×
17.06.2023
223.018.7f57

Результат интеллектуальной деятельности: Способ локационного измерения дальности

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной локации, а именно к импульсным лазерным дальномерам и локаторам. Способ локационного измерения дальности путем зондирования цели пробным импульсом малой энергии Е и приема отраженного целью сигнала, а в случае отсутствия отраженного сигнала - повторным зондированием цели импульсом номинальной энергии Ε с определением дальности R до цели по задержке отраженного сигнала T относительно момента излучения зондирующего импульса. Предварительно совмещают оси зондирующих пучков излучения, устанавливают энергию пробного импульса излучения где ψ - угол расходимости пучка пробного зондирующего излучения; R - дальность до зеркального отражателя; D - эффективный диаметр зеркального отражателя; Ε - порог чувствительности приемного канала, предварительно устанавливают коэффициент передачи приемного канала так, чтобы сигнал от диффузно отражающей цели на минимальной дальности, соответствующий зондированию пробным импульсом, находился в линейном диапазоне. Затем производят пробное зондирование, при наличии отраженного сигнала определяют его задержку Τ относительно зондирующего импульса и вычисляют дальность до цели по формуле R=сT/2, где с - скорость света, при этом цель считают зеркальным отражателем и прекращают процесс измерения, а при отсутствии отраженного сигнала производят излучение импульса энергией Ε, принимают отраженное излучение одновременно двумя приемными каналами с порогами чувствительности Ε и Ε, причем, Ε/Ε=Q=10…100 и, если отраженный сигнал зарегистрирован только основным приемным каналом с чувствительностью Ε, то определяют дальность до цели по задержке Τ принятого сигнала относительно зондирующего импульса энергией Ε, а при регистрации сигнала обоими приемными каналами определяют дальность до цели по задержке сигнала, принятого каналом с меньшей чувствительностью, относительно зондирующего импульса энергией Е, при этом Q⋅Q≥Q, где ψ и ψ - угловая расходимость основного и дополнительного пучков излучения; Ε и Е - энергия соответствующих зондирующих импульсов; Q - величина динамического диапазона отраженных сигналов. Технический результат – обеспечение безопасного режима работы фотоприемника и предельной точности в широком диапазоне дальностей при сохранении конструктивных характеристик малогабаритного дальномера. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к лазерной локации, а именно, к импульсным лазерным дальномерам и локаторам.

Известны системы импульсной лазерной локации, измеряющие дальность до удаленных объектов (целей) путем измерения временной задержки отраженного объектом зондирующего лазерного импульса [1].

Особенность таких систем - широкий амплитудный диапазон сигналов, отраженных от объектов на малых и больших расстояниях. Это приводит к перегрузкам приемного тракта и снижает его помехоустойчивость в ближней зоне [2]. Защита от помех, создаваемых посторонними местными объектами и аэрозолями воздушной трассы осуществляется с помощью временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ) и порога (ВАРП) [2], однако эти меры неэффективны при перегрузках первых каскадов приемно-усилительного тракта, вызывающих ухудшение разрешающей способности и точности временной привязки отраженного сигнала [3]. При этом существует риск поражения фотоприемника излучением, отраженным от зеркального объекта. Известно техническое решение [4], в котором указанный недостаток устранен за счет управления величиной принимаемого сигнала с помощью электрооптического ослабителя, однако такое решение приводит к существенному усложнению устройства и ухудшению отношения сигнал/шум.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ [5] локационного измерения дальности путем зондирования цели пробным импульсом малой энергии Ε1 и приема отраженного целью сигнала, а в случае отсутствия отраженного сигнала - повторным зондированием цели импульсом номинальной энергии Е2 с определением дальности R до цели по задержке отраженного сигнала Τ относительно момента излучения зондирующего импульса с помощью формулы R=сТ/2, где с - скорость света.

Как указано в данном источнике, основное и пробное излучения формируются в параллельных пучках, образуемых независимыми оптическими каналами. При этом имеют место различия в теневых зонах (аппаратных функциях, геометрических факторах) [2] основного и пробного каналов, вследствие чего существование зеркального отражателя не всегда может быть зарегистрировано в приемном канале дальномера, и при включении основного излучателя от зеркально отраженного изучения высокой мощности может разрушиться фотоприемник. Кроме того, при таком решении перегрузки от диффузно отражающих целей хотя и не превышают предельно допустимого уровня, однако ведут к искажениям принятого сигнала, отрицательно влияющим на точность измерений [2, 3].

Задачей изобретения является обеспечение безопасного режима работы фотоприемника в широком диапазоне дальностей при высокой точности измерений.

Эта задача решается за счет того, что в известном способе локационного измерения дальности путем зондирования цели пробным импульсом малой энергии Е2 и приема отраженного целью сигнала, а в случае отсутствия отраженного сигнала - повторным зондированием цели импульсом номинальной энергии Ε1 с определением дальности R до цели по задержке отраженного сигнала Τ относительно момента излучения зондирующего импульса, предварительно совмещают оси зондирующих пучков излучения, устанавливают энергию пробного импульса излучения де ψ2 - угол расходимости пучка пробного зондирующего излучения; Roтp - дальность до зеркального отражателя; Dотp - эффективный диаметр зеркального отражателя; Eпор1 - порог чувствительности приемного канала, устанавливают коэффициент передачи приемного канала так, чтобы сигнал от диффузно отражающей цели на минимальной дальности, соответствующий зондированию пробным импульсом, находился в линейном диапазоне, затем производят пробное зондирование, при наличии отраженного сигнала определяют его задержку Τ относительно зондирующего импульса и вычисляют дальность до цели по формуле R=сТ/2, где с - скорость света, при этом цель считают зеркальным отражателем и прекращают процесс измерения, а при отсутствии отраженного сигнала производят излучение импульса энергией Ε1, принимают отраженное излучение одновременно двумя приемными каналами с порогами чувствительности Εпор1 и Епор2, причем, Епор2пор1=Qпор=10…100 и, если отраженный сигнал зарегистрирован только основным приемным каналом с чувствительностью Εпор1, то определяют дальность до цели по задержке Τ принятого сигнала относительно зондирующего импульса энергией Ε1, а при регистрации сигнала обоими приемными каналами определяют дальность до цели по задержке сигнала, принятого каналом с меньшей чувствительностью, относительно зондирующего импульса энергией Е2, при этом Qизл⋅Qпор ≥ Q, где

ψ1 и ψ2 - угловая расходимость основного и дополнительного пучков излучения;

Ε1 и Е2 - энергия соответствующих зондирующих импульсов;;

Q - величина динамического диапазона отраженных сигналов.

Устройство для реализации указанного способа включает в себя основной излучатель, дополнительный излучатель, основной фотоприемник с объективом, измеритель временных интервалов, при этом дополнительный излучатель установлен соосно с основным излучателем, за объективом соосно с основным фотоприемником введен дополнительный фотоприемник, на выходах фотоприемников включены схемы временной фиксации, между основным фотоприемником и схемой временной фиксации введен ключ, выходы схем временной фиксации подключены ко входам измерителя временных интервалов, связанного с блоком управления, выходы которого подключены к управляющим входам основного излучателя и ключа.

Оси основного и дополнительного излучателей совмещены с помощью диагонального зеркала. Оси основного и дополнительного фотоприемников совмещены с помощью другого диагонального зеркала.

Диагональные зеркала могут перекрывать часть совмещаемых световых пучков.

Диагональные зеркала могут быть полупрозрачными светоделителями.

Дополнительные излучатель и фотоприемник могут иметь рабочую длину волны, отличающуюся от длины волны основных излучателя и фотоприемника.

Диагональные зеркала могут быть дихроичными светоделителями.

Основной излучатель может быть снабжен телескопом, при этом дополнительный излучатель со своим диагональным зеркалом может быть расположен между оптическими компонентами телескопа.

На чертеже фиг. 1 представлена функциональная схема лазерного дальномера, реализующего способ. На фиг 2 а)-д) приведена циклограмма способа. На фиг. 3 приведена оптическая схема дальномера при положении дополнительного излучателя вне телескопа (фиг. 3а) и между компонентами телескопа (фиг. 3б).

Устройство для реализации указанного способа (фиг. 1) включает в себя основной излучатель 1, дополнительный излучатель 2, основной фотоприемник 3, дополнительный фотоприемник 4. На выходах фотоприемников включены схемы временной фиксации 5 и 6. Между основным фотоприемником 3 и схемой временной фиксации 5 установлен ключ 7. Выходы схем временной фиксации подключены ко входам измерителя временных интервалов 8, связанного с блоком управления 9, выходы которого подключены к управляющим входам основного излучателя 1 и ключа 7.

На фиг. 3 представлены вариант совмещения оптических осей с помощью наклонных зеркал 10 в приемном канале и 11 в передающем канале. Основной излучатель 1 может быть снабжен телескопом 12, а дополнительный излучатель 2 - микроколлиматором 13. Перед основным приемником может быть введен узкополосный фильтр 14.

Способ осуществляется в следующем порядке.

В первом цикле (фиг. 2а) подачей сигнала «Пуск*» в момент времени t1, излучают зондирующий импульс энергией Е2 с помощью дополнительного излучателя 2. Ключ 7 при этом закрыт. Принимают отраженный целью сигнал с помощью дополнительного фотоприемника 4, фиксируют его временное положение с помощью схемы временной фиксации 6 и определяют задержку Τ относительно зондирующего импульса с помощью измерителя временных интервалов 8. По этой задержке судят о дальности R до цели по формуле R=сТ/2, где с - скорость света. На этом заканчивают процедуру измерения, делая при этом вывод о наличии зеркального отражателя на измерительной трассе.

При отсутствии отраженного сигнала, фиксируемом измерителем временных интервалов, например, путем фиксации переполнения счетчика времени, по команде от блока управления 9 открывают ключ 7 и в момент времени t2 (фиг. 2а)-д) подают команду «пуск» на основной излучатель 1, тем самым запуская излучение мощного зондирующего импульса энергией Ε1.

После этого принимают отраженный целью сигнал по обоим приемным каналам 3 и 4. Если сигнал присутствует в обоих каналах (фиг. 2б) и фиг. 2в), в измерителе временных интервалов обрабатывают только его задержку, зафиксированную схемой временной фиксации 6, связанной с дополнительным фотоприемником. Это гарантирует от ошибок, связанных с перегрузкой главного фотоприемника (фиг. 2в) и обеспечивает высокую точность измерения. Отсутствие отраженного сигнала в канале фотоприемника 4 свидетельствует о том, что амплитуда сигнала в канале фотоприемника 3 находится в пределах линейного диапазона (фиг. 2г) и фиг. 2д). На данном основании производят временную фиксацию этого сигнала, измеряют его задержку с помощью измерителя временных интервалов и по ней судят о дальности до цели.

Описанный порядок работы обеспечивает достоверность и точность измерений при соблюдении постоянства отношения энергетических освещенностей цели основным и дополнительным излучателями.

где ψ1 и ψ2 - угловая расходимость основного и дополнительного пучков излучения;

Ε1 и Е2 - энергия соответствующих зондирующих импульсов;

Qизл - константа.

Для соблюдения указанного равенства во всем диапазоне измеряемых дальностей необходимо совмещение зондирующих пучков излучения. Это обеспечивается путем совмещения осей этих пучков с помощью диагонального зеркала. На фиг. 3 приведена оптическая схема дальномера с такой конфигурацией передающих каналов. Диагональное зеркало может быть введено на выходе основного излучателя (фиг. 3а). В этом случае дополнительный излучатель может быть снабжен микроколлиматором 13 для обеспечения необходимой расходимости ψ2 его излучения на выходе дальномера [8]. При размещении дополнительного излучателя в составе телескопа 12 для этого может быть использован положительный компонент телескопа (фиг. 3б).

При работе основного и дополнительного каналов на разной длине волны диагональные зеркала могут быть выполнены в виде дихроичных фильтров, что позволяет существенно увеличить коэффициент передачи в каждом из каналов. В этом случае дополнительный приемник не влияет на характеристики основного канала, и перед основным фотоприемником может быть введен узкополосный фильтр 14, защищающий его от яркого фона. Дополнительный фотоприемник с меньшей чувствительностью обычно в такой защите не нуждается, однако схема фиг. 3б) предусматривает и такую возможность.

Параметры передающих и приемных каналов должны обеспечить максимальное использование линейных участков. Основной фотоприемник должен обладать максимальной чувствительностью. Эту возможность обеспечивают кремниевые лавинные фотодиоды и фотодиоды группы А3В5 [6, 7]. Линейный диапазон таких устройств ограничен линейностью ампер-ваттной характеристики фотодиода, влиянием паразитных емкостей и линейностью усилительного тракта, ограниченной уровнем питающего напряжения. Реальный линейный диапазон существующих фотоприемных устройств не превышает 103-104. Отношение порогов чувствительности Εпор1 и Εпор2 дополнительного и основного фотоприемников с учетом коэффициента передачи светоделителя (наклонного зеркала) Qпорпор1пор2 может быть в пределах от 10 до 1000.

Таким образом, для обеспечения широкого линейного диапазона при обработке отраженных сигналов необходимо выполнение условия

где Q - величина динамического диапазона отраженных сигналов.

Пример 1. Qизл=200; Qпор=100. Максимальная и минимальная измеряемые дальности Rмакс=10000 м; Rмин=100 м.

Q~(Rмакс/Rмин)2=1002=104.

Оизл⋅Qпор=2⋅10≥Q=104.

Эффективность способа подтверждается примерами.

Пример 2. Зеркально отражающая цель диаметром Dотр=Dпр/2=0,02 м, где Dпр - световой диаметр объектива. R=100…10000 м. Ε1=10-5 Дж; ψ1=10 мрад. Εпор1=10-15 Дж=1 фДж.

Величина отраженного сигнала определяется по формуле [1, 2]

где ψ - угол расходимости пучка зондирующего излучения;

- угол, стягиваемый отражателем;

Результаты расчета приведены в таблице 1.

Во всем диапазоне дальностей величина зеркально отраженного излучения в пробном канале с запасом превышает порог чувствительности приемника, чем обеспечивается функционирование дополнительного канала. Вместе с тем, данный уровень засветки не превышает предельно допустимого уровня для дополнительного канала. Все это является гарантией защиты высокочувствительно основного фотоприемника.

Одновременно предлагаемое решение позволяет расширить линейный диапазон, а, следовательно, обеспечить высокую точность измерений как в дальней, так и в ближней зоне диапазона измеряемых дальностей.

Для крупноразмерных целей с высоким коэффициентом яркости и при высокой прозрачности атмосферы основное локационное уравнение имеет вид [2]

Пример 2. Диффузная цель. Dnp=0,04 м; Ε1=10-5 Дж.

Рассчитанные значения Εпр1 лежат в линейном диапазоне дополнительного приемника. На дальностях более 1000 м чувствительности Εпор1 может быть недостаточно для однозначного выделения сигнала дополнительного канала, но в этом диапазоне входит в линейный диапазон основной канал (см. фиг. 2б), в).

В соответствии с предлагаемым изобретением был разработан макетный образец лазерного дальномера. Проведенные исследования подтвердили выполнение заданных технических требований по точности во всем диапазоне дальностей по диффузным и зеркальным объектам.

Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает безопасный режим работы фотоприемника в широком диапазоне дальностей при высокой точности измерений.

Источники информации

1. В.А. Волохатюк и др. "Вопросы оптической локации". - М.: Советское радио, М., 1971. - С. 213.

2. В.Г. Вильнер и др. Достоверность измерений импульсного лазерного дальномера. М: Фотоника. 2013, №3. - С. 42-60.

3. В.Г. Вильнер и др. Пути достижения предельной точности лазерного скоростемера. М.: Мир измерений. 2010, №7. - С. 17-21.

4. Radiation receiver with active optical protection system. US patent No 6,548,807.

5. Laser measurement system. US pat. No 4,657,382. - прототип.

6. A.M Филачев, И.И. Таубкин, М.А. Тришенков. «Твердотельная фотоэлектроника. Фотодиоды». М.: "Физматкнига". 2011. - 448 с.

7. Фотоприемное устройство одноэлементное ФУО-119-01 ОС2.003.030ТУ.

8. В.Г. Вильнер и др. Новые методы повышения энергии зондирующего излучения импульсных дальномеров-высотомеров на основе полупроводниковых лазеров. Казань: Известия ВУЗов. Проблемы энергетики. Электроэнергетика. №11-12, 2013. - С. 33-37.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 71 items.
10.05.2018
№218.016.4358

Способ очистки подложек из ситалла в струе высокочастотной плазмы пониженного давления

Изобретение относится к способу очистки подложек из ситалла. Способ включает химическую очистку и промывку в деионизованной воде. После промывки в деионизованной воде подложки из ситалла предварительно нагревают в струе высокочастотной плазмы на расстоянии от 60 до 120 мм от среза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649695
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.476c

Лазерный дальномер

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер содержит лазерный полупроводниковый излучатель с датчиком тока накачки, двухканальное приемное устройство с коммутатором входов, на выходе которого включен вычислитель дальности, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650851
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b60

Способ измерения угловой скорости лазерного гироскопа со знакопеременной частотной подставкой

Изобретение относится к измерительной лазерной технике и может найти применение в при измерении угловой скорости лазерного гироскопа со знакопеременной частотной подставкой. Технический результат – повышение точности. Для этого обеспечено формирование на основе выходного сигнала вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651612
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.05.2018
№218.016.5701

Приемник импульсных лазерных сигналов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре приема лазерного излучения. Приемник импульсных лазерных сигналов содержит фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала, выполненный в виде полупрозрачной шторки оптический затвор, привод шторки и логический модуль. Шторка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655006
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.570b

Лазерный дальномер

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655003
Дата охранного документа: 23.05.2018
25.08.2018
№218.016.7ef4

Лазерный излучатель

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам. Лазерный излучатель содержит активный элемент и параллельно расположенный источник накачки в виде линейки лазерных диодов, между источником накачки и активным элементом введена призма, в поперечном сечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664768
Дата охранного документа: 22.08.2018
29.03.2019
№219.016.ee10

Способ определения ошибок ориентации измерительных осей лазерных гироскопов и маятниковых акселерометров в бесплатформенной инерциальной навигационной системе

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для определения ошибок ориентации измерительных осей гироскопов и маятниковых акселерометров в БИНС после температурных, вибрационных или ударных воздействий, а также в процессе эксплуатации. Способ определения ошибок ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683144
Дата охранного документа: 26.03.2019
25.04.2019
№219.017.3b2e

Способ компенсации влияния медленного меандра на показания лазерного гироскопа

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что способ компенсации влияния медленного меандра на показания лазерного гироскопа содержит этапы, на которых предварительно проводят климатические испытания лазерного гироскопа и определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685795
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d27

Оптический приемник

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается оптического приемника. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686386
Дата охранного документа: 25.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d72

Приемник лазерного излучения

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается приемника лазерного излучения. Приемник включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде шторки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686406
Дата охранного документа: 25.04.2019
Showing 11-20 of 97 items.
27.06.2015
№216.013.58f6

Импульсный твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный твердотельный лазер содержит активный элемент, осветитель, включающий лампу накачки и отражатель, а также резонатор, включающий призму-крышу и плоское зеркало, установленные с противоположных торцов активного элемента таким образом, что ребро...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554315
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6a05

Способ определения высоты летательного аппарата

Изобретение относится к способу определения высоты летательного аппарата. При реализации способа осуществляется N-кратное зондирование подстилающей поверхности импульсами лазерного излучения и его некогерентное накопление принятого отражённого от объекта сигнала. По результатам статистической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558694
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f19

Лазерный дальномер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в любой области, где необходимо определить скорость движущегося объекта и расстояние до него, в частности для автоматического определения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата. Лазерный дальномер содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560011
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.775e

Устройство для определения дальности и скорости

Изобретение относится к измерительной технике определения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата. Устройство обеспечивает возможность работы в двух режимах. Сигнал от источника направляется на объект, и приемник излучения фиксирует отраженный от объекта сигнал. От приемника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562147
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.775f

Способ определения дальности и скорости удаленного объекта

Изобретение относится к способу определения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата. Способ включает в себя многократное зондирование объекта импульсами лазерного излучения, прием и регистрацию отраженного объектом сигнала с его привязкой к импульсам стабильной тактовой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562148
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7761

Устройство для измерения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата

Изобретение относится к устройству для автоматического определения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата. Устройство содержит лазерный передатчик, приемник отраженного объектом излучения, последовательно включенные многоканальный накопитель, связанный с тактовым генератором, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562150
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d0a

Способ измерения высоты и вертикальной скорости ла

Способ измерения высоты и вертикальной скорости летательного аппарата (ЛА) заключается в многократном зондировании объекта импульсами лазерного излучения, приеме и регистрации отраженного объектом сигнала с его привязкой к импульсам стабильной тактовой частоты. При этом в рабочем режиме полета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563607
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d0b

Способ оценки дальности и скорости удаленного объекта

Способ определения дальности и скорости удаленного объекта заключается в многократном зондировании объекта импульсами лазерного излучения, приеме и регистрации отраженного объектом сигнала с его привязкой к импульсам стабильной тактовой частоты и статистической обработке зарегистрированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563608
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.04.2016
№216.015.2c63

Лазер с модулированной добротностью резонатора

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с модулированной добротностью резонатора включает активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579548
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c75

Лазер с оптико-механическим затвором

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с оптико-механическим затвором включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579642
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД