RU2366885C1 - Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2366885C1 RU2366885C1 RU2008118948/02A RU2008118948A RU2366885C1 RU 2366885 C1 RU2366885 C1 RU 2366885C1 RU 2008118948/02 A RU2008118948/02 A RU 2008118948/02A RU 2008118948 A RU2008118948 A RU 2008118948A RU 2366885 C1 RU2366885 C1 RU 2366885C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vision
- radiation
- effect
- human
- organs
- Prior art date
Links
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 title claims abstract description 27
- 230000004438 eyesight Effects 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 231100001160 nonlethal Toxicity 0.000 title claims abstract description 7
- 230000001665 lethal effect Effects 0.000 title claims abstract description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 26
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 24
- 210000000744 eyelid Anatomy 0.000 claims abstract description 7
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 16
- 230000011514 reflex Effects 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 16
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000001508 eye Anatomy 0.000 description 11
- 230000009471 action Effects 0.000 description 5
- 210000001525 retina Anatomy 0.000 description 5
- 210000004087 cornea Anatomy 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 2
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 2
- 230000004382 visual function Effects 0.000 description 2
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1
- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 210000000795 conjunctiva Anatomy 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000000622 irritating effect Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 1
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000003304 psychophysiological effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 210000003786 sclera Anatomy 0.000 description 1
- 230000036411 sensory physiology Effects 0.000 description 1
- 230000009528 severe injury Effects 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области воздействия на органы зрения человека, расположенные за оптическими приборами, с использованием в качестве поражающего фактора КВЧ-излучения. Техническим результатом является повышение эффективности нелетального воздействия на органы зрения человека, в том числе находящиеся за оптическими приборами, и затрудненности защиты от воздействия. Способ состоит в воздействии на органы зрения человека, находящиеся за оптическими приборами, электромагнитным излучением миллиметрового диапазона, при этом длину волны выбирают в диапазоне 8.75…8.8 мм, что соответствует окну прозрачности атмосферы и прохождению излучения через оптические приборы. При этом задают плотность потока энергии излучения, вызывающего у человека рефлекторное закрытие век. Устройство содержит подвижную платформу, на которую установлено прицельное приспособление и блок воздействия электромагнитным излучением на органы зрения человека. При этом блок воздействия на человека выполнен в виде излучающей антенны, сопряженной с генератором электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области воздействия на органы зрения человека, расположенные за оптическими приборами, с использованием в качестве поражающего фактора КВЧ-излучения.
Известны способы повреждения лазерным излучением тканей глаза с лечебной целью, например для образования спаек между отслоившейся сетчаткой и склерой (акц. заявка ФРГ №1566107, опубл. 02.09.76, МКИ A61B 17/36) или для вскрытия капсулы хрусталика (а.с. СССР №581941 от 11.12.72, МКИ A61F 9/00).
В настоящее время также известно о способе нелетального воздействия на органы зрения противника лазерным излучением и разработке реализующих его комплексов оружия [U.S. Air Force Laser Illuminators, June 15-28, 1998, NDIA 14th Annual Security Technology Symposium Williamsburg, VA]. В этом случае лазерные излучатели используются для ослепления противника путем воздействия когерентным оптическим излучением малой и средней мощности (100-500 мВт) на сетчатку глаза. Такое воздействие является полностью обратимым, так как не наносит увечий. Ослепление вызывает у человека выпадение части поля зрения, снижение разрешающей способности глаза и способствует дополнительным психофизиологическим эффектам (ощущение неуверенности, чувство страха, реакция избегания). В результате субъект, подвергшийся ослеплению, существенно снижает свою боеспособность.
Устройство Saber 203, реализующее указанный способ, представляет собой лазерный излучатель, размещаемый в стволе гранатомета М-203 вместо взрывного боеприпаса, и блок питания, который крепится к гранатомету с наружной стороны. Устройство может быть использовано как для освещения цели, так и для воздействия на органы зрения противника с целью его ослепления.
Устройство HALT представляет собой усовершенствованный вариант Saber 203. Его действие заключается в освещении сначала непрерывным лазерным излучением, которое через 10 секунд переходит в мерцающий режим с целью увеличить раздражающее действие и дезориентацию противника. Кроме того, HALT ослепляет на значительно больших расстояниях, чем Saber 203, как в дневных, так и в ночных условиях и обеспечивает освещение с расстояния примерно в один километр.
Указанный способ и реализующие его устройства выбраны в качестве прототипа.
Недостатком такого способа является сам механизм воздействия лазерного излучения на органы зрения, при котором излучение проникает на сетчатку глаза [Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения: Пер. с англ. - М.: Мир, 1974]. При этом лазерное излучение видимого диапазона длин волн фокусируется на сетчатке глаза в очень малое пятно. Если излучатель находится не очень далеко, его мощности может оказаться достаточно для нанесения сетчатке глаза органических повреждений. Если же излучатель находится на относительно больших расстояниях от объекта воздействия, то мощности излучения, попавшего в глаз, может оказаться недостаточно для срыва той или иной операторской деятельности, особенно если излучатель не располагается в центре поля зрения наблюдателя.
Кроме того, использование лазерных комплексов в условиях боевой обстановки, характеризуемой наличием в воздухе повышенной концентрации частиц пыли и дыма, может быть серьезно затруднено.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение недостатков прототипа путем исключения нанесения противнику необратимых тяжких повреждений органов зрения, приводящих к нарушению зрительной функции, а также обеспечения возможности использования комплекса вооружения в условиях сложной пылевой обстановки и повышению эффективности воздействия на орган зрения, когда угол между оптической осью луча и оптической осью глаза (в том числе расположенного за оптическим прибором) превышает размеры центральной ямки органа зрения.
Технический результат заключается в повышении эффективности нелетального воздействия на органы зрения человека, в том числе находящиеся за оптическими приборами, и затрудненности защиты от воздействия.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что в способе нелетального воздействия на органы зрения человека, находящиеся за оптическими приборами электромагнитным излучением миллиметрового диапазона, длину волны выбирают в диапазоне 8.75…8.8 мм, что соответствует окну прозрачности атмосферы и прохождению излучения через оптические приборы, и задают плотность потока энергии, вызывающую у человека рефлекторное закрытие век.
В заявляемом способе воздействия на человека поставленная задача решается всей совокупностью заявляемых признаков.
Затрудненность защиты от воздействия достигается тем, что облучение органов зрения человека осуществляется электромагнитным излучением, лежащим вне видимого диапазона, поэтому эффект является максимально неожиданным, а значит, и более эффективным.
Указанный выше технический результат достигается устройством, реализующим заявляемый способ, содержащим подвижную платформу, прицельное приспособление и блок воздействия электромагнитным излучением на органы зрения человека. При этом блок воздействия на человека выполнен в виде излучающей антенны, сопряженной с генератором электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн, где рабочие длины волн соответствуют окну прозрачности атмосферы и обеспечивают прохождение излучения через оптические приборы, а плотность потока энергии вызывает у человека рефлекторное закрытие век.
Выполнение генератора электромагнитного излучения КВЧ-диапазона позволит максимально быстро и эффективно поразить органы зрения человека, находящиеся за оптическими приборами, а также открыто расположенные. Для этого целесообразно использовать электромагнитные волны с рабочей длиной волны 3…3.3 мм или 8.3…8.8 мм и плотностью потока энергии от 5 до 10 Вт/см2. Данные длины волн соответствуют окнам прозрачности атмосферы [Бецкий О.В. Миллиметровые волны и перспективные области их применения. // Зарубежная электроника. 2002, №5], а выбранная плотность потока энергии КВЧ-излучения приводит к возникновению у человека непереносимых болевых ощущений через несколько секунд после начала облучения [Бурлаков К.Ю., Наумов Н.Д., Пантелеев С.В. Аналитическая модель теплового воздействия КВЧ-излучения на биоткани // Биомедицинская радиоэлектроника. 1998, №4, с.30-33].
Известно, что для КВЧ-излучения глубина проникновения в биологические ткани электромагнитной энергии составляет десятые доли миллиметра. Электромагнитные волны данного диапазона сильно поглощаются водой и водными средами и при воздействии на биоткани практически полностью затухают в их верхних слоях. При интенсивных воздействиях происходит ощутимый нагрев тканей и возникают болевые ощущения.
Известно, что внешние ткани человеческого глаза - роговица и конъюктива - покрыты слезной жидкостью, которая постоянно вырабатывается в небольших объемах и предохраняет их от высыхания [Основы сенсорной физиологии: Пер. с англ./ под ред. Р Шмидта. - М.: Мир, 1984].
Таким образом, воздействие КВЧ-излучения на орган зрения ограничится его взаимодействием со слезной жидкостью и будет поглощено роговой оболочкой на передней поверхности глаза. Известно также, что глаза млекопитающих не способны самостоятельно регулировать температуру до необходимого уровня и ее повышение неизбежно приведет к рефлекторному закрытию века [Possible Acute Effects of Overexposure to MMWS: Eyes, Air Force Research Laboratory, Directed Energy Bioeffects Division, Brooks AFB, TX 78235; Department of Biology, Trinity University, San Antonio, TX 78212; Naval Health Research Center Detachment, Brooks AFB, TX 78235; Veridian Engineering, Inc., Brooks AFB, TX 78325, Manuscript received 19 May 1998; revised manuscript received 15 February 1999, accepted 11 Septembre 1999]. В этом случае воздействие КВЧ-излучения на органы зрения противника неизбежно приведет к срыву выполнения им любой операторской деятельности (управление транспортным средством, стрельба, наблюдение и т.д.).
Известно, что оптический прибор с точки зрения прохождения через него электромагнитного излучения представляет собой волновод переменного сечения. Имеющиеся в нем элементы, выполненные из диэлектрических материалов, поглощают часть энергии электромагнитного излучения. В круглом волноводе могут распространяться волны различных типов. Наименьшая возможная длина волны электромагнитного излучения, которое еще может распространяться в круглом волноводе, соответствует волне типа H11. Критическая длина волны типа Н11 в круглом волноводе равна 3,41 радиуса (1,7 диаметра) волновода. С уменьшением радиуса волновода уменьшается критическая длина волны распространяющегося в волноводе излучения [А.Л.Фельдштейн, Л.Р.Явич, В.П.Смирнов. Справочник по элементам волноводной техники. М.: Советское радио, 1967].
С другой стороны, затухание электромагнитного излучения при прохождении через диэлектрик (например, оптическое стекло) быстро увеличиваются с ростом частоты [Баскаков С.И. Основы электродинамики. Учебное пособие для вузов. М.: Советское радио, 1973].
Следовательно, наименьшие потери при прохождении через оптический прибор будет иметь электромагнитное излучение, длина волны которого незначительно превышает критическую длину волны типа Н11 для волновода, образованного корпусом прибора. В первом приближении можно считать, что данная критическая длина волны должна в 1,75 раза превосходить характерный размер наиболее узкой части прибора, которой, как правило, является апертурная диафрагма.
Изображение апертурной диафрагмы, создаваемое окуляром и называемое выходным зрачком, имеет размер, соответствующий среднему размеру зрачка человеческого глаза, и составляет ~ 5…6 мм [Оптика в военном деле. М.: Издательство Академии наук СССР, 1948, с.с.47, 228, 232, 238]. Поэтому для многочисленных телескопических систем, построенных по принципу трубы Кеплера (бинокли, прицельные трубы и т.п.), минимальные геометрические размеры наиболее узкой части не могут быть меньше указанного значения.
Таким образом, электромагнитное излучение с длиной волны 8,75 мм является наиболее эффективным для воздействия на органы зрения человека, находящиеся за оптическими приборами, и соответствует окну прозрачности атмосферы. При этом наличие пыли не является препятствием для распространения КВЧ-излучения, так как длина волны излучения более чем на порядок превышает максимальный размер находящихся в воздухе частиц.
Сопоставимый анализ заявляемого способа и устройства с прототипом показывает, что заявляемые объекты соответствуют критерию «новизна».
В подтверждение критерия «промышленная применимость» рассмотрим пример конкретного выполнения устройства по осуществлению заявляемого способа.
На чертеже представлена система воздействия на органы зрения человека, использующая вышеназванный эффект, где:
1 - человек (объект воздействия);
2 - оптический прибор;
3 - подвижная платформа;
4 - излучающая антенна;
5 - прицельное приспособление;
6 - генератор КВЧ-излучения.
При обнаружении оптического прибора 2 система, установленная на подвижной платформе 3, доставляется на позицию, с которой предполагается осуществить воздействие, после чего с помощью прицельного приспособления 5 осуществляется наведение излучающей антенны 4 в место нахождения прибора. После ориентации антенны в необходимом направлении запускается генератор КВЧ-излучения 6 и в место нахождения человека 1, ведущего наблюдение через оптический прибор, излучаются электромагнитные волны КВЧ-диапазона.
Электромагнитное излучение КВЧ-диапазона проникает через оптический прибор и, взаимодействуя со слезной жидкостью человеческого глаза, повышает температуру роговой оболочки, что неизбежно приведет к рефлекторному закрытию века и, как следствие, к срыву выполнения любой операторской деятельности (управление транспортным средством, стрельба, наблюдение и т.д.).
Таким образом, предложенные способ и устройство воздействия на органы зрения человека обеспечивают его эффективное поражение, исключают нанесение противнику необратимых тяжких повреждений, приводящих к нарушению зрительной функции и затрудняют защиту от этого воздействия.
Claims (2)
1. Способ нелетального воздействия на органы зрения человека, включающий воздействие на органы зрения, находящиеся за оптическими приборами, электромагнитным излучением, отличающийся тем, что воздействие осуществляют электромагнитными волнами миллиметрового диапазона с длиной волны 8,75…8,8 мм, соответствующей окну прозрачности атмосферы и прохождению излучения через оптические приборы, и с плотностью потока энергии, вызывающей у человека рефлекторное закрытие век.
2. Устройство нелетального воздействия на органы зрения человека, содержащее подвижную платформу, на которую установлено прицельное приспособление и блок воздействия электромагнитным излучением на органы зрения человека, отличающееся тем, что блок воздействия электромагнитным излучением на органы зрения человека выполнен в виде излучающей антенны, сопряженной с генератором электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн, рабочие длины волн которого соответствуют окну прозрачности атмосферы и обеспечивают прохождение излучения через оптические приборы, а плотность потока энергии вызывает у человека рефлекторное закрытие век.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008118948/02A RU2366885C1 (ru) | 2008-05-13 | 2008-05-13 | Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008118948/02A RU2366885C1 (ru) | 2008-05-13 | 2008-05-13 | Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2366885C1 true RU2366885C1 (ru) | 2009-09-10 |
Family
ID=41166667
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008118948/02A RU2366885C1 (ru) | 2008-05-13 | 2008-05-13 | Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2366885C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639843C2 (ru) * | 2016-05-24 | 2017-12-22 | Виктория Александровна Алексеева | Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5685636A (en) * | 1995-08-23 | 1997-11-11 | Science And Engineering Associates, Inc. | Eye safe laser security device |
US6190022B1 (en) * | 1995-08-23 | 2001-02-20 | Science & Engineering Associates, Inc. | Enhanced non-lethal visual security device |
RU2197009C1 (ru) * | 2001-11-20 | 2003-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Автономное лазерное защитное устройство и способ его применения для защиты от нападения |
RU66022U1 (ru) * | 2007-05-02 | 2007-08-27 | Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "ЗЕНИТ" | Устройство активной защиты объектов бронетанковой техники от противотанковых ракетных комплексов |
RU2308642C2 (ru) * | 2004-01-12 | 2007-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерная физика" (ООО "Лазерная физика") | Световое автономное защитное устройство нелетального воздействия |
-
2008
- 2008-05-13 RU RU2008118948/02A patent/RU2366885C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5685636A (en) * | 1995-08-23 | 1997-11-11 | Science And Engineering Associates, Inc. | Eye safe laser security device |
US6190022B1 (en) * | 1995-08-23 | 2001-02-20 | Science & Engineering Associates, Inc. | Enhanced non-lethal visual security device |
RU2197009C1 (ru) * | 2001-11-20 | 2003-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Автономное лазерное защитное устройство и способ его применения для защиты от нападения |
RU2308642C2 (ru) * | 2004-01-12 | 2007-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазерная физика" (ООО "Лазерная физика") | Световое автономное защитное устройство нелетального воздействия |
RU66022U1 (ru) * | 2007-05-02 | 2007-08-27 | Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "ЗЕНИТ" | Устройство активной защиты объектов бронетанковой техники от противотанковых ракетных комплексов |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2639843C2 (ru) * | 2016-05-24 | 2017-12-22 | Виктория Александровна Алексеева | Способ и устройство нелетального воздействия на нарушителя |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0665445B1 (de) | Einrichtung zur Abwehr eines angreifenden Flugkörpers | |
US7980720B2 (en) | LED dazzler shield | |
ES2727687T3 (es) | Dispositivo y método de evitación de riesgo óptico | |
CN104349751B (zh) | 反射同轴照明器 | |
CN112566495B (zh) | 用于对植物作物进行损坏和/或破坏的系统及相关方法 | |
JPH11513108A (ja) | 目に安全なレーザー防御装置 | |
US5808226A (en) | Grenade shell laser system | |
US20090284961A1 (en) | LED dazzler | |
RU2366885C1 (ru) | Способ нелетального воздействия на органы зрения человека с помощью квч-излучения и устройство для его осуществления | |
US8657443B2 (en) | Systems and methods for altering visual acuity | |
US8114067B1 (en) | Laser induced reduction of visual acuity | |
US20230099600A1 (en) | Applications of ultra-short pulse laser systems | |
McCall Jr | Blinded by the Light: International Law and the Legality of Anti-0ptic Laser Weapons | |
Kesari | Vacuum electronic device based active denial system | |
RU2215970C1 (ru) | Защитное устройство входной оптики оптических и оптико-электронных приборов | |
Stewart et al. | Directed-energy weapons | |
ES2683387T3 (es) | Blindaje contra radiación láser | |
Gillow | Another weapon too far: the anti-personnel laser | |
Anderberg | The low‐energy laser aimed at the eye as a potential anti‐personnel weapon | |
Faria et al. | Investigations on directed infrared countermeasures risks to fighter aircraft pilots | |
RU2790364C1 (ru) | Способ лазерного поражения БПЛА системой | |
RU2174667C1 (ru) | Боевая индивидуальная экипировка | |
RU46591U1 (ru) | Перископическая насадка к лазерному дальномеру лпр-1 (1д13) для защиты от лазерного излучения | |
Allen et al. | Laser eye protection | |
Sutin et al. | Time Reversal Acoustic approach for non-lethal swimmer deterrent |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130514 |