Abstract:
A smart aiming device includes an image sensor, a processor, and an adjustable reticle. A method of zeroing the smart aiming device includes: activating a dedicated zeroing mode; shooting at least one bullet on a zeroing target while aiming the firearm on the target using the reticle to determine an expected point of impact of the bullet on the zeroing target; imaging the zeroing target with the image sensor; identifying a location of at least one bullet hole formed by the bullet on the target, and calculating a distance between each bullet hole and the expected point of impact; and adjusting a location of the reticle respective to the bore of the firearm based on the calculated at least one distance, to thereby indicate a zeroed point of impact on the target on which a subsequent bullet shot from the firearm is expected to impact.
Abstract:
An apparatus and method is disclosed for calibrating a sight of the apparatus for use with a projectile launching device. The apparatus includes the sight, including a viewfinder that permits a user to view an image of a target in association with a reticle, a digital image system for capturing images of the target viewed in the viewfinder, one or more sensors to detect a firing time, being a point in time when a projectile is ejected from the projectile launching device, the apparatus being configured to capture one or more first images, being images captured at or close to said firing time, said one or more first images associated with the position of the reticle, wherein an image processor is configured to compare images captured after said firing time with said one or more first images, and to identify an indication of a projectile impact on said target, the apparatus being configured to capture one or more second images, being images captured after said firing time and including said projectile impact indication, and wherein the apparatus includes a reticle adjuster to automatically position the reticle in the viewfinder in accordance with a comparison between said one or more first images and said one or more second images and the associated positions of the reticle and the projectile impact indication. There is also disclosed an apparatus including an infrared thermal sight for mounting to a projectile launching device including a display viewable by a user and a scroll/press interface mechanism for use by the user in controlling operation and functions of the sight, the scroll/press interface mechanism configured for rotation and pressing, whereby (1) a long press, (2) short press and (3) repeat short presses each provide different ways to access and select operations or functions of the sight.
Abstract:
A foldable support for aiming an aimable device, including:(a) a coupling arrangement adapted to releasably couple the aimable device thereto; (b) a foldable leg mechanically coupled to the coupling arrangement; (c) two linear actuators adapted to be angularly spaced apart, the two linear actuators adjustably coupled to the coupling arrangement; and (d) a collapsible reinforcement frame selectively providing rigid interconnection between bases of each of the two linear actuators and the foldable leg, and collapsible to provide a compact portable form of the support.
Abstract:
A DE energy weapon and tracking system includes a passive millimeter wave (PmmW) imaging receiver (116) on a common gimbaled telescope (104) to sense natural electromagnetic radiation from a mmW scene. The PmmW imaging receiver operates in a portion of the electromagnetic spectrum distinct from the IR bands associated with thermal blooming or the HEL laser (112). In the case of a HPM source, the reflected energy is either in a different RF band and/or of diminished amplitude such as to not interfere with operation of the PmmW imaging receiver. Although lower resolution than traditional optical imaging, PmmW imaging provides a viable alternative for target tracking when the DE weapon is actively prosecuting the target and provides additional tracking information when the DE weapon is not engaged.
Abstract:
L'invention concerne un système de visée (2) comprenant un dispositif de visée (20) orientable par rapport à une embase (4), apte à mettre en œuvre un procédé de calibrage sur site simple et rapide. Le système de visée (2) comprend pour cela un berceau (16) maintenant à l'embase (4) un dispositif de visée (20) muni d'une direction de visée (26). Le système de visée (2) comprend un premier capteur d'inclinaison (28) lié à l'embase (4), un second capteur d'inclinaison (30) lié au dispositif de visée (20). Les capteurs d'inclinaison sont connectés à une unité centrale (24) apte à mesurer une différence entre les mesures réalisées par chaque capteur d'inclinaison, de sorte à quantifier un angle d'inclinaison entre l'embase (4) et le dispositif de visée (20), sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un outillage encombrant.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif destiné à être mis en œuvre dans un environnement hostile. Le dispositif (90) selon l'invention comporte : un drone (10) terrestre; un centre de commande (20) permettant de contrôler ledit drone terrestre. Le drone terrestre (10) comprend une base mobile, un bras support et une tête comprenant au moins un moyen d'action et reliée audit bras support. La tête peut être fixée à un ensemble base et bras support d'une plateforme élévatrice ou d'un véhicule militaire ainsi converti en drone (10) selon l'invention. La plateforme élévatrice peut être par exemple de divers types parmi les plateformes élévatrices existant parmi par exemple les appareils de chantier ou de manutention. L'adaptabilité d'une tête selon l'invention sur divers types de plateformes élévatrices permet une mise en œuvre rapide d'un drone (10) terrestre dans un environnement hostile. Le choix du moyen d'action permet de faire face à divers types de situations à risques. En particulier, le dispositif peut être mis en œuvre dans un contexte militaire, par exemple guérilla urbaine, dans lequel la base du drone (10) est un véhicule militaire, par exemple un char. L'invention concerne également une méthode pour la mise en œuvre d'un dispositif selon l'invention.
Abstract:
A system and method for covert targeting and communication that uses Laser Range Finder (LRF) and Digital Light Processing (DLP) technology. By modulating the pulses of the laser in a LRF according to a predetermined library and by using a "divide-by-two" shutter pattern scheme applied to the DLP mirror's field of view, a covert communication and targeting system can be utilized in the field as part of a lightweight, low cost system.
Abstract:
Systems, devices, and methods including a bullet (114,1102); a retroreflector array (1104) adhered to a base of the bullet (410, 610), the retroreflector array (1104) having prism facets with a periodicity between 0.2 mm - 2.0 mm; and a cover (1112) disposed over the retroreflector array and hermetically sealed at the base (1106) of the bullet (1102); where the cover (1112) is disposed over the retroreflector array (1104) in a first position prior to firing, and where the cover is released from the base of the bullet in a second position after firing.
Abstract:
Système téléopéré de traitement de cibles M comprenant un robot de tir (1) ayant une pièce-feu (12) et un dispositif optoélectronique de visée (11),une unité centrale (2),et, un écran de contrôle (7) affichant l'image préparée de la cible, et un dispositif de commande (8). L'unité centrale (2)prépare l'image destinée à l'affichage. Elle comprend: un module d'entrée recevant les images numériques, un analyseur d'image recevant l'image du module d'entrée et détachant l'image de la cible de son environnement, un modéliseur pour modéliser le contour de l'image, un comparateur relié à une bibliothèque de silhouettes recevant l'image modélisée et la contrôlant par rapport aux silhouettes,un module d'exclusion recevant l'image du comparateur (113) et utilisant une bibliothèque de caches pour appliquer un cache à l'image et transmettre l'image préparée IP pour son affichage sur l'écran (3).
Abstract:
L'invention a pour objet un procédé d'acquisition des coordonnées d'un point de déclenchement (P) d'un projectile (4) au-dessus d'une portion de terrain (1) sur laquelle se trouve un objectif (5a,5b,5c), ce procédé est caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes: acquisition en trois dimensions de la portion de terrain (1) à l'aide d'un moyen d'observation laser (7), construction par calcul, puis affichage d'une image de la portion de terrain (1) avec une direction d'observation plongeante (S2), positionnement sur l'image d'une zone d'efficacité (16) du projectile (4) lorsqu'il est déclenché, récupération des coordonnées du point de déclenchement (P) souhaité pour le projectile (4) après le positionnement de ladite zone (16) sur l'image du terrain. L'invention a également pour objet une conduite de tir mettant en œuvre un tel procédé.