago, V .А., Petrovich, I.P., Buiko, А.S. & Shumak, D.V. (2010), “Uvelichenie dalnosti deistviia lazernykh dalnomerov s bezopasnym dlia glaz izlucheniem” [Extending the range of laser rangefi nders with eyesafe radiation], EL BSU: Natural and exact sciences: Physics. Publishing Center BSU. Minsk. Pp. 141—143.

Fedorenko, A.V., Vorona, I.O. & Maslov, V.P. (2021). Investigation of Ge p-i-n photodetectoras a part of pulsed laser range finder prototype. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. Vol. 24. No 1. Pp. 129—131. DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo24.01.100

Cover Image
Опубліковано
07.02.2022
Розділ
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИЦІЛЮВАННЯ
Ліцензія
Creative Commons License

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

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають