×
29.05.2018
218.016.570b

Результат интеллектуальной деятельности: Лазерный дальномер

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер содержит передающий канал, включающий лазерный излучатель с передающим объективом и схемой запуска, и приемный канал, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом. Причем фотоприемное устройство содержит фоточувствительный элемент и схему первичной обработки, выход которой является выходом фотоприемного устройства, а также содержит блок обработки информации, связанный со схемой запуска лазерного излучателя, и шторку с приводом. Фотоприемное устройство заключено в герметичный корпус с оптическим окном, а шторка установлена внутри корпуса фотоприемного устройства в непосредственной близости от фоточувствительного элемента и выполнена полупрозрачной на рабочей длине волны лазерного излучателя с коэффициентом пропускания τ, обеспечивающим ослабление поступающих лазерных излучений до безопасного уровня, причем первый управляющий выход блока обработки информации связан со схемой запуска лазерного излучателя, а второй - с приводом шторки, при этом коэффициент пропускания шторки τ находится в пределах: где E - энергетическая чувствительность фотоприемного устройства; E - энергия сигнала, отраженного от ретрорефлектора, установленного на максимальной заданной дальности до цели; E - максимальная энергия сигнала, отраженного ретрорефлектором; Е - предельно допустимый уровень энергии сигнала, поступающего на чувствительную площадку фотоприемного устройства. Технический результат изобретения состоит в обеспечении полной защиты лазерного дальномера в условиях лазерного противодействия активными и пассивными средствами при минимальных габаритах устройства и его максимальном быстродействии и надежности. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

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

Известен лазерный дальномер, содержащий передающий канал, включающий лазерный излучатель с передающим объективом, приемный канал, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом, и визир, состоящий из объектива, оборачивающей системы и окуляра [1]. Известен также дальномер с бинокулярным визиром, имеющий аналогичную структуру [2]. В составе этих приборов не предусмотрена защита от встречного лазерного излучения, что ограничивает их применение. Дальномер LP-4 (Simrad, Норвегия) содержит узкополосный фильтр в окуляре, пропускающий видимое излучение и отсекающий излучение на длинах волн существующих лазеров, предотвращая повреждение глаз оператора от лазерного излучения.

Эти дальномеры, однако, не обеспечивают защиту фотоприемного устройства от мощных лазерных засветок, поступающих от внешних источников.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является лазерный дальномер, описанный в [3]. Этот лазерный дальномер содержит передающий канал, включающий лазерный излучатель с передающим объективом, приемный канал, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом, и визир, состоящий из объектива, оборачивающей системы и окуляра. Для уменьшения вероятности повреждения фоточувствительного элемента фотоприемного устройства лазерным излучением в состав дальномера введена шторка с приводом, например электромагнитом, установленная перед фотоприемным устройством. Шторка открывается только на время измерения дистанции до цели и представляет собой непрозрачную пластину, которая перемещается с помощью электромагнита по команде электронной системы управления лазерным дальномером в соответствии с циклограммой ее работы.

Такое построение лазерного дальномера не обеспечивает защиту фотоприемного устройства от собственного лазерного излучения, отраженного от зеркально отражающих объектов, в том числе от ретрорефлекторов, специально устанавливаемых на цели для противодействия лазерным средствам разведки, поскольку лучевая стойкость существующих фоточувствительных элементов на несколько порядков ниже энергии зеркально отраженного излучения, поступающего на чувствительную площадку.

Задачей изобретения является обеспечение полной защиты лазерного дальномера в условиях лазерного противодействия активными и пассивными средствами при минимальных габаритах устройства и его максимальном быстродействии и надежности.

Указанная задача решается за счет того, что в известном лазерном дальномере, содержащем передающий канал, включающий лазерный излучатель с передающим объективом и схемой запуска, и приемный канал, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом, причем фотоприемное устройство содержит фоточувствительный элемент и схему первичной обработки, выход которой является выходом фотоприемного устройства, а также содержащем блок обработки информации, связанный со схемой запуска лазерного излучателя, и шторку с приводом, фотоприемное устройство заключено в герметичный корпус с оптическим окном, а шторка установлена внутри корпуса фотоприемного устройства в непосредственной близости от фоточувствительного элемента и выполнена полупрозрачной на рабочей длине волны лазерного излучателя с коэффициентом пропускания τ, обеспечивающим ослабление поступающих лазерных излучений до безопасного уровня, причем первый управляющий выход блока обработки информации связан со схемой запуска лазерного излучателя, а второй - с приводом шторки, при этом коэффициент пропускания шторки τ находится в пределах:

где Eфпу - энергетическая чувствительность фотоприемного устройства; Ец - энергия сигнала, отраженного от ретрорефлектора, установленного на максимальной заданной дальности до цели; Еmax - максимальная энергия сигнала, отраженного ретрорефлектором; Епду - предельно допустимый уровень энергии сигнала, поступающего на чувствительную площадку фотоприемного устройства.

Шторка может быть выполнена в виде прозрачной пластины с нанесенным на ее поверхность полупрозрачным покрытием.

В состав фотоприемного устройства может быть введена отрицательная линза, установленная между оптическим окном и шторкой.

В состав фотоприемного устройства перед фоточувствительным элементом может быть введена положительная линза так, что один из ее фокусов расположен в плоскости фоточувствительного элемента, а второй совпадает с плоскостью, в которой установлена шторка.

На фиг. 1 представлена оптическая схема лазерного дальномера. На фиг. 2 показаны варианты оптической схемы с отрицательной линзой (фиг. 2а) и с положительной линзой (фиг. 2б). Фиг. 3 иллюстрирует схему обратной засветки от зеркального отражателя. На фиг. 4 показаны поперечные сечения локационной трассы - на границе теневой и ближней зон (фиг. 4а) и на границе ближней и дальней зон (фиг. 4б). На фиг. 5 представлено взаимное положение полей зрения приемного и передающего каналов - на границе теневой и ближней зон (фиг. 5а) и на границе ближней и дальней зон (фиг. 5б).

Передающий канал лазерного дальномера (фиг. 1) содержит лазерный излучатель 1 со схемой запуска 2 и телескоп, состоящий из отрицательного 3 и положительного 4 компонентов. Приемный канал содержит объектив 5 и фотоприемное устройство 6, включающее герметичный корпус 7 с оптическим окном 8, фоточувствительный элемент 9, усилитель 10 и схему временной фиксации 11. С помощью светоделителя 12 приемный канал сопряжен с визирным каналом, включающим объектив 5, оборачивающую систему 13, сетку 14 и окуляр 15. Управление работой дальномера, обработку и выдачу информации осуществляет блок обработки информации 16, один из выходов которого связан с управляющим входом схемы запуска 2 излучателя. В состав фотоприемного устройства 6 перед фоточувствительным элементом 9 введена полупрозрачная шторка 17 с приводом 18, вход которого связан со вторым выходом блока обработки информации 16. Кроме того в состав фотоприемного устройства может быть введена отрицательная 19 или положительная 20 линза.

Устройство работает следующим образом.

С помощью визира 5, 12, 13, 14, 15 оптические оси передающего и приемного каналов лазерного дальномера направляют на цель. В исходном положении шторка 17 расположена перед фоточувствительным элементом 9. При подаче с блока обработки информации 16 команды на схему запуска 2 последняя приводит в действие лазерный излучатель 1, посылающий в сторону цели зондирующий лазерный импульс. Если в створе лазерного излучения находится ретрорефлектор (обратный отражатель, световозвращатель) [4], то зеркально отраженный от него сигнал имеет величину, достаточную для срабатывания фотоприемного устройства 6, но благодаря ослаблению шторкой 17 не приводит к разрушению фоточувствительного элемента 9. По задержке tз отраженного сигнала относительно зондирующего сигнала блок обработки информации 16 вычисляет дальность до цели R по известной зависимости где с - скорость света. В отсутствие ретрорефлектора уровень диффузно отраженного целью и ослабленного шторкой сигнала недостаточен для срабатывания фотоприемного устройства, и при отсутствии сигнала на выходе схемы временной фиксации 11 блок обработки информации 16 подает на привод 18 шторки 17 управляющий сигнал, которым привод выводит шторку из поля зрения фоточувствительного элемента 9. Одновременно блок обработки информации подает управляющий сигнал на схему запуска 2 излучателя 1, вызывая его повторное излучение. При выведенной шторке величина сигнала, отраженного целью, достаточна для срабатывания фотоприемного устройства и определения дальности до цели по указанному выше алгоритму. После измерения дальности блок обработки информации 16 подает на привод шторки команду на установку шторки в исходное положение. При этом фоточувствительный элемент защищается не только от зеркально отраженного собственного зондирующего излучения, но и от внешнего лазерного излучения, направленного в приемный канал. При многократном измерении дальности до одной цели блок обработки информации поддерживает на приводе шторки сигнал, обеспечивающий постоянное открытие или закрытие шторки в зависимости от результата первого зондирования.

Шторка 17 должна быть расположена как можно ближе к фоточувствительному элементу. Благодаря этому она перекрывает апертурный угол приемного объектива 5 в меньшей линейной апертуре, что позволяет минимизировать ее габариты и ход перемещения при введении-выведении. Соответственно минимизируются габариты и упрощается конструкция привода 18, а также повышается предельная частота циклов введения и выведения шторки, что особенно важно для лазерных дальномеров, работающих в частотном режиме. Если шторка не может быть расположена непосредственно перед фоточувствительным элементом, то перекрываемая ей апертура может быть уменьшена введением отрицательной линзы 19 (фиг. 2а) или положительной линзы 20 (фиг. 2б). В последнем случае перекрываемая апертура может быть даже меньше габаритов фоточувствительного элемента, если передний и задний фокальные отрезки линзы 20 выбраны соответствующим образом [4].

Коэффициент пропускания τ шторки можно определить, используя следующую методику.

При зеркальном отражении зондирующего излучения энергией Е0 отражателем, размеры которого превышают диаметр зондирующего пучка (фиг. 3), величина сигнала Ец, отраженного такой целью, на рабочей площадке фоточувствительного элемента в ближней и средней зоне дальномера [5, 6] определяется уравнением локации [5]:

где ψ≥ϕ - расходимость пучка зондирующего излучения;

ϕ - угловое поле зрения приемного канала;

R - текущая дальность;

D - диаметр приемного объектива;

Ка=0 при R≤R0; Kа=1 при R≥R1 - коэффициент перекрытия апертур передающего и приемного каналов (фиг. 4);

Kf=0 при R≤R2; Kf=1 при R≥R3 - коэффициент перекрытия полей передающего и приемного каналов (фиг. 5);

τа - коэффициент пропускания атмосферы на трассе зондирования;

τo - коэффициент пропускания оптики передающего и приемного каналов.

Из построений фиг. 3-5 следует:

Пример 1. В=50 мм; D=25 мм; ϕ=0,5⋅10-3 рад; ψ=10-3 рад.

При этих данных R0=37,5 м; R1=62,5 м; R2=33,3 м; R3=100 м.

На дальности R=100 м Kа=1 и Kf=1, следовательно, величина зеркально отраженного сигнала:

Пример 2. Е0=0,01 Дж; τа=1; τo=0,7; ψ=10-3 рад; D=25 мм.

Тогда Ец~1⋅10-3 Дж.

Если предельно допустимый уровень засветки фоточувствительного элемента

Eпду=10-8 Дж, то коэффициент пропускания шторки должен быть не более τ=Eпдуц=10-8/10-3=10-5.

При таком ослаблении максимальная измеряемая до ретрорефлектора дальность определяется уравнением дальности [5] (в вышеуказанных обозначениях):

Пример 3. Минимально принимаемая фотоприемным устройством энергия:

Ефпу=10-15Дж. Тогда при τа=0,2, τo=0,7 и τ=10-5 Rmax=46 км.

При отсутствии зеркального отражателя и выведенной шторке дальность действия лазерного дальномера зависит от характера цели и для стандартных целей при тех же исходных данных составляет 5-10 км.

Таким образом, предлагаемый лазерный дальномер имеет следующие преимущества по сравнению с известными:

- Защита фотоприемного устройства от встречных лазерных излучений.

- Защита фотоприемного устройства от зеркально отраженного собственного зондирующего излучения.

- Оперативное управление миниатюрной шторкой, обеспечивающей более высокое быстродействие по сравнению с известными аналогами, то есть меньшее время открытия шторки и тем самым более высокую степень защиты от встречного излучения.

- Благодаря высокому быстродействию обеспечивается возможность работы в частотном режиме.

- Более высокая надежность и долговечность шторки благодаря ее размещению в герметичном объеме фотоприемного устройства.

- Минимальные габариты и масса шторки с приводом, позволяющие использовать данное техническое решение в портативных дальномерах.

Указанные преимущества обеспечивают решение поставленной задачи: обеспечение полной защиты лазерного дальномера в условиях лазерного противодействия активными и пассивными средствами при минимальных габаритах устройства и его максимальном быстродействии и надежности

Данный вывод подтвержден положительными результатами изготовления и испытаний экспериментального образца. После корректировки документации по результатам испытаний лазерный дальномер будет запущен в производство.

Источники информации

1. Б.А. Ермаков и др. Импульсная дальнометрия с оптическими квантовыми генераторами // Сб. статей. - Л.: Машиностроение, 1973.

2. В.Г. Вильнер и др. Лазерный бинокль-дальномер. Патент РФ №2381445.

3. В.В. Батюшков и др. Лазерный дальномер. Патент РФ №2299402 - прототип.

4. Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов. Теория оптических систем. - М.: Машиностроение, 1973.

5. В.Г. Вильнер и др. Достоверность измерений импульсного лазерного дальномера. М.: Фотоника, №3, 2013.

6. В.Г. Вильнер и др. Усовершенствование импульсных полупроводниковых лазерных дальномеров для измерений в ближней зоне. М.: МЭИ, Вестник МЭИ. Радиоэлектроника, №3, 2014.


Лазерный дальномер
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 71 items.
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
13.02.2020
№220.018.0251

Способ изготовления окисной пленки холодного катода газового лазера в тлеющем разряде постоянного тока

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при изготовлении газоразрядных приборов, в частности холодных катодов моноблочных газовых лазеров. Технический результат, заключающийся в расширении области применения способа с целью обеспечения повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713915
Дата охранного документа: 11.02.2020
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
04.06.2020
№220.018.23e9

Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии

Изобретение относится к области бесконтактных оптических измерений и может быть использовано для измерения профиля поверхности оптических деталей. Способ заключается в том, что формируют пучок непрерывного одномодового излучения лазера с длиной волны λ, делят его в интерферометре по схеме Физо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722631
Дата охранного документа: 02.06.2020
24.06.2020
№220.018.29b1

Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа

Изобретение относится к гироскопам и измерительной технике и может быть использовано для регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа. Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа дополнительно содержит включенные в кольцевой лазер второе зеркало с пьезоприводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724242
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b4f

Способ десинхронизации динамических зон на частотной характеристике лазерного гироскопа

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной гироскопии. Способ десинхронизации динамических зон на частотной характеристике лазерного гироскопа включает создание быстрой знакопеременной частотной подставки с амплитудой, многократно превышающей ширину зоны захвата, и периодом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724306
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.436d

Способ формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, к лазерным комплексам формирования и наведения лазерного излучения на удаленные цели. Способ формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель отличается от известного тем, что для каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793612
Дата охранного документа: 04.04.2023
Showing 31-40 of 97 items.
25.08.2017
№217.015.ce0e

Лазерный дальномер

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер содержит приемное устройство, включающее приемный объектив и фотоприемник, и передающее устройство, включающее объектив и два лазерных излучателя, выходные пучки излучения которых поляризованы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620765
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.ceda

Лазерный дальномер с оптическим сумматором излучения

Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с оптическим сумматором излучения содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два излучателя в виде полупроводниковых лазерных диодов, выходные пучки излучения которых поляризованы и совмещены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620768
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.d351

Лазерный дальномер с сумматором зондирующих пучков

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с сумматором зондирующих пучков содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два лазерных излучателя со взаимно параллельными излучающими площадками, выходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621476
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d48d

Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622229
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.da1b

Лазер с продольной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с продольной накачкой содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623688
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.da32

Лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623810
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.f680

Твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635400
Дата охранного документа: 13.11.2017
19.01.2018
№218.016.00bc

Лазерный измеритель дальности с оптическим сумматором

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный измеритель дальности с оптическим сумматором содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два излучателя в виде полупроводниковых лазерных диодов, выходные пучки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629684
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.00cd

Импульсный твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный твердотельный лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, оба торца которого скошены так, что угол между нормалью к поверхности торца и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629685
Дата охранного документа: 31.08.2017
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
+ добавить свой РИД