×
10.05.2018
218.016.476d

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002650856
Дата охранного документа
17.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к области лазерной локации. Устройство для определения местоположения источника электромагнитного излучения содержит системы нацеливания и ослабления, регистратор, выходное устройство обработки. Система нацеливания выполнена в виде диафрагмы с отверстием D×D, с размещенным внутри нее уголковым отражателем с габаритным размером d (dD) друг от друга. Технический результат заключается в определении местоположения источника когерентного электромагнитного излучения с одновременным увеличением точности измерения. 2 ил.

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптики и может быть использовано в системах оптической и радиосвязи для определения местоположения объекта в различных диапазонах электромагнитных волн.

Известно устройство [1] для определения местоположения диполя, размеры которого малы по сравнению с длиной волны (L<λ). Для определения его местоположения необходимо иметь систему перемещения приемника в двух взаимно перпендикулярных направлениях, измеряя значение вектора Пойтинга (среднее значение потока энергии). Устройство обладает следующими недостатками:

- невозможность оперативного получения информации о распределении плотности энергии ввиду необходимости перемещения регистратора в пространстве;

- невозможность получения результатов регистрации при нахождении регистратора в «слепой зоне» (вблизи оси диполя);

- значительные погрешности при обработке результатов регистрации при работе с импульсными источниками излучения;

невозможность получения информации о геометрических параметрах излучающей системы.

Известно устройство - лазерная система видения [2], содержащее источник излучения, сканирующее устройство, приемный оптический элемент (линза), фотодетектор (ФЭУ), усилитель, индикатор, синхронизатор. Устройство работает следующим образом: сканирующее устройство осуществляет обработку поверхности исследуемого объекта. Оптический элемент фокусирует отраженный сигнал по поверхности чувствительного элемента ФЭУ. Усиленный сигнал подается на индикатор. Устройство обладает следующими недостатками:

- используется узконаправленный источник подсвета, а вследствие малой расходимости пучка необходимы значительные времена обзора;

- наличие помехи обратного рассеивания;

- продолжительное время использования системы грубого поиска.

Известно устройство наведения излучения на светящийся объект (грозовые разряды) [3]. Устройство обладает следующими недостатками:

- отсутствие обратной связи, обеспечивающей слежение и управление отраженным от объекта сигналом;

- низкая точность измерения местоположения объекта;

- сложность в настройке оптической системы.

Известно устройство, выбранное за прототип [4], содержащее светящийся объект с плоским волновым фронтом в месте установки непрозрачной диафрагмы, имеющей резкий край [5], систему нацеливания, позволяющую установить диафрагму перпендикулярно падающему потоку излучения, измеритель, регистрирующий распределение плотности энергии на некотором расстоянии от диафрагмы. Из расчета дифракционной картины определяется местоположение источника излучения. Устройство имеет следующие недостатки:

- большую погрешность при определении местоположения источника излучения вследствие достаточно резкой зависимости дифракционного сигнала от расстояния между дифракционным источником излучения и экраном;

- отсутствие системы нацеливания;

- большую погрешность, определяемую установкой регистратора и отсутствие союстировки оптической оси приемника с осью источника излучения;

- невозможность локации движущегося объекта.

С помощью предлагаемого изобретения достигается технический результат, заключающийся в определении местоположения источника когерентного электромагнитного излучения с одновременным увеличением точности измерения.

В соответствии с предлагаемым изобретением технический результат достигается тем, что система нацеливания выполнена в виде диафрагмы с отверстием D×D с размещенным внутри нее уголковым отражателем с габаритным размером (d<D), система ослабления интенсивности приходящего пучка выполнена в виде краев отверстия диафрагмы, а регистратор состоит из двух острых каналов, содержащих по два фотоприемника, размещенных попарно симметрично на вертикальной и горизонтальной осях отверстия диафрагмы на расстоянии L (L>D) друг от друга. Применение устройства позволяет использовать излучение источника электромагнитного излучения (когерентного) для определения местоположения самого источника, в отличие от стандартных схем радио- и лазерной локации [6, 7].

На рис. 1 представлена функциональная схема устройства,

где 1 - оптический сигнал источника когерентного излучения;

2 - коллиматорный блок;

3 - система нацеливания;

4 - диафрагма с отверстием D×D;

5 - блок ручного нацеливания (теодолит, визирный телескоп);

6 - уголковый отражатель;

7 - система ослабления (острый край);

8 - регистратор (два фотоприемника в канале А - вертикальный канал, два фотоприемника в канале В - горизонтальный канал);

9 - фотоэлектрические сигналы;

10 - широкополостные усилители;

11 - выходные сигналы;

12 - быстродействующий счетчик, регистрирующий импульсное напряжение;

13 - измеритель временных интервалов.

На рис. 2 представлена система нацеливания с размещенными фотоприемниками в каналах А и В.

Для определенности рассмотрим работу устройства, при которой энергетические приемники работают в режиме счета фотоэлектронов (дискретный режим). Выбор этого режима определяется функционированием фотонных (квантовых) детекторов, в которых при фотодетектировании проявляется квантовый характер оптического поля, и этот режим используется при приеме слабых оптических сигналов, когда на фотодетектор поступает поток единичных фотонов; при этом одноэлектронные импульсы на выходе фотодетектора не суммируются и могут быть зарегистрированы отдельно с помощью быстродействующего счетчика и измерителя временных интервалов.

Устройство работает следующим образом. Система нацеливания 3 осуществляет поиск оптического когерентного сигнала 1, вышедшего из коллиматорного блока 2, выполненного, например, по схеме линзового телескопического устройства, состоящего из окуляра и объектива, фокальные плоскости которых совпадают. Управление пространственным положением системы ручного прицеливания 5 осуществляется устройством ручного управления (теодолит или визирный телескоп), установленным на подвижном основании с осью, параллельной оси системы прицеливания. Основной деталью системы нацеливания является непрозрачная для когерентного сигнала диафрагма 4 с квадратным отверстием D×D, края которого выполнены с резким краем 7, осуществляющая дифракционное ослабление интенсивности приходящего пучка излучения, расширенного вследствие расходимости.

Ослабление пучка излучения в дифракционной зоне (теневая область) может быть описано с помощью формулы [8]

где J0 - интенсивность падающего излучения;

- параметр дифракции;

d - расстояние от края отверстия в область тени;

к - волновой вектор;

Dq - расстояние от источника излучения до диафрагмы;

DP - расстояние от диафрагмы до места установки фотодетектора.

При Dq>>DP из (1) имеем

Аналогичные распределения будут иметь место и для других сторон квадратного отверстия с острыми краями. За этим отверстием установлен уголковый отражатель 6 таким образом, что его габаритный размер меньше размеров отверстия, а ось двугранного угла параллельна плоскости диафрагмы и совпадает по направлению (например) с ее горизонтальной осью. В теневых зонах каждой стороны отверстия установлены регистраторы (фотоприемники) 8, составляющие вертикальный канал А и горизонтальный канал В. Фотоэлектрические сигналы 9, каждого из приемников, усиливаются широкополостным усилителем 10, а выходные сигналы усилителей 11 регистрируются быстродействующими датчиками (счетчиками) 12 и измерителями временных интервалов 13. При установке прямоугольной диафрагмы симметрично оси пучка каждая пара (или вертикальная или горизонтальная) фотоприемников будет иметь одинаковые фотоэлектрические сигналы (при условии установки их на одних и тех же расстояниях от соответствующего края диафрагмы).

Быстродействующие счетчики будут давать одинаковые показания. Таким образом, будут установлены пространственные координаты источника когерентного излучения в плоскости, перпендикулярной лазерному пучку, и привязаны к некоторой реперной системе координат. Третья координата может быть вычислена с помощью уголкового отражателя следующим образом.

При установке Х и У координат с помощью фотоприемников то, что в силу симметрии своего положения, уголковый отражатель направит пришедший к нему оптический сигнал почти соосно с осью падающего пучка, означает, что он попадет в коллиматорный блок и соответственно в выходную апертуру источника когерентного излучения. Ввиду того что обычно выходное зеркало резонатора имеет коэффициент отражения порядка 10 -50%, вновь отраженный сигнал пойдет по тому же пути. Таким образом, оконечная быстродействующая аппаратура (счетчики, временной регистратор) будут фиксировать дополнительные блики. Зная время прихода дополнительного пика по отношению к первичному, можно определить расстояние до источника когерентного излучения по формуле

где С - скорость света;

τ - время прихода дополнительного пика.

Литература

1. Сивухин Д.В. «Общий курс физики», т. 3. «Электричество». М., «Наука», 1977 г.

2. Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. «Основы проектирования лазерных локационных систем». М., «Высшая школа», 1983 г.

3. Заявка №492135/21/00331 от 09.09.1991 г.

4. Савельев И.В. «Курс общей физики», т. 2. М., «Наука», 1978 г.

5 Матвеев И.Н., Протопопов В.В., Троицкий И.Н., Устинов Н.Д. «Лазерная локация». М., «Машиностроение», 1984 г.

6. Матвеев И.Н. «Лазерная локация». М., «Машиностроение», 1973 г.

7. «Современная радиолокация». «Анализ, расчет и проектирование систем». М., «Сов. радио», 1969 г.

8. Васильев Л.А. «Теневые методы». М., «Наука», 1968 г.

Устройство для определения местоположения источника электромагнитного излучения содержит системы нацеливания и ослабления, регистратор, выходное устройство обработки, отличающееся тем, что система нацеливания выполнена в виде диафрагмы с отверстием D×D, с размещенным внутри нее уголковым отражателем с габаритным размером d (dD) друг от друга.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 471-480 of 624 items.
09.06.2019
№219.017.7fb3

Седло регулятора расхода горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования регуляторов расхода горячего газа, работающих на продуктах сгорания ракетных топлив. Седло регулятора расхода горячего газа выполнено из эрозионностойкого металлического сплава и имеет расходное отверстие. Входная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464472
Дата охранного документа: 20.10.2012
19.06.2019
№219.017.85d4

Способ формирования прогноза погодных явлений в режиме реального времени и система для его осуществления

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано при прогнозировании погодных явлений в режиме реального времени. Сущность: непрерывно получают гидрометеорологическую информацию по всей поверхности Земного шара. Формируют и сохраняют 3-мерную глобальную карту погоды с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347244
Дата охранного документа: 20.02.2009
22.06.2019
№219.017.8e74

Способ построения приёмопередающего модуля активной фазированной антенной решётки

Изобретение относится к приемопередающим устройствам СВЧ-колебаний, предназначенным для работы в составе активной фазированной антенной решетки (АФАР). Технический результат - снижение размеров приемопередающего модуля и снижение потерь передаваемого и принимаемого сигналов. Достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692091
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e86

Устройство для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций с использованием плавящихся тепловых аккумуляторов с дополнительным воздушно-жидкостным теплоотводом

Изобретение относится к системам охлаждения и термостатирования приборов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) радиолокационных станций (РЛС), установленной на военных гусеничных машинах (ВГМ). Предлагается устройство для охлаждения и термостатирования элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692123
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8eb0

Интеллектуальная система преобразования напряжения постоянного тока для динамически изменяющейся нагрузки

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям, размещаемым в закрытых бункерах подвижных агрегатов с принудительной вентиляцией, состоящим из нескольких модулей преобразования напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока (модулей DC/DC), с гальванической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692089
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.9207

Механизм подъема

Изобретение относится к машиностроению. Механизм подъема содержит корпус, электродвигатель, планетарный редуктор как первую ступень механизма, коническую передачу как вторую ступень и выходную ступень с устройством люфтовыбирания, состоящую из шестерни и сектора. Сектор выполнен разрезным, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692323
Дата охранного документа: 24.06.2019
26.06.2019
№219.017.92ae

Устройство для полунатурного моделирования системы управления летательного аппарата с активными головками самонаведения

Изобретение относится к устройствам для полунатурного моделирования системы управления (СУ) с головками самонаведения (ГСН) воздушных и космических летательных аппаратов (ЛА), проведения испытаний и исследований работоспособности и управляемости головок самонаведения ЛА, а также для отладки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692456
Дата охранного документа: 24.06.2019
26.06.2019
№219.017.92c5

Способ управления системой электропитания космического аппарата повышенной живучести

Изобретение относится к электротехнике, а именно к автономным системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), использующим в качестве первичных источников энергии батареи фотоэлектрические (БФ), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторные батареи (АБ). Управляют зарядными и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692301
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.9866

Система бесперебойного питания

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение бесперебойности электроснабжения потребителей, не допускающих перерывов питания, а также создание режима эксплуатации источников электрической энергии, обеспечивающих сохранение нормируемого значения емкости, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692468
Дата охранного документа: 25.06.2019
29.06.2019
№219.017.a193

Способ стабилизации объемного разряда в hf/df импульсно-периодическом химическом лазере

Способ включает подачу импульсного напряжения на барьерные электроды, связанные с металлическими электродами. Импульсное напряжение подают при плотности тока объемной фазы разряда не менее 1 кА/см на барьерные электроды, обладающие полупроводниковыми свойствами, сочетающими активное и емкостное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465697
Дата охранного документа: 27.10.2012
Showing 11-11 of 11 items.
06.06.2023
№223.018.78a9

Способ диффузионной сварки заготовок из керамики

Изобретение может быть использовано для диффузионной сварки сложных керамических изделий, состоящих из двух и более узлов. Выполняют глухие отверстия на свариваемой поверхности по крайней мере одной из свариваемых керамических заготовок. Размещают в зоне их контакта промежуточную прокладку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752820
Дата охранного документа: 06.08.2021
+ добавить свой РИД