[go: up one dir, main page]

RU17739U1 - Видеомодуль для электронного перископа - Google Patents

Видеомодуль для электронного перископа Download PDF

Info

Publication number
RU17739U1
RU17739U1 RU2000111138/20U RU2000111138U RU17739U1 RU 17739 U1 RU17739 U1 RU 17739U1 RU 2000111138/20 U RU2000111138/20 U RU 2000111138/20U RU 2000111138 U RU2000111138 U RU 2000111138U RU 17739 U1 RU17739 U1 RU 17739U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
video
spherical
azimuth
video module
elevation
Prior art date
Application number
RU2000111138/20U
Other languages
English (en)
Inventor
згов В.Д. Др
В.Д. Дрязгов
А.И. Каранов
В.С. Колобков
А.А. Попов
В.Т. Фисенко
В.Л. Хмыров
Original Assignee
Научно-исследовательский институт телевидения
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт телевидения filed Critical Научно-исследовательский институт телевидения
Priority to RU2000111138/20U priority Critical patent/RU17739U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17739U1 publication Critical patent/RU17739U1/ru

Links

Landscapes

  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)
  • Telescopes (AREA)

Description

Видеомодуль для элеюронного перискола
Техническое решение относится к компонентам перископов и может использовано в конструкциях, не имеющих механической связи с постом визуального наблюдения, электронных перископов, предназначенных преимущественно для подводных лодок, а также для наблюдения из подземных укрьп-ий и танков.
Наиболее близким по своему техническому решению к заявляемому является устройство по свидетельству на полезную модель РФ №11903. Оно содержит сферической формы герметичный корпус, снабженный сферической формы стеклянным t
иллюминатором. Внутри герметичного корпуса расположен датчик видеосигнала, визирная ось которого имеет возможность изменять свое положение в пространстве с помощью привода угла места. Визирная ось датчика сигнала перемещается также в пространстве при повороте герметичного корпуса приводом азимута. Недостатком устройства является невозможность снижения его габаритов из-за ухудшения при малых габаритах сферического иллюминатора возможностей юстировки датчика видеосигнала, что не имеет место при применении плоского иллюминатора.
Задачей заявляемого решения является снижение габаритов устройства. Это достигается тем, что видеомодуль для электронного перископа, содержащий сферической формы корпус, приводы азимута и угла места, стеклянный иллюминатор и датчик видеосигнала, отличается тем, что он снабжен расположенным внутри сферической формы корпуса прочным герметичным контейнером, сферической формы корпус имеет окно, раствор которого позволяет прочному герметичному контейнеру перемещаться по углу места, стеклянный иллюминатор выполнен плоским и установлен на прочном герметичном контейнере, внутри которого неподвижно закреплен датчик видеосигнала.
Представленный чертеж поясняет суть предлагаемого устройства. На фиг. показана конструкция видеомодуля для электронного перископа.
Устройство (фиг.) содержит легкий сферичесжой формы корпус 1, сопряженный с цилиндрическим кронштейном 2, внутри которого располагается привод 3 азимута. Внутри легкого сферического корпуса 1 установлен прочный герметичный контейнер 4, снабженный приводом 5 угла места. Прочный герметичный кон-тейнер 4 имеет плоский стеклянный иллюминатор 6. Внутри герметичного контейнера 4 расGO2B23/16
положены датчик 7 видеосигнала, блок 8 управления и блок 9 питания. Датчик видеосигнала 7 укреплен неподвижно относительно прочного герметичного контейнера 4, а его ось визирования с помощью приводов может перемещаться в пределах ±120° по азимуту и в пределах ±30° по углу места. В первом случае это достигается разворотом легкого сферической формы корпуса 1 с помощью привода 3 азимута, а во втором случае - за счет поворота прочного герметичного контейнера 4 с помощью привода 5 угла места в пределах раствора окна, имеющегося в легком сферической формы корпусе 1. Электродвигатели с редукгорами приводов 3 азимута и 5 угла места выполняются маслонаполненными, разфуженными образом от внешних падравлических давлений, что позволяет применять устройство на больших глубинах морей и океанов. Датчик 7 видеосигнала представляет собой черно-белую, цветную или ИК-диапазона телевизионную ПЗС-камеру с вариофокальным объективом, которая позволяет наблюдалъ через плоский стеклянный иллюминатор 6 за окружающей надводной или подводной обстановкой. Блок 8 управления обеспечивает оптическую фокусировку и масштабирование наблюдаемых ПЗС-камерой объектов, а также формирует электрические сигналы угла места и азимута. Блок 9 питания обеспечивает необходимыми напряжениями датчик 7 видеосигнала и блок 8 управления. Через кабельный ввод 10 осуществляется подача питающих напряжений и передача электрических ситалов. Выдача данных о пространственном положении визирной оси датчика 7 видеоситала осуществляется с высокой точностью с помощью спеи альных датчиков, которыми снабжены приводы 3 азимута и 5 угла места.
Устройство работает следующим образом.
Оптическое изображение наблюдаемого объекта преобразуется датчиком 7 в видеосигнал, который через кабельный ввод 10 передается по кабелю на телевизионную воспроизводящую аппаратуру, находящуюся в посту визуального наблюдения. Воспроизведение изображения осуществляется обычным телевизионным способом на эфане видеопросмотрового устройства (ВПУ), тип и размеры которого могут быть выбраны оптимальным образом. Предусматривается видеозапись получаемого от датчика 7 телевизионного изображения, что позволяет в услови;{х напряженной оперативной обстановки более подробно изучить изображение, записанное при кратковременном вспльпгии подводной лодки.
Наличие цветной ПЗС-камеры позволяет получить дополнительную информацию об объекте наблюдения (например, уверенное различение бортовых цветных огней корабля).
Применение ПЗС-камеры, работающей в ИК-диапазоне, позволяет наблюдать за окружающей надводной обстановкой в ночное время суток.
Использование спектрозонального телевизионного наблюдения позволяет улучшить видимость наблюдаемых объектов при неблагоприятных условиях погоды, а также способствует выявлению дополнительных признаков, что увеличивает вероятность обнаружения и опознания наблюдаемых объектов.
Возможность телевизионного наблюдения под водой позволяет осмотреть окружающую акваторию, а перед вспльп-ием произвести осмотр зоны над подводной лодкой для определения фаниц полыньи или оценки других факторов риска.
Предлагаемое устройство испытано и показало высокую надежность работы, простоту юстировки и возможность снижения веса и габаритов.

Claims (2)

1. Видеомодуль для электронного перископа, содержащий сферической формы корпус, приводы азимута и угла места, стеклянный иллюминатор и датчик видеосигнала, отличающийся тем, что он снабжен расположенным внутри сферической формы корпуса прочным герметичным контейнером, сферической формы корпус имеет окно, раствор которого позволяет прочному герметичному контейнеру перемещаться по углу места, стеклянный иллюминатор выполнен плоским и установлен на прочном герметичном контейнере, внутри которого неподвижно закреплен датчик видеосигнала.
2. Видеомодуль для электронного перископа по п.1, отличающийся тем, что приводы азимута и угла места выполнены с маслонаполненными электродвигателями с редукторами.
Figure 00000001
RU2000111138/20U 2000-05-04 2000-05-04 Видеомодуль для электронного перископа RU17739U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111138/20U RU17739U1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Видеомодуль для электронного перископа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111138/20U RU17739U1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Видеомодуль для электронного перископа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17739U1 true RU17739U1 (ru) 2001-04-20

Family

ID=35139344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111138/20U RU17739U1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Видеомодуль для электронного перископа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17739U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2247941C2 (ru) * 2002-06-07 2005-03-10 Анцыгин Александр Витальевич Оптическая система определения координат объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2247941C2 (ru) * 2002-06-07 2005-03-10 Анцыгин Александр Витальевич Оптическая система определения координат объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100581244C (zh) 基于全方位视觉的水下视频检测装置
EP1419399B1 (en) Photonic buoy
CN205524893U (zh) 一种应用于水下探测的遥控潜艇
CN102951275A (zh) 一种核电站微小型作业水下机器人
AU2002318222A1 (en) Photonic Buoy
CN106772395A (zh) 一种核电站取水隧洞水下成像检测装置
CN102610008A (zh) 一种船载轻型视频搜救装置
CN103869323B (zh) 一种头盔式彩色图像声纳及其成像方法
JP2008236589A (ja) 水中カメラモジュール、水中カメラモジュールを備えた監視装置および水中カメラモジュールの使用方法
CN103852764A (zh) 一种激光偏振检测的海底潜航监控系统
CN101180207A (zh) 救援用潜水装置
US4175269A (en) Underwater TV surveillance of pipelines
RU17739U1 (ru) Видеомодуль для электронного перископа
US20090128623A1 (en) Hull-mounted underwater camera remote monitoring system for vessel running gear
Belcher et al. Acoustic near-video-quality images for work in turbid water
CN116055689A (zh) 一种水下大型潜航器水面观测系统及观测方法
US7106359B2 (en) Subsurface video observation system
JP2000147642A (ja) 水中撮像装置
US5143009A (en) Underwater vehicle with a passive optical observation system
CN206556667U (zh) 一种海面目标自动检测装置
US4051523A (en) Submersible camera
RU16209U1 (ru) Стереомодуль для электронного перископа
US7279675B2 (en) Floating periscope
RU17738U1 (ru) Видеоблок для наблюдения подводной обстановки
US20220094882A1 (en) Towed Underwater Image Acquisition System, Apparatus And Method

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040505