×
25.08.2017
217.015.bde3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала основан на генерации неэквидистантных импульсов лазерного излучения, фильтрации принятого сигнала, вычисления взаимной корреляционной функции принятого сигнала и опорного сигнала. Опорный сигнал формируют в виде суммы смещенных одна относительно другой на временной оси последовательностей разнополярных импульсов. По уровню сигнала, полученного в результате вычисления взаимной корреляционной функции, принимают решение об обнаружении объекта в исследуемом пространстве. По максимальной разнице соседних значений взаимной корреляционной функции, определяют максимальное значение функции, по временной задержке которого вычисляют дальность до объекта, при этом, формируя опорный сигнал, задают относительное смещение последовательностям, равное значению длительности импульса. Технический результат - повышение чувствительности и помехозащищенности оптической системы измерения дальности и локации подвижных объектов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при измерении дальности и оптической локации подвижных объектов.

Известен способ лазерной локации, основанный на генерации модулированного лазерного излучения, приеме и обработке оптического сигнала, отраженного от подвижного объекта [1]. Чтобы обеспечить возможность точного определения дальности, лазерное излучение модулируют по синусоидальному закону. Дальность до объекта определяют путем измерения относительного фазового сдвига сигнала, выделенного после детектирования отраженного излучения, и модулирующего сигнала. Для исключения неоднозначности в измерении дальности до объекта излучение модулируют сигналами различной частотой. Это усложняет процесс формирования и обработки сигнала, затрудняет реализацию способа.

Известен также способ формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала, используемый при измерении дальности, основанный на генерации лазерного импульса, приеме, усилении принятого оптического сигнала, детектировании и определении положения принятого импульса на временной оси [2]. Процесс измерения осуществляется по одиночному импульсу. Поэтому указанный способ имеет сравнительно низкую чувствительность и недостаточную помехозащищенность.

Наиболее близким к заявляемому способу является выбранный в качестве прототипа способ исследования среды, основанный на формировании и обработке зондирующего сигнала, осуществляемый путем генерации последовательности неэквидистантных импульсов с последующей оптимальной обработкой принятой последовательности [3].

В результате детектирования оптического сигнала электрический сигнал, снимаемый с фотоприемника (ФП), имеет одну полярность. Как известно, наиболее перспективной является обработка сигнала путем вычисления взаимной корреляционной функции (ВКФ) принятого сигнала и опорного сигнала. Опорный сигнал в известном способе формируют в виде копии излучаемого сигнала. При использовании данного способа в лазерной локации сигнал, полученный в результате вычисления ВКФ, также будет однополярным, что затрудняет обнаружение максимального значения функции на фоне шума как имеющего одинаковую с шумом полярность. По названной причине указанный способ не позволяет в данном случае реализовать потенциальные преимущества обработки сигнала путем вычисление ВКФ, вследствие чего не достигается соответствующая чувствительность и помехозащищенность оптической системы, реализующей указанный способ.

Задачей изобретения является повышение чувствительность и помехозащищенность системы, используемой для измерения дальности и оптической локации подвижных объектов.

Поставленная задача решается тем, что в способе формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала, основанном на генерации неэквидистантных импульсов лазерного излучения, оптимальной фильтрации принятого сигнала, осуществляют вычисление взаимной корреляционной функции принятого сигнала и опорного сигнала, который формируют в виде суммы смещенных одна относительно другой на временной оси последовательностей разнополярных импульсов, идентичных последовательности излучаемых импульсов, по уровню сигнала, полученного в результате вычисления взаимной корреляционной функции, принимают решение об обнаружении объекта в исследуемом пространстве, по максимальной разнице соседних значений взаимной корреляционной функции определяют максимальное значение функции, по временной задержке которого вычисляют дальность до объекта, при этом, формируя опорный сигнал, задают относительное смещение последовательностям, равное значению длительности импульса.

Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности и помехозащищенности оптической системы измерения дальности и локации подвижных объектов.

Сущность изобретения поясняется на примере реализации способа обработки зондирующего лазерного сигнала при локации и измерения дальности подвижной цели.

Схема, поясняющая предлагаемый способ обработки зондирующего лазерного сигнала, представлена на фиг. 1. На фиг. 2 представлены графики опорного сигнала и ВКФ принятого и опорного сигналов.

Согласно фиг. 1, устройство для осуществления способа содержит блок 1 формирования сигнала, соединенный с модулятором 2 лазерного сигнала, приемник 3 лазерного излучения, связанный с блоком 4 обработки сигнала, который подключен к блоку 1 формирования сигнала. На данном чертеже также обозначены модулирующий сигнал u1, формируемый в блоке 1, и сигнал u2, снимаемый с ФП приемника 3 лазерного излучения. На фиг. 2 вверху изображен график опорного сигнала и ниже - график ВКФ. По вертикальной оси первого графика отложен уровень опорного сигнала uon, по вертикальной оси второго графика отложен уровень ВКФ uВКФ. По горизонтальным осям графиков отложено время t.

Локацию цели и измерение дальности до цели осуществляют следующим образом.

В соответствии с чертежом, приведенным на фиг. 1, используя блок 1, формируют, как это делается в прототипе, сигнал, представляющий собой последовательность неэквидистантных импульсов. Используются импульсы одной полярности, например положительной. Названный сигнал u1 подают на модулятор 2 передатчика лазерного излучения. Излучаемый лазерный сигнал после отражения от цели принимают посредством лазерного приемника 3, где осуществляют демодуляцию сигнала, и после усиления сигнал u2 с выхода приемника 3 подают на вход блока 4. Одновременно вышеназванную последовательность неэквидистантных импульсов подают с выхода блока 1 на блок 4, где формируют опорный сигнал. Названную последовательность импульсов суммируют с последовательностью, расположение импульсов у которой идентично вышеуказанной, но импульсы имеют обратную полярность (в данном случае отрицательную). При этом вторую из названных последовательностей смещают на временной оси и получают uon, как это показано на верхнем графике на фиг. 2.

Вычисляют ВКФ демодулированного сигнала u2 и сформированного выше описанным образом опорного сигнала uon. Сигнал u2, полученный путем преобразования оптического излучения на ФП в электрический сигнал, является однополярным сигналом. В результате корреляционной свертки с положительной компонентой опорного сигнала возникает положительная составляющая ВКФ и соответственно при свертке с отрицательной - отрицательная. На выходе блока 4 в итоге будет биполярный сигнал uВКФ, как это показано на нижнем графике на фиг. 2. Оптимальное смещение последовательностей при формирования опорного сигнала задают таким, чтобы наилучшим образом выделить полезный сигнал на фоне шума. В рассматриваемом примере реализации способа указанное смещение приблизительно равно длительности импульса. После вычисления ВКФ принятого сигнала и названного опорного сигнала по максимальной разнице соседних значений взаимной корреляционной функции определяют максимальное значение функции. По уровню полученного сигнала принимают решение об обнаружении объекта в исследуемом пространстве, по временной задержке сигнала вычисляют дальность до цели.

Описанная выше совокупность признаков предлагаемого способа обеспечивает решение поставленной задачи. За счет применения корреляционной обработки сигнала повышаются чувствительность и помехозащищенность системы.

Благодаря высокой эффективности и сравнительной простоте реализации способ может найти широкое практическое применение.

Источники информации

1. Петровский В.И., Пожидаев О.А. Локаторы на лазерах. - М.: Воениздат, 1969, с. 54-81.

2. Лебедько Е. Г. Системы оптической локации, ч. 3. Учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 1013, с. 27-29.

3. Патент РФ №2269141, МПК G01S 13/08. Способ исследования среды / №2003126433. Заявлено 22.08.2003. Опублик. 27.01.2006; Бюл. №03, (прототип).


Способ формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала
Способ формирования и обработки зондирующего лазерного сигнала
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 631-640 of 641 items.
23.05.2023
№223.018.6f1a

Главная судовая энергетическая установка с шинно-пневматическими муфтами

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, в частности к главным судовым энергетическим установкам с зубчатыми редукторами с шинно-пневматическими муфтами. Главная судовая энергетическая установка с шинно-пневматическими муфтами содержит двигатель, с силовым валом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743237
Дата охранного документа: 16.02.2021
23.05.2023
№223.018.6f35

Приспособление для замены трубы танковой пушки

Приспособление для замены труб в танковых пушках с вертикальным клином и накатником, расположенным в верхнем углу казенника содержит три составляющих средства: для выравнивания казенника, для выпрессовки трубы и для запрессовки трубы. Средство для выравнивания казенника выполнено в виде двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741445
Дата охранного документа: 26.01.2021
27.05.2023
№223.018.70b2

Съемно-закрепляющее устройство для транспортирования, подводного выпуска и приема спасательного подводного аппарата подводной лодкой

Изобретение относится к средствам обеспечения спасания экипажей аварийных подводных объектов, преимущественно подводных лодок, находящихся в подводном положении, с использованием спасательного подводного аппарата (СПА). Предложено съемно-закрепляющее устройство для транспортирования, подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736964
Дата охранного документа: 23.11.2020
27.05.2023
№223.018.70b8

Автономный источник питания на основе литиевых элементов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для автономного питания электроприемников электрической энергией от батарей на основе литиевых химических источников тока (ЛХИТ). Технический результат заключается в повышении емкости и коэффициента полезного использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738379
Дата охранного документа: 11.12.2020
27.05.2023
№223.018.71b4

Лазерный капсюль-детонатор

Изобретение относится к средствам взрывания, а именно к лазерным средствам инициирования для использования в горнорудной и угледобывающей промышленности, сейсморазведке, нефтедобыче при перфорации скважин, строительстве и спецтехнике для подрыва одиночных и разнесенных зарядов при многоточечном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750750
Дата охранного документа: 02.07.2021
27.05.2023
№223.018.7220

Герметизирующее устройство

Изобретение относится к герметизации различных узлов, которые должны быть герметичны при длительном хранении, а при поступлении в них рабочего тела герметизирующее устройство при достижении определенного давления должно вскрыться. Герметизирующее устройство трубопровода, установленное в месте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743672
Дата охранного документа: 24.02.2021
30.05.2023
№223.018.72ca

Комплекс спасательный универсальный для подводной лодки с обеспечением гарантированной посадки личного состава в спасательные плоты

Изобретение относится к области подводной техники и может быть использовано на подводных лодках при выполнении спасательных операций. Комплекс спасательный универсальный для подводной лодки, находящейся в надводном положении, включает в себя размещенные на подводной лодке спасательные плоты. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735445
Дата охранного документа: 02.11.2020
30.05.2023
№223.018.741a

Узел крышки светозащитного устройства космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к работе оптико-электронной аппаратуры. Узел крышки светозащитного устройства космического аппарата содержит раму, крышку, шарнирно-рычажный механизм подвижного соединения, пружинные компенсаторы. Кроме того, узел включает два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744049
Дата охранного документа: 02.03.2021
05.06.2023
№223.018.76c7

Многоканальный вращающийся жидкостный токосъёмник

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к многоканальным токосъёмным устройствам, и может быть использовано для одновременного приема/передачи электрических сигналов различной частоты и мощности, в том числе и цифровых сигналов сопряжения, а также напряжений питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783137
Дата охранного документа: 10.11.2022
06.06.2023
№223.018.7803

Антенная система и способ ее работы

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при построении вращающихся многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) дальнего обнаружения целей с электронным сканированием луча для обзора воздушного пространства и одновременного точного сопровождения целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729889
Дата охранного документа: 13.08.2020
Showing 361-367 of 367 items.
04.04.2018
№218.016.3173

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве включает в себя использование лазерной локации для сканирования поверхности космических объектов. На поверхность указанных объектов нанесены светоотражающие элементы, спектр отражения которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645001
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a3

Вероятностная спутниковая система для мониторинга лесных пожаров

Изобретение относится к вероятностным (т.е. без стабилизации структуры) спутниковым системам наблюдения Земли, c охватом её обширных регионов. Спутники системы, находящиеся на круговых орбитах, оснащены сканирующей широкоугольной оптико-электронной системой ИК-диапазона с линейным фотоприемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645179
Дата охранного документа: 16.02.2018
30.03.2019
№219.016.f9d8

Однопроходный усилитель монохроматических коллимированных поляризованных нейтронов

Изобретение относится к излучателям нейтронов. Устройство содержит составной зеркальный нейтроновод, часть которого выполнена из чистого графита и соединена с двух сторон нейтроноводами, изготовленными из меди. Активная зона размещена на внутренней поверхности графитового нейтроновода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683576
Дата охранного документа: 29.03.2019
02.10.2019
№219.017.cad8

Способ наведения ракеты

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для управления ракетой при удалении с орбиты спутников, у которых закончился срок активного существования, путем разрушения спутника с помощью ракеты и изменения его орбиты. Сущность изобретения заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701671
Дата охранного документа: 30.09.2019
15.10.2019
№219.017.d5be

Способ и устройство для активного контроля сложного профиля глубины пропитки кремнийорганическими соединениями изделий из пористой керамики

Изобретение относится к области оптических методов контроля, а более конкретно к фотометрическим методам контроля параметров люминесценции окрашенной границы пропитки при настройке лазерного излучения на частоту квантового перехода в спектре исследуемого вещества. Заявленный способ для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702847
Дата охранного документа: 11.10.2019
27.02.2020
№220.018.0647

Активная среда для волоконных лазеров и способ ее изготовления

Изобретение относится к лазерной технике. Активная среда для волоконных лазеров содержит структурно-активированный эпоксидный олигомер молекулами органических красителей и отвердитель. При этом в качестве отвердителя используется мелкодисперсное стекло с химически активированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715085
Дата охранного документа: 25.02.2020
19.06.2023
№223.018.8262

Способ измерения дальности с помощью лазерного дальномера

Использование: изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при измерении дальности до быстро перемещающихся объектов. Сущность: в способе, основанном на измерении интервала времени между излученным и принятым импульсами лазерного дальномера, преобразованными в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797148
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД