×
21.04.2023
223.018.5039

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИДЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: изобретение относится к системам лидаров и лазерного видения объектов в рассеивающих свет оптических средах (вода, туман, атмосферная дымка) и может быть использовано в системах лазерной локации для обнаружения и распознавания различных объектов, например, подводных объектов. Сущность: устройство для видения подводных объектов включает сканирование объектов импульсным лазерным излучением с узкой диаграммой направленности, подавление помехи обратного рассеяния поляризационной фильтрацией и стробированием фотоприемника, обнаружение отраженного от объекта лазерного импульса и регистрацию максимального значения амплитуды на переднем фронте принимаемого импульса. Новизна заявленного устройства состоит в том, что когда не обнаруживается отраженное от объекта лазерное излучение, его обнаружение и регистрацию производят по максимальной крутизне спада рассеянного оптической средой излучения и затем по упомянутым регистрируемым сигналам формируют образ подводного объекта. Технический результат: повышение надежности, увеличение дальности видения и улучшение качества изображения подводных объектов. 2 ил.

Изобретение относится к системам лидаров и лазерного видения объектов в рассеивающих свет оптических средах (вода, туман, атмосферная дымка) и может быть использовано в системах лазерной локации для обнаружения и распознавания различных объектов, например, подводных объектов.

Известно устройство для видения объектов - патент RU 2465619 С1, G01S 17/88 от 17.06.2011 опубл. 27.10.2012 бюл. №30. Устройство содержит размещенные в герметичном корпусе с оптическими окнами передающий канал, образованный последовательно установленными источником лазерного излучения, телескопом, блоком сканирования лазерным пучком, выходной оптической системой и основной приемный канал, образованный входной оптической системой, содержащей поляризационный фильтр, интерференционный светофильтр и линзу, фотоприемником с узлом стробирования, усилителем и пиковым детектором, при этом передающий и основной приемный каналы подключены к блоку управления и обработки информации, а также содержащее аналогичный по составу основному приемному каналу дополнительный приемный канал, причем поляризационные фильтры входной оптической системы основного и дополнительного приемного каналов вынесены за пределы герметичного корпуса перед соответствующими каналам интерференционными фильтрами, при этом плоскость поляризации поляризационного фильтра дополнительного приемного канала повернута относительно плоскости поляризации поляризационного фильтра основного приемного канала.

Известно также устройство для видения подводных объектов - RU 2397510 С2, G01S 17/88 от 07.07.2008, опубл. 20.08.2010 бюл. №23 (прототип). Устройство содержит передающий канал в виде источника лазерного импульса, блока сканирования лазерным пучком в двух взаимно ортогональных направлениях, выходной оптической системы с фокусирующим объективом-трансфокатором, а также приемный канал в виде входной оптической системы с поляризационным фильтром, фотоприемника с узлом стробирования и усилителя, причем за усилителем размещен пиковый детектор, регистрирующий максимум сигнала на переднем фронте, отраженного от объекта импульса, а передающий и приемный каналы подключены к блоку управления и обработки информации.

Недостатком аналогов и прототипа является то, в случае малого коэффициента отражения зондирующего лазерного импульса от объекта, а также при повышенных уровнях рассеяния водой лазерного излучения, превышение отраженного от объекта принимаемого лазерного импульса на фоне рассеянного водой излучения настолько мало, что может быть принято решение об отсутствии объекта в засвечиваемой области пространства. Это приведет к снижению надежности обнаружения объекта.

Целью изобретения является увеличение дальности видения и улучшение качества изображения подводных объектов.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для видения подводных объектов выполнено в виде двух блоков, причем в первый блок входит передающий канал, а во второй блок приемный канал, передающий канал состоит из источника зондирующего импульсно-периодического лазерного излучения последовательно соединенного с телескопом, устройством сканированного лазерного пучка и выходной оптической системой, а приемный блок состоит из входной оптической системы, состоящей из узкополосного светофильтра, поляризационного фильтра и линзы, соединенных последовательно с фотоприемником с узлом стробирования, усилителем, устройством дифференцирования, первым пиковым детектором, подключенным к выходу усилителя и вторым пиковым детектором, подключенным к выходу устройства дифференцирования, причем пиковые детекторы выходами соединены с устройством управления и обработки принимаемых сигналов, которое имеет выходы на передающий и приемный канал, причем в передающем канале устройство управления запускает процессы генерирования лазерного импульса в лазере и сканирования лазерным пучком в устройстве сканирования, а в приемном канале устройство управления и обработки принимаемых сигналов в соответствии с ожидаемой дальностью до подводного объекта синхронизирует моменты запирания и отпирания (стробирования) фотоприемника и пиковых детекторов с моментом излучения лазерного импульса лазером, при этом устройство сканирования лазерным пучком выполнено в виде двух взаимно ортогональных акустооптических дефлекторов, а выходная оптическая система для сканирующего лазерного пучка образована фокусирующим объективом и объективом-трансфокатором, а входная оптическая система содержит узкополосный светофильтр, поляризационный фильтр и объектив, фокусирующий световой поток на фоточувствительную поверхность многоэлементной фоточувствительной матрицы фотоприемника.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами фиг. 1 и фиг. 2.

На фиг. 1 представлена схема устройства для видения подводных объектов, где приняты следующие обозначения:

1 - подводный объект.

2 - рассеивающая свет оптическая среда (морская вода).

3 - передающий канал.

4 - источник импульсного лазерного излучения (лазер).

5 - телескоп.

6 - устройство сканирования лазерным пучком.

7 - акустооптический дефлектор сканирования по координате Y.

8 - акустооптический дефлектор сканирования по координате X.

9 - выходная оптическая система.

10 - фокусирующий объектив.

11 - объектив-трансфокатор.

12 - приемный канал.

13 - входная оптическая система.

14 - узкополосный светофильтр.

15 - поляризационный фильтр.

16 - линза.

17 - фотоприемник с узлом стробирования.

18 - усилитель.

19 - первый пиковый детектор.

20 - устройство дифференцирования.

21 - второй пиковый детектор.

22 - устройство управления и обработки принимаемых сигналов.

На фиг. 2 показаны эпюры принимаемых сигналов на выходе усилителя 18. Сплошная кривая соответствует наличию отраженного от объекта лазерного импульса, а пунктирная кривая - отсутствию отражения от объекта зондирующего лазерного излучения из-за его поглощения подводным объектом.

Устройство, представленное на фиг. 1, включает в свой состав: передающий канал 3 в виде источника зондирующего импульсно-периодического лазерного излучения 4, телескопа 5, устройства сканирования лазерным пучком 6, выходной оптической системы 9; приемный канал 12 в виде входной оптической системы 13, фотоприемника с узлом стробирования 17, усилителя 18, устройства дифференцирования 20 и первого пикового детектора 19, подключенного к выходу усилителя 18, второго пикового детектора 21 на выходе устройства дифференцирования 20; причем пиковые детекторы 19 и 21 выходами соединены с устройством управления и обработки принимаемых сигналов 22, который имеет выходы на передающий канал 3 и приемный канал 12. В передающем канале 3 устройство управления 22 запускает процессы генерирования лазерного импульса в лазере 4 и сканирования лазерным пучком в блоке сканирования 6. В приемном канале 12 устройства управления и обработки принимаемых сигналов 22 в соответствии с ожидаемой дальностью до подводного объекта 1 синхронизирует моменты запирания и отпирания (стробирования) фотоприемника 17 и пиковых детекторов 19 и 21 с моментом излучения лазерного импульса лазером 4. Устройство сканирования лазерным пучком 6 выполнено в виде двух взаимно ортогональных акустооптических дефлекторов 7 и 8, а выходная оптическая система 9 для сканирующего лазерного пучка образована фокусирующим объективом 10 и объективом-трансфокатором 11. Входная оптическая система 13 содержит узкополосный светофильтр 14, поляризационный фильтр 15 и объектив 16, фокусирующий световой поток на фоточувствительную поверхность многоэлементной фоточувствительной матрицы фотоприемника 17.

Работа устройства для видения подводных объектов.

Заданный сектор пространства, в котором находится подводный объект 1, дискретно и попиксельно сканируют по двум ортогональным координатам зондирующим импульсно-периодическим лазерным пучком с расходимостью 0,05-0,2° с возможностью изменения угла сектора обзора от 2 до 25°. При формировании зондирующего изменяют углы сканирования от 2° до 25°, а также регулируют расходимость лазерного пучка. Угловой размер одного засвечиваемого пикселя изображения объекта соответствует угловому размеру диаграммы направленности (расходимости) лазерного пучка.

Отраженное от подводного объекта 1 излучение после обратного прохода через рассеивающую свет воду 2 поступает в приемном канале 12 во входную оптическую систему 13, в которой оно подвергается спектральной селекции рабочей длины излучения посредством узкополосного светофильтра 14 и поляризационной селекции посредством поляризационного фильтра 15, обеспечивающего подавление помехи от засветки обратного рассеяния водой. Объектив 16 обеспечивает совмещение поля зрения входной оптической системы 13 со сканируемой областью пространства и фокусировку принимаемого излучения на фоточувствительной поверхности многоэлементного фотоприемника 17.

Для устранения мешающего воздействия мощной фоновой засветки обратного рассеивания водой, которая проявляется перед регистрацией полезного сигнала, используют стробирование фотоприемника 17, осуществляемое синхронно с излучением лазерного импульса. При стробировании фотоприемник 17 запирается с момента излучения зондирующего импульса и отпирается в момент, непосредственно предшествующий ожидаемому приходу отраженного от подводного объекта 1 полезного сигнала.

Регистрацию интенсивности излучения, отраженного от подводного объекта 1, осуществляют многоэлементным фотоприемником 17 (матрицей) с общим полем зрения, охватывающем сектор обзора пространства, в котором производится поиск или наблюдение подводного объекта 1. Размер поля зрения каждого элемента фотоприемника 17, размещенного в фокальной плоскости объектива 16 фотоприемника, равен или превышает размер диаграммы направленности лазерного пучка зондирующего излучения. В качестве выходного сигнала фотоприемника 17 используют выходной сигнал с того элемента его, который соответствует направлению лазерного пучка на подводный объект 1, то есть каждому засвечиваемому пикселю соответствует определенный элемент фотоприемника 17 в фокальной плоскости объектива 16. При предварительной обработке зарегистрированного отраженного сигнала снижают влияние рассеяния вперед на контрастность и детализацию изображения посредством выделения первым пиковым детектором 19 максимального значения амплитуды сигнала фотоприемника 17, имеющего место на переднем фронте принимаемого импульса и соответствующего моменту прихода нерассеянных фотонов, отраженных от подводного объекта 1 в направлении на источник зондирующего излучения.

Новым в заявленном устройстве для видения объектов является то, что дополнительно к обнаружению объекта по отраженному от него сигналу производят обнаружение объекта и по максимальной крутизне спада излучения, обратно рассеянного водой. Для этого используют второй пиковый детектор 21, на вход которого подают принимаемый фотоприемником 17 сигнал через устройство дифференцирования 20. Это дополнительное обнаружение используют в случаях пропуска обнаружения по сигналу на переднем фронте отраженного от объекта импульса, которое может происходить вследствие малого коэффициента отражения от объекта или повышенного рассеяния лазерного излучения водой, то есть когда мощность сигнала, отраженного от объекта, настолько мала по отношению к мощности рассеянного водой излучения, что обнаружение объекта по отраженному от объекта излучению не происходит. Второй пиковый детектор 21 обнаруживает и фиксирует момент максимальной крутизны спада сигнала на заднем фронте принимаемого сигнала и соответствующую этому моменту наиболее резкую границу начала формирования теневой области за поверхностью подводного объекта 1.

С выхода пиковых детекторов 19 и 21 сигнал подают в устройство управления и обработки принимаемых сигналов 22. Этим устройством обеспечивают управление моментом излучения импульса в лазере 4, сканированием в блоке сканирования 6, расходимостью лазерного пучка в выходной оптической системе 9, стробированием фотоприемника 17, работой пиковых детекторов 19 и 21, а также формирование образа объекта по совокупности сигналов, поступающих с пиковых детекторов 19 и 21.

Таким образом, предложенное изобретение по разработке устройства видения подводных объектов состоит в том, что когда не обнаруживается отраженное от объекта лазерное излучение, его обнаружение и регистрацию производят по максимальной крутизне спада рассеянного оптической средой излучения и затем по упомянутым регистрируемым сигналам формируют образ подводного объекта.

Устройство для видения подводных объектов выполнено в виде двух блоков, причем в первый блок входит передающий канал, а во второй блок приемный канал, передающий канал состоит из источника зондирующего импульсно-периодического лазерного излучения последовательно соединенного с телескопом, устройством сканированного лазерного пучка и выходной оптической системой, а приемный блок состоит из входной оптической системы, состоящей из узкополосного светофильтра, поляризационного фильтра и линзы, соединенных последовательно с фотоприемником с узлом стробирования, усилителем, устройством дифференцирования, первым пиковым детектором, подключенным к выходу усилителя и вторым пиковым детектором, подключенным к выходу устройства дифференцирования, причем пиковые детекторы выходами соединены с устройством управления и обработки принимаемых сигналов, которое имеет выходы на передающий и приемный каналы, причем в передающем канале устройство управления запускает процессы генерирования лазерного импульса в лазере и сканирования лазерным пучком в устройстве сканирования, а в приемном канале устройство управления и обработки принимаемых сигналов в соответствии с ожидаемой дальностью до подводного объекта синхронизирует моменты запирания и отпирания (стробирования) фотоприемника и пиковых детекторов с моментом излучения лазерного импульса лазером, при этом устройство сканирования лазерным пучком выполнено в виде двух взаимно ортогональных акустооптических дефлекторов, выходная оптическая система для сканирующего лазерного пучка образована фокусирующим объективом и объективом-трансфокатором, а входная оптическая система содержит узкополосный светофильтр, поляризационный фильтр и линзу, фокусирующую световой поток на фоточувствительную поверхность многоэлементной фоточувствительной матрицы фотоприемника.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИДЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИДЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-23 of 23 items.
16.06.2023
№223.018.7c0c

Широкополосный усилитель мощности

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередатчиках. Техническим результатом является повышение надежности усилителя мощности. Результат достигается тем, что в состав схемы широкополосного усилителя мощности дополнительно введен ступенчатый модулятор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744109
Дата охранного документа: 02.03.2021
17.06.2023
№223.018.8007

Способ передачи сообщений по атмосферной оптической линии связи

Изобретение относится к области оптической связи и может быть использовано для передачи сообщений через атмосферу, содержащую рассеивающие оптическое излучение образования. Технический результат состоит в повышении скрытности передачи сообщений, а именно затруднение их перехвата, обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760491
Дата охранного документа: 25.11.2021
17.06.2023
№223.018.8195

Автоматизированный комплекс связи

Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике передачи и приема аналоговой и дискретной информации, и может быть использовано для обеспечения оперативно-тактической, тактической связью и связью взаимодействия. Технический результат состоит в увеличении полноты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756509
Дата охранного документа: 05.10.2021
Showing 41-50 of 116 items.
13.01.2017
№217.015.920d

Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона

Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона включает в себя аттенюаторы, фазовращатели, микроЭВМ и сумматоры. Причем микроЭВМ соединена с датчиками координат и курса, а также с аналого-цифровым преобразователем, который соединен с радиоприемниками. При этом сигналы от активных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605788
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.a68f

Автоматизированный аппаратурный комплекс спутниковой открытой оптической связи

Изобретение относится к области оптической связи и может быть использовано на искусственных спутниках Земли или на самолетах для приема и передачи информации. Автоматизированный аппаратурный комплекс спутниковой открытой оптической связи выполнен в виде двух модулей. В первый модуль входят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608060
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6ab

Способ оценки параметров модели замирания огибающей сигнала по закону накагами по информационному многочастотному сигналу

Изобретение относится к области электрорадиотехники и связи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих многочастотные сигналы с ортогональным частотным разделением каналов для оценки параметров канала связи. Техническим результатом заявленного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608363
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.b782

Способ и устройство управления робототехническим комплексом морского базирования

Изобретения относятся к области электрорадиотехники, а именно к подводной технике электромагнитной связи. Технический результат состоит в повышении надежности и качества связи, а также помехозащищенности канала связи. Для этого способ и устройство управления робототехническим комплексом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614864
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.cb61

Система подводной кабельной глубоководной связи с подводными лодками

Изобретение относится к области радиоэлектроники, а именно к технике проводной связи, и может быть использовано для организации связи с глубокопогруженными подводными объектами. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости, увеличение скорости и объема передаваемой информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620253
Дата охранного документа: 24.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7fb

Способ возбуждения электромагнитных волн

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке устройств для излучения радиоволн преимущественно дециметрового и более длинноволнового диапазона электромагнитных волн. Способ возбуждения электромагнитных волн заключается в том, что каждый период...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622620
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.dae9

Способ увеличения скорости передачи информации при время-импульсной модуляции

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в системах связи с расширенным спектром сигналов. Достигаемый технический результат - повышение скорости передаваемой информации при псевдослучайной время-импульсной модуляции. Способ увеличения скорости передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623881
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e3da

Система охлаждения и кондиционирования радиопередатчиков большой мощности

Настоящее изобретение относится к области прикладной механики и может быть использовано в системах охлаждения и кондиционирования радиопередающими устройствами большой мощности типа «Огонь-Б100». Техническим результатом является автоматизация процессов охлаждения и кондиционирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626294
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e445

Бортовая система прогноза гидрофизических параметров

Бортовая система прогноза гидрофизических параметров (БСПГП) относится к области измерительной техники и может быть использована на НК и ПЛ. Техническим результатом является повышение точности и своевременности получения характеристик, а также их анализа и прогнозирования на текущий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626211
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.eb3d

Способ установления тактовой синхронизации по информационным сигналам на основе результатов декодирования

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих фазоманипулированные сигналы, без введения избыточности, для поддержания тактовой синхронизации для сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн) или квадратурно-амплитудной модуляцией (КАМ), в кодовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628263
Дата охранного документа: 15.08.2017
+ добавить свой РИД