×
26.08.2017
217.015.e5be

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СБОРКИ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002626725
Дата охранного документа
31.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к системам навигации. Предложенные способы сборки кольцевого резонатора включают в себя установку зеркал, сварку электродов, электровакуумную обработку и герметизацию. Перед установкой зеркал определяют рассеивающие свойства, по меньшей мере, одного зеркала на основе зарегистрированного трехмерного изображения его поверхности, выделяют анизотропную составляющую рассеяния, вызванную линейно структурированными дефектами в условиях лазерного излучения, падающего на зеркало под углом, характерным для данного типа резонатора, осуществляют выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине рассеяния. В качестве указанной минимальной величины рассеяния может быть выбрана величина обратного рассеяния, полного интегрального рассеяния или композиция полного интегрального и обратного рассеяния. Затем осуществляют установку, по меньшей мере, одного зеркала на кольцевой резонатор таким образом, что угловое положение, соответствующее минимальной величине рассеяния, совмещается с плоскостью кольцевого резонатора. Это позволяет снизить погрешности измерения угловой скорости. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к области преобразования параметров вращения в электрический сигнал с помощью гироскопов, в которых чувствительным элементом служит кольцевой лазер, и может быть использовано, например, в системах навигации.

Известен способ сборки кольцевого резонатора лазерного гироскопа, описанный в патенте US 4884283, 28.11.1989, при котором установка зеркал на корпус резонатора производится с поиском точки на зеркале, в которой величина обратного рассеяния от «спекл» картины на нем минимальна, и при этом обеспечивается прохождение лазерного излучения через центр диафрагмы, для получения минимальной величины потерь в кольцевом оптическом резонаторе.

Недостатком данного способа сборки является то, что для получения объективной информации о величине обратного рассеяния необходимо установить зеркало в кольцевой резонатор и затем путем вращений и линейных перемещений осуществлять поиск оптимального положения данного зеркала, одновременно наблюдая как за «спекл» картиной, так и за местом прохождения лазерного луча через диафрагму. Такой поиск оптимального положения совершенно не учитывает других важных характеристик зеркала, в частности анизотропии его рассеивающих свойств, вызванной наличием на поверхности зеркала остаточных дефектов.

Задача, решаемая изобретением, состоит в устранении вышеназванных недостатков, возникающих при известном способе установки зеркал, при этом технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в снижении погрешности измерения угловой скорости с помощью лазерного гироскопа за счет уменьшения порога синхронизации встречных волн в кольцевом лазере, что обусловлено снижением обратного рассеяния лазерного излучения зеркалами.

Заявленный технический результат достигается способом сборки кольцевого резонатора, включающим установку зеркал, сварку электродов, электровакуумную обработку и герметизацию. Перед установкой зеркал определяют рассеивающие свойства, по меньшей мере, одного зеркала на основе зарегистрированного трехмерного изображения его поверхности, выделяют анизотропную составляющую рассеяния, вызванную линейно структурированными дефектами, в условиях лазерного излучения, падающего на зеркало под углом, характерным для данного типа резонатора, осуществляют выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине обратного рассеяния. Затем осуществляют установку, по меньшей мере, одного зеркала на кольцевой резонатор таким образом, что угловое положение, соответствующее минимальной величине рассеяния, совмещается с плоскостью кольцевого резонатора.

Выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине обратного рассеяния, осуществляют по изображениям поверхности, зарегистрированным с помощью атомно-силового, зондового или модуляционного интерференционного микроскопа.

Кольцевой резонатор включает, по меньшей мере, три зеркала.

Все операции осуществляют для каждого зеркала.

Также заявленный технический результат достигается способом сборки кольцевого резонатора, включающий установку зеркал, сварку электродов, электровакуумную обработку и герметизацию. Перед установкой зеркал определяют рассеивающие свойства, по меньшей мере, одного зеркала на основе зарегистрированного трехмерного изображения его поверхности, выделяют анизотропную составляющую рассеяния, вызванную линейно-структурированными дефектами в условиях лазерного излучения, падающего на зеркало под углом, характерным для данного типа резонатора, осуществляют выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине полного интегрального рассеяния. Затем осуществляют установку, по меньшей мере, одного зеркала на кольцевой резонатор таким образом, что угловое положение, соответствующее минимальной величине рассеяния, совмещается с плоскостью кольцевого резонатора.

Выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине полного интегрального рассеяния осуществляют по изображениям поверхности, зарегистрированным с помощью интерферометра белого света или полученным при подсветке поверхности лазерным излучением.

Кольцевой резонатор включает, по меньшей мере, три зеркала.

Все операции осуществляют для каждого зеркала.

Также заявленный технический результат достигается способом сборки кольцевого резонатора, включающий установку зеркал, сварку электродов, электровакуумную обработку и герметизацию. Перед установкой зеркал определяют рассеивающие свойства, по меньшей мере, одного зеркала на основе зарегистрированного трехмерного изображения его поверхности, выделяют анизотропную составляющую рассеяния, вызванную линейно-структурированными дефектами в условиях лазерного излучения, падающего на зеркало под углом, характерным для данного типа резонатора, осуществляют выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине рассеяния, которая определяется как композиция полного интегрального и обратного рассеяния. Затем осуществляют установку, по меньшей мере, одного зеркала на кольцевой резонатор таким образом, что угловое положение, соответствующее минимальной величине рассеяния, совмещается с плоскостью кольцевого резонатора.

Выбор углового положения плоскости падения лазерного луча, соответствующего минимальной величине обратного рассеяния, осуществляют по изображениям поверхности, зарегистрированным с помощью атомно-силового, зондового или модуляционного интерференционного микроскопа и интерферометра белого света или полученным при подсветке поверхности лазерным излучением.

Кольцевой резонатор включает, по меньшей мере, три зеркала.

Все операции осуществляют для каждого зеркала.

Фиг. 1 - изображение линейно структурированных дефектов отражающей поверхности зеркала.

Фиг. 2 - зависимость величины интегрального рассеяния TIS от линейно структурированных дефектов при повороте на угол α. Горизонтальная штриховая линия соответствует величине TIS от шероховатого рельефа. Вертикальные штриховые линии показывают диапазон углов, при котором величина TIS минимальна.

Фиг. 3 - зависимость величины обратного рассеяния R от линейно структурированных дефектов при повороте на угол α. Горизонтальная штриховая линия соответствует величине R от шероховатого рельефа. Вертикальные штриховые линии показывают диапазон углов, при котором величина R минимальна.

Очевидно, что указанные эффекты проявляются уже при установке одного из зеркал описанным способом, однако максимальный эффект достигается при осуществлении предложенных операций с каждым зеркалом. В связи с чем, целесообразно описывать реализацию устройства на примере операций для каждого зеркала, предназначенного для сборки кольцевого резонатора лазерного гироскопа.

Заявленное изобретение осуществляют следующим образом.

Сперва проводят измерение рельефа отражающей поверхности на установках, измеряющих рассеянное излучение при подсветке поверхности лазерным излучением, с длиной волны и падающим под углом, характерным для данного типа резонатора или посредством атомно-силового или зондового микроскопа или интерферометра белого света. По полученным трехмерным изображениям отражающей поверхности зеркала определяют его рассеивающие характеристики: интегральное или обратное рассеяние, а также угловую анизотропию этих свойств, вызванную линейно структурированными дефектами отражающей поверхности.

Чтобы оценить рассеивающие свойства оптической поверхности зеркала по зарегистрированному изображению его поверхности необходимо выполнить следующие операции:

1. Вычисление зависимости спектральной плотности флуктуаций высоты от пространственных частот:

FT - результат дискретного Фурье-преобразования изображения рельефа;

- комплексно сопряженный Фурье-образ; z - двумерный массив отсчетов высоты с размерностью N×М; h - шаг сканирования поверхности, р=0,1,…N-1; q=0,1,…,М-1; ƒx,p=p/(h⋅N), ƒy,q=q/(h⋅M) - составляющие пространственной частоты.

2. Расчет полного интегрального рассеяния TIS и коэффициента обратного рассеяния R:

где λ=0,6328 мкм - длина волны излучения кольцевого гелий-неонового лазера, υ - расходимость излучения, генерируемого кольцевым лазером, β - угол падения лазерного луча на зеркало,ƒx, ƒy - пространственные частоты:

α - угол между плоскостью падения и направлением заданной оси.

По результатам определения анизотропии рассеивающих свойств зеркала определяют его угловое положение относительно плоскости кольцевого резонатора, соответствующее минимальной величине интегрального или обратного рассеяния или композиции этих рассеяний.

Например, для характеристики интегрального рассеяния, представленной на фиг. 2 минимальной величине TIS соответствует диапазон углов α: от 90 до 115 градусов, а для величины обратного рассеяния существуют два таких диапазона: от 40 до 50 градусов и от 125 до 140 градусов. Как видно из представленных зависимостей, диапазоны углов, соответствующие минимальным величинам интегрального и обратного рассеяния, не совпадают. В том случае, если исходные изображения были зарегистрированы методом, обладающим разрешением по плоскости лучше λcosβ, выбор оптимального углового положения осуществляется по величине обратного рассеяния (4). В случае, если исходные изображения были зарегистрированы методом, обладающим разрешением по плоскости хуже λcosβ, выбор оптимального углового положения осуществляется по величине интегрального рассеяния (3). Вместе с тем два предложенных варианта не являются единственными, так как важен сам принцип установки зеркал по результатам определения их рассеивающих свойств на основе зарегистрированного трехмерного изображения их поверхности и определения минимальной величины рассеяния, которая определяется как композиция обратного и интегрального рассеяния.

В соответствии с выбранным угловым положением, которое определяется либо минимальной величиной интегрального рассеяния, либо минимальной величиной обратного рассеяния, зеркало устанавливается на корпус резонатора, при этом выбранное угловое положение совмещается с плоскостью кольцевого резонатора. Устанавливая таким образом зеркала на корпус резонатора, добиваются линейными перемещениями последнего (сферического) зеркала прохождения лазерного луча через центр диафрагмы, что обеспечивает минимальное значение потерь.

Таким образом, предложенный способ сборки кольцевого резонатора, включая его юстировку, путем установки зеркал на его корпус с определенным угловым положением относительно плоскости распространения лазерного луча позволяет получать информацию об оптимальном угловом положении, в котором величина обратного рассеяния, определяемая остаточными после полировки линейно структурированными дефектами зеркальной поверхности, определяется из измерений его рассеивающих свойств, полученных по трехмерным изображениям поверхности, путем обработки зарегистрированного рельефа методами, описанными, например, в патенте RU 2471146 С1, 27.12.2012. Это позволяет установить зеркало с учетом зависимости (анизотропии) его рассеивающих свойств, вызванных остаточными дефектами полирования и зависящих от угла поворота зеркала относительно его нормальной оси, и соответственно снизить погрешности измерения угловой скорости с помощью лазерного гироскопа за счет уменьшения порога синхронизации встречных волн в кольцевом лазере, достигаемого путем снижения влияния обратного рассеяния.


СПОСОБ СБОРКИ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ СБОРКИ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ СБОРКИ КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 32 items.
20.01.2018
№218.016.1795

Способ компенсации дрейфа нулевых сигналов гироскопических датчиков

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть использовано в одноосных и трехосных измерителях угловых скоростей и линейных ускорений, используемых в инерциальных навигационных системах и в пилотажных системах управления подвижными объектами в качестве датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635846
Дата охранного документа: 16.11.2017
13.02.2018
№218.016.20d0

Способ построения астроинерциальной навигационной системы

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к высокоточным комплексным навигационным системам с использованием астроизмерений, и может найти применение в составе бортового оборудования авиационно-космических объектов. Технический результат - повышение точности астровизирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641515
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.20db

Способ астрокоррекции

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к способам определения ошибок инерциальных навигационных систем, в которых основная навигационная информация (счисляемые координаты и курс) корректируется по сигналам, поступающим с астровизирующего устройства (телеблока), и применяемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641619
Дата охранного документа: 18.01.2018
29.05.2018
№218.016.574a

Комбинированная бесплатформенная астроинерциальная навигационная система

Изобретение относится к области корректируемых инерциальных навигационных систем и может быть использовано при разработке комплексированных навигационных систем, в которых основная навигационная информация, поставляемая бесплатформенными инерциальными навигационными системами (БИНС),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654965
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5783

Двухрамочная астроинерциальная навигационная система, осредняющая ошибки

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к астроинерциальным навигационным системам, в которых основная навигационная информация (счисляемые координаты и курс) корректируется по сигналам, поступающим с астровизирующего устройства (телеблока), и применяемым в составе бортового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654940
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5790

Способ цифровой фильтрации шумовой составляющей в инерциальных датчиках

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при построении одноосных и трехосных измерителей угловых скоростей и линейных ускорений с цифровым выходом информации. Задачей изобретения является возможность обеспечения заданного уровня цифровой фильтрации шумовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654941
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.579b

Способ определения корректирующих поправок в бесплатформенной инерциальной навигационной системе

Изобретение относится к области корректируемых инерциальных навигационных систем и может быть использовано при разработке комплексированных навигационных систем. Способ определения корректирующих поправок в бесплатформенной инерциальной навигационной системе, где для коррекции бесплатформенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654964
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.581e

Способ осреднения ошибок астроинерциальной навигационной системой

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к астроинерциальным навигационным системам, в которых основная навигационная информация (счисляемые координаты и курс) корректируется по сигналам, поступающим с астровизирующего устройства (телеблока), и применяемым в составе бортового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654939
Дата охранного документа: 23.05.2018
05.07.2018
№218.016.6ad4

Способ управления бесплатформенной гировертикалью с радиальной коррекцией и бесплатформенная гировертикаль для его реализации

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть использовано в бесплатформенных инерциальных системах, в частности в гировертикалях, курсовертикалях и навигационных системах, при измерении углов крена и тангажа подвижного объекта. Способ управления бесплатформенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659970
Дата охранного документа: 04.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c2c

Устройство обработки сигналов

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть применено в интегрированных системах, использующих информацию с зашумленным сигналом, в частности, от спутниковой навигационной системы (СНС) и обеспечивающих целостность навигационной информации системы. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659755
Дата охранного документа: 03.07.2018
Showing 11-20 of 20 items.
20.01.2018
№218.016.1795

Способ компенсации дрейфа нулевых сигналов гироскопических датчиков

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть использовано в одноосных и трехосных измерителях угловых скоростей и линейных ускорений, используемых в инерциальных навигационных системах и в пилотажных системах управления подвижными объектами в качестве датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635846
Дата охранного документа: 16.11.2017
13.02.2018
№218.016.20d0

Способ построения астроинерциальной навигационной системы

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к высокоточным комплексным навигационным системам с использованием астроизмерений, и может найти применение в составе бортового оборудования авиационно-космических объектов. Технический результат - повышение точности астровизирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641515
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.20db

Способ астрокоррекции

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к способам определения ошибок инерциальных навигационных систем, в которых основная навигационная информация (счисляемые координаты и курс) корректируется по сигналам, поступающим с астровизирующего устройства (телеблока), и применяемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641619
Дата охранного документа: 18.01.2018
06.07.2018
№218.016.6ce0

Кольцевой резонатор лазерного гироскопа

Настоящее изобретение относится к средствам адаптивной оптики и может быть использовано для стабилизации частоты кольцевого лазера в системах регулировки периметра кольцевого резонатора лазерного гироскопа. Технический результат достигается кольцевым резонатором с моноблоком из ситалла СО-115М,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660290
Дата охранного документа: 05.07.2018
30.03.2019
№219.016.f8e8

Способ и система контроля состояния конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам контроля состояния конструкций искусственных сооружений. Способ включает измерение параметров движения, по меньшей мере, части контролируемого элемента конструкции и съем информации о таких движениях. Информация поступает по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683369
Дата охранного документа: 28.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb48

Способ и система неразрушающего контроля состояния конструкций и способ и система слежения за местоположением сооружений, основанные на таком способе

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам контроля состояния конструкций искусственных сооружений. Способ включает измерение параметров движения, по меньшей мере, части контролируемого элемента конструкции и съем информации о таких движениях. Информация поступает от,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683871
Дата охранного документа: 02.04.2019
18.05.2019
№219.017.59ca

Способ выделения линейно структурированной особенности поверхности

Изобретение относится к области диагностики поверхности твердого тела, в частности к технологии тестирования рельефа сверхгладкой поверхности. Сущность: способ включает получение трехмерного изображения поверхности в виде зависимости вертикальной координаты точек поверхности от их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471146
Дата охранного документа: 27.12.2012
22.04.2020
№220.018.16d8

Устройство согласования датчиков с электронной аппаратурой

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении скорости согласования интегральной схемы/датчика с измерительным комплексом. Технический результат достигается за счет устройства согласования интегральных схем и электронной аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719427
Дата охранного документа: 17.04.2020
14.06.2020
№220.018.26d2

Маятниковый акселерометр

Изобретение относится к области точного приборостроения. Маятниковый акселерометр содержит герметичный корпус в виде двух цилиндров разного диаметра, сопряженных посредством конической сопрягающей поверхности, на которой расположены вертикально ориентированные гермовводы, при этом базирующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723151
Дата охранного документа: 09.06.2020
20.04.2023
№223.018.4ecd

Волновой твердотельный гироскоп

Изобретение относится к измерительной технике, к области гироскопического приборостроения и может быть использовано в системах ориентации, навигации и управления. Волновой твердотельный гироскоп содержит металлический гермофланец с установочно-присоединительными элементами, закрывающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793299
Дата охранного документа: 31.03.2023
+ добавить свой РИД