×
25.08.2017
217.015.9c87

Результат интеллектуальной деятельности: Лазерный фазовый дальномер

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002610514
Дата охранного документа
13.02.2017
Аннотация: Лазерный фазовый дальномер содержит передающую систему и приемную систему. Передающая система состоит из масштабного генератора, источника излучения в виде лазера, коллиматора лазерного излучения, поворотного зеркала и поворотной призмы. Приемная система состоит из приемного объектива, фотоприемника в виде лавинного фотодиода, полосового фильтра, управляемого усилителя, гетеродинного генератора, смесителя, высоковольтного источника, сумматора, микроконтроллера и датчика температуры. Приемный объектив выполнен с центральным отверстием, в котором установлена поворотная отражательная призма, отражательная грань которой расположена под углом 45° к оптической оси объектива. Технический результат - увеличение максимально измеряемой дальности и снижение погрешности измерения за счет улучшения соотношения сигнал/шум. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике, для измерения расстояния до различных предметов, используется в геодезии, строительстве, топографии, области вооружений.

Известен лазерный дальномер (патент РФ №2343413 C1, G01C 3/08, заявл. 03.04.2007). Лазерный дальномер содержит первый импульсный полупроводниковый лазер, формирующую оптическую систему, генератор тактовых импульсов, выход которого связан с входом счетчика импульсов, ключевую схему, приемную оптическую систему, фотоприемник, считывающее устройство и индикатор. Недостатком данного лазерного дальномера является большая погрешность измерения (0,5-1 м в лучших дальномерах), присущая всем импульсным лазерным дальномерам.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является фазовый светодальномер (патент РФ №2139498 C1, G01C 3/08, заявл. 28.05.1998), принятый за прототип. Фазовый светодальномер состоит из корпуса, установленного в нем передающего блока, состоящего из источника излучения в виде полупроводникового лазера, коллиматора лазерного излучения, поворотного зеркала, поворотной призмы, и приемного блока, состоящего из приемного объектива, фотоприемника, выполненного в виде лавинного фотодиода, усилителя, амплитудного детектора, высоковольтного источника, гетеродинного генератора, смесителя и фазоизмерительного устройства. В передающем блоке лазерное излучение модулируется масштабным генератором. Измерение фазы выполняется на низкой частоте путем преобразования передающей и приемной частоты сигнала. Преобразование передающей частоты выполняется на смесителе путем перемножения сигнала масштабного генератора и сигнала гетеродинного генератора, в результате на выходе получается сигнал разностной частоты. Преобразование приемной частоты выполняется самим лавинным фотодиодом. Напряжение сигнала гетеродинного генератора изменяет коэффициент умножения лавинного фотодиода, в результате входной световой поток перемножается на переменный коэффициент умножения и на выходе выделяется разностный по частоте низкочастотный сигнал.

Недостатком данного устройства является высокий уровень помех на входе усилителя, приводящий к уменьшению точности измерения и относительно широкая полоса пропускания усилителя из-за отсутствия фильтров, сужающих шумовую полосу пропускания усилителя. Высокий уровень помех обусловлен тем, что на выходе лавинного фотодиода кроме полезного сигнала разностной частоты Fc-Fг присутствуют следующие частоты нелинейного преобразования - Fc+Fг, Fг и др., где

Fг - частота гетеродинного генератора;

Fc - частота входного оптического сигнала, равная масштабной частоте.

Особенно большой по уровню является частота Fг, т.к. кроме преобразования на лавинном фотодиоде она также просачивается на вход усилителя через паразитную емкость катод-анод фотодиода. Этот паразитный сигнал может перегружать входные цепи усилителя и приводить к дополнительным погрешностям измерения.

Вторым существенным недостатком прототипа является автоматическая регулировка уровня принимаемого сигнала, состоящая из последовательно соединенных лавинного фотодиода, усилителя, амплитудного детектора, управляемого высоковольтного источника. При малых уровнях сигнала, соответствующих большим дальностям, устанавливается более высокое напряжение на лавинном фотодиоде, что значительно уменьшает отношение сигнал/шум, чем при высоких уровнях. Ситуация ухудшается при высокой температуре окружающей среды, для лавинного фотодиода требуется еще более высокое напряжение, чем при низкой температуре, поэтому в диапазоне температур динамический диапазон регулирования усиления сужается и тем самым уменьшается максимальная дальность.

Задачей предлагаемого изобретения является снижение погрешности измерения и увеличение максимальной дальности.

Функциональная схема лазерного фазового дальномера представлена на Фиг. 1. Дальномер состоит из корпуса 1, установленного в нем передающего блока, состоящего из источника излучения в виде полупроводникового лазера 2, коллиматора лазерного излучения 3, поворотного зеркала 4, поворотной призмы 5, и приемного блока, состоящего из приемного объектива 6, фотоприемника, выполненного в виде лавинного фотодиода 7. Кроме этого дальномер содержит масштабный генератор 13, гетеродинный генератор 10, смеситель 14 и управляемый высоковольтный источник 12. Для уменьшения шумовой полосы и фильтрации частоты гетеродинного генератора и других паразитных частот добавлен узкополосный полосовой фильтр 8, с центральной частотой, настроенной на сигнал разностной частоты (масштабная минус гетеродинная). Также добавлен сумматор 11, управляемый усилитель 9, микроконтроллер 15 и датчик температуры 16. Функцию автоматической регулировки напряжения (АРУ) выполняет управляемый усилитель. Выходной сигнал этого усилителя поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера. Микроконтроллер измеряет амплитуду входного сигнала, сравнивает с заданным значением и далее корректирует уровень сигнала с помощью выходного управляющего сигнала, поступающего на вход управления усилителя, поддерживая выходной сигнал усилителя на относительно постоянном уровне.

Микроконтроллер также измеряет окружающую температуру по датчику температуры и выставляет оптимальное постоянное высокое напряжение на лавинном фотодиоде с помощью управляемого высоковольтного источника. Напряжение рассчитывается по температурному коэффициенту напряжения лавинного фотодиода таким образом, чтобы поддерживать заданный коэффициент умножения фотодиода в диапазоне температур. Коэффициент умножения лавинного фотодиода задается таким, чтобы обеспечить максимальное отношение сигнал/шум для конкретного управляемого усилителя. Это позволяет измерять максимально возможную дальность.

Функцию фазометра, а следовательно, и измерителя дальности выполняет микроконтроллер. Измерение дальности производится микроконтроллером по фазовому сдвигу между передающим сигналом разностной частоты (опорным сигналом) и принятым сигналом разностной частоты. Преобразование передающей частоты производится смесителем 14, который выдает цифровой сигнал разностной частоты на вход "защелки" микроконтроллера. Микроконтроллер по фронту сигнала производит запись содержимого внутреннего таймера в регистр защелки, обозначим это значение tпрд. Преобразование принятого сигнала выполняется самим лавинным фотодиодом. Для этого на катод фотодиода подается с сумматора сумма постоянного высокого напряжения и переменного синусоидального напряжения с гетеродинного генератора. Переменное напряжение изменяет синхронно коэффициент умножения лавинного фотодиода, в результате на аноде фотодиода получается сигнал разностной частоты - сигнальная частота минус гетеродинная.

Фаза принятого сигнала определяется следующим образом.

На вход АЦП микроконтроллера 15 поступает синусоидальный сигнал разностной частоты с выхода управляемого усилителя 9. Микроконтроллер выполняет преобразование АЦП с частотой дискретизации, намного превышающей частоту входного сигнала в 20-50 раз, и записывает не только значения АЦП, но и моменты времени внутреннего таймера, соответствующие значениям. На Фиг. 2. показан отрезок синусоиды в момент смены знака сигнала. Время на этом чертеже дискретное, с периодом работы внутреннего таймера. Точки К1 и К2 - это отсчеты АЦП в момент смены знака. Как видно из чертежа, при высокой частоте дискретизации отрезок синусоиды К1-К2 в момент перехода через ноль представляет прямую линию. Задача микроконтроллера найти время t, соответствующее нулевому значению синусоиды. Исходя из подобия треугольников AK1t и BK1K2, можно составить отношение:

Откуда можно найти время t:

Дальность можно определить по следующей формуле:

где С - скорость света;

ϕ - разность фаз принятого и передающего сигнала;

f - частота модуляции лазера (частота масштабного генератора);

N=T/tclk - количество периодов тактовой частоты таймера в периоде сигнала разностной частоты;

Т - период сигнала разностной частоты;

tclk - период тактовой частоты таймера;

tпрд - записанное (защелкнутое) значение таймера по фронту передающего сигнала разностной частоты смесителя.

Лазерный фазовый дальномер, содержащий корпус, установленные в нем приемную и передающую оптические системы, источник излучения - полупроводниковый лазер, фотоприемное устройство в виде лавинного фотодиода, объектив приемной оптической системы, выполненный с центральным отверстием, в котором через светоизолятор установлена поворотная отражательная призма передающей оптической системы, при этом отражательная грань призмы расположена под углом 45° к оптической оси объектива, масштабный генератор, второй выход которого соединен с входом лазера, а первый выход соединен с первым входом смесителя, второй вход которого подключен к первому выходу гетеродинного генератора, также содержащий высоковольтный источник, отличающийся тем, что введены сумматор, полосовой фильтр, управляемый усилитель, микроконтроллер и датчик температуры, причем второй выход гетеродинного генератора соединен с первым входом сумматора, а выход высоковольтного источника соединен с вторым входом сумматора, выход которого подключен к катоду лавинного фотодиода, анод которого соединен с входом полосового фильтра, а выход его подключен к входу управляемого усилителя, выход которого подается на вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера, а третий выход микроконтроллера соединен с входом управления управляемого усилителя, причем второй выход микроконтроллера подключен к входу управления высоковольтного источника, первый вход микроконтроллера соединен с выходом смесителя, а второй вход соединен с выходом датчика температуры, а первый выход микроконтроллера является выходом дальномера.
Лазерный фазовый дальномер
Лазерный фазовый дальномер
Лазерный фазовый дальномер
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-29 of 29 items.
13.02.2018
№218.016.207f

Имитатор солнечного излучения

Имитатор может быть применен для фотометрической градуировки крупногабаритных оптико-электронных каналов космических спутников. Имитатор содержит дуговой источник света, вокруг которого равномерно установлены одинаковые каналы, каждый из которых содержит конденсор с апертурной диафрагмой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641514
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209e

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах в условиях ограничения по массе и габаритам при эксплуатации. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск с одной асферической поверхностью, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641513
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.3657

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646436
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.05.2018
№218.016.56f8

Оптическая система прибора наблюдения

Оптическая система содержит общую входную головную призму, ночной и дневной каналы и общие для обоих каналов поворотное отражающее зеркало и две ветви, каждая из которых содержит ромбическую призму и окуляр. Ночной канал содержит объектив, отражающие зеркала и две симметрично расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655051
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a9f

Объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемными устройствами коротковолнового ИК диапазона. Объектив содержит два компонента. Первый компонент выполнен из двух линз, первая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655622
Дата охранного документа: 29.05.2018
19.08.2018
№218.016.7e09

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала, и два канала для каждого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664380
Дата охранного документа: 16.08.2018
12.04.2023
№223.018.4764

Оптико-электронный микроскоп

Микроскоп содержит телевизионную систему наблюдения с матричным фотоприемником, систему подсветки, первый объектив, электронно-оптический преобразователь и второй объектив. Первый объектив выполнен из двух сферических зеркал, главного вогнутого и вторичного выпуклого, и его предметная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745099
Дата охранного документа: 19.03.2021
23.04.2023
№223.018.521d

Двухканальная оптико-электронная система

Оптико-электронная система может использоваться в цифровых прицельно-наблюдательных приборах в дневных и ночных условиях. Объектив первого канала содержит главное сферическое вогнутое зеркало с центральным экранированием, в фокальной плоскости которого установлен тепловизионный фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745096
Дата охранного документа: 19.03.2021
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
Showing 41-50 of 60 items.
01.06.2019
№219.017.727e

Окуляр

Окуляр может быть применен в двухканальных оптико-электронных приборах в разнообразных условиях эксплуатации. Окуляр содержит светоделительную призму в виде куб-призмы, после которой по ходу луча установлены плосковогнутая отрицательная линза, обращенная плоской поверхностью к пространству...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690044
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.09.2019
№219.017.c531

Комбинированный прибор наблюдения - прицел со встроенным импульсным лазерным дальномером

Прибор может быть применен в системе управления огнем объектов бронетанковой техники. Прибор содержит два вертикально расположенных прицельно-наблюдательных канала, в один из которых встроен приемный канал лазерного дальномера, с их головными частями, одна из которых содержит призму-куб, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698545
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c56a

Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах, работающих в дальней ИК области при больших изменениях температуры. Объектив содержит три линзы и апертурную диафрагму, расположенную между первой и второй линзами, и фотоприемное устройство с встроенным датчиком температуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698522
Дата охранного документа: 28.08.2019
05.09.2019
№219.017.c7ab

Прибор наблюдения-прицел со встроенным лазерным дальномером

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть применено в системе управления огнем бронетанковой техники. Прибор наблюдения-прицел со встроенным лазерным дальномером содержит головную часть и вертикально расположенные оптический и оптико-электронный каналы. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699125
Дата охранного документа: 03.09.2019
02.10.2019
№219.017.ceb0

Оптический прицел с дискретной сменой увеличения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть применено в качестве стрелкового, охотничьего, спортивного оптического прицела, обеспечивающего возможность наблюдения объектов со сменным увеличением и соответственно со сменным полем зрения в самых разнообразных условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700020
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf08

Оптический прицел с дискретной сменой увеличения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть применено в качестве стрелкового, охотничьего, спортивного оптического прицела, обеспечивающего возможность наблюдения объектов со сменным увеличением и соответственно со сменным полем зрения в самых разнообразных условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700019
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf2b

Устройство формирования и управления прицельными шкалами

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может быть использовано в различных прицельно-наблюдательных приборах, оснащенных как оптическими, так и тепловизионными прицельно-наблюдательными каналами. Прибор содержит механизм баллистик, предназначенный для ввода углов прицеливания в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700034
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.d15b

Двухспектральная оптическая система

Оптическая система может быть применена в тепло-телевизионных приборах наблюдения и прицеливания. Оптическая система включает общий входной канал, содержащий отрицательный мениск, плоскопараллельную пластинку с дихроичным покрытием на первой поверхности, отражающим спектральный диапазон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700033
Дата охранного документа: 12.09.2019
24.10.2019
№219.017.d97d

Способ наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления и устройство для его реализации

Изобретение относится к техническим средствам, предназначенным для наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, в частности, может быть использовано для наполнения емкостей (полостей) изделий ракетно-космической техники контрольным газом при испытаниях на герметичность или емкостей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703899
Дата охранного документа: 22.10.2019
19.11.2019
№219.017.e3b2

Прибор наблюдения-прицел с совмещенными оптическими осями входных зрачков рабочих каналов и со встроенным лазерным дальномером

Прибор может быть применен в оптико-электронных приборах систем управления огнем бронетанковой техники. Прибор содержит головную часть, состоящую из защитного стекла и оптического элемента с отражением для вертикального наведения, визуальный, телевизионный, тепловизионный каналы и приемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706391
Дата охранного документа: 18.11.2019
+ добавить свой РИД