Cтраница 2
При подходе к цели снизу прицеливание может быть более продолжительным, так как самолет будет медленно приближаться к спутной струе. Однако и в этом случае попадание в зону вихрей неизбежно. [16]
Согласно уравнению (5.17), угол прицеливания пропорционален косинусу угла ед. Поэтому напряжение, пропорциональное углу ее, может быть снято с косинусного потенциометра 4, щетка которого вращается по ел. [17]
Снаряды отклоняются от прямой линии прицеливания под действием кориоли-совой силы. Это сила инерции, которая действует во вращающейся системе отсчета, связанной с Землей. Артиллеристы наводят свои орудия с учетом отклонения полета снаряда, однако величина поправки зависит от широты и имеет разные знаки в северном и южном полушариях. [18]
![]() |
Схема получения меток верх - низ.| Изображение на экранах индикаторов в режиме прицеливания. [19] |
Электроннолучевые индикаторы используют и как указатели ошибки прицеливания при стрельбе по цели или пуске ракет. На рис. 25 - 100, а показан вид экрана такого индикатора, где отметка цели напоминает силуэт самолета. Смещение центра отметки относительно центра экрана характеризует ошибки наведения оружия на цель, а размер отметки ( размах крыльев) обратно пропорционален дальности до цели. На рис. 25 - 100 6 показан другой тип отметки, где ошибка указывается смещением центра круга относительно центра экрана, причем радиус круга пропорционален допустимой ошибке прицеливания. [20]
![]() |
Томограммы СК с различными дефектами. 30 мм канал ( а, три канала различного диаметра и на разной глубине ( б, два 30 мм параллельных канала ( в, сферические пустоты ( г. [21] |
ПТС могут использоваться для наблюдения, разведки, прицеливания, сопровождения цели, охраны объектов, таможенного контроля, для решения криминалистических задач, вождения транспортных средств, поиска раненных и пострадавших в результате военных действий или стихийных бедствий, для обнаружения мин, контроля режимов работы машин и пр. [22]
Поэтому в зенитных орудиях часто ограничиваются п о-лунезависимой линией прицеливания. Сохраняется только первое условие независимости: при изменении прицельных углов не должен меняться угол местности. Изменение же угла местности при этой системе влечет исправление прицельного угла. Работа подъемным механизмом сосредоточивается у 2-го наводчика. Простейшая схема такой системы показана на фиг. А, направляет визирную линию на цель. От того же маховика вращение через ряд передач сообщается диску D со шкалой углов прицеливания, который при возрастании углов местности поворачивается в сторону возрастания углов прицеливания на шкале. На оси 1диска вращается независимо от него стрелка С ( указатель), связанная системой передач с подъемным механизмом Л, приводимым в действие 2 - м наводчиком. [23]
Затем высвечивается аналогичная последовательность точек к востоку от точки прицеливания. [24]
![]() |
Формирование панорамного изображения местности. [25] |
Схема плавной задержки развертки используется в основном в режиме прицеливания, но может применяться и в режиме поиска и навигации при наблюдении близких целей. [26]
Затем высвечивается аналогичная последовательность точек к востоку от точки прицеливания. [27]
Если ведомый преследователь начинает активно влиять на положение точки коалиционного прицеливания ( рис. 10.37) путем применения маневра по скорейшему сближению с ЛА-целью, условия перехвата существенно улучшаются. [28]
К радиолокационному оборудованию относятся станции: панорамные, перехвата и прицеливания, управления бортовым оружием, управляемых ракет, предупреждения, а также радиовзрыватели и системы вторичной радиолокации. [29]
Прицельная часть содержит счетно-решающее устройство, служащее для решения задач прицеливания по направлению и прицеливания по дальности, и системы ввода в это устройство нужного курсового угла цели и путевой скорости. Для радиолокационного и оптического прицелов используют одно и то же счетно-решающее устройство - обычно более точное механическое счетно-решающее устройство оптического прицела. [30]