×
10.02.2015
216.013.21ec

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002540137
Дата охранного документа
10.02.2015
Аннотация: Оптический блок может быть использован для измерения характеристик облачности, преимущественно, на аэродроме с целью метеообеспечения взлета/посадки информацией о высоте нижней границы облаков. Оптический блок содержит линзовый объектив и полупроводниковый импульсный лазер, установленный в его фокусе, установленные перед зеркальным объективом соосно с ним, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала. Второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом. Блок содержит блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, один вход которого сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй - с первым фотоприемником, и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, выход которого подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, а первый и второй входы - к выходам первого и второго фотоприемников соответственно. Технический результат - компенсация уменьшения эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков. 1 ил.
Основные результаты: Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, содержащий линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемником, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним, отличающийся тем, что в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.

Предлагаемое изобретение относится к технике измерения характеристик облачности и предназначено, преимущественно, для использования на аэродроме с целью метеообеспечения взлета/посадки воздушных судов информацией о высоте нижней границы облаков.

В настоящее время средства для измерения характеристик облачности на аэродроме используют лазерную технологию формирования и обработки эхо-сигналов от облачной атмосферы, они содержат оптический блок и блок обработки эхо-сигналов. Различные схемы построения оптического блока рассмотрены в [1, 2].

В настоящее время практическая реализация этих схем развивается в двух вариантах.

В первом варианте [2, рис.1] в качестве излучающей оптики, в фокусе которой установлен полупроводниковый импульсный лазер, используется основное и вторичное зеркало, а в качестве приемной оптики, в фокусе которой установлен фотоприемник, используется линзовый объектив, диаметр которого меньше диаметра основного зеркала излучающей оптики и приблизительно равен диаметру вторичного зеркала.

Линзовый объектив установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

Во втором варианте [2, рис.2] используется обратная схема, в которой излучающий лазер и фотоприемник меняются местами.

Недостатком обоих вариантов является наличие «мертвой зоны», в которой эхо-сигналы от нижней границы облаков на высотах ниже нескольких десятков метров фотоприемником не воспроизводятся.

Механизм подавления эхо-сигналов в «мертвой зоне» поясняется [2, рис.3].

При уменьшении расстояния до нижней границы облаков изображение светового пятна от облученной лазером поверхности облака формируется не параллельными, а наклонными лучами. При этом максимум оптического сигнала перемещается за фокальную плоскость.

В фокальной плоскости, где установлен фотоприемник, размер светового пятна существенно увеличивается и на приемную поверхность фотоприемника через полевую диафрагму проходит незначительная доля эхо-сигнала.

Чем меньше расстояние до нижней границы облака, тем сильнее подавляется эхо-сигнал.

Это также приводит к формированию ложного пика эхо-сигнала на верхней границе «мертвой зоны» при наличии помутнений атмосферы из-за дымки и осадков.

Достоинством второго варианта оптической схемы [2, рис.2] является более (на порядок величины) высокое отношение сигнал/шум, что повышает дальность обнаружения облачных слоев. Указанная оптическая схема принята в качестве прототипа.

Основной задачей, на решение которой направлено изобретение, является компенсация уменьшения эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков.

Для решения поставленной задачи предложен оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, который, как и прототип, содержит линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемпиком, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

В отличие от прототипа в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен к второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.

Сущность изобретения заключается в том, что в ближней зоне по мере уменьшения расстояния до нижней границы облаков сигнал на первом фотоприемнике уменьшается, а на втором фотоприемнике увеличивается, поэтому сумма сигналов от обоих фотоприемников остается приблизительно постоянной.

При этом оказывается возможным измерять высоту нижней границы облаков вплоть до нулевых ее значений.

Кроме того, равномерное распределение чувствительности приемного канала фотоприемников в ближней зоне препятствует возникновению ложного пика сигнала при наличии осадков и дымки.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена общая схема оптического блока для лазерного зондирования облачной атмосферы.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы содержит линзовый объектив 1, полупроводниковый импульсный лазер 2, установленный в фокусе линзового объектива 1, зеркальный объектив, содержащий главное 3 и вторичное 4 зеркала.

Первый фотоприемник 5 установлен в фокусе зеркального объектива.

В главном зеркале 3 выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала 3, защитное стекло 6 и блок обработки фотоэлектрических сигналов 7, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером 2, второй вход связан с первым фотоприемником 5.

Линзовый объектив 1 с полупроводниковым импульсным лазером 2 установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

В оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник 8, полупрозрачное плоское зеркало 9 и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход 10.

Полупрозрачное плоское зеркало 9 размещено в центральном отверстии главного зеркала 3, второй фотоприемник 8 установлен соосно с первым фотоприемником 5 за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом 9, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов 10 подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов 7, при этом входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого 5 и второго 8 фотоприемников соответственно.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы работает следующим образом.

Когда объект измерения (облако) находится на значительном удалении от оптического блока эхо-сигнал формирует изображение светового пятна в фокальной плоскости зеркального объектива параллельными лучами. Поэтому изображение светового пятна в фокальной плоскости имеет минимальные размеры и сигнал полностью проходит через полевую диафрагму (на чертеже не показана) первого фотоприемника 5. Поскольку второй фотоприемник 8 расположен за (дополнительной) фокальной плоскостью главного зеркала 3 зеркального объектива, размер светового пятна превышает размер отверстия полевой диафрагмы.

Когда объект измерения находится на близком расстоянии от оптического блока на входной зрачок зеркального объектива поступают наклонные лучи (на чертеже отмечены пунктиром). Поэтому изображение светового пятна имеет минимальные размеры за дополнительной фокальной плоскостью зеркального объектива, где расположен второй фотоприемник 8. При этом сигнал полностью проходит через полевую диафрагму второго фотоприемника 8. На первый фотоприемник 5 сигнал поступает частично, поскольку в фокальной плоскости зеркального объектива, где расположен первый фотоприемник 5, размер светового пятна превышает размер отверстия полевой диафрагмы.

В блоке обработки фотоэлектрических сигналов 7 от обоих фотоприемников 5 и 8 суммируются.

Полупроводниковый импульсный лазер 2, установленный в фокусе линзового объектива 1, формирует слабо расходящийся пучок света. Отраженный эхо-сигнал принимается первым 5 и вторым 8 фотоприемниками.

В блоке обработки фотоэлектрических сигналов 7 измеряется время запаздывания эхо-сигнала относительно излученного полупроводниковым импульсным лазером 2 импульса. Эхо-сигнал из дальней зоны полностью воспринимается первым фотоприемником 5. В ближней зоне эхо-сигнал на первом фотоприемнике 5 уменьшается с уменьшением расстояния до облака, а на втором фотоприемнике 8 увеличивается. Суммарный сигнал в ближней зоне остается приблизительно постоянным. Это устраняет «мертвую зону» и позволяет измерить высоту нижней границы облаков вплоть до нулевых ее значений.

Таким образом, использование предлагаемого оптического блока позволило компенсировать уменьшение эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков.

Сопутствующим техническим результатом является устранение ложного пика эхо-сигнала в ближней к приемоизлучателю зоне.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Российская Федерация, свидетельство на полезную модель № 7210, МПК G01S 1/66, 1998 г.

2. В.Е. Зуев. Лазер-метеоролог, «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1974, с.37, рис.3. - прототип.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, содержащий линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемником, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним, отличающийся тем, что в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.
ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 38 items.
20.06.2013
№216.012.4e0b

Светосильный широкоугольный объектив

Объектив может быть использован в кинотехнике, а именно в киносъемочной и фотоаппаратуре. Объектив содержит два компонента, разделенные апертурной диафрагмой. Первый компонент содержит отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, двояковыпуклую линзу, отрицательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485561
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.51df

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив

Изобретение может быть использовано для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент I с оптической силой φ выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486552
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.10.2013
№216.012.7b0c

Планахроматический кварц-флюоритовый объектив микроскопа малого увеличения

Объектив может быть использован в люминесцентных микроскопах, работающих при больших перепадах температур в проходящем и отраженном свете, в которых возбуждение люминесценции производится глубоким ультрафиолетом (от 250 нм), а наблюдение производится в видимом диапазоне. Объектив содержит три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497162
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7b0d

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив с большим рабочим расстоянием

Микрообъектив может быть использован для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности. Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов, первый из которых выполнен в виде мениска,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497163
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.8a26

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив

Микрообъектив может быть использован для исследования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит первый компонент I с оптической силой Ф в виде фронтального мениска, обращенного вогнутостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501048
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.05.2014
№216.012.c6a3

Способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании. Способ сканирования поля яркости включает прием излучения объекта фотооптической системой (ФОС) с двумерным матричным приемником (ДМП), преобразование излучения в электрические сигналы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516610
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cbef

Планапохроматический объектив

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах, в частности, с целью формирования изображения участка звездного неба на ПЗС-матрице, расположенной в фокальной плоскости объектива. Объектив содержит два компонента, разделенные апертурной диафрагмой. Первый компонент состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517978
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf64

Оптическая система проекционного бортового индикатора

Оптическая система содержит вогнутое сферическое светоделительное зеркало с радиусом кривизны R, плоское светоделительное зеркало, установленное наклонно к оптической оси, сферический диффузно-рассеивающий экран, проекционный объектив, жидкокристаллический дисплей и конденсор. Проекционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518863
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.07.2014
№216.012.e398

Способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании на летательных аппаратах (ЛА), в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с линейным матричным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524054
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.09.2014
№216.012.f51b

Устройство цифрового управления мощностью излучения лазерного излучателя

Изобретение относится к устройствам автоматического управления мощностью излучения лазерного излучателя. Устройство цифрового управления мощностью излучения лазерного излучателя содержит лазерный излучатель (ЛИ) со встроенным фотодиодом, соединенным с усилителем сигнала фотодиода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528580
Дата охранного документа: 20.09.2014
Showing 1-10 of 25 items.
20.06.2013
№216.012.4e0b

Светосильный широкоугольный объектив

Объектив может быть использован в кинотехнике, а именно в киносъемочной и фотоаппаратуре. Объектив содержит два компонента, разделенные апертурной диафрагмой. Первый компонент содержит отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, двояковыпуклую линзу, отрицательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485561
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.51df

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив

Изобретение может быть использовано для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент I с оптической силой φ выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486552
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.10.2013
№216.012.7b0c

Планахроматический кварц-флюоритовый объектив микроскопа малого увеличения

Объектив может быть использован в люминесцентных микроскопах, работающих при больших перепадах температур в проходящем и отраженном свете, в которых возбуждение люминесценции производится глубоким ультрафиолетом (от 250 нм), а наблюдение производится в видимом диапазоне. Объектив содержит три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497162
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.7b0d

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив с большим рабочим расстоянием

Микрообъектив может быть использован для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности. Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов, первый из которых выполнен в виде мениска,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497163
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.8a26

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив

Микрообъектив может быть использован для исследования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит первый компонент I с оптической силой Ф в виде фронтального мениска, обращенного вогнутостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501048
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.05.2014
№216.012.c6a3

Способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании. Способ сканирования поля яркости включает прием излучения объекта фотооптической системой (ФОС) с двумерным матричным приемником (ДМП), преобразование излучения в электрические сигналы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516610
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cbef

Планапохроматический объектив

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах, в частности, с целью формирования изображения участка звездного неба на ПЗС-матрице, расположенной в фокальной плоскости объектива. Объектив содержит два компонента, разделенные апертурной диафрагмой. Первый компонент состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517978
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf64

Оптическая система проекционного бортового индикатора

Оптическая система содержит вогнутое сферическое светоделительное зеркало с радиусом кривизны R, плоское светоделительное зеркало, установленное наклонно к оптической оси, сферический диффузно-рассеивающий экран, проекционный объектив, жидкокристаллический дисплей и конденсор. Проекционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518863
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.07.2014
№216.012.e398

Способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании на летательных аппаратах (ЛА), в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с линейным матричным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524054
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.09.2014
№216.012.f51b

Устройство цифрового управления мощностью излучения лазерного излучателя

Изобретение относится к устройствам автоматического управления мощностью излучения лазерного излучателя. Устройство цифрового управления мощностью излучения лазерного излучателя содержит лазерный излучатель (ЛИ) со встроенным фотодиодом, соединенным с усилителем сигнала фотодиода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528580
Дата охранного документа: 20.09.2014
+ добавить свой РИД