×
26.08.2017
217.015.d48d

Результат интеллектуальной деятельности: Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002622229
Дата охранного документа
13.06.2017
Аннотация: Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и раздельно размещенные лазерные излучатели, выполненные в виде полупроводникового лазерного диода. При этом перед излучающей площадкой лазерного диода установлена коллекторная линза, излучающие площадки расположены в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, а каждая коллекторная линза выполнена в виде цилиндрической линзы, фокус которой смещен параллельно оптической оси объектива на расстояние z от своей излучающей площадки в сторону, противоположную объективу, центр цилиндрической линзы смещен перпендикулярно оптической оси объектива и параллельно излучающей площадке на расстояние y в сторону от оптической оси объектива так, чтобы оптические оси лазерных излучателей пересекались в фокусе объектива передающего устройства. Кроме того, излучающие площадки расположены в фокальной плоскости системы из объектива и цилиндрической линзы, причем параметры оптических элементов лазерного дальномера удовлетворяют условию

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии.

Известен лазерный дальномер, содержащий передающее и приемное устройства [1]. Приемное устройство такого дальномера содержит приемник и объектив приемника, а передающее устройство - лазерный полупроводниковый излучатель (лазерный диод) и объектив излучателя, причем излучающая площадка излучателя расположена в фокальной плоскости объектива излучателя. Недостатком этого лазерного дальномера является низкая энергия выходного лазерного излучения, ограничиваемая энергетическими характеристиками лазерного излучателя (стойкостью излучающего перехода лазерного диода).

Более высокой энергией выходного излучения обладает наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому устройству лазерный дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем, описанный в [2]. Этот лазерный дальномер содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и раздельно размещенные лазерные излучатели, выполненные в виде полупроводникового лазерного диода, перед излучающей площадкой которого установлена коллекторная линза. Благодаря объединению пучков излучения от нескольких лазеров возрастает энергия зондирующего излучения и дальность действия дальномера.

В известном устройстве лазерные излучатели разнесены между собой, что усложняет конструкцию лазерного дальномера, увеличивает его габариты и затрудняет сопряжение оптических осей лазерных излучателей. Кроме того, такое решение обеспечивает суммирование излучения только двух лазерных диодов, что может быть недостаточно при необходимости увеличения дальности действия.

Задачей изобретения является повышение дальности действия лазерного дальномера за счет увеличения количества источников зондирующего излучения при сохранении минимальных габаритов.

Данная задача решается за счет того, что в известном дальномере с комбинированным лазерным излучателем, содержащем приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и раздельно размещенные лазерные излучатели, выполненные в виде полупроводниковых лазерных диодов, перед излучающими площадками которых установлены коллекторные линзы, излучающие площадки расположены в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, а каждая коллекторная линза выполнена в виде цилиндрической линзы, фокус которой смещен параллельно оптической оси объектива на расстояние z1 от своей излучающей площадки в сторону, противоположную объективу, центр цилиндрической линзы смещен перпендикулярно оптической оси объектива и параллельно излучающей площадке на расстояние yN в сторону от оптической оси объектива так, чтобы оптические оси лазерных излучателей пересекались в фокусе объектива передающего устройства, излучающие площадки расположены в фокальной плоскости системы из объектива и цилиндрической линзы, причем параметры оптических элементов лазерного дальномера удовлетворяют условию

, где

ψ - угол расходимости излучения лазерного излучателя в плоскости, перпендикулярной излучающему лазерному переходу;

D2 - световой диаметр цилиндрической линзы;

f - фокусное расстояние цилиндрической линзы;

D0 - световой диаметр объектива;

- расстояние между цилиндрическими линзами;

ΔN - расстояние между излучающими площадками;

z1 и z2 - соответственно расстояния от излучающей площадки до фокуса линзы и от фокуса линзы до фокуса объектива;

z1=f-D2/2tg(ψ/2);

z2=f2/z1;

N=(RN/R1)2 - количество лазерных излучателей;

RN - заданная дальность действия дальномера;

R1 - дальность действия с одним излучателем.

На фиг. 1 представлена блок-схема лазерного дальномера. На фиг. 2 показан ход лучей в передающем устройстве с одним лазерным излучателем. На фиг. 3 - ход лучей соответственно с двумя лазерными излучателями. Фиг. 4 иллюстрирует компоновку и габариты передающего канала дальномера с тремя лазерными излучателями. На Фиг. 5 изображена зависимость дальности действия дальномера от количества лазерных излучателей.

Лазерный дальномер (фиг. 1) содержит приемное устройство с объективом 1 и фотоприемником 2, а также передающее устройство с объективом 3, коллекторными линзами 4 и 5 и двумя лазерными излучателями, излучающие площадки которых 6 и 7 расположены в фокусах системы из объектива 3 и коллекторных линз 4 и 5.

Устройство работает следующим образом.

Пучки зондирующего излучения от излучателей 6 и 7 собираются коллекторными линзами 4 и 5 и направляются на объектив 3, формирующий параллельный пучок излучения, направляемый на цель. Отраженное целью излучение принимается объективом приемного устройства и фокусируется на чувствительной площадке фотоприемника 2. По задержке τ принятого сигнала относительно момента излучения зондирующего сигнала можно определить дальность до цели R=сτ/2, где с - скорость света.

В обозначениях фиг. 2-4 справедливы соотношения

D*/F=D2/(f+z2)=ΘN - относительное отверстие одного канала, где D*=D/N, откуда (f+z2)=FD2/D*.

Коэффициент ξ=(f-z1)/(f+z1) характеризует сужение расходимости излучения после цилиндрической линзы. Линейное увеличение линзы Г=1/ξ.

D2≥2tg(ψ/2)⋅(f-z1), где ψ - угол расходимости излучения лазерного диода.

z1z2=f2 - формула Ньютона [3].

;

ND2/(f+z2)=Θ=D/F - относительное отверстие объектива;

- расстояние между соседними линзами (фиг. 3);

ΔN - расстояние между соседними излучающими площадками;

jткуда

z1=f-D2/2tg(ψ/2);

z2=f2/z1.

Пример.

N=3; a=5 мм; D2=4 мм; f=10 мм. Размер излучающей площадки 1=3 мкм. Расходимость излучения на выходе объектива ϕ=0,2 мрад. Расходимость излучения лазерного диода ψ=30°.

z1=f-D2/2tg(ψ/2)=10-4/2tg(15°)=2,54 мм;

z2=f2/z1=100/(2,54)2=15,5 мм.

Увеличение линзы

Г=1/ξ=(f+z2)/(f-z1)=(10+15,5)/(10-2,54)=3,42.

Размер изображения излучающей площадки 1*=Г⋅1=3 мкм⋅3,42=10,3 мкм.

Фокусное расстояние объектива F=1*/ϕ=10,3/0,2=51,5 мм.

Относительное отверстие объектива Θ=ND2/(f+z2)=3⋅4/(10+15,5)=0,47.

Диаметр объектива D=F⋅Θ=51,5⋅0,47~24 мм.

Таким образом, в указанных обозначениях

D2≥2tg(ψ/2)⋅(f-z1).

N=(RN/R1)2 [4].

На фиг. 5 показана зависимость относительной дальности действия RN/R1 от количества N лазерных излучателей.

Таким образом, данное техническое решение позволяет совместить излучение от более чем двух источников и обеспечить решение поставленной задачи - увеличение дальности действия лазерного дальномера при сохранении минимальных габаритов устройства.

Источники информации

1. Патент США №5221956 от 22 июня 1993 г., Кл. США 356/28.

2. Патент США №6714285 от 30 марта 2004 г., Кл. США 356/4.01 - прототип.

3. М.И. Апенко, А.С.Дубовик. Прикладная оптика, М.: «Наука», 1971 г. - 392 с.

4. В.А. Смирнов. Введение в оптическую радиоэлектронику. «Советское радио», М., 1973 г. - 208 с.


Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-41 of 41 items.
20.01.2018
№218.016.19ab

Твердотельный лазер с модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер с модуляцией добротности содержит источник излучения накачки в виде лазерной диодной матрицы, активный элемент, первое и второе зеркала резонатора, а также электрооптический элемент и поляризатор, активный элемент выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636260
Дата охранного документа: 21.11.2017
Showing 61-70 of 86 items.
17.07.2019
№219.017.b50e

Импульсное фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается импульсного фотоприемного устройства. Устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694463
Дата охранного документа: 15.07.2019
24.10.2019
№219.017.d9b1

Лазер с поперечной диодной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам. Лазер с поперечной диодной накачкой содержит активный элемент и параллельно расположенный источник накачки в виде линейки лазерных диодов. В состав введены два отражателя, установленных вдоль продольной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703934
Дата охранного документа: 22.10.2019
09.02.2020
№220.018.0155

Способ проверки вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике измерений при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Способ проверки вероятности р достоверных измерений прибора, заключающийся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713720
Дата охранного документа: 06.02.2020
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
20.04.2023
№223.018.4cd5

Способ порогового обнаружения оптических сигналов

ИИзобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум. Способ порогового обнаружения оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий пороговую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755602
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4cd8

Способ обнаружения оптических сигналов

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум во всех условиях эксплуатации. Изобретение представляет способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755601
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4ce7

Способ приема импульсных оптических сигналов

Изобретение относится к области приема сигналов и касается способа приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода. Способ включает в себя прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750444
Дата охранного документа: 28.06.2021
+ добавить свой РИД