|
|
||||||||
|
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРИБОРЫ ИНДИКАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ТАНК ЛАЗЕРНЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ
Г. А. Гуменюк, Г. В. Иванов, Ю. А. Шибаев Вестник бронетанковой техники. 1970. № 3.
Танковые приборы индикации излучений относятся к сигнальной аппаратуре оповещения экипажей бронированных машин о ведущемся за ними наблюдении со стороны противника, использующего для подсветки целей и измерения дальности лазерные лучи или инфракрасное излучение ИК-прожекторов. Получив своевременное предупреждение, экипажи могут быстро замаскировать машину дымовой завесой и уйти из поля зрения приборов наблюдения и прицелов противника. Особенно важно использование индикаторов в ночных условиях, когда способность обнаруживать противника по излучению его осветителей, входящих в комплексы приборов ночного видения активного типа, на расстояниях, превышающих максимальные дальности видимости в эти приборы, ставит объект-носитель прибора индикации в более выгодное положение по отношению к противнику [1,2].
Рис. 1. Прибор индикации излучений фирмы ТКТ (Франция): 1 – приемная головка; 2 – блок электронной обработки сигналов; 3 – индикаторный блок
Впервые приборы индикации излучений были разработаны за рубежом в Великобритании для танка «Чифтен» Мк2 [3]. Эти индикаторы реагируют только на непрерывное излучение прожектора, работающего в режимах испускания инфракрасных лучей или обычного светового потока. Оповещение экипажа танка о наличии такого облучения осуществляется световыми и звуковыми сигналами, при этом указывается также один из трех секторов кругового поля обзора прибора, в котором обнаружен источник подсветки. Приемная часть прибора, включающая в себя три фотоприемника, каждый из которых регистрирует излучение только в одном секторе, смонтирована на гибком стержне, закрепленном позади командирской башенки танка (в нерабочем положении стержень убирается в специальное гнездо с подпружиненной крышкой). Остальные два блока прибора — пульт управления и дистанционный индикатор – установлены в боевом отделении, причем пульт управления, содержащий переключатель для последовательного подключения фотоприемников к общему усилителю и устройство регулировки чувствительности фотоприемников, размещены на рабочем месте командира танка, а индикатор с сигнальной лампочкой и зуммером – на рабочем месте заряжающего. В США приборами подобного типа заинтересовались после изучения результатов проведенных учений в Западной Европе, выявивших достаточно высокую уязвимость танков от вертолетов, оснащенных ПТУРСами с системами наведения по лазерному лучу [4, 5]. Французская фирма TRT разработала для американских танков М-60А1 аппаратуру индикации, регистрирующую не только непрерывное ИК-излучение прожекторов, но и импульсное излучение лазерных дальномеров и целеуказателей. Первые образцы этой аппаратуры демонстрировались на выставке в Сатори в 1973 г. [6, 7]. Конструктивно прибор фирмы TRT (рис. 1) состоит из трех частей: приемной головки 1, блока электронной обработки сигналов 2 и индикаторного блока 3 со световым изображением положения цели. При невозможности обеспечения кругового обзора, например вследствие частичного перекрытия поля зрения приемной головки выступающими элемента ми башни танка (рис. 2), допускается подключение к электронному блоку второй приемной головки, которая автоматически синхронизируется с первой и восстанавливает потерю информации в данном секторе поля зрения.
Рис. 2. Схема размещения приемных головок прибора индикации излучений на танке: 1 – приемная головка № 1; 2 – приемная головка № 2; 3 блок сигнализации; 4 – блок электронной обработки сигналов
На выставке военной электронной техники в 1976 г. в Висбадене (ФРГ) демонстрировался прибор норвежской фирмы «Симрад», предназначенный для обнаружения лазерного излучения [8]. Прибор содержит 5 приемников лазерного излучения: четыре воспринимают излучение в горизонтальной плоскости, и один — в вертикальной с углом обзора каждого приемника 135°. Индикаторное устройство прибора, установленное внутри машины, имеет 8 секторов, позволяющих определить наличие излучающего источника в одном из секторов (45°) поля обзора. Девятый сектор индикаторного устройства сигнализирует о поступлении излучения сверху. В качестве примера одного из зарубежных приборов индикации рассмотрим функциональную схему прибора образца 75-2 000 (рис. 3), реагирующего на непрерывное излучение ИК-прожекторов и импульсное лазерное излучение [9]. Прием ИК-излучения осуществляется оптической системой, состоящей из двух линз 1, 2, вращающихся в горизонтальной плоскости при помощи двигателя 5 с полым ротором, внутри которого расположена линза 13, фокусирующая лучистый поток на приемную площадку фотоприемника 12. Усиление фототоков производится усилителем 6, сигналы с которого поступают на пороговую схему 7. Эта схема связана с электронным блоком 9, выполняющим логические операции по определению направления на источник излучения; в блок 9 поступают управляющие импульсы от регистра 11, соединенного с вращающейся системой приемной головки прибора. Канал прибора, предназначенный для регистрации импульсного излучения, включает три соединенных параллельно фотоприемника 3, усилитель фотосигналов 4, пороговое устройство 8 и источник выходных импульсов 10. Чувствительность канала приема непрерывного излучения 0,18 лк (источник света —лампа накаливания при Т=3000 К) позволяет обнаруживать излучение танкового прожектора с осевой силой света 915 000 кд, закрытого штатным ИК-фильтром, на расстоянии ~800-1000 м. При импульсном облучении канала непрерывного излучения прибора одиночными световыми импульсами длительностью t0,35=300 мкс пороговое значение энергетической экспозиции составляет величину 1,6-10-7 Дж/см2, а импульсами t0,5=60 нс, длиной волны l=0,91 мкм и частотой 50 Гц — 3•10-8 Дж/см2. Динамический диапазон входных сигналов не превышает двух порядков от значения пороговой чувствительности прибора, что исключает возможность его использования днем. Канал приема импульсного лазерного излучения обладает чувствительностью 6-Ю-10 Дж/см2 (l=1,06 мкм и t0,5=30 нс), которая практически не зависит от естественной освещенности или мощных солнечных засветок (до 30 000 лк). Такая чувствительность позволяет обнаруживать импульсы лазера мощностью 1 МВт при l=0,69-1,06 мкм и расходимости луча в 1 мрад на расстоянии 10-12 км.
Рис. 3. Функциональная схема прибора индикации излучений (образец 75—2 000) (обозначения см. в тексте)
Разрабатываются также индикаторы, реагирующие на лазерное излучение, рассеянное в атмосфере или отраженное от экранов. Поскольку попадание приемной головки такого прибора в лазерный луч необязательно, прибор должен обладать довольно высокой чувствительностью (10-14-10-15 Дж/см2). Известная разработка приборов подобного типа носит название LAHAWS [10]. Предполагается, что им будет оснащаться только танк командира подразделения. Перед конструкторами поставлена также задача создания устройства, которое при определении точного направления на источник подсветки с помощью LAHAWS могло бы посылать импульсы мощного лазера, входящего в состав бортовой системы оптико-электронного противодействия. Одним из вариантов лазерной системы противодействия, включающей в себя также прибор индикации излучений, является устройство, разрабатываемое фирмой «Catler-Mamer» (США), которое должно вносить в отраженный луч дезинформацию о местонахождении подсвечиваемого объекта [11]. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать появления
более совершенных приборов индикации, позволяющих решать целый комплекс задач
по организации автоматического противодействия оптико-электронным средствам
разведки и управления огнем.
Вывод
Основным назначением существующих за рубежом танковых приборов индикации излучений является оповещение экипажа о попытке обнаружения танка со стороны противника и определение примерного местонахождения излучающих источников. Точность целеуказания является относительно невысокой. Дальность индикации некоторых целей составляет 1 км – для инфракрасных и 10-12 км для лазерных лучей.
ЛИТЕРАТУРА
|
|
|||||||
|