Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh

Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh
Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh

Video: Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh

Video: Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh
Video: Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga - Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov 2024, Tháng tư
Anonim
Hình ảnh
Hình ảnh

Ban đầu, các hệ thống xác định mục tiêu di động có khả năng bắt mục tiêu và gửi tọa độ của nó đến hệ thống điều hành chỉ dành cho các lực lượng đặc biệt hoặc các tính toán trinh sát mục tiêu đặc biệt. Bây giờ điều này khác xa với trường hợp này, các đơn vị thông thường được trang bị các thiết bị trinh sát dây chuyền cầm tay, các đội quân tiên tiến nhất triển khai các thiết bị này xuống cấp trung đội. Thông thường, các hệ thống như vậy có các kênh ngày và đêm, hệ thống định vị GPS, la bàn từ với màn hình kỹ thuật số và máy đo xa laser an toàn cho mắt. Các tính năng và công cụ bổ sung có thể được thêm vào, chẳng hạn như quay video, chụp ảnh, thiết bị chỉ định laser và la bàn thiên văn trong trường hợp không có tín hiệu GPS.

Các đơn vị đã tháo lắp chắc chắn rất coi trọng trọng lượng của tất cả các thành phần của thiết bị của họ mà không có ngoại lệ, và do đó các nhà sản xuất đang nỗ lực đáng kể để giảm nó. Trong các thiết bị quan sát, phát hiện và chỉ định mục tiêu, kênh nhiệt hoặc kênh đêm là một trong những hệ thống con quan trọng. Ngày nay, có hai lựa chọn chính có sẵn - mảng được làm mát và không được làm mát của các phần tử nhạy cảm hoặc microbolometers, hoạt động tương ứng trong vùng hồng ngoại sóng giữa của quang phổ (3-5 μm) và trong vùng hồng ngoại bước sóng dài của quang phổ (8 -14 μm). Phạm vi hoạt động chắc chắn cao hơn đối với cảm biến được làm mát, tuy nhiên, yêu cầu thiết bị làm mát nặng với mức tiêu thụ điện năng cao và một vài phút để hạ nhiệt, trong khi ma trận không được làm mát không gặp vấn đề này, chúng được kích hoạt chỉ trong vài giây.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Ở châu Âu, một trong những công ty chủ chốt trong lĩnh vực này là Lynred, được thành lập vào giữa năm 2019 thông qua sự hợp nhất của Sofradir và công ty con ULIS. Công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm kích thước của cả khuôn dập nguội và không được làm lạnh. Theo Lynred, "quá trình chuyển đổi sang một thế hệ mới hiện đang được tiến hành, với các khuôn làm mát có đường kính 15 µm và khuôn không được làm mát với đường kính 17 µm được thay thế bằng các khuôn mới có kích thước nhỏ hơn, lần lượt là 10 µm và 12 µm." Điều này cho phép, ở cùng độ phân giải, giảm kích thước của ma trận và do đó, giảm trọng lượng của một trong những thành phần nặng nhất của thiết bị trinh sát mục tiêu cầm tay - ống kính. Các thấu kính thủy tinh quang học được sử dụng trong ống kính, cũng như khung mà chúng lắp vào, tương đối nặng. Đường kính của thấu kính được xác định bởi độ dài tiêu cự, cũng như kích thước của cảm biến, cảm biến càng lớn thì trường ảnh mà thấu kính phải tạo ra càng lớn và kích thước của thấu kính càng lớn. Ngoài ra, không nên quên rằng sớm hay muộn các định luật vật lý sẽ cản trở bước giảm dần. Theo Lynred, bước sóng 12 μm đạt được trong cảm biến LWIR (IR gần [sóng dài]) có thể là nhỏ nhất, nhưng trong cảm biến MWIR (IR giữa [sóng trung]), chúng ta có thể mong đợi mức giảm xuống còn 5-6 micromet. Rõ ràng, điều này cũng đúng đối với cảm biến loại SWIR (phổ IR xa [sóng ngắn]) hoạt động trong phạm vi 0,7-2,5 μm, tuy nhiên, điều này vẫn chưa được sử dụng trong các sản phẩm thuộc loại thiết bị được xem xét trong bài viết này.

Ngoài việc giảm kích thước của ma trận trong các cảm biến được làm mát, chúng tôi đang nhìn thấy một hướng phát triển khác. Việc tăng nhiệt độ hoạt động của các cảm biến làm giảm mức tiêu thụ năng lượng cũng như thời gian làm mát có tác động tích cực đến tính khả dụng. Ma trận Nhiệt độ hoạt động cao (HOT) sử dụng công nghệ mới yêu cầu nhiệt độ cao hơn 80-90 ° Kelvin cho các cảm biến tiêu chuẩn. Lynred cung cấp một cảm biến điện tử cadmium thủy ngân công suất thấp hoạt động ở 110 ° K, giúp tiết kiệm hơn 10% năng lượng, trong khi FLIR đã phát triển giải pháp Siêu mạng loại 2 (T2SL) hoạt động ở 120 ° K. Tuy nhiên, rõ ràng là các cảm biến HOT điển hình sẽ phải hoạt động ở nhiệt độ từ 130 đến 160 ° K; công nghệ đang được phát triển để đạt được điều này.

Hình ảnh
Hình ảnh

Điều đáng kể là, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn có thể dẫn đến kích thước pin nhỏ hơn, vì nguồn điện là một thành phần “nặng” khác trong hệ thống quang điện tử cầm tay. Pin lithium-ion đặc biệt có năng lượng riêng cao hơn, cho phép chúng nhẹ hơn và nhẹ hơn so với pin thương mại tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một số khách hàng thích giải pháp thứ hai, thường dựa trên các yếu tố kích thước AA có sẵn ở mọi nơi trên thế giới. Trong hai năm qua, năng lượng riêng của các tế bào lithium-ion đã tăng 25%, từ 200 lên 255 Wh / kg. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất pin hàng đầu, công nghệ này đã gần cạn kiệt tiềm năng của nó. Các giải pháp mới đang được phát triển, ví dụ, mô-đun lưu huỳnh liti cung cấp khoảng 400 Wh / kg. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa công nghệ mới này, có một số trở ngại cần vượt qua, chẳng hạn như sự suy giảm ở nhiệt độ thấp, chu kỳ sạc thấp (hai chữ số) và các vấn đề sản xuất đối với những loại pin này. Đồng thời, không nên quên một yếu tố quan trọng khác - chi phí. Đẹp và tuyệt vời như một mô hình cụ thể, giá thành cao của nó có thể trở thành một trở ngại cho việc triển khai trong quân đội.

Thị trường cho các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu không ngừng phát triển, theo sau nhu cầu của khách hàng: có một cuộc đấu tranh gay gắt về sức nặng, độ phân giải ngày càng tăng, chức năng của chúng ngày càng mở rộng, nhiều hệ thống con khác nhau được thêm vào, chẳng hạn như tầm xa con trỏ laser. Mặc dù nhu cầu về hệ thống ngắm ngày càng tăng trên toàn thế giới, nhưng châu Á được coi là một trong những thị trường hứa hẹn nhất, nơi sẽ đầu tư lớn trong 3-5 năm tới để hiện đại hóa trang thiết bị của binh lính. Bài viết này không nhằm mục đích thay thế một danh mục hoàn chỉnh, nó chỉ mô tả các sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực này, để thuận tiện cho việc so sánh, các dữ liệu chính được tóm tắt trong các bảng.

Hình ảnh
Hình ảnh

Safran Electronics & Defense và công ty con Safran-Vectronix AG của Thụy Sĩ cung cấp một số hệ thống có cảm biến được làm mát và không được làm mát. Safran đã phát triển một dòng thiết bị JIM, sản phẩm hàng đầu trong số đó là thiết bị làm lạnh nhân sự JIM, trong khi thiết bị không làm lạnh được chỉ định là JIM UC. Các nhà thiết kế của Sagem cũng đã tạo ra một hệ thống JIM Compact nhẹ và nhỏ gọn, dễ sử dụng. Một hệ thống tầm xa mô-đun dễ dàng tích hợp vào kiến trúc kỹ thuật số sẽ được tung ra thị trường vào năm 2016. Thiết bị ma trận mất 3 phút để làm mát, có phạm vi phát hiện người và phương tiện lần lượt là hơn 7 km và 10 km. Các kênh TV ban ngày và ban đêm có cùng trường nhìn, rộng 13,5 ° và hẹp 4,5 °. Kênh thứ ba dựa trên một máy ảnh ánh sáng yếu với trường nhìn rộng 6,2 ° và trường nhìn hẹp 4,5 °. Thiết bị được tích hợp máy đo xa laser với tầm bắn 12 km. Thiết bị JIM Compact được trang bị zoom điện tử liên tục 1x-4x, các chế độ ổn định hình ảnh, căn chỉnh hình ảnh đa chế độ, cũng như "quan sát điểm laser" (khả năng quan sát điểm laser bằng camera ảnh nhiệt khi mục tiêu được chiếu sáng bằng bộ chỉ định laze). So với các hệ thống trước đó, trọng lượng và khối lượng của nó đã giảm ít nhất 40%, kết quả này cũng có được nhờ việc giảm một nửa trọng lượng của pin mà vẫn giữ nguyên thời gian hoạt động. Một chế độ tùy chọn khác gần đây đã được thêm vào, được gọi là TELD (Tireur d'Elite Longue Distance). TELD, được phát triển với sự hợp tác của Bộ chỉ huy các lực lượng hoạt động đặc biệt của Pháp, đo khoảng cách đến mục tiêu và phù hợp với bảng bắn, tính toán hiệu chỉnh dựa trên loại vũ khí và đạn dược, hiển thị chúng trên màn hình. Theo Safran, thiết bị TELD tăng xác suất bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trong lần bắn đầu tiên từ 20% lên 90% (kết quả cho 10 phát bắn của các học viên bắn tỉa vào mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 8 km / h từ khoảng cách 400 mét). Một JIM Compact hiện có có thể dễ dàng trang bị thêm với TELD thông qua nâng cấp phần mềm. Ngoài khả năng chụp và lưu trữ ảnh và video, JIM Compact có đầu ra video analog và kỹ thuật số và có thể tùy chọn được trang bị kết nối không dây Bluetooth và Wi-Fi.

Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh
Phát triển các hệ thống giám sát, trinh sát và chỉ định mục tiêu cho bộ binh

Moskito, được phát triển bởi Safran-Vectronix AG, được cho là thiết bị nhỏ nhất và nhẹ nhất để giám sát và định vị 24/7. Nó tự hào có một kênh quang học ban ngày 5x và một kênh ban đêm 3x dựa trên bộ tăng cường hình ảnh Photonis XR-5 và máy đo xa laser của nó có thể đo khoảng cách lên đến 10 km. Để đạt được một hệ thống cấp cao hơn, Vectronix đã thay thế kênh khuếch đại độ sáng bằng một kênh nhiệt không được làm mát, khai sinh ra nhạc cụ Moskito TI. Nó có kênh quang học ánh sáng ban ngày 6x và kênh ánh sáng yếu dựa trên CMOS, cả hai đều có trường nhìn 6, 25 °, trong khi kênh hình ảnh nhiệt có trường nhìn 12 °. Máy thu GPS cũng như con trỏ laser Lớp 1 an toàn cho mắt là tùy chọn.

Hệ thống JIM Compact đang phục vụ tại 12 quốc gia NATO, đơn đặt hàng cuối cùng cho hệ thống này đến từ Đan Mạch vào tháng 10 năm 2019. Hai tháng sau, quân đội Thụy Sĩ đã ký hợp đồng cung cấp hơn 1.000 hệ thống đa chức năng JIM Compact và Moskito TI.

Hình ảnh
Hình ảnh

Thales đã phát triển một dòng hệ thống ngắm cầm tay hoàn chỉnh có tên là Sophie, từ Sophie-XF / VGA được làm mát đến Sophie MR không được làm mát. Hệ thống mới nhất trong gia đình Sophie Ultima đã được trưng bày tại Eurosatory 2018. Mục đích của sự phát triển là giảm trọng lượng, tăng tầm bắn, khả năng sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến chung, cải thiện mô-đun và khả năng mở rộng. Hệ thống bốn trong một dựa trên cảm biến dải MWIR được làm mát và gần bằng trọng lượng của hệ thống không được làm mát. Phạm vi phát hiện lần lượt là 12 và 8 km đối với người và máy, phạm vi nhận dạng và nhận dạng là 4,5 km và 8,5 km và 2, 3 và 4,5 km. Thời gian làm mát đã giảm xuống chỉ còn 3 phút, gần bằng một nửa thời gian của các hệ thống trước đây. Kênh hình ảnh nhiệt có độ phóng đại quang học cho trường nhìn liên tục từ 20 ° đến 2 °. Ngoài kênh TV màu ban ngày điển hình, một trong hai yếu tố quan trọng mới là tích hợp kênh quang học với ống kính 7x35 và trường nhìn 26 °, mang lại hình ảnh tốt nhất về màu sắc và ánh sáng; một chế độ nhiệt hạch cũng có sẵn. Riêng kênh TV màu cho phép ghi hình ảnh video từ kênh ảnh nhiệt, cũng có thể ghi trên thẻ nhớ rời micro-SD. Máy đo xa laser an toàn cho mắt có tầm bắn tối đa 8 km. Sophie Ultima được trang bị hệ thống GPS với mã truy cập dân dụng C / A (Coarse Acquisition) và giao thức NMEA để kết nối với các hệ thống khác. Cũng có sẵn các giao diện USB2, Bluetooth, WiFi, Ethernet và RS232. Sophie Ultima được trang bị các chế độ Ổn định hình ảnh, Tự động lấy nét và Độ phân giải cực cao. Thiết bị có mức độ mô-đun cao và có thể chấp nhận các mục bổ sung là cắm và chạy. Ở phía bên trái của thiết bị, bạn có thể cài đặt các mô-đun như, chẳng hạn như máy ảnh SWIR, con trỏ laser, máy ảnh thiên văn, ống kính viễn vọng có khả năng thu phóng, mô-đun giao tiếp của tiêu chuẩn LTE (Long-Term Evolution), cho phép bạn để điều chỉnh hệ thống với nhiệm vụ phía trước.

Hình ảnh
Hình ảnh

Không có thông báo nào được đưa ra cho sản phẩm mới này kể từ ngày nó được trình chiếu, nhưng theo thông tin có được tại Eurosatory 2018, Thales lẽ ra đã chuyển giao hoặc sắp chuyển giao những hệ thống đầu tiên cho Tổng cục vũ khí của Pháp. Công ty đã bắt đầu phát triển một hệ thống mới từ dòng Sophie, một hệ thống nhắm mục tiêu thủ công khác được lên kế hoạch mang tên Sophie Optima. Nó sẽ được trang bị một microbolometer 1280x1024 không được làm mát với trường nhìn kép 10 ° hoặc 20 °, hoạt động trong phạm vi 8-12 micron. Việc loại bỏ máy phóng đại và làm mát liên tục sẽ làm giảm trọng lượng hơn nữa, mặc dù tất nhiên, phạm vi phát hiện và nhận dạng sẽ giảm.

Hình ảnh
Hình ảnh

Công ty Thermoteknix của Anh đã phát triển thị kính định vị và nhắm mục tiêu TiCAM 1000C. Dựa trên thiết kế tương tự, công ty cũng xuất xưởng TiCAM 1000B không có kênh màu CCD ban ngày. Tất cả các hệ thống đều tuân theo tiêu chuẩn MIL-STD và được phân loại là hệ thống quân sự để xuất khẩu. Công ty sử dụng khoảng 25 kỹ sư chịu trách nhiệm về tất cả các thiết kế điện tử, phần mềm và cơ khí. Các sản phẩm của hãng sử dụng nhiều loại cảm biến hồng ngoại sóng dài không che, cũng như công nghệ không màn trập đã được cấp bằng sáng chế của riêng mình. Việc sản xuất TiCAM 1000C bắt đầu vào năm 2018 và kể từ đó Thermoteknix đã đạt được thành công thương mại đáng kể ở Nam Phi, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông, mặc dù thông tin khách hàng chính xác không có sẵn tại thời điểm này. Cả hai mẫu TiCAM 1000B và C đều được trang bị điểm đánh dấu laser có thể nhìn thấy hoặc "không nhìn thấy", máy ghi video và hình ảnh và ống kính 75 mm tiêu chuẩn với trường nhìn 8, 3 ° x 6, 2 ° với phạm vi 2900 mét cho một con số đầy đủ vào ban đêm. Có thể lắp một thấu kính thay thế có đường kính 60 mm với trường nhìn 10,4 ° x 7,8 ° và khoảng cách phát hiện 2350 mét, giúp giảm trọng lượng khoảng 100 gram. Một ống kính có đường kính 100 mm cũng có sẵn, khoảng cách phát hiện của một người trong trường hợp này tăng lên 3900 mét và trường nhìn giảm xuống 6, 2 ° x 4, 7 °. TiCAM 1000C có thể được tích hợp các chế độ định vị tam giác và vị trí thả đạn tùy chọn để điều khiển hỏa lực và hỗ trợ pháo binh, cũng như lập kế hoạch trước. Ngoài hỗ trợ trực tiếp từ mặt trước cho phần mềm quản lý trận chiến, Thermoteknix đã phát triển ứng dụng Android ConnectIR của riêng mình cho phép truyền hình ảnh từ các camera nhiệt và ban ngày TiCAM và dữ liệu vị trí mục tiêu đến các thiết bị di động, Wi-Fi hoặc Bluetooth được kết nối. Ứng dụng này cho phép người dùng trao đổi dữ liệu mà không tốn kém hoặc phức tạp vốn có trong một hệ thống điều khiển chiến đấu được triển khai đầy đủ hoặc cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Theo thông tin có sẵn, công ty Anh dự định giới thiệu dòng TiCAM thành công của mình, cũng như các phụ kiện bổ sung khác cho nó tại Eurosatory 2020, nhưng coronavirus đã ngăn cản.

Hình ảnh
Hình ảnh

Công ty Phần Lan Senop, một phần của Tập đoàn Patria, có hai hệ thống nhắm mục tiêu một mắt không được làm mát có tên Lisa và Lilly trong danh mục đầu tư của mình. Kênh đầu tiên có hai kênh ban ngày, một kênh dựa trên camera CCD màu với trường nhìn 2,9 ° x 2,3 ° và kênh quang học thứ hai với độ phóng đại 4,6x cung cấp hình ảnh ban ngày tối ưu; kênh ảnh nhiệt với trường nhìn 6, 2 ° x 3, 8 ° được phân biệt bằng thu phóng kỹ thuật số. Máy đo xa laser Lớp 1 có tầm bắn 6 km, tương ứng với phạm vi phát hiện tối đa của các phương tiện, trong khi phạm vi phát hiện của người là 3 km. Lisa được trang bị cổng USB, cổng video out, cổng RS232 và giao thức không dây Bluetooth. Mẫu Lilly nhẹ hơn và nhỏ hơn, có kênh quang ngày với độ phóng đại 5x và trường nhìn 8, 0 ° x 5, 9 °, đặc điểm chung là có kênh ảnh nhiệt. Nhờ lăng kính mờ, hình ảnh quang học được chia làm đôi, một bên nhìn thấy mắt người dùng và bản sao của nó là một camera ban ngày có độ phân giải cao được sử dụng để quay video và chụp ảnh. Với một kênh quang học tầm nhìn trực tiếp, không cần năng lượng. Có thể kết hợp hình ảnh của hai kênh ban ngày, trực tiếp và truyền hình. Phạm vi của máy đo khoảng cách laser cũng giống như của Lisa; tuy nhiên, một máy đo khoảng cách có sẵn tùy chọn với phạm vi 15 km. Phạm vi phát hiện có phần giảm xuống và tương ứng là 5 km và 2 km. Hệ thống Lilly được trang bị một con trỏ laser an toàn cho mắt và giao tiếp qua các kênh tương tự như Lisa với việc bổ sung Ethernet và WLAN.

Hình ảnh
Hình ảnh

Công ty Jenoptik của Đức đã phát triển một máy ảnh nhiệt đa chức năng Nixus Bird, ngoài kênh ban đêm không che, còn có một kênh quang học nhìn trực tiếp với độ phóng đại 7x và khẩu độ quang học 40 mm. Hệ thống ban đầu tự hào có kênh ban đêm với trường nhìn 11 ° x 8 °, cho phép phát hiện các phương tiện ở khoảng cách 5 km. Vào giữa những năm 2010, công ty quyết định bắt đầu sản xuất một biến thể tầm xa, sau đó thiết bị Nyxus Bird có sẵn trong các biến thể MR và LR. Loại thứ hai có một ống kính với độ dài tiêu cự tăng lên và trường nhìn hẹp hơn là 7 ° x 5 °, có thể phát hiện các phương tiện ở khoảng cách hơn 7 km.

Hình ảnh
Hình ảnh

Một trong những bổ sung mới nhất cho danh mục thiết bị chỉ định cầm tay đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Transvaro đã tiết lộ Engerek 8, sử dụng đầu dò làm mát FPA 640x512 MWIR, sự phát triển mới nhất của FLIR dựa trên công nghệ T2SL với bước sóng 15 μm. Độ phóng đại quang học 15x cho phép điều chỉnh liên tục trường nhìn từ 2,04 ° x 1,63 ° đến 20,16 ° x 16,9 °, độ phóng đại điện tử 8x cũng có sẵn. Kênh ban ngày dựa trên máy ảnh màu 1920x1080 với độ phóng đại 30x, trường nhìn của nó thay đổi từ 2,84 ° x 2,27 ° đến 27,86 ° x 22,44 °. Transvaro tuyên bố phạm vi phát hiện trên 8,5 km đối với các mục tiêu tăng trưởng và 21 km đối với các mục tiêu tiêu chuẩn NATO thông thường là 2, 3x2, 3 mét và phạm vi nhận dạng tương ứng là 1, 4 và 3,5 km. Máy đo xa laser có tầm bắn trên 10 km đối với các mục tiêu tiêu chuẩn của NATO. Bộ nhớ trong tích hợp của hệ thống Engerek 8 cho phép bạn ghi video lên đến 4 giờ ở định dạng MP4 / AVI, cũng như ảnh ở định dạng jpg.

Hình ảnh
Hình ảnh

Công ty Elbit Systems của Israel cung cấp một hệ thống làm lạnh và một hệ thống không làm lạnh. Đầu tiên trong số họ, Coral-CR, được trang bị kênh hình ảnh nhiệt với độ phóng đại liên tục và trường nhìn từ 2,5 ° x 2 ° đến 12,5 ° x 10 °, kênh ngày có trường nhìn rộng 10 °, và hẹp - 2,5 °. Phạm vi phát hiện mục tiêu sống là 5 km và 11 km đối với các phương tiện. Mini Coral nhẹ hơn đáng kể được phân biệt bằng một ống kính cố định với trường nhìn 6 ° x 4,5 ° cho các kênh ngày và đêm và một máy đo xa laser với phạm vi 2,5 km; Phạm vi phát hiện của thiết bị là 4,8 km đối với ô tô và 3 km đối với người. Cả hai hệ thống đều được trang bị chế độ hòa trộn ngày / đêm.

Hình ảnh
Hình ảnh

Mặc dù quân đội Mỹ đã gần có được Hệ thống Nhắm mục tiêu Tác dụng Chung (JETS) mới của Leonardo DRS cho các lực lượng đặc biệt, nhưng nhiều công ty vẫn không nhàn rỗi, định kỳ giới thiệu các hệ thống do thám và giám sát thủ công mới. Thủy quân lục chiến Mỹ gần đây đã ký hai hợp đồng với Northrop Grumman và Elbit Systems của Mỹ để phát triển các nguyên mẫu cho Hệ thống Nhắm mục tiêu Cầm tay Thế hệ Tiếp theo. BAE Systems đã phát triển thiết bị HAMMER (Đo góc phương vị cầm tay, đánh dấu, chụp ảnh điện quang & đo khoảng cách), bao gồm một la bàn thiên văn để định vị chính xác ngay cả khi không có tín hiệu GPS.

Hình ảnh
Hình ảnh

Những phát triển mới nhất từ FLIR là Recon V được làm mát và Recon V Ultra Lite không được làm mát. Kênh ảnh nhiệt có độ phóng đại 10x và trường nhìn thay đổi từ 20 ° x 15 ° đến 2 ° x 1,5 °, mẫu Recon V được tích hợp hệ thống ổn định điện tử. Không phải tất cả các đặc điểm của thiết bị đều có sẵn, mặc dù tầm hoạt động của máy đo xa laser là 10 km. Recon V có thể thay thế nóng, có nghĩa là pin có thể được thay thế mà không cần tắt hệ thống. Bộ nhớ trong có thể lưu trữ lên đến 1000 hình ảnh. Mô hình Recon V Ultra Lite dựa trên ma trận 640x480 FPA mới nhất với độ phân giải 12 micron theo thiết kế của chính nó và do đó, hệ thống này nhỏ gọn và nặng tương đối, trong khi kênh ban ngày có độ phân giải 5 megapixel. Trường xem siêu rộng 12,2 ° x 6,9 °, trường nhìn rộng 6 ° x 3,3 ° và trường xem hẹp 4,5 ° x 1,6 ° có sẵn trong kênh hình ảnh nhiệt, trường xem 6 ° x 3,3 ° và 3 ° x 1,7 ° có sẵn trong kênh ngày. Phạm vi hoạt động của máy đo xa laser ở bước sóng 850 nm vượt quá 10 km. Recon V Ultra Lite được tích hợp đầu ra video kỹ thuật số, cũng như kết nối không dây Wi-Fi, Bluetooth và NFC.

Đề xuất: