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WO2021171630A1 - 視準校正装置および視準校正方法 - Google Patents

視準校正装置および視準校正方法 Download PDF

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WO2021171630A1
WO2021171630A1 PCT/JP2020/008550 JP2020008550W WO2021171630A1 WO 2021171630 A1 WO2021171630 A1 WO 2021171630A1 JP 2020008550 W JP2020008550 W JP 2020008550W WO 2021171630 A1 WO2021171630 A1 WO 2021171630A1
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WO
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laser
optical axis
laser beam
aiming
collimation calibration
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Application number
PCT/JP2020/008550
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English (en)
French (fr)
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竜也 大川
遠藤 直樹
太樹 関
一茂 福嶋
晋也 牧野
茂次 桐田
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Kokusai Denki Electric Inc
Original Assignee
Hitachi Kokusai Electric Inc
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Publication date
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Priority to JP2022503062A priority patent/JP7213392B2/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G3/00Aiming or laying means
    • F41G3/26Teaching or practice apparatus for gun-aiming or gun-laying
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G3/00Aiming or laying means
    • F41G3/32Devices for testing or checking

Definitions

  • This disclosure relates to a collimation calibration device and a collimation calibration method.
  • a shooting training device in which aiming glasses are attached to a shooting device having a laser transmitter that transmits laser light that is invisible light, and the aiming direction of the laser transmitter is aligned with the aiming glasses to irradiate the laser light.
  • aiming calibration it is confirmed and adjusted (referred to as aiming calibration) whether or not the aiming glasses are correctly aimed before the shooting training is performed.
  • Prior art documents related to aiming calibration include, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-117090 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-58932.
  • JP-A-2010-117090 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2011-58932
  • Patent Document 1 since the optical axis of the invisible laser light is indirectly collimated via the aiming telescope or the visible light laser transmission unit, the optical axis adjustment error of the aiming telescope and the mounting error of the aiming telescope are performed. May occur.
  • Patent Document 2 since it is necessary to arrange a plurality of laser light receiving elements on the collimation calibration plate at a narrow pitch, the configuration of the collimation calibration plate is complicated, and the collimation calibration plate becomes expensive.
  • An object of the present disclosure is to provide a collimation calibration device capable of visualizing the optical axis of an invisible invisible laser beam with high accuracy, easily and in a short time.
  • the collimation calibration device is a laser transmitting device mounted on a launching device and irradiating invisible laser light, a direction adjusting mechanism mounted on the laser transmitting device, and a predetermined distance from the laser transmitting device.
  • a collimation calibration plate installed apart from the collimation calibration plate, an image pickup device for photographing the invisible laser beam irradiated on the collimation calibration plate, and a display device for displaying a photographed image taken by the image pickup device are included. ..
  • the collimation calibration plate includes a reticle for a laser optical axis, and the direction adjusting mechanism is adjusted based on the optical axis of the invisible laser beam displayed on the captured image to obtain the invisible laser beam.
  • the optical axis is aligned with the laser optical axis reticle.
  • the optical axis of the invisible invisible laser beam can be visualized with high accuracy, easily and in a short time.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of a collimation calibration device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded view of a laser transmitter, collimation glasses, and a launcher.
  • FIG. 3 is a graph showing the wavelength of the laser beam.
  • FIG. 4 is a characteristic diagram showing the sensitivity characteristics of the image pickup apparatus.
  • FIG. 5 is a flow chart showing a collimation calibration method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a display screen of the display device at the time of collimation calibration.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an outline of wireless data transmission using a laser beam.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of the collimation calibration device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded view of a laser transmitter, collimation glasses, and a launcher.
  • FIG. 3 is a graph showing the wavelength of the laser beam.
  • FIG. 4 is a characteristic diagram showing the sensitivity characteristics of the image pickup apparatus.
  • FIG. 5 is a flow chart showing a collimation calibration method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a display screen of the display device at the time of collimation calibration.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an outline of wireless data transmission using a laser beam.
  • the collimation calibration device 1 is composed of a laser transmission device 10, an aiming device 20, a collimation calibration plate 30, an image pickup device 40, a display device 50, and the like.
  • the laser transmission device 10 is composed of a projector capable of irradiating an invisible laser beam (invisible laser beam) 12. As shown in FIG. 7, which will be described later, the laser transmission device 10 wirelessly transmits the laser beam 12 to which the necessary data is attached to the laser receiver 80 that wirelessly receives the laser beam 12 to laser the data. It is possible to transmit to the receiver 80.
  • the laser transmission device 10 is equipped with a direction adjusting mechanism (hereinafter referred to as an adjusting mechanism) 15.
  • the adjustment mechanism 15 adjusts the direction of the laser optical axis 11 of the laser beam 12 in the vertical direction and the horizontal direction based on the error for collimation calibration, and collimates the laser optical axis 11.
  • the adjusting mechanism 15 is fixed to the aiming device 20 by the fixing portion 13.
  • the fixing portion 13 is composed of, for example, a metal fitting for mounting.
  • the fixing portion 13 has a shape corresponding to the aiming device 20.
  • the aiming device 20 is attached to the launching device 60.
  • the launching device 60 assumes not one specific device but various devices having different shapes and performances, and the launching devices 60 of FIGS. 1 and 2 show an example.
  • the launching device 60 can be, for example, a shooting device (firearm) for training. Since the laser transmission device 10 and the aiming device 20 are attached to the firearm, the firearm is preferably a firearm that is fixedly used rather than a firearm held by a trainee (personnel).
  • the aiming device 20 has an aiming device (hereinafter referred to as aiming glasses) 21 used by a person to aim.
  • the aiming eyeglass 21 is a telephoto optical lens capable of looking into the sight.
  • the aiming glasses 21 is provided with a reticle 20a for aiming glasses, which is, for example, an index of a cross for setting the aim of the laser beam 12.
  • the reticle 20a for aiming glasses indicates the position of the aiming axis 22 of the aiming glasses 21.
  • the telephoto magnification of the aiming glasses 21 varies depending on the launching device 60, but has, for example, a magnification of 5 to 10 times.
  • the collimation calibration plate 30 includes a laser optical axis reticle 31 and an aiming calibration reticle (also referred to as an aiming axis reticle) 32 for collimation calibration of the laser optical axis 11 of the laser transmission device 10.
  • the collimation calibration plate 30 is installed at a desired distance from the laser transmission device 10 and the aiming device 20 on the side where the laser beam 12 is emitted. This desired distance affects the telescopic magnification of the aiming glasses 21, but when looking into the aiming glasses 21, the aiming calibration reticle 32 on the aiming calibration plate 30 is set to a distance that can be visually recognized by the naked eye. preferable.
  • the desired distance is, for example, about 20 m to 30 m.
  • the imaging device 40 is a photographing camera for photographing a laser beam from the laser transmitting device 10 irradiated on the collimation calibration plate 30.
  • the image pickup apparatus 40 is composed of an infrared camera capable of photographing infrared rays or a near infrared camera capable of photographing near infrared rays. In the following description, the image pickup apparatus 40 will be described as a near-infrared camera 40.
  • the display device 50 is an image monitor device that is connected to the near-infrared camera 40 by wire or wirelessly and displays a photographed image taken by the near-infrared camera 40 in real time.
  • the display device 50 is composed of, for example, a personal computer.
  • the laser beam 12 emitted from the laser transmitting device 10 is an invisible laser beam and is invisible to the naked eye
  • the laser optical axis 11 of the laser beam 12 emitted from the laser transmitting device 10 is directly aligned with the laser optical axis. It is impossible to match with the laser reticle 31.
  • the aiming glasses 21 can be built in the laser transmitting device 10, there is a possibility that the aiming calibration between the laser optical axis 11 and the aiming axis 22 can be unnecessary, but the aiming glasses 21 are built in the laser transmitting device 10. It's extremely difficult to get it done.
  • the laser transmission device 10 includes a laser transmission module including an electronic circuit for transmitting a laser beam, and an optical system that delivers the laser beam to a long distance and widens the irradiation range 12a (see FIG. 7) of the laser beam 12. It has a built-in module. Therefore, considering the miniaturization of the laser transmission device 10, it is physically difficult to add the aiming glasses 21 to the laser transmission device 10.
  • the laser beam 12 transmitted from the laser transmission device 10 is irradiated and projected on the collimation calibration plate 30, and the irradiation range of the projected laser beam 12 is photographed by the near-infrared camera 40.
  • the photographed image taken by 40 is displayed on the display screen of the display device 50.
  • the laser optical axis 11 can be visualized on the display screen of the display device 50. Then, by aligning the visualized laser optical axis 11 with the laser optical axis reticle 31 on the collimation calibration plate 30, collimation calibration of the laser optical axis 11 is performed.
  • the wavelength of the laser beam 12 and the sensitivity characteristics of the near-infrared camera 40 will be described.
  • FIG. 3 shows a graph of wavelengths of a laser diode (not shown) that emits a laser beam 12.
  • the wavelength peak of the laser beam 12 shows 905 nm in this example.
  • FIG. 4 shows the sensitivity characteristics of the near-infrared camera 40 with respect to the wavelength, and it can be read that the wavelength of 905 nm is also included in the photographable sensitivity range of the near-infrared camera 40. Therefore, the laser beam having a wavelength peak at 905 nm can be photographed by the near-infrared camera 40.
  • the wavelength of the laser beam to be used can be selected according to the purpose of use, reachable distance, and the like. In this case, the imaging device 40 selects an imaging device such that the wavelength of the selected laser beam is included in the sensitivity range of the imaging device 40.
  • the collimation calibration method includes a "one-point bore sight method” in which the aiming axis 22 of the aiming spectacle 21 and the laser optical axis 11 are calibrated so as to coincide with each other at a certain set distance.
  • a "parallel bore sight method” in which the aiming axis 22 and the laser optical axis 11 are collimated and calibrated so as to be parallel to each other. This embodiment can be used for either method, but in the following description, the collimation calibration method will be described on the premise of the "parallel boresight method".
  • the aiming axis 22 coincides with the aiming calibration reticle 32 displayed on the collimation calibration plate 30, and the laser optical axis 11 coincides with the laser optical axis reticle 31 displayed on the collimation calibration plate 30. It is necessary to adjust each as such.
  • Step S1 First, as shown in FIG. 1, the collimation calibration plate 30 is arranged at a predetermined distance from the laser transmission device 10 mounted on the launcher 60 to prepare for collimation calibration.
  • the theoretical positions of the aiming axis 22 which is the center of the aiming glasses 21 of the launching device 60 and the laser optical axis 11 transmitted from the laser transmitting device 10 are aligned with the laser optical axis reticle 31. It is displayed as a calibration reticle 32.
  • Step S2 the collimation calibration plate 30 is irradiated with the laser beam 12 from the laser transmission device 10 and projected.
  • Step S3 since the aiming spectacles 21 are provided with a reticle 20a for aiming spectacles for personnel to aim, the aiming spectacles 21 are used to match the aiming axis 22 of the aiming spectacles 21 with the reticle 32 for aiming calibration. Let me. That is, by matching the aiming spectacle reticle 20a and the aiming calibration reticle 32, the aiming axis 22 of the aiming spectacle 21 can be matched with the aiming calibration reticle 32.
  • Step S4 the irradiation range 12b of the laser beam 12 projected on the collimation calibration plate 30 is photographed by the near-infrared camera 40, and the photographed image captured by the near-infrared camera 40 is displayed on the display device 50.
  • the laser optical axis 11 can be visualized on the display screen of the display device 50.
  • the laser optical axis 11 is located at the center point of the circular irradiation range 12b of the laser beam 12.
  • the irradiation range 12b of the laser beam 12 is shown in a circle, but the irradiation range 12b has a laser optical axis when the distance between the collimation calibration plate 30 and the laser transmission device 10 is relatively short. It may match 11.
  • FIG. 6 shows an example of a captured image of the near-infrared camera 40 displayed on the display screen of the display device 50.
  • the state A indicates the position of the irradiation range 12b of the laser beam 12 before the collimation calibration
  • the state B indicates the position of the irradiation range 12b of the laser beam 12 after the collimation calibration.
  • the state B shows a state in which the laser optical axis 11 coincides with the laser optical axis reticle 31 provided on the collimation calibration plate 30.
  • Step S5 the adjustment mechanism 15 is adjusted in the vertical and horizontal directions so that the laser optical axis 11 coincides with the displayed laser optical axis reticle 31 provided on the collimation calibration plate 30, and the direction of the laser optical axis 11 is adjusted. adjust. That is, in FIG. 6, the position of the laser optical axis 11 in the state A is moved as shown by the arrow C to be the position of the laser optical axis 11 in the state B. As a result, the laser optical axis 11 is collimated.
  • Wireless data transmission is performed between the laser transmitter 10 and the laser receiver 80 that have been collimated by the above collimation calibration method.
  • the collimation-calibrated laser transmission device 10 transmits a laser beam 12 to which necessary data is added.
  • the laser receiver 80 is configured to receive the laser beam 12 transmitted from the laser transmitter 10 and receive the data.
  • Wireless data transmission is performed over a relatively long distance.
  • the distance L between the laser transmitter 10 and the laser receiver 80 is, for example, about 1000 m, but it may be longer than this.
  • the laser beam 12 has a characteristic that the irradiation range 12a of the laser beam 12 expands in proportion to the irradiation distance.
  • hit means that the laser receiver 80 is located within the irradiation range 12a of the laser beam 12 at the position where the laser receiver 80 is arranged, and the laser receiver 80 correctly receives data. ..
  • FIG. 7 a case where the launching device 60 is changed to, for example, a simulated gun 60 for shooting training will be described.
  • the aiming device 20 including the laser transmitting device 10, the adjusting mechanism 15, and the aiming glasses 21 is attached to the simulated gun 60, and emits the laser beam 12 toward the target to which the laser receiver 80 is attached.
  • shooting training is performed by simulating the firing of a bullet.
  • a trigger (not shown) is attached to the simulated gun 60, and the laser beam 12 is emitted from the laser transmitting device 10 in conjunction with the trigger.
  • the trigger is operated to drive and control the laser transmission device 10, for example, to emit a laser beam 12 including specific information (various information including movement information (time information, status information, etc.)).
  • the aiming glasses 21 aims the firing direction of the bullet fired from the muzzle at the target object, but in this embodiment, the laser beam 12 emitted from the laser transmitting device 10 is targeted by the laser receiver 80. Used to aim at.
  • the laser optical axis 11 can be captured and highly accurate collimation calibration is possible.
  • the collimation calibration device 1 is composed of an image pickup device (near infrared camera) 40 that captures an image of the laser beam 12, a display device 50 that displays the captured image, and a collimation calibration plate 30. Preparation for semi-calibration can be performed easily and in a short time, and collimation calibration work can be performed easily and in a short time.
  • image pickup device near infrared camera
  • the collimation calibration plate 30 only includes a reticle 31 for the laser optical axis and a reticle 32 for aiming calibration, and is inexpensive as compared with a collimation calibration plate in which a plurality of laser light receiving elements are arranged at a narrow pitch. be.
  • the collimation calibration plate 30 should be made of, for example, a material that easily reflects an invisible laser beam (invisible laser beam) 12. Further, the collimation calibration plate 30 is preferably made of a material that polarizes visible light. Further, the laser optical axis reticle 31 and the aiming calibration reticle 32 may be formed on a dark sheet that absorbs all light by cutting out a shape such as a cross and attached to the collimation calibration plate 30 or the target.
  • Collimation calibration device 10 Laser transmitter 11: Laser optical axis 12: Laser beam 15: Direction adjustment mechanism 20: Aiming device 20a: Reticle for aiming glasses 21: Sighting device (aiming glasses) 22: Aiming axis 30: Collimation calibration plate 31: Laser optical axis reticle 32: Aiming calibration reticle 40: Imaging device (near infrared camera) 50: Display device (image monitor device) 60: Launcher (firearm) 80: Laser receiver

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Abstract

本発明の目的は、目に見えない非可視レーザ光線の光軸を高精度、容易かつ短時間に可視化できる視準校正装置を提供することにある。視準校正装置は、発射装置に装着され、非可視レーザ光を照射するレーザ送信装置と、前記レーザ送信装置に装着される方向調整機構と、前記レーザ送信装置から所定距離離されて設置される視準校正板と、前記視準校正板に照射された前記非可視レーザ光を撮影する撮像装置と、前記撮像装置の撮影した撮影画像を表示する表示装置と、を含む。前記視準校正板は、レーザ光軸用レチクルを含み、前記撮影画像に表示された前記非可視レーザ光の前記光軸に基づいて、前記方向調整機構を調整して、前記非可視レーザ光の前記光軸を前記レーザ光軸用レチクルに一致させる。

Description

視準校正装置および視準校正方法
 本開示は、視準校正装置および視準校正方法に関する。
 従来、非可視光であるレーザ光を送信するレーザ送信器を有する射撃装置に照準眼鏡を装着し、該照準眼鏡によりレーザ送信器の照準方向を合わせてレーザ光を照射するようにした射撃訓練装置がある。このような射撃訓練装置では、射撃訓練を実施する前に照準眼鏡が正しく照準されているかどうかの確認および調整(照準校正という)を行う。
 照準校正に関連する先行技術文献としては、例えば、特開2010-117090号公報、特開2011-58932号公報がある。
特開2010-117090号公報 特開2011-58932号公報
 特許文献1では、目に見えないレーザ光の光軸を、照準望遠鏡もしくは可視光レーザ送信ユニットを介して間接的に視準校正を行うため、照準望遠鏡の光軸調整誤差および照準望遠鏡の装着誤差が生じてしまう場合がある。
 特許文献2では、複数のレーザ受光素子を狭ピッチで視準校正板に配置する必要があるため、視準校正板の構成が複雑であり、また、視準校正板が高価となる。
 本開示の課題は、目に見えない非可視レーザ光線の光軸を高精度、容易かつ短時間に可視化できる視準校正装置を提供することにある。
 その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
 本開示のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通りである。
 一実施の形態に係る視準校正装置は、発射装置に装着され、非可視レーザ光を照射するレーザ送信装置と、前記レーザ送信装置に装着される方向調整機構と、前記レーザ送信装置から所定距離離されて設置される視準校正板と、前記視準校正板に照射された前記非可視レーザ光を撮影する撮像装置と、前記撮像装置の撮影した撮影画像を表示する表示装置と、を含む。前記視準校正板は、レーザ光軸用レチクルを含み、前記撮影画像に表示された前記非可視レーザ光の前記光軸に基づいて、前記方向調整機構を調整して、前記非可視レーザ光の前記光軸を前記レーザ光軸用レチクルに一致させる。
 上記視準校正装置によれば、目に見えない非可視レーザ光線の光軸を高精度、容易かつ短時間に可視化できる。
図1は、実施例に係る視準校正装置の概略構成例を示す図である。 図2は、レーザ送信装置、視準眼鏡および発射装置の分解図である。 図3は、レーザ光線の波長を示すグラフである。 図4は、撮像装置の感度特性を示す特性図である。 図5は、視準校正方法を示すフロー図である。 図6は、視準校正時の表示装置の表示画面を説明する図である。 図7は、レーザ光線を用いたワイヤレスデータ伝送の概要を説明する図である。
 以下、実施例について、図面を用いて説明する。ただし、以下の説明において、同一構成要素には同一符号を付し繰り返しの説明を省略することがある。なお、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
 以下、図面を参照して実施例について詳細に説明する。
 図1は、実施例に係る視準校正装置の概略構成例を示す図である。図2は、レーザ送信装置、視準眼鏡および発射装置の分解図である。図3は、レーザ光線の波長を示すグラフである。図4は、撮像装置の感度特性を示す特性図である。図5は、視準校正方法を示すフロー図である。図6は、視準校正時の表示装置の表示画面を説明する図である。図7は、レーザ光線を用いたワイヤレスデータ伝送の概要を説明する図である。
 (視準校正装置の全体構成)
 図1に示す様に、視準校正装置1は、レーザ送信装置10、照準装置20、視準校正板30、撮像装置40、表示装置50等から構成されている。
 レーザ送信装置10は、非可視のレーザ光線(非可視レーザ光)12を照射することが可能なプロジェクタによって構成する。レーザ送信装置10は、後述する図7に示す様に、必要なデータが付与されたレーザ光線12を、ワイヤレスでレーザ光線12を受光するレーザ受光器80に送信することで、ワイヤレスでデータをレーザ受光器80に伝送することが可能である。
 図2に示す様に、レーザ送信装置10には、方向調整機構(以下、調整機構という)15が装着されている。調整機構15は、視準校正のための誤差を基にレーザ光線12のレーザ光軸11の向きを上下方向および左右方向に調整し、レーザ光軸11を視準校正する。調整機構15は、固定部13によって照準装置20に固定されている。
 固定部13は、例えば、取り付け用の金具で構成される。固定部13は、照準装置20に対応する形状を有している。照準装置20は、発射装置60に装着される。発射装置60は、一つのある特定の装置ではなく、形状や性能が異なるさまざまな装置を想定しており、図1および図2の発射装置60は、一例を示すものである。発射装置60は、たとえば、訓練用の射撃装置(火器)とすることができる。火器にレーザ送信装置10および照準装置20を装着するので、火器は訓練者(人員)が保持する小火器よりも固定して使用する小火器や重火器の方が好ましい。
 照準装置20は、人員が狙いを定めるために利用される照準器(以下、照準眼鏡と言う)21を有している。照準眼鏡21は覗き込みが可能な望遠光学レンズである。図2に示すように、照準眼鏡21には、上述したように、レーザ光線12の照準を設定するための例えば十字の指標である照準眼鏡用レチクル20aが配設されている。照準眼鏡用レチクル20aは、照準眼鏡21の照準軸22の位置を示すものである。照準眼鏡21の望遠倍率は、発射装置60により異なるが、たとえば、5倍~10倍の倍率を有している。
 視準校正板30は、レーザ送信装置10のレーザ光軸11の視準校正のために、レーザ光軸用レチクル31と照準校正用レチクル(照準軸用レチクルともいう)32とを備える。視準校正板30は、レーザ送信装置10と照準装置20とから、レーザ光線12が発射される側に所望な距離離れて設置されている。この所望な距離は、照準眼鏡21の望遠倍率に影響するが、照準眼鏡21を覗き込んだ際に、視準校正板30における照準校正用レチクル32を人員が肉眼によって視認できる距離とするのが好ましい。所望な距離は、例えば、20m~30m程度である。
 撮像装置40は、視準校正板30に照射されたレーザ送信装置10からのレーザ光線を撮影するための撮影カメラである。撮像装置40は、赤外線を撮影することが可能な赤外線カメラ、または、近赤外線を撮影することが可能な近赤外線カメラにより構成される。以下の説明では、撮像装置40を近赤外線カメラ40として説明する。
 表示装置50は、近赤外線カメラ40と有線または無線で接続され、近赤外線カメラ40の撮影した撮影画像をリアルタイムに映し出す画像モニタ装置である。表示装置50は、たとえば、パーソナルコンピュータで構成される。
 レーザ送信装置10から照射されるレーザ光線12は、非可視のレーザ光であり、目で見えないため、レーザ送信装置10から照射されるレーザ光線12のレーザ光軸11を直接的にレーザ光軸用レチクル31に合わせることが不可能である。また、照準眼鏡21をレーザ送信装置10に内蔵させることができれば、レーザ光軸11と照準軸22との視準校正が不要にできる可能性も有るが、照準眼鏡21をレーザ送信装置10に内蔵させることは極めて難しい。レーザ送信装置10には、レーザ光線を送信するための電子回路を含むレーザ送信モジュールと、レーザ光線を遠距離まで送達させ、かつ、レーザ光線12の照射範囲12a(図7参照)を広げる光学系モジュールとが内蔵されている。そのため、レーザ送信装置10の小型化を考慮すると、レーザ送信装置10に照準眼鏡21を追加するのは、物理的に難しいからである。
 本実施例では、レーザ送信装置10から送信されるレーザ光線12を視準校正板30に照射、投影させ、その投影されたレーザ光線12の照射範囲を近赤外線カメラ40で撮影し、近赤外線カメラ40で撮影した撮影画像を表示装置50の表示画面に表示する。これにより、表示装置50の表示画面に、レーザ光軸11を可視化することができる。そして、可視化されたレーザ光軸11を視準校正板30上のレーザ光軸用レチクル31に合わせることにより、レーザ光軸11の視準校正を行うものである。
 ここで、レーザ光線12の波長と近赤外線カメラ40の感度特性について説明する。
 図3には、レーザ光線12を発光するレーザダイオード(不図示)の波長のグラフが示されている。レーザ光線12の波長のピークは、この例では、905nmを示している。
 図4には、近赤外線カメラ40の波長に対する感度特性が示されており、905nmの波長も近赤外線カメラ40の撮影可能な感度範囲に含まれていることが読み取れる。したがって、905nmに波長のピークを有するレーザ光線は、近赤外線カメラ40で撮影することができる。どのような波長のレーザ光線を使用するかは、使用目的、到達距離等により選定することができる。この場合、撮像装置40は、選定されたレーザ光線の波長が撮像装置40の感度範囲に含まれる様な撮像装置を選択することになる。
 (視準校正方法)
 次に、図5および図6を用いて、視準校正方法を説明する。
 視準校正方法には、ある設定距離で、照準眼鏡21の照準軸22とレーザ光軸11が一致するように校正する「一点ボアサイト方式」と、理論上はどの距離においても照準眼鏡21の照準軸22とレーザ光軸11が平行となるように視準校正する「平行ボアサイト方式」が有る。本実施例は、どちらの方式にも使用出来るが、以下の説明では、「平行ボアサイト方式」を前提に、視準校正方法を説明する。
 視準校正では、照準軸22と視準校正板30上に表示した照準校正用レチクル32と一致、又レーザ光軸11が視準校正板30上に表示したレーザ光軸用レチクル31と一致するように各々調整する必要が有る。
 (ステップS1)
 まず、図1に示す様に、視準校正板30を発射装置60に装着されたレーザ送信装置10から所定の距離離した位置に配置し、視準校正の準備を行う。視準校正板30には、発射装置60の照準眼鏡21の中心である照準軸22とレーザ送信装置10から送信されるレーザ光軸11の理論上の位置が、レーザ光軸用レチクル31と照準校正用レチクル32とで表示されている。
 (ステップS2)
 次に、視準校正板30にレーザ送信装置10からレーザ光線12を照射、投影させる。
 (ステップS3)
 次に、照準眼鏡21には人員が狙いを定める為の照準眼鏡用レチクル20aが設けられているので、照準眼鏡21を使用して、照準眼鏡21の照準軸22を照準校正用レチクル32に一致させる。つまり、照準眼鏡用レチクル20aと照準校正用レチクル32と一致させることで、照準眼鏡21の照準軸22を照準校正用レチクル32に一致させることができる。
 (ステップS4)
 次に、視準校正板30に投影されたレーザ光線12の照射範囲12bを近赤外線カメラ40で撮影し、近赤外線カメラ40で撮影した撮影画像を表示装置50に表示する。これにより、表示装置50の表示画面にレーザ光軸11を可視化することができる。なお、ここでは、レーザ光軸11は、レーザ光線12の円形の照射範囲12bの中心点に位置するものとする。図6では、レーザ光線12の照射範囲12bを円形で示しているが、照射範囲12bは、視準校正板30とレーザ送信装置10との距離が比較的近距離とされると、レーザ光軸11と一致する場合もある。
 図6には、表示装置50の表示画面に表示された近赤外線カメラ40の撮影画像の一例が示されている。図5において、状態Aは、視準校正前のレーザ光線12の照射範囲12bの位置を示し、状態Bは視準校正後のレーザ光線12の照射範囲12bの位置を示している。状態Bは、レーザ光軸11が視準校正板30上に設けたレーザ光軸用レチクル31と一致した状態を示している。
 (ステップS5)
 次に、レーザ光軸11が視準校正板30に設けた表示したレーザ光軸用レチクル31と一致するように、調整機構15を上下方向および左右方向に調整し、レーザ光軸11の方向を調整する。つまり、図6において、状態Aにおけるレーザ光軸11の位置が矢印Cに示す様に移動されて、状態Bにおけるレーザ光軸11の位置にされる。これにより、レーザ光軸11が視準校正される。
 (ワイヤレスデータ伝送)
 次に、ワイヤレスデータ伝送について図7を用いて説明する。
 ワイヤレスデータ伝送は、上記視準校正方法によって視準校正されたレーザ送信装置10とレーザ受光器80との間で行われる。視準校正済みのレーザ送信装置10は、必要なデータを付与したレーザ光線12を送信する。レーザ受光器80は、レーザ送信装置10から送信されたレーザ光線12を受光し、データを受信する事が出来るように構成されている。
 ワイヤレスデータ伝送は比較的遠距離間で行う。レーザ送信装置10とレーザ受光器80との間の距離Lは、たとえば、1000m程度であるが、これ以上の距離とされても良い。
 ワイヤレスデータ伝送では、レーザ送信装置10から距離L離れて配置されたレーザ受光器80にレーザ光線12を命中させる必要が有る。レーザ光線12は照射距離に比例しレーザ光線12の照射範囲12aが広がる特性を有している。ここで、命中とは、レーザ受光器80が配置された位置において、レーザ光線12の照射範囲12aの範囲内にレーザ受光器80が位置し、レーザ受光器80が正しくデータを受信することを言う。
 図7において、発射装置60を、たとえば、射撃訓練の模擬銃60へ変更した場合を説明する。
 レーザ送信装置10、調整機構15、および、照準眼鏡21を含む照準装置20は、模擬銃60に装着され、レーザ光線12をレーザ受光器80が取り付けられた標的に向けて発射する。レーザ送信装置10からレーザ光線12を発射することにより、弾丸の発射を模擬して射撃訓練を行う。また、模擬銃60には引金(図示せず)が取り付けられ、この引金に連動して、レーザ送信装置10からレーザ光線12を発射するようになっている。引金が操作されて、レーザ送信装置10を駆動制御し、例えば特定情報(移動情報を含む各種情報(時刻情報、状況情報等))が含まれるレーザ光線12を発射させる。照準眼鏡21は、本来、銃口から発射される弾丸の発射方向を目標物に照準するものであるが、本実施例では、レーザ送信装置10から照射されるレーザ光線12を標的のレーザ受光器80に照準するために用いる。
 実施例によれば、以下の1または複数の効果を得ることができる。
 1)レーザ送信装置10から照射された非可視のレーザ光線12を撮像装置40で撮影し可視化しているので、レーザ光軸11を捉えることができ、高精度な視準校正が可能である。
 2)間接的にレーザ光軸を可視化する必要が無い為、従来必要とされていた視準校正を行う為の照準望遠鏡もしくは可視光レーザ送信ユニット等が不要となる。その為、実施例においては、照準望遠鏡もしくは可視光レーザ送信ユニットの物理的な勘合機構が不要であり、その着脱による誤差が生じないので、高精度な視準校正を提供することが可能である。
 3)従来必要とされていた照準望遠鏡もしくは可視光レーザ送信ユニット等が不要となる。このため、実施例においては、経済性に優れた視準校正を提供することが可能である。また、実施例では、予めの軸調整も不要となる為、実施例に係る視準校正装置の製造段階においても、経済性に優れている。
 4)視準校正装置1は、レーザ光線12の撮像を撮影する撮像装置(近赤外線カメラ)40と、その撮影画像を映し出す表示装置50、及び、視準校正板30で構成される為、視準校正の準備も容易かつ短時間で行え、また、視準校正作業も容易かつ短時間に行うことができる。
 5)視準校正板30は、レーザ光軸用レチクル31と照準校正用レチクル32とを備えるだけであり、複数のレーザ受光素子を狭ピッチに配置した視準校正板と比較して、安価である。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、上記実施形態および実施例に限定されるものではなく、種々変更可能であることはいうまでもない。
 視準校正板30は、たとえば、非可視のレーザ光線(非可視レーザ光)12を反射しやすい素材とするのが良い。また、視準校正板30は、可視光を偏光させる様な素材とするのが良い。また、全ての光を吸収する暗黒シートに、十字等の形を切り抜いてレーザ光軸用レチクル31と照準校正用レチクル32とを形成し、視準校正板30または標的に張り付けても良い。
 1:視準校正装置
 10:レーザ送信装置
 11:レーザ光軸
 12:レーザ光線
 15:方向調整機構
 20:照準装置
 20a:照準眼鏡用レチクル
 21:照準器(照準眼鏡)
 22:照準軸
 30:視準校正板
 31:レーザ光軸用レチクル
 32:照準校正用レチクル
 40:撮像装置(近赤外線カメラ)
 50:表示装置(画像モニタ装置)
 60:発射装置(火器)
 80:レーザ受光器

Claims (7)

  1.  発射装置に装着され、非可視レーザ光を照射するレーザ送信装置と、
     前記レーザ送信装置に装着される方向調整機構と、
     前記レーザ送信装置から所定の距離離されて設置される視準校正板と、
      前記視準校正板に照射された前記非可視レーザ光を撮影する撮像装置と、
      前記撮像装置の撮影した撮影画像を表示する表示装置と、を含み、
     前記視準校正板は、レーザ光軸用レチクルを含み、
     前記撮影画像に表示された前記非可視レーザ光の光軸に基づいて、前記方向調整機構を調整して、前記非可視レーザ光の前記光軸を前記レーザ光軸用レチクルに一致させる、
    視準校正装置。
  2.  前記発射装置に備わる照準器を含み、
     前記視準校正板は、前記照準器の照準軸を一致させるための照準校正用レチクルを含み、
     前記照準器の照準軸を前記照準校正用レチクルに一致させた状態で、前記撮影画像に表示された前記非可視レーザ光の前記光軸に基づいて、前記方向調整機構を調整して、前記非可視レーザ光の前記光軸を前記レーザ光軸用レチクルに一致させる、請求項1に記載の視準校正装置。
  3.  前記非可視レーザ光は、905nmに波長のピークを有し、
     前記撮像装置の感度範囲は、905nmの波長を含む、請求項1または請求項2に記載の視準校正装置。
  4.  前記撮像装置は、近赤外線カメラを含む、請求項3に記載の視準校正装置。
  5.  前記発射装置は、火器を含む、請求項3に記載の視準校正装置。
  6.  視準校正板を、発射装置に装着したレーザ送信装置から所定の距離離した位置に配置するステップと、
     前記視準校正板に前記レーザ送信装置から非可視のレーザ光線を照射、投影させるステップと、
     前記発射装置に装着した照準眼鏡の照準眼鏡用レチクルを前記視準校正板に設けた照準校正用レチクルに一致させるステップと、
     前記視準校正板に投影された前記レーザ光線の照射範囲を撮像装置で撮影し、前記撮像装置で撮影した撮影画像を表示装置に表示し、前記レーザ光線のレーザ光軸を可視化するステップと、
     前記レーザ光軸が前記視準校正板に設けたレーザ光軸用レチクルと一致するように、前記レーザ送信装置に装着した方向調整機構を調整して前記レーザ光軸の方向を調整するステップと、を含む、
     視準校正方法。
  7.  前記レーザ光線は、905nmに波長のピークを有し、
     前記撮像装置の感度範囲は、905nmの波長を含む、請求項6に記載の視準校正方法。
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