×
10.02.2015
216.013.2327

Результат интеллектуальной деятельности: ГИРОЛАЗЕР С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С КОЛЬЦЕВИДНЫМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002540452
Дата охранного документа
10.02.2015
Аннотация: Изобретение относится к гиролазерам. Гиролазер с твердотельной усилительной средой (MAES) и с кольцевидным оптическим резонатором (COA), оснащенным зеркалами, содержит узел (EE), охватывающий оптический резонатор (COA) и выполненный с возможностью принудительного колебательного движения вращения, а также по меньшей мере одно наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии (DEOILE) в твердотельную усилительную среду (MAES). Гиролазер содержит также узел крепления (EF), выполненный с возможностью неподвижного соединения в поступательном движении и во вращении упомянутого узла (EE), охватывающего оптический резонатор, и упомянутого наружного оптического устройства продольной инжекции энергии (DEOILE). Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения точности измерения. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Настоящее изобретение касается гиролазера, содержащего твердотельный усилительный элемент.

Гирометр является датчиком движения, который позволяет измерять скорость вращения системы отсчета датчика относительно инерциальной системы отсчета по одной или нескольким осям.

Лазерный гирометр или гиролазер является лазером в виде двунаправленного кольца, который позволяет измерять угловую скорость (или относительное угловое положение посредством интегрирования во времени). Он содержит оптический резонатор, образованный несколькими зеркалами, собранными на блоке, в котором выполнены пути для реализации оптического резонатора. Усилительную среду вводят в оптический путь резонатора, и система возбуждения должна сообщать ей необходимую энергию, позволяющую получать лазерное усиление. Элементы, образующие лазерный резонатор, выбирают таким образом, чтобы обеспечивать двунаправленную работу: лазерный резонатор должен поддерживать одновременно две волны, которые распространяются в противоположных направлениях (так называемые волны противоположного вращения).

Как правило, гиролазеры применяют для измерения скоростей вращения или угловых положений. В частности, этот тип устройства используется для авиационных применений.

Принцип работы гиролазера основан на эффекте Саньяка в кольцевидном лазерном резонаторе, который приводят во вращение. Когда резонатор является неподвижным, обе волны противоположного вращения имеют одну оптическую частоту. При вращательном движении в плоскости оптического резонатора эффект Саньяка создает разность частоты Ω между двумя оптическими волнами противоположного вращения. Из резонатора выделяют часть энергии каждой волны. Устройство рекомбинации осуществляет интерференцию двух выделенных пучков для образования интерференционных полос, которые наблюдают при помощи одного или нескольких фотодатчиков. В идеальном лазерном гирометре частота полос перед фотодатчиком пропорциональна скорости вращения, сообщаемой резонатору, и направление их прохождения зависит от направления вращения.

В своем большинстве лазерные гирометры или гиролазеры используют газовую усилительную среду, которая обычно представляет собой смесь гелия и неона. В этом случае, как правило, возбуждение газовой усилительной среды осуществляют путем создания плазмы в газе, например, за счет генерирования разряда между двумя электродами, которые механически неподвижно соединены с резонатором. Однако газовая природа усилительной среды остается источником технических проблем во время выполнения гиролазера, в частности, по причине требования высокой чистоты газов. Кроме того, она является источником старения лазера с учетом чувствительности к герметичности резонатора и приводит к снижению качества некоторых электродов во время работы.

Можно выполнить гиролазер с твердотельной усилительной средой, в котором газовую усилительную среду заменяют твердым элементом, например, используя ионы неодима в матрице иттриево-алюминиевого граната YAG (Yttrium-Aluminium-Grenat), обычно обозначаемого Nd:YAG, при этом можно выполнить твердотельный гиролазер, работающий в области, близкой к инфракрасной. В качестве усилительной среды можно использовать кристаллическую матрицу или стекло, легированное ионами, принадлежащими к классу редкоземельных элементов (эрбий, иттербий и т.д.), а также полупроводниковый материал. Таким образом, можно устранить все проблемы, связанные с газовым состоянием усилительной среды. Общеиспользуемые кристаллические матрицы или стекло являются плохими электропроводниками, и только оптическая накачка может привести к возбуждению усилительной среды. В полезный объем твердой усилительной среды необходимо инжектировать оптический пучок с соответствующей длиной волны для необходимой инверсии населенности атомного перехода, что позволяет получить оптическое усиление. В настоящее время эту накачку можно эффективно осуществлять при помощи лазерного диода или волоконных лазерных диодов.

Как правило, твердотельные гиролазеры применяют для измерения скоростей вращения или угловых положений. В частности, этот тип оборудования применяют для авиационных применений.

Для оптимизации оптической накачки можно осуществлять продольную накачку или, другими словами, инжектировать энергию по оси резонирующего пучка через зеркало лазерного резонатора. В случае необходимости, для стабилизации работы на волнах противоположного вращения можно применять дополнительные внутренние устройства. В этом случае измерение скорости вращения резонатора можно осуществлять путем наблюдения интерференции между двумя резонирующими волнами противоположного вращения.

Продольная конфигурация оптической накачки требует наложения инжектируемого пучка на оптически стабильный пучок в резонаторе с точностью до двадцати микрометров. Обычно такую точность получают за счет неподвижного соединения оптических компонентов инжекции на независимой опоре, оборудованной элементами регулировки положения и наклона. Эта опора не связана в движении с оптическим резонатором.

Чтобы компенсировать ограничения, присущие гиролазерам с усилительной средой в газовом состоянии на низких скоростях вращения, как правило, на скоростях вращения менее нескольких десятых и даже нескольких сотых градуса в секунду, как правило, резонатору непрерывно сообщают колебательное движение вращения путем механической активации на частоте порядка от 100 Гц до 1 кГц. Этот вариант выполнения позволяет гиролазерам с усилительной средой в газовом состоянии правильно работать в зоне, называемой слепой зоной, связанной с рассеянием при отражении на зеркалах. Устройство возбуждения, как правило, состоящее из двух электродов, между которыми большая разность электрического напряжения приводит к ионизации газа, неподвижно соединено с блоком и остается вовлеченным в активацию резонатора.

Лазерный гирометр с твердотельной усилительной средой, например, с матрицей YAG, легированной неодимом, характеризуется тем же ограничением в виде слепой зоны, которая может увеличиться по причине дополнительного объединения волн противоположного вращения в твердотельной усилительной среде, усиление в которой, как правило, происходит с так называемым однородным расширением. Транспонирование такого варианта выполнения, то есть механической активации резонатора на твердотельный гиролазер, создает проблему, так как в данном случае инжекционная оптика находится снаружи резонатора, которому сообщают колебательное движение вращения и который со временем меняет положение усилительной среды относительно пучка накачки, что приводит к модуляциям интенсивности, выдаваемой резонатором, и может привести к серьезному нарушению работы гиролазера.

Настоящее изобретение призвано устранить вышеуказанные проблемы.

В этой связи объектом настоящего изобретения является гиролазер с твердотельной усилительной средой и с кольцевидным резонатором, содержащий узел, охватывающий оптический резонатор и выполненный с возможностью принудительного колебательного движения вращения, а также по меньшей мере одно наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии в твердотельную усилительную среду. Гиролазер с твердотельной усилительной средой содержит узел крепления, выполненный с возможностью неподвижного соединения в поступательном движении и во вращении упомянутого узла, охватывающего оптический резонатор, и упомянутого наружного оптического устройства продольной инжекции энергии.

Таким образом, можно получить гиролазер с твердотельной усилительной средой и с кольцевидным оптическим резонатором, способный производить измерения с более высокой точностью даже на низких скоростях вращения гирометра.

В варианте выполнения:

- упомянутый оптический резонатор содержит несколько возвратных зеркал и по меньшей мере одно частично отражающее зеркало; и

- упомянутый узел крепления выполняют таким образом, чтобы часть, подающая энергию от наружного оптического устройства продольной инжекции энергии, находилась на минимальном расстоянии от соответствующего частично отражающего зеркала, зависящем от оптических и механических воздействий гиролазера, и чтобы наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии не могло претерпеть нарушения регулировки во время упомянутого колебательного движения вращения.

Изобретение позволяет гиролазерам с твердотельным усилительным элементом правильно работать в зоне, называемой слепой зоной, связанной с рассеянием при отражении на зеркалах.

Например, по меньшей мере одно наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии содержит источник энергии, сферическое зеркало, связанное в поступательном движении с упомянутым узлом крепления, и двояковыпуклую собирающую линзу, расположенную между упомянутым источником энергии и упомянутым сферическим зеркалом.

Такой вариант выполнения позволяет свести к минимуму число элементов устройства оптической инжекции.

Например, по меньшей мере одно наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии содержит источник энергии, сферическое зеркало, связанное в поступательном движении с упомянутым узлом крепления, первую плоско-вогнутую или плоско-выпуклую линзу, расположенную между упомянутым источником энергии и упомянутым сферическим зеркалом, и вторую плоско-вогнутую или плоско-выпуклую линзу, расположенную между упомянутым сферическим зеркалом и соответствующим частично отражающим зеркалом.

Применение линз, содержащих плоскую поверхность, которую можно использовать как опорную поверхность при монтаже устройства, позволяет сократить разброс сборочных зазоров и уменьшить амплитуду последующей регулировки по положению точки фокусирования. Применение нескольких линз позволяет также уменьшить геометрические аберрации в точке фокусирования.

В варианте выполнения участок узла крепления, служащий опорой для упомянутого сферического зеркала, имеет наклон по существу под углом 45° относительно падающего пучка энергии и наклон по существу под углом 45° относительно отраженного инжекционного пучка энергии.

Таким образом, можно использовать геометрию устройства инжекции, позволяющую уменьшить его инерцию и облегчить его активацию с резонатором.

Согласно варианту выполнения радиус кривизны упомянутого сферического зеркала составляет примерно от 0,5 м до 4 м.

Таким образом, поступательно перемещая сферическое зеркало на его опорной плоскости, можно регулировать устройство инжекции с необходимой точностью.

В варианте выполнения узел крепления содержит средства крепления сферического зеркала для удержания положения сферического зеркала на узле крепления после регулировки инжекции энергии.

Например, упомянутые средства крепления содержат задний кронштейн или клей.

Таким образом, во время колебательного движения вращения инжекция энергии не претерпевает изменений.

В варианте выполнения гиролазер содержит два наружных оптических устройства продольной инжекции энергии, расположенных по существу симметрично относительно твердотельной усилительной среды.

Такой вариант выполнения позволяет гомогенизировать усиление в усилительной среде и уменьшить источники ложных нулей, которые могут появляться по причине асимметрии активного объема в усилительной среде.

Изобретение будет более очевидно из описания нескольких вариантов выполнения, представленных в качестве неограничительных примеров и проиллюстрированных прилагаемыми чертежами, на которых:

Фиг.1 - структурная схема гиролазера согласно варианту изобретения;

Фиг.2 - структурная схема гиролазера согласно другому варианту изобретения;

Фиг.3 - структурная схема наружного оптического устройства продольной инжекции энергии гиролазера, показанного на фиг.1 или 2;

Фиг.4 - структурная схема другого наружного оптического устройства продольной инжекции энергии гиролазера, показанного на фиг.1 или 2.

На различных фигурах идентичные элементы обозначены одинаковыми позициями.

Как показано на фиг.1, гиролазер GL с твердотельной усилительной средой MAES и с кольцевидным оптическим резонатором СОА содержит узел ЕЕ, охватывающий оптический резонатор СОА и выполненный с возможностью принудительного колебательного движения вращения. Устройство, сообщающее узлу ЕЕ колебательное движение вращения, не показано. Классически это устройство, сообщающее узлу ЕЕ колебательное движение вращения, создает за счет механической активации колебание с частотой от 100 Гц до 1 кГц при максимальной угловой скорости, которая может достигать ста и даже нескольких сот градусов в секунду.

Кроме того, гиролазер GL содержит по меньшей мере одно наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии DEOILE в твердотельную усилительную среду MAES. Гиролазер GL содержит также узел крепления EF, выполненный с возможностью неподвижного соединения в поступательном движении и во вращении узла ЕЕ, охватывающего оптический резонатор СОА, и наружного оптического устройства продольной инжекции энергии.

Кольцевидный оптический резонатор СОА содержит несколько возвратных зеркал MR, в данном случае три, и частично отражающее зеркало MPR или дихроическое зеркало, одновременно позволяющее отражать лазерные волны, генерируемые в оптическом резонаторе, и по меньшей мере частично пропускать продольную инжекцию наружной энергии с другой длиной волны в направлении твердотельной усилительной среды MAES.

Узел крепления EF выполняют таким образом, чтобы часть, подающая энергию от наружного оптического устройства продольной инжекции энергии DEOILE, находилась на минимальном расстоянии от частично отражающего зеркала MPR, зависящем от оптических и механических воздействий гиролазера, и чтобы наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии DEOILE не могло претерпеть нарушения регулировки во время упомянутого колебательного движения вращения.

Как показано в варианте на фиг.2, гиролазер, аналогичный показанному на фиг.1, содержит два наружных оптических устройства продольной инжекции энергии DEOILE, расположенных по существу симметрично относительно твердотельной усилительной среды MAES. Каждое наружное оптическое устройство продольной инжекции энергии DEOILE соединено непосредственно при помощи соответствующего узла крепления EF, выполненного с возможностью неподвижного соединения в поступательном движении и во вращении узла ЕЕ, охватывающего оптический резонатор СОА, и соответствующего наружного оптического устройства продольной инжекции энергии DEOILE.

На фиг.3 и 4 схематично показаны два варианта выполнения наружного оптического устройства продольной инжекции энергии DEOILE, показанного на фиг.1 или 2.

На фиг.3 показан первый вариант выполнения наружного оптического устройства продольной инжекции энергии DEOILE, которое содержит источник S энергии, сферическое зеркало MS, связанное в поступательном движении с узлом крепления EF, и двояковыпуклую собирающую линзу L, расположенную между источником S энергии и сферическим зеркалом MS.

На фиг.4 показан второй вариант выполнения наружного оптического устройства продольной инжекции энергии DEOILE, которое содержит источник S энергии, сферическое зеркало MS, связанное в поступательном движении с узлом крепления EF, первую линзу L1, расположенную между упомянутым источником S энергии и сферическим зеркалом MS, и вторую линзу L2, расположенную между сферическим зеркалом MS и соответствующим частично отражающим зеркалом MPR. Первая и вторая линзы L1 и L2 могут быть плоско-вогнутыми или плоско-выпуклыми, при этом плоскую поверхность можно использовать в качестве опорной поверхности при монтаже устройства, чтобы уменьшить разброс сборочных зазоров и уменьшить амплитуду последующей регулировки по положению точки фокусирования.

Участок узла крепления EF, служащий опорой для сферического зеркала MS, имеет наклон по существу под углом 45° относительно падающего пучка энергии и наклон по существу под углом 45° относительно отраженного инжекционного пучка энергии, что позволяет уменьшить инерцию устройства инжекции по отношению к оси активации резонатора, сохраняя размеры, обеспечивающие хорошее фокусирование с одновременной компенсацией геометрических аберраций, вводимых оптическим устройством. Радиус кривизны сферического зеркала MS составляет примерно от 0,5 м до 4 м.

Узел крепления EF содержит средства крепления сферического зеркала MS для удержания его положения на узле крепления EF после регулировки инжекции энергии. Например, эти средства крепления могут представлять собой задний кронштейн, позволяющий изменять регулировку, или клей, при использовании которого регулировка становится окончательной.

Настоящее изобретение позволяет при меньших затратах получить гиролазер с твердотельной усилительной средой и с кольцевидным оптическим резонатором, который обеспечивает точные измерения даже при низких скоростях вращения гиролазера.


ГИРОЛАЗЕР С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С КОЛЬЦЕВИДНЫМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
ГИРОЛАЗЕР С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С КОЛЬЦЕВИДНЫМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
ГИРОЛАЗЕР С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С КОЛЬЦЕВИДНЫМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
ГИРОЛАЗЕР С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И С КОЛЬЦЕВИДНЫМ ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 104 items.
19.04.2019
№219.017.3379

Способ и устройство борьбы с помехами в системе связи

Изобретение относится к технике связи и предназначено для борьбы с помехами в системе связи, где линии связи являются линиями связи со скачками частот. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости связи. Для этого сигнал содержит несколько ступеней частоты, а система содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446562
Дата охранного документа: 27.03.2012
01.05.2019
№219.017.47e7

Способ для детектирования и классифицирования событий сцены

Изобретение относится к области детектирования и классифицирования событий сцены. Технический результат – обеспечение надежного распознавания событий сцены. Достижение результата обеспечивается посредством однозрачковой системы формирования изображения, снабженной VisNIR-детектором в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686566
Дата охранного документа: 29.04.2019
09.05.2019
№219.017.5041

Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения

Изобретение относится к средствам звуковой передачи и, в частности, к средствам передачи, позволяющим осуществлять акустическую всенаправленную передачу с помощью линейной прицепной антенны длиной L, превышающей длину волны λ передаваемого сигнала, образованной множеством Р излучателей, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440585
Дата охранного документа: 20.01.2012
26.06.2019
№219.017.9226

Бортовое оптико-электронное оборудование для формирования изображений, наблюдения и/или указания целей

Изобретение относится к бортовому элементу оптико-электронного оборудования. Технический результат – улучшение видимости, где пилот самолета Р1 видит, что видит пилот самолета Р2, и наоборот. Для этого получают множество изображений (IMR1, IMR2) области (RS), над которой пролетает носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692425
Дата охранного документа: 24.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3bb

Способ и система обработки данных в телекоммуникационной системе для динамической адаптации к количеству передавемых данных

Изобретение относится к области связи. Способ обработки данных в телекоммуникационной системе позволяет динамическую адаптацию к количеству передаваемых данных. Данные организованы в совокупность пакетов, содержащихся на первом уровне модели связи. Способ включает в себя первый этап перехода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693033
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.af70

Устройство преобразования для возбуждения ортогональных мод с оптимизированной компактностью в плоскости ячейки для антенны

Устройство (D) преобразования для возбуждения ортогональных мод для антенны содержит i) главный волновод (GP), предназначенный для распространения вдоль главной оси первой и второй мод, имеющих ортогональные между собой поляризации, и содержащий первый конец, связанный с круговым входом (АС), и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422956
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.07.2019
№219.017.b038

Антенная решетка с одним или несколькими одинаковыми отражателями и с высокой реконфигурируемостью на орбите

Антенная решетка (AR) с одним или несколькими отражателями, имеющая в своем составе: решетку (RS), состоящую из по меньшей мере двух источников (S1-S5) излучения, из которых один - центральный, источник (S1) выполнен и позиционирован так, чтобы излучать и/или принимать пучки электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406192
Дата охранного документа: 10.12.2010
24.10.2019
№219.017.d925

Способы кодирования и декодирования с дифференцированной защитой

Изобретение относится к области кодирования информации. Технический результат изобретения заключается в возможности обеспечить корректную передачу информации с достаточным уровнем надежности, соответствующим уровню приоритета. Способ кодирования с дифференцированной защитой, применяемый к кадру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703974
Дата охранного документа: 22.10.2019
16.11.2019
№219.017.e31c

Оптическая система и способ для наведения лазерного луча через атмосферу

Изобретение относится к области систем для наведения лазерного луча на цель. Заявленная оптическая система для наведения лазерного луча на цель через атмосферу включает в себя четыре оптических канала: канал пассивной визуализации со вспомогательной камерой (1), связанной с устройством (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706292
Дата охранного документа: 15.11.2019
25.12.2019
№219.017.f217

Блок питания электроракетной двигательной установки спутника и система управления электроракетной двигательной установкой спутника

Группа изобретений относится к блоку питания и системе управления электроракетной двигательной установкой спутника. Блок питания содержит внутренний источник электроэнергии, внешний вход, первый и второй внешний выходы, выполненные с возможностью подачи в качестве выхода первого и второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710121
Дата охранного документа: 24.12.2019
Showing 81-82 of 82 items.
20.01.2018
№218.016.1c68

Дальнометрия малоразмерных целей с большой дальностью действия

Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Техническим результатом является увеличение дальности действия лазерного дальномера. Заявленное устройство для измерения расстояния до цели посредством дальномера (1) содержит: лазерный импульсный излучатель (2), приемник (3) лазерных эхосигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640399
Дата охранного документа: 09.01.2018
13.02.2018
№218.016.1fc0

Устройство развертывания и свертывания гибкой конструкции, гибкая развертываемая конструкция и спутник, оборудованные таким устройством

Группа изобретений относится преимущественно к внешнему оборудованию спутников (солнечным батареям, антеннам и т.п.). Устройство содержит упруго трансформируемые ленты («рулетки») (31а, 31b, 31c), согнутые U–образно и закрепленные на гибкой плёнке или полотне (30). Выдвижение и уборка рулеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641398
Дата охранного документа: 17.01.2018
+ добавить свой РИД