×
16.06.2023
223.018.7c4c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002742139
Дата охранного документа
02.02.2021
Аннотация: Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может использоваться в обзорно поисковых оптико-электронных системах лазерной локации. Технический результат состоит в повышении эффективности обнаружения приборов путем повышения помехозащищенности, повышении точности определения координат обнаруженных целей. Для этого осуществляют облучение зоны предполагаемого расположения оптических и оптико-электронных приборов лазерным поляризованным излучением, прием отраженного излучения и деление отраженного излучения на две ортогонально-поляризованные составляющие в поляризационном делителе, чувствительную площадку фотоприемного устройства делят на две неравные зоны для раздельной регистрации первой и второй составляющих отраженного излучения, первую составляющую отражают от первого элемента поляризационного делителя и фокусируют ее в первой зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства, вторую составляющую отражают от второго элемента поляризационного делителя, производят дополнительную фокусировку при компенсации оптического пути и уменьшение фокусного расстояния и фокусируют во второй зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства, формируют сигнал, пропорциональный отношению интенсивности отраженного излучения, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности излучения, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, по величине этого сигнала осуществляют обнаружение в поле зрения системы оптических и оптико-электронных приборов, измеряют координаты обнаруженных целей и измеряют дальность до них. 2 ил.

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может использоваться в обзорно поисковых оптико-электронных системах лазерной локации, использующих принцип отражения излучения от исследуемого объекта.

Известен способ обнаружения оптических приборов (ОП), реализованный в лазерном детекторе SLD400, фирма CILAS Франция [Газета "Сегодня", №196 за 11.09.97 г.]. Способ основан на облучении зоны предполагаемого нахождения оптического прибора лазерным излучением, приеме отраженного излучения, формировании видеосигнала, пропорционального интенсивности отраженного излучения, сравнении видеосигнала с априорно заданным порогом. Превышение видеосигналом заданного порога приравнивается в данном способе к факту появления в зоне облучения оптического прибора. Этот способ имеет существенные недостатки, особенно при обнаружении ОП на маскирующем фоне диффузно-отражающих объектов: стены домов, горы, лес, кусты, грунт (при обнаружении ОП с летательных аппаратов). Поскольку в этом случае общая площадь диффузного объекта, освещаемая лазерным лучом, существенно превышает апертуру ОП, уровень сигнала, отраженного от ОП, становится сравнимым с уровнем сигнала, отраженного от диффузного объекта. При установке порога на низком уровне увеличивается вероятность "ложного" срабатывания за счет сигнала от диффузного объекта, при установке порога на высоком уровне увеличивается вероятность пропуска сигнала от ОП. Кроме этого, в способе отсутствует селекция ОП от уголковых и катафотных отражателей, которые в городских условиях могут создавать естественный или искусственный фон, маскирующий ОП.

Известен также способ подсвета объектов лазерным излучением и определения положения лазерного излучения на цели, реализованный в лазерном маркере PEQ-IA [James International Defense Review., 1996, №2, Feb., p. 19-20], однако он имеет те же недостатки, что и предыдущий и, кроме этого, неработоспособен в дневных условиях.

Известен способ обнаружения оптико-электронных приборов (ОЭП), реализованный в лазерной системе обнаружения ОЭП [Патент России №2113717, 10.11.1996 г., G 01 S 17/06]. В этом способе осуществляются облучение лазерным излучением и обзор пространства в верхней полусфере, прием отраженного излучения, формирование видеосигнала, пропорционального интенсивности отраженного излучения, сравнение видеосигнала с априорно устанавливаемым порогом, формирование сигнала обнаружения при превышении видеосигнала над порогом, измерение дальности до ОЭП импульсным методом и угловых координат по угловому положению диаграммы направленности лазерного излучения. Этому способу свойственны те же недостатки, что и способу [Газета "Сегодня", №196 за 11.09.1997 г.].

Наиболее близким к заявляемому, выбранным за прототип, является способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов (патент РФ №2568336 от 01.11.2013, МПК G01S17/06), основанный на облучении зоны предполагаемого расположения оптических и оптико-электронных приборов лазерным поляризованным излучением, приеме и делении отраженного излучения на две ортогонально поляризованные составляющие в поляризационном делителе, разделении чувствительной площадки фотоприемного устройства на две равные зоны для раздельной регистрации первой и второй составляющих отраженного излучения, отражении первой составляющей от первого элемента поляризационного делителя и фокусировке ее в первой зоне на чувствительной площадке фотоприемного устройства, формировании сигнала, пропорционального отношению интенсивности отраженного излучения, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности излучения, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, отражении второй составляющей от второго элемента поляризационного делителя, компенсации ее оптического пути и фокусировке во второй зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства, обнаружении в поле зрения системы оптических и оптико-электронных приборов, измерении координат обнаруженных целей, измерении дальности до них.

В известном способе используется двухканальная система построения изображений с раздельной регистрацией отраженного излучения зарегистрированных в различных состояниях поляризации на двухзонной чувствительной площадке фотоприемного устройства.

Фокусные расстояния, угловые поля и соответственно линейные поля каналов равны. Из-за небольших расстояний между каналами, которое определяется размером приемника, происходит виньетирование наклонных пучков на границе между двумя каналами и изображения накладываются друг на друга, что уменьшает угловые поля в каналах и затрудняют обработку результатов. При наложении изображений уровень сигнала, отраженного от ОП уменьшается, и становится сравнимым с уровнем сигнала, отраженного от диффузного объекта. При установке порога на низком уровне увеличивается вероятность "ложного" срабатывания за счет сигнала от диффузного объекта, при установке порога на высоком уровне увеличивается вероятность пропуска сигнала от ОП.

На фиг. 1 наглядно проиллюстрирована картина наложения изображений на границе между двумя каналами.

Задачей изобретения является создание способа обнаружения ОП с повышенными эксплуатационными характеристиками за счет построения в двухканальной системе качественной картины изображений без наложения на границе между каналами.

С помощью предлагаемого изобретения достигается технический результат, заключающейся в построении в двухканальной системе качественной картины изображений без наложения на границе между каналами, в повышении точности определения координат обнаруженных целей на границе между каналами, увеличении стабильности параметров, повышении эффективности обнаружения оптических и оптико-электронных приборов на границе между каналами, улучшении эксплуатационных характеристик.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе обнаружения оптических и оптико-электронных приборов, основанном на облучении зоны предполагаемого расположения оптических и оптико-электронных приборов лазерным поляризованным излучением, приеме и делении отраженного излучения на две ортогонально поляризованные составляющие в поляризационном делителе, разделении чувствительной площадки фотоприемного устройства на две зоны для раздельной регистрации первой и второй составляющих отраженного излучения, отражении первой составляющей от первого элемента поляризационного делителя и фокусировке ее в первой зоне на чувствительной площадке фотоприемного устройства, формировании сигнала, пропорционального отношению интенсивности отраженного излучения, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности излучения, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, отражении второй составляющей от второго элемента поляризационного делителя, компенсации ее оптического пути и фокусировке во второй зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства, обнаружении в поле зрения системы оптических и оптико-электронных приборов, измерении координат обнаруженных целей, измерении дальности до них, в отличие от прототипа, фокусные расстояния первой и второй составляющих разные, площадка фотоприемного устройства разделена на неравные зоны, произведена дополнительная фокусировка второй составляющей при компенсации оптического пути.

Рассмотрим обнаружение оптических и оптико-электронных приборов с помощью предлагаемого способа. На фиг. 2 показана блок-схема для реализации предложенного способа, где обозначено:

1 - устройство наблюдения;

2 - устройство обнаружения:

2.1 - блок передающий;

2.2 - блок приемный:

2.2.1 - поляризационный делитель:

2.2.1.1 - первый элемент поляризационного делителя;

2.2.1.2 - второй элемент поляризационного делителя;

2.2.2 - компенсатор;

2.2.3 - поляризатор;

2.2.4 - фотоприемное устройство;

3 - устройство дальномера:

3.1 - блок передающий;

3.2 - блок приемный;

4 - электронный блок управления и обработки.

Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов состоит из устройства наблюдения 1; устройства обнаружения 2; устройства дальномера 3 и электронного блока управления и обработки 4.

Устройство наблюдения 1 предназначено для визуального обзора окружающей местности.

Устройство обнаружения 2 состоит из блока передающего 2.1 и блока приемного 2.2.

Блок передающий 2.1 предназначен для облучения выбранного объема пространства и облучения оптических и оптико-электронных приборов.

Блок приемный 2.2 предназначен для получения изображений бликующих объектов в плоскости чувствительной площадки фотоприемного устройства. Блок приемный выполнен в виде двухканальной системы построения изображений с возможностью осуществлять раздельную регистрацию изображений с s- и р- поляризаций.

Поляризационный делитель 2.2.1 и компенсатор 2.2.2 используются для выделения объектов, бликующих под действием зондирующего излучения, из других объектов, наблюдаемых через устройство наблюдения. Выделение объектов, засвечиваемых зондирующим излучением, обусловлено преимущественным состоянием поляризации отраженного от этих объектов излучения, в отличие от преимущественно неполяризованного излучения, приходящего от других наблюдаемых объектов.

Поляризационный делитель 2.2.1 - двухэлементный и предназначен для оптического деления полей изображения на два канала с поляризацией полей во взаимно перпендикулярных направлениях.

Компенсатор 2.2.2 предназначен для совмещения плоскостей фокусировки излучения с разными составляющими поляризации, уменьшения фокусного расстояния во втором канале и уменьшении второй зоны чувствительной площадки фотоприемного устройства.

Поляризатор 2.2.3 устанавливается перед фотоприемным устройством 2.2.4 и предназначен для подавления помех.

Чувствительная площадка фотоприемного устройства 2.2.4 разделена на две неравные зоны для раздельной регистрации изображений с s- и р -поляризаций.

Устройство дальномера 3 предназначено для определения дальности до оптических и оптико-электронных приборов и состоит из блока передающего 3.1 и блока приемного 3.2.

Блок передающий 3.1 устройства дальномера предназначен для облучения обнаруженных целей.

Блок приемный 3.2 устройства дальномера предназначен для приема отраженного излучения от целей и определения дальности до обнаруженных целей.

Обнаружение ОП осуществляется следующим образом.

Посредством устройства наблюдения 1 осуществляется визуальный обзор окружающей местности. При осмотре местности определяется зона предполагаемого нахождения оптических и оптико-электронных приборов.

Обнаружение оптических и оптико-электронных объектов осуществляется путем лоцирования выбранного объема пространства лазерным плоско-поляризованным излучением. Лазерное излучение блока передающего 2.1 обнаружителя 2 формирует необходимую диаграмму направленности зондирующего лазера в пространстве объектов. Производят лоцирование выбранного объема пространства, где находится предполагаемый оптический и оптико-электронный прибор. Отраженное излучение от объектов принимается приемным блоком 2.2 обнаружителя 2 и делится его поляризационным делителем 2.2.1 на две ортогонально поляризованные составляющие, первая из составляющих из которых - s-поляризация отражается от первого элемента поляризационного делителя 2.2.1.1, проходит через поляризатор 2.2.3 и фокусируется в первой зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства 2.2.4 в зоне s-поляризации, а вторая составляющая - р-поляризация проходит первый элемент поляризационного делителя 2.2.1.1, отражается от второго элемента поляризационного делителя 2.2.1.2, проходит через компенсатор 2.2.2 и дополнительно фокусируется при компенсации оптического пути, производится уменьшение его фокусного расстояния, проходит поляризатор 2.2.3 и фокусируется во второй зоне чувствительной площадки фото приемного устройства 2.2.4 в зоне р-поляризации. За счет дополнительной фокусировки второй составляющей в компенсаторе при компенсации оптического пути производится уменьшение его фокусного расстояния, и, как следствие, линейное поле этого канала и вторая зона площадки фотоприемного устройства, куда она фокусируется, уменьшаются. И не происходит наложения изображений на границе между каналами.

Сигналы с первой и второй зон чувствительной площадки фото приемного устройства 2.2.4 поступают в электронный блок управления и обработки 4, в котором формируется сигнал, пропорциональный отношению интенсивности отраженного излучения с плоскостью поляризации, ортогональной плоскости поляризации облучающего излучения к интенсивности отраженного излучения с плоскостью поляризации, совпадающей с плоскостью поляризации облучающего излучения. При отражении от оптических и оптико-электронных приборов поляризация не изменяется. По величине формируемого сигнала в электронном блоке управления и обработки 4 осуществляют обнаружение в поле зрения системы оптических и оптико-электронных приборов. В устройстве управления и обработки 4 производят измерение координат обнаруженных целей. В устройстве наблюдения 1 производится индикация соответствующей зоны обнаруженных целей. Цель подводится в центральную зону поля зрения устройства наблюдения 1.

Подается командный сигнал с электронного блока управления и обработки 4 на включение и функционирование устройства дальномерного 3. Лазерное излучение блока передающего 3.1 дальномера 3 с необходимой диаграммой направленностью направляется на обнаруженные цели. Отраженное излучение от целей поступает в блок приемный дальномера. Производят измерение дальности до оптических и оптико-электронных приборов. Результаты измерений координат целей и дальности выводятся на экран монитора устройства наблюдения 1.

Использование дополнительной фокусировки в компенсаторе при компенсации оптического пути позволяет уменьшить фокусное расстояние и линейное поле второго канала, за счет этого уменьшается размер второй зоны площадки фотоприемного устройства и не происходит наложение изображений на границе между каналами.

Таким образом, предложен способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов, в котором приемный блок устройства обнаружения выполнен в виде двухканальной системы построения изображений с возможностью: осуществлять раздельную регистрацию изображений с s- и р- поляризацией с различными фокусными расстояниями каналов и линейными полями фотоприемного устройства.

Использование предложенного способа позволяет построить в двухканальной системе качественную картину изображений без наложения на границе между каналами, повысить эффективность обнаружения оптических и оптико-электронных приборов за счет повышения помехозащищенности и точность определения координат обнаруженных целей на границе между каналами.

Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов, основанный на облучении зоны предполагаемого расположения оптических и оптико-электронных приборов лазерным поляризованным излучением, приеме и делении отраженного излучения на две ортогонально-поляризованные составляющие в поляризационном делителе, разделении чувствительной площадки фотоприемного устройства на две зоны для раздельной регистрации первой и второй составляющих отраженного излучения, отражении первой составляющей от первого элемента поляризационного делителя и фокусировке ее в первой зоне на чувствительной площадке фотоприемного устройства, формировании сигнала, пропорционального отношению интенсивности отраженного излучения, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности излучения, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, отражении второй составляющей от второго элемента поляризационного делителя, компенсации ее оптического пути и фокусировке во второй зоне чувствительной площадки фотоприемного устройства, обнаружении в поле зрения системы оптических и оптико-электронных приборов, измерении координат обнаруженных целей, измерении дальности до них, отличающийся тем, что фокусные расстояния первой и второй составляющих разные, площадка фотоприемного устройства разделена на неравные зоны, произведена дополнительная фокусировка второй составляющей при компенсации оптического пути.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 71 items.
12.01.2017
№217.015.5ad6

Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа

Изобретение относится к гироскопам и измерительной технике и может быть использовано для регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа. Система содержит фотоприемник излучения кольцевого лазера, вход которого является входом излучения кольцевого лазера, оснащенного пьезоприводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589756
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.bf5e

Устройство для удаления растворенных газов из изоляционного компаунда

Изобретение относится к области герметизирующих составов для электронной техники. Устройство для удаления растворенных газов из изоляционного компаунда состоит из контейнера (3) и соединенных с ним вибраторов (1,2). Вибраторы выполнены с возможностью передачи вибрационных воздействий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617164
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e5

Способ упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей лазерного гироскопа и генератор струи плазмы для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству для низкотемпературного упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей газоразрядных приборов, в частности резонаторов моноблочных газовых лазеров, в процессе их технологической сборки. Заявленное устройство содержит диэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617697
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.cd67

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Согласно способу в местах диагностирования контролируемой конструкции размещают датчики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619822
Дата охранного документа: 18.05.2017
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
26.08.2017
№217.015.ea9f

Способ определения толщины окисной плёнки алюминия в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем разряде кислорода

Использование: для определения толщины окисной пленки алюминия в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем разряде кислорода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения средней толщины окисной пленки в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627945
Дата охранного документа: 14.08.2017
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
№218.016.00cd

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
Showing 1-10 of 10 items.
10.02.2015
№216.013.21fd

Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может использоваться в обзорно поисковых оптико-электронных системах лазерной локации. Устройство содержит канал подсветки с лазерным излучателем и приемный канал с фотоприемным устройством с объективом, и устройство наблюдения для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540154
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.11.2015
№216.013.8f70

Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и устройство для его реализации

Устройство для реализации способа обнаружения оптических и оптико-электронных приборов посредством сканирования лоцируемого пространства содержит передающий блок, выполненный в виде канала подсветки с лазерным излучателем, оптически сопряженным с формирующим лазерное излучение телескопом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568336
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.02.2016
№216.014.e82a

Лазерный локатор

Лазерный локатор содержит систему автоматического слежения и управления согласованием волновых фронтов принимаемого и гетеродинного лазерных излучений в плоскости фоточувствительной площадки фотоприемного блока лазерного локатора. Одновременно лазерный локатор содержит систему слежения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575766
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.05.2016
№216.015.3e3d

Лазерное приемное устройство

Лазерное приемное устройство, которое может быть использовано в качестве приемного устройства для лазерной локационной системы и системы лазерной космической связи, основано на сверхрегенеративном приеме лазерных сигналов локации и связи в оптическом диапазоне, что позволяет реализовать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584185
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b70

Способ наведения на удаленный объект импульсного электромагнитного излучения

Способ наведения на удаленный объект электромагнитного излучения, основанный на формировании в материальной среде излучения с заданной в направлении объекта диаграммой направленности с длиной волны λ длительностью импульса τ и одновременным пропусканием в пределах сформированной диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589763
Дата охранного документа: 10.07.2016
29.12.2017
№217.015.f809

Оптико-электронная система обнаружения объектов

Изобретение относится к оптикоэлектронике, пассивной оптической локации и наземным системам обнаружения воздушных объектов и может быть использовано для обнаружения и распознавания малоразмерных воздушных объектов различного типа: беспилотных летательных аппаратов, птиц, воздушных шаров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639321
Дата охранного документа: 21.12.2017
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
12.04.2023
№223.018.43ad

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

Использование: изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может использоваться при разработке лазерных комплексов в части формирования и наведения лазерного излучения на удаленные цели. Сущность: система формирования и наведения лазерного излучения излучателей с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793613
Дата охранного документа: 04.04.2023
11.05.2023
№223.018.541e

Жидкостной лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Жидкостной лазер содержит замкнутый гидротракт с активной жидкостью на основе апротонного растворителя с ионами редкоземельных элементов, камеру возбуждения активной жидкости, диодную накачку, теплообменник, насос для прокачки жидкости, компенсатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795380
Дата охранного документа: 03.05.2023
17.06.2023
№223.018.7dc2

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

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению в части формирования и наведения лазерного излучения на удаленные цели. Система формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель содержит устройство грубого наведения суммарного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785768
Дата охранного документа: 13.12.2022
+ добавить свой РИД