Ročníkový projekt. Návrh nočního zaměřovače pro odstřelovací pušky. Univerzita obrany. Katedra zbraňových systémů. Zpracoval: prap.



Podobné dokumenty
ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Návrh (úplné znění) VYHLÁŠKA. ze dne. 2013,

BZENEC 3. října 2015

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

7. Světelné jevy a jejich využití

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Regresní a korelační analýza

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ STŘELECKÉHO VÍCEBOJE VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ. TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 8.

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Protokol č. 3. Morfologie ležícího kmene

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

VELKÁ CENA AKTIVNÍ ZÁLOHY O POHÁR NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR

ŘÍZENÍ PALBY. Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu

Praktická geometrická optika

Dynamické metody pro predikci rizika

POKYNY PRO INTERPETACI ISSF PRAVIDEL 2013

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Geometrická optika 1

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

4. Zpracování signálu ze snímačů

EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2

Světlo v multimódových optických vláknech

Praktická geometrická optika

o barvách PHOTOSHOP strana 1

International Biathlon Orienteering Federation Strana 1 (19) Pravidla pro orientační biatlon

Kuličkové šrouby a matice

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

Fyzikální praktikum ( optika)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války. 1. část

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Noktovizní přístroje a měření jejich parametrů. Roman Mitáš

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU.

DALEKOHLEDY. Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Úvod do analýzy rozptylu

Astronomická pozorování

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Návod k používání puškohledů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Astrooptika Jaroslav Řeháček

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

DISCIPLINA Č. 1: AKTIVNÍ OBRANA (střelnice 50 m)

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE PATRIOT

Alexander Kupčo. typů od malých protoplanetárních mlhovin, hvězdy - zbytku po výbuchu supernovy. obrovských dalekohledů.

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

Matematika I: Aplikované úlohy

1. Měření vyzařovacího spektra displejů TFT

(Auto)korelační funkce Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada ~ cada

Testování a spolehlivost. 6. Laboratoř Ostatní spolehlivostní modely

Optická vlákna a práce s nimi

Diskrétní rozdělení Náhodná veličina má diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, jestliže existuje seznam hodnot

Řízení palby. T 22 - Zastřílení dělostřeleckým oddílem

Český střelecký svaz U Pergamenky Praha 7 ISSF PUŠKOVÁ PRAVIDLA. pro disciplíny. 300 m puška (Velkorážní terčovnice) 50 m puška (Malorážka)

Modely diskrétní náhodné veličiny. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

Hloubka ostrosti trochu jinak

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.

Postava bájného lovce Oriona strhává na zimní obloze pozornost. Obrazec osmi jasných

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory)

Dosahy OE přístrojů v reálných podmínkách

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015

Zákony hromadění chyb.

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

2. RBF neuronové sítě

ŘÍZENÍ PALBY. Zjednodušená příprava

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Přednáška 5. Výběrová šetření, Exploratorní analýza

Teoretické základy bezdotykového měření

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

1. Měření barevných vlastností TFT displejů

Matematická statistika

Optické komunikace II Optické útlumové články

Transkript:

Univerzita obrany Katedra zbraňových systémů Ročníkový projekt Návrh nočního zaměřovače pro odstřelovací pušky Zpracoval: prap. Pacas Vít Datum: 8.1.005 Učební skupina: 5-S-ZM-ŘPV

1. Zadání ročníkového projektu Analyzujte požadavky na konstrukční parametry zaměřovače určeného pro odstřelovací pušku. V analýze se zaměřte zejména na požadované optické i mechanické vlastnosti nočního zaměřovače. Zaměřovač musí umožňovat činnost za snížených světelných podmínek. V práci si pak zvolte jednu konkrétní zbraň a na základě jejích vlastností stanovte výchozí konstrukční parametry pro zvolenou odstřelovací pušku.. Úvod Noční zaměřovače Jak název napovídá, jsou tyto přístroje určeny k zaměřování zbraní a k pozorování bojiště v noci. Podle principu využívajícího ke své činnosti je noční zaměřovače možné rozdělit na: aktivní, pasivní. Aktivní zaměřovače využívají blízkou infračervenou oblast, která je pro lidské oko neviditelná. Ke své činnosti potřebují infračervený reflektor, kterým je ozařována pozorovaná scéna. Infračervené záření odražené od pozorovaných objektů je v přístroji zesíleno a převedeno do viditelné oblasti. Pasivní noční pozorovací přístroje se dělí na: pasivní přístroje se zesilovačem jasu obrazu (ZJO), termokamera. Pasivní zaměřovače se ZJO ke své činnosti využívají spektrální oblast na přelomu viditelné a blízké infračervené oblasti. Pro jejich funkci se využívá toho jevu, že při pozorování v noci se v přírodě vždy nacházejí nějaké zdroje záření. Záření těchto zdrojů, i když velmi malé ozařuje pozorovanou scénu. Záření odražené od pozorovaných objektů je pak zesíleno a zobrazeno.

Termokamery jsou založeny na principu detekce infračerveného záření, jehož zdrojem jsou sami pozorované objekty.termokamery nejčastěji využívají spektrální oblasti 3 5 µm a 8 1 µm. Soudobé noctovizory, pracující při nízkých úrovních osvětlení, mají i při ideálních vnějších meteorologických podmínkách omezenou rozlišovací schopnost. Při velmi nízkých úrovních osvětlení rozlišení detailů pozorovaných předmětů je omezeno kvantovou povahou světla. Při vysokých úrovních osvětlení je rozlišení detailů omezeno možnostmi zesilovačů jasu obrazu (ZJO). Pro zjištění, rozpoznání nebo identifikaci cíle jsou důležité takové parametry jako kontrast mezi cílem a okolím, tvar cíle a linearita přenosu jasu objektu. Analýzy ukazují, že zrakový orgán člověka při zjišťování cíle reaguje hlavně na jeho úhlovou velikost. Tato okolnost dovoluje ve většině případů ohodnotit pravděpodobnost zjištění cíle při jeho různých vzdálenostech od noctovizoru. Principiálně se dají pasivní noční zaměřovače charakterizovat jako Keplerův dalekohled doplněný o zesilovač jasu obrazu (ZJO). Obrázek 1 Schéma pasivního nočního zaměřovače

V této práci se budu zabývat návrhem pasivního nočního zaměřovače pro 7,6 mm odstřelovací pušku Dragunov, pro kterou je v současné době určen noční zaměřovač NSPU (viz. Příloha 3), a to v těchto jednotlivých bodech: přesnost zamíření dalekohledových zaměřovačů a volba zvětšení analýza pravděpodobnosti zásahu, určení zesílení ZJO, určení velikosti výstupní pupily. 3. Přesnost zamíření dalekohledových zaměřovačů Přesnost zamíření zaměřovačem závisí na hlavně na těchto okolnostech: tvar záměrné značky, tvar cíle, kontrast cíle vůči pozadí, osvětlení cíle, zvětšení dalekohledu a jeho paralaxa, rozlišovací schopnost soustavy oko - zaměřovač. Střední kvadratická chyba zamíření Ψ při úvaze konstantně působících faktorů soustavy zaměřovacího dalekohledu a oka je dána vztahem [1]: : Ψ = ϕ + α + δ, (1) kde: ϕ [rad] je rozlišovací schopnost soustavy oko - dalekohled, α [rad] je úhlová paralaxa záměrného obrazu, δ [rad] je úhlový rozměr šířky čáry záměrného obrazce. Při tom:

kde: ϕ = ϕ oka 60 0, 91mrad = =, () Γ Γ Γ δ = arctg t, (3) f obj t [mm] tloušťka čáry záměrného obrazce, f obj [mm] je předmětová ohnisková vzdálenost objektivu zaměřovacího dalekohledu. Tloušťka čáry záměrné osnovy se volí tak, aby se střelci jevila pod úhlem ( 15, ) ϕ oka. Tato hodnota je volena vzhledem k tomu, že se předpokládá i zaměřování za zhoršených světelných podmínek. Za těchto podmínek můžeme vztah pro střední kvadratickou chybu přepsat do tvaru: Ψ = + + ϕ 4 ϕ 5 ϕ α = Γ Γ Γ oka oka oka + α. (4) Když budeme uvažovat dalekohledový zaměřovač bez paralaxy, tak střední chyby zamíření dalekohledového zaměřovače jsou uvedený v následující tabulce: Γ 1 3 4 6 10 Ψ [ ] 134 67 45 33 13 Ψ [mrad] 0,65 0,35 0,17 0,163 0,108 0,065 σ [mrad] 0,17 0,108 0,07 0,054 0,036 0,0 Tabulka 1 Střední chyby zamíření dalekohledového zaměřovače podle zvětšení Volba zvětšení: Zvětšení zaměřovače Γ zvolíme 4x a ne vetší, protože paralaxa optického zaměřovače roste se čtvercem zvětšení a velikost zorného pole je zvětšení nepřímo úměrná.

s α θ c y m x m t v W u v σ v u s σ s [ ] [ ] [s] [m/s] [J] 100 0 05 0 03 0,0 51 0,13 755 736 0.018 0.067 0.018 0.067 00 0 07 0 06 0,09 103 0,7 685 45 0.036 0.0534 0.036 0.0534 300 0 10 0 10 0, 157 0,4 618 1838 0.054 0.0801 0.054 0.0801 400 0 14 0 16 0,43 13 0,59 554 1470 0.07 0.1067 0.07 0.1067 500 0 18 0 4 0,75 71 0,78 495 1176 0.094 0.1394 0.094 0.1394 600 0 3 0 35 1, 331 0,99 441 93 0.1 0.1779 0.1 0.1779 700 0 9 0 48 1,9 394 1,3 39 735 0.15 0.4 0.14 0.076 800 0 36 1 05,8 459 1,50 350 588 0.18 0.669 0.16 0.37 900 0 45 1 6 4,0 55 1,80 30 490 0. 0.36 0.19 0.817 1000 0 55 1 50 5,7 591,1 30 441 0.8 0.4151 0.4 0.3558 1100 1 07 17 7,8 656,46 86 39 0.35 0.5189 0.30 0.4448 100 1 1 47 10,5 719,8 7 353 0.4 0.67 0.37 0.5486 1300 1 36 3 0 13,5 779 3,0 59 34 0.5 0.7413 0.45 0.667 Střelba s zaměřovačem PSO 1 vleže s oporou nebo vstoje z okopu Střela s ocelovým jádrem m = 9,6 g, počáteční rychlost střely 840 m/s, úsťová energie střely 3304 J Tabulka Tabulka střelby 7,6 mm odstřelovací pušky Dragunov doplněná o hodnoty σ v a σ s [] Efektivní činnost vojenského odstřelovače předpokládáme na vzdálenost přibližně do 600 m. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty chyby zamíření a celkové chyby na 600 m podle rozlišovací schopnosti oka. Celková chyba lze definovat jako součet čtverců chyby zamíření a technického rozptylu pod odmocninou.

σ z σ 600 ϕ ο [mrad] [mrad] [mrad] 0,9 0,054 0,186 0,5 0,093 0,01 1 0,186 0,57 1,5 0,8 0,33 0,373 0,413 Tabulka 3 Celkové chyby pro vzdálenost 600 m 4. Analýza pravděpodobnosti zásahu Pro analýzu pravděpodobnosti zásahu zvolíme náhradní cíle: 1,6 x 0,6 m (vpřed běžící figura) viz. Příloha 1 0,5 x 0,5 m (ležící střelec) viz. Příloha V přílohách 1 a jsou uvedeny grafy závislosti pravděpodobnosti zásahu P na vzdálenosti cíle d. Červená křivka charakterizuje pravděpodobnost zásahu při uvažování pouze technického rozptylu zbraně, modrá křivka charakterizuje pravděpodobnost zásahu při použití zaměřovače PSO-1. Zelená křivka charakterizuje pravděpodobnost zásahu při uvažování celkových chyb uvedených v tabulce 3. Za maximální přípustnou chybu považujeme takovou chybu, při které je pravděpodobnost zásahu v uvažované dálce cíle (600 m) minimálně 50%. Z analýzy grafů uvedených v přílohách vyplývá, že zatímco u cíle nahrazujícího vpřed běžící figuru je maximální přípustná chyba 0,5 mrad (graf 1), u cíle nahrazujícího ležícího střelce je již chyba 0,33 mrad nepřípustná(graf ). Za maximální přípustnou hodnotu chyby budeme tedy uvažovat σ 600 = 0,57 mrad.

P 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0. 0.1 0 0 00 400 600 800 1000 100 1400 d Graf 1 Závislost pravděpodobnosti zásahu na vzdálenosti cíle o velikosti 0,5 x 0,5 m při celkové chybě 0,5 mrad P 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0. 0.1 0 0 00 400 600 800 1000 100 1400 d Graf Závislost pravděpodobnosti zásahu na vzdálenosti cíle o velikosti 01,6 x 0,6 m při celkové chybě 0,33 mrad

5. Určení zesílení ZJO Graf 3 Závislost rozlišovací schopnosti oka ϕ na kontrastu K a jasu L cíle Maximální přípustná chyba určená v předchozí analýze σ 600 = 0,57 mrad vzniká při rozlišovací schopnosti oka ϕ o = 1 mrad. Předpokládáme-li kontrast vojenských cílů K = 0,, bude lidské oko schopno cíl rozlišit při jasu minimálně L = 1 cd/m. Tmavá bezměsíčná noc lze charakterizovat hodnotou jasu L = 10-3 cd/m. Z toho plyne, že ZJO použitý v nočním zaměřovači pro 7,6 mm odstřelovací pušku Dragunov SVD musí mít zesílení jasu obrazu nejméně 1000x. 6. Určení velikosti výstupní pupily Průměr pupily oka se mění v závislosti na osvětlení v rozsahu od dvou do osmi milimetrů. Velikost výstupní pupily zaměřovače se volí shodná s pupilou oka. Jasná měsíčná noc lze charakterizovat hodnotou jasu L = 10 - cd/m.

Z analýzy grafu 4 je patrno, že hodnotě jasu L = 10 - cd/m odpovídá průměr pupily oka D = 7 mm. Graf 4 Závislost průměru pupily oka D na jasu L 7. Závěr Pro noční zaměřovač pro 7,6 mm odstřelovací pušku Dragunov volím tyto parametry: zvětšení Γ = 4, zesílení ZJO 1000x, průměr výstupní pupily D = 7 mm. Grafy a další podklady byly zpracovány v programu Matlab.

Literatura [1] T. Baláž: Rozptyl zamíření ručních zbraní [] Děl 1-7 [3] Optické přístroje 1 a (S-556/1 a ), Vojenská akademie, Brno 004