<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pimi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Приборы и методы измерений</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Devices and Methods of Measurements</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2220-9506</issn><issn pub-type="epub">2414-0473</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2220-9506-2018-9-2-182-186</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pimi-380</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Методы оценки качества объектов и процессов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Methods of quality estimation of products and processes</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЦЕЛА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF A DUAL-CHANNEL OPTO-ELECTRONIC SIGHT</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фёдорцев</surname><given-names>Р. B.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fiodortсev</surname><given-names>R. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Фёдорцев Р.В. – Белорусский национальный технический университет, пр-т Независимости, 65, г. Минск 220013.    e-mail: fedortsev@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Fiodortсev R.V. – Belarusian National Technical University, Nezavisimosty Ave., 65, Minsk 220013, Belarus.     e-mail: fedortsev@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">fedortsev@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шкадаревич</surname><given-names>А. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shkadarevich</surname><given-names>A. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>str. Makayonka, 23, building. 1, Minsk 220114, Belarus</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ийд Мохамад</surname><given-names>Кусай</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Eid Mohammad</surname><given-names>Qusai</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фуфаев</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fufaev</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>str. Makayonka, 23, building. 1, Minsk 220114, Belarus</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific Technical Center «LEMT» BelOMO</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Дамасский университет; &#13;
Белорусский национальный технический университет</institution><country>Сирия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Damascus University; &#13;
Belarusian National Technical University</institution><country>Syrian Arab Republic</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО; &#13;
Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific Technical Center «LEMT» BelOMO; &#13;
Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2018</year></pub-date><volume>9</volume><issue>2</issue><fpage>182</fpage><lpage>186</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Фёдорцев Р.B., Шкадаревич А.П., Ийд Мохамад К., Фуфаев А.В., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Фёдорцев Р.B., Шкадаревич А.П., Ийд Мохамад К., Фуфаев А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Fiodortсev R.V., Shkadarevich A.P., Eid Mohammad Q., Fufaev A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pimi.bntu.by/jour/article/view/380">https://pimi.bntu.by/jour/article/view/380</self-uri><abstract><p>Актуальной задачей производителей прицельной техники является разработка автономных моделей оптических прицелов, способных самостоятельно осуществлять измерение и анализ входных параметров в боевых условиях и на их основе вносить корректировки в систему наведения и механизмы прицеливания. Цель работы заключалась в исследовании методов повышения эффективности работы двухканального оптико-электронного прицела модели DNS-1 для стрелкового оружия посредством анализа степени влияния внешних факторов среды определяющих траекторию полета пули и точность ее попадания в цель.</p><p>Рассмотрен вариант практической реализации прицела DNS-1 со встроенным баллистическим вычислителем, учитывающим: скорость и направление ветра, угол места цели, температуру окружающей среды, относительную влажность и атмосферное давление. Проведена оценка жесткости и устойчивости конструкции прицела при креплении его на ствольной коробке по направляющей «ласточкин хвост» и на планке «Пикатинни». В варианте с планкой Picatinny rail нагрузки составляют меньшую величину и распределяются более равномерно вдоль линии корпуса прицела. Проведены расчеты траектории движения пули от патрона 7Н10 калибром 5,45 мм для АК-74Н на дистанциях 300 и 1000 м. На дистанции 300 м и при величине превышения 53,2 см угол бросания практически не меняется и находится в пределах 0,2°. Для дальних дистанций до 1000 м баллистический угол возрастает до 3°. Предложен метод измерения ветровой нагрузки с применением теплового анемометра на базе датчика Dantec Dynamics 55P11. Выполнена оптимизация конструкции корпуса анемометра и проведено моделирование ветровой нагрузки, получены распределения полей скорости ветра при аэродинамической продувке узла анемометра в диапазоне от 2 до 20 м/с. Предложен метод измерения угла места цели с применением акселерометра на базе датчика SCA830-D07 с точностью 0,00179°. Представленные результаты исследований показывают возможность создания комплексной автоматизированной системы управления огнем для стрелкового оружия.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The actual task of the aiming equipment manufacturers is to develop autonomous models of optical sights capable of independently measuring and analyzing input parameters in combat conditions and on their basis to make corrections to the guidance system and aiming mechanisms. The aim of the study was to investigate methods for increasing the efficiency of the dual-channel opto-electronic sight of the DNS-1 model for small arms by analyzing the degree of influence of external environmental factors determining the trajectory of a bullet flight and the accuracy of its hit into the target.</p><p>The variant of the practical implementation of the DNS-1 sight with an integrated ballistic computer, taking into account: wind speed and direction, target location angle, ambient temperature, relative humidity and atmospheric pressure is considered. Evaluation of the rigidity and stability of the sight design was made when fastening it to the receiver along the «swallowtail» guide and on the «Picatinny» bar. In the variant with Picatinny rail, the loads are smaller and distributed more evenly along the line of the body of the sight. Calculations of the trajectory of the bullet from the cartridge 7Н10 with a caliber of 5.45 mm for the AK74Н at distances of 300 and 1000 m were carried out. At a distance of 300 m and at a value exceeding 53.2 cm, the throwing angle remains practically unchanged and lies within 0.2°. For long distances up to 1000 m, the ballistic angle increases to 3°. A method for measuring wind load using a thermal anemometer based on the Dantec Dynamics 55P11 sensor is proposed. Optimization of the anemometer housing design was performed and wind load simulation was performed, wind field velocity distribution was obtained in the aerodynamic blowdown of the anemometer assembly in the range from 2 to 20 m/s. A method is proposed for measuring the angle of the target site using an accelerometer based on the SCA830-D07 sensor with an accuracy of 0.00179°.</p><p>The presented research results show the possibility of creating a complex automated fire control system for small arms.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>величина поправки</kwd><kwd>баллистический вычислитель</kwd><kwd>анемометр</kwd><kwd>инклинометр</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>magnitude of correction</kwd><kwd>ballistic calculator</kwd><kwd>anemometer</kwd><kwd>inclinometer</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ стрельбы боевой машины с закрытых позиций по ненаблюдаемой цели и система управления огнем для ее осуществления / ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» (г. Тула); И.А. Матвеев, Л.А. Богданова, П.В., Тюрин П.Ю. Миронов, В.А. Малыхин, Л.М. Швец, Н.И. Хохлов, И.В. Степаничев. – Патент RU 2 444 693 C2. – Заявлено: 11.01.2010. – Опубликовано 10.03.2012. – Бюл. № 7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matveyev I.A., Bogdanova L.A., Tyurin P.V., Mironov P.Yu., Malykhin V.A., Shvets L.M., Khokhlov N.I., Stepanichev I.V. Sposob strel'by boevoi mashiny s zakrytykh pozitsii po nenablyudaemoi tseli i sistema upravleniya ognem dlya ee osushchestvleniya [The method of shooting a combat vehicle from closed positions for an unobserved target and a fire control system for its implementation]. Patent RF 2 444 693 C2 State Unitary Enterprise «Design Bureau of Instrument Engineering» (Tula). Declared: 11.01.2010. Posted on 10.03.2012. Bul. no. 7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шипунов, А.Г. Концепция идеального оружия. Вооружение и военная техника / А.Г. Шипунов [и др.] // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2014. – Вып. 6. – С. 183– 195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shipunov A.G., Ignatov A.V., Kuznetsov V.M., Gudkov N.V., Ryndin M.V., Tanaev V.P., Dixhev A.I. [The concept of an ideal weapon. Armament and military equipment]. Proceedings of Tula State University. Technical science, 2014, is. 6, pp. 183–195 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Teledyne Awarded 25 Million Dollars to Lead in the Development of the Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO) System Teledyne Technologies. Available at: http://www.defense.gov/contract.aspx?contractid=4377 (accessed 15.10.2010).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Teledyne Awarded 25 Million Dollars to Lead in the Development of the Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO) System Teledyne Technologies. Available at: http://www.defense.gov/contract.aspx?contractid=4377 (accessed 15.10.2010).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boyd, B. Precision guided firearms: disruptive small arms technology / B. Boyd, J. Lupher // Proc. SPIE, Display Technologies and Applications for Defense, Security, and Avionics VII. – 2013. – Vol. 8736.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boyd B., Lupher J. Precision guided firearms: disruptive small arms technology. Proc. SPIE, Display Technologies and Applications for Defense, Security, and Avionics VII, 2013, vol. 8736.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Леонов, М.Б. Концептуальная модель охранной системы видеонаблюдения с модулем упреждения опасности / М.Б. Леонов, В.Н. Назаров // ИЗВ. ВУЗОВ. Приборостроение. – 2015. – № 5. – С. 380–384.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leonov M.B., Nazarov V.N. [The conceptual model of the security system of video surveillance with the module of anticipation of danger]. IZV. VUZOV. Priborostroenie [IZV. HIGH SCHOOL. Instrument making], 2015, no. 5, pp. 380–384 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Данилин, Г.А. Основы проектирования патронов к стрелковому оружию : учебник / Г.А. Данилин, В.П. Огородников, А.Б. Заволокин; Балтийский государственный технический университет. – СПб., 2005. – 374 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Danilin G.A., Ogorodnikov V.P., Zavolokin A.B. Osnovy proektirovaniya patronov k strelkovomu oruzhiyu [Basics of designing cartridges for small arms. Textbook], Baltic State Technical University, St. Petersburg, 2005, 374 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коломийцев, Л.В. Патроны к стрелковому оружию / Л.В. Коломийцев, И.С. Собакарь, В.Т. Никитюк, В.В. Сомов. – Харьков, 2003. – 336 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolomiytsev L.V., Sobakar I.S., Nikityuk V.T., Somov V.V. Patrony k strelkovomu oruzhiyu [Cartridges for small arms]. Kharkiv, 2003, 336 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Испытания внешнего баллистического калькулятора VAMPIRE SOLO. ЗАО «Инновационные оружейные технологии» (IWT). Available at: http://inwetech.ru/publikaciya-1/ (accessed 23.03.20180).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Testing of an external ballistic calculator VAMPIRE SOLO. CJSC «Innovative Weapons Technologies»(IWT). Available at: http://inwetech.ru/publikaciya-1/ (accessed 23.03.20180).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Finn E. Jorgensen. How to measure turbulence with hot-wire anemometers – a practical guide. DANTEC Dynamics / Finn E. Jorgensen. – 2002. – 73 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Finn E. Jorgensen. How to measure turbulence with hot-wire anemometers – a practical guide. DANTEC Dynamics, 2002, 73 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Carlos Cesar Aparecido Eguti. Development of a basic circuit of a hot-wire anemometer / Carlos Cesar Aparecido Eguti, Edson Del Rio Vieira // Proceedings of the 10o Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering – ENCIT 2004 – ABCM, Rio de Janeiro, Brazil, Nov. 29 – Dec. 03, 2004. – 9 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Carlos Cesar Aparecido Eguti, Edson Del Rio Vieira. Development of a basic circuit of a hotwire anemometer. Proceedings of the 10o Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering – ENCIT 2004 – ABCM, Rio de Janeiro, Brazil, Nov. 29 – Dec. 03, 2004, 9 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">SCA830-D07 1-AXIS INCLINOMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE. Data Sheet. Murata Electronics Oy. Doc. # 82 823 00 D. – 5 p. www.murata.com.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SCA830-D07 1-AXIS INCLINOMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE. Data Sheet. Murata Electronics Oy. Doc. # 82 823 00 D, 5 p. Available at: www.murata.com.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
