×
27.07.2014
216.012.e398

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СКАНИРОВАНИЯ ПОЛЯ ЯРКОСТИ И ФОТООПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002524054
Дата охранного документа
27.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании на летательных аппаратах (ЛА), в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с линейным матричным приемником (ЛМП) включает вращение изображения поля яркости, прием и преобразование ЛМП оптического излучения в электрические сигналы и их обработку. При вращении ЛМП со скоростью ω вращают изображение поля яркости вокруг визирной оси ФОС со скоростью ω=ω+ω, где ω - скорость вращения изображения поля яркости при ω=0. ФОС содержит последовательно соединенные объектив, главное зеркало, призму, корректирующую линзу, ЛМП, блок обработки сигналов с ЛМП, а также привод вращения корпуса призмы, содержащий последовательно соединенные фазовый детектор, фильтр низких частот и двигатель постоянного тока, а также датчик угла вращения призмы. Изобретение позволяет расширить условия применения ФОС с ЛМП путем повышения чувствительности как в отсутствие, так и при вращении ЛМП. 2 н.п.ф-лы, 1 ил.

Предполагаемое изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании, и может быть использовано на вращающихся летательных аппаратах (ЛА), в частности, комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели.

Известен способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с вращающимся линейным матричным приемником (ЛМП), установленным либо на роторе гироскопа, стабилизирующего визирную ось ФОС, представленный в литературе: «Трехспектральный координатор для оптической головки самонаведения», Оптический журнал, 2002, №9 [1], либо на внутреннем кольце его карданного подвеса, вращающегося вместе с корпусом устройства, использующего ФОС - патент РФ №2197709 «Пассивная инфракрасная головка самонаведения вращающейся ракеты», опуб. 27.01.2003 г.[2]

Наиболее близким по своей технической сущности к предполагаемому изобретению является способ сканирования поля яркости, описанный в литературе: Справочник по инфракрасной технике «Проектирование инфракрасных систем». - М.: Мир, 1999, с.259 [3], в котором сканирование поля яркости осуществляется вращением его изображения вокруг визирной оси ФОС. При этом каждый из элементов ЛМП за период вращения «осматривает» кольцо поля яркости. Способ основан на вращении оптической системой изображения поля яркости, приеме и преобразовании ЛМП оптического излучения в электрические сигналы и их обработке.

При реализации вращения изображения в [3] рассматривается использование в оптической схеме призмы, вращающей световой поток с удвоенной скоростью вращения ее корпуса. Таким образом, объектив, реализующий способ ФОС, дополняется призмой с приводом вращения ее корпуса.

Отметим, что ФОС с ЛМП работает в двух режимах: в отсутствие вращения ЛМП и при его вращении. Например, в предстартовом режиме и после старта вращающейся ракеты. Очевидно, что значения чувствительности ФОС должны быть одинаковыми (близкими) в обоих режимах. Максимальное значение чувствительности зависит от минимально допустимой частоты обмена информацией, что соответствует, в свою очередь, минимально допустимому значению частоты вращения поля яркости относительно ЛМП.

Обозначим частоту вращения изображения поля яркости в режиме отсутствия вращения ЛМП через ωИ. При этом корпус призмы вращается с частотой ωП=0,5ωИ.

Обозначим частоту вращения ЛМП через ωЛМП. Примем, что в устройстве, в котором используется ФОС, при вращении ЛМП с той же частотой вращается и корпус призмы. При этом изображение поля яркости будет вращаться с частотой

ωВИ+2ωЛМП(1).

Это является недостатком прототипа, так как необходимо, чтобы

выполнялось условие

ωВИЛМП(2),

при котором частота вращения изображения поля яркости относительно ЛМП сохраняется равной частоте ωИ.

Задачей предполагаемого изобретения является расширение условий применения ФОС с ЛМП путем повышения чувствительности как в отсутствие, так и при вращении ЛМП.

Для решения поставленной задачи предлагается использовать способ сканирования поля яркости, который, как и наиболее близкий к нему, выбранный в качестве прототипа, включает вращение изображения поля яркости, прием и преобразование ЛМП оптического излучения в электрические сигналы и их обработку.

В отличие от прототипа при вращении ЛМП со скоростью ωЛМП вращают изображение поля яркости вокруг визирной оси ФОС со скоростью

ωВИЛМП,

где ωИ - скорость вращения изображения поля яркости при ωЛМП=0.

Предлагаемый способ, как и прототип, реализуется с помощью ФОС, содержащей последовательно соединенные объектив, включающий установленные по ходу лучей входное окно, главное зеркало, призму и корректирующую линзу, установленный в фокальной плоскости объектива ЛМП блок обработки сигналов с ЛМП, а также привод вращения корпуса призмы, содержащий последовательно соединенные фазовый детектор, фильтр низких частот и двигатель постоянного тока, а также датчик угла вращения призмы, выход которого соединен с управляющим входом фазового детектора.

В отличие от прототипа в ФОС между вторым выходом ЛМП и входом привода вращения корпуса призмы включены последовательно соединенные датчик угла вращения ЛМП, делитель частоты сигналов на два и смеситель сигналов, ко второму входу которого подключен генератор сигналов с уставкой частоты 0,5ωИ.

На Фиг. представлена функциональная схема ФОС.

1 - объектив,

2 - входное окно,

3 - главное зеркало,

4 - призма,

5 - корректирующая линза, 6-ЛМП,

7 - блок обработки сигналов ЛМП,

8 - датчик угла вращения ЛМП,

9 - генератор с уставкой,

10 - делитель частоты на два,

11 - смеситель сигналов,

12 - привод вращения,

13 - фазовый детектор,

14 - фильтр низких частот,

15 - двигатель постоянного тока,

16 - датчик угла вращения призмы.

Предлагаемый способ сканирования поля яркости осуществляется с помощью ФОС следующим образом.

Световой поток поля яркости через объектив 1, а именно через входное окно 2, поступает на главное зеркало 3 и, отразившись от него, попадает на призму 4, проходит через корректирующую линзу 5 и попадает на ЛМП 6, установленный в фокусе объектива 1. Поток излучения, преобразованный ЛМП 6 в электрические сигналы, поступает на блок обработки сигналов ЛМП 7, в котором выделяется информация о координатах обнаруженного при поиске источника излучения. Сигнал с датчика угла вращения ЛМП 8 поступает на делитель частоты на два 10 и далее на смеситель 11, второй вход которого связан с генератором сигналов 9 вращения изображения с частотой 0,5ωИ, соответствующей сигналу уставки У, а выход - со входом привода вращения 12. Привод вращения 12 состоит из последовательно соединенных фазового детектора 13, фильтра низких частот 14, двигателя постоянного тока 15 и датчика угла вращения призмы 16. причем выход датчика угла вращения призмы 16 связан с управляющим входом фазового детектора 13.

Сущность изобретения заключается в том, что, когда ЛМП не вращается и сигналы на выходе датчика угла вращения ЛМП 8 отсутствуют, обзор поля яркости производится путем вращения изображения поля яркости с помощью призмы 4 с приводом вращения 12, на входы которого поступают вырабатываемые генератором 9 сигналы

U1=UГ sin(0,5ωИt), U2=UГ cos(0,5ωИt), (3)

где UГ=const,

при этом на выходе датчика вращения призмы 16 формируются сигналы UДП1 и UДП2, аналогичные (3).

Выходной сигнал привода вращения 12 определяется выражением

UФД=k(U1 UДП1+U2 UДП2)=kUГ UДП=const, (4)

где k - масштабный коэффициент.

Выражением (4) обосновывается использование в приводе призмы двигателя постоянного тока или его аналога.

Необходимость уменьшения частоты вращения призмы 4 в два раза связано с тем, что частота вращения светового потока на выходе используемой призмы увеличивается вдвое.

Для обеспечения чувствительности ФОС при вращении ЛМП 6 на вход привода вращения 12 поступают сигналы, действующие на половинной величине суммарной частоты ωВ вращения изображения поля яркости ωИ, значение которой необходимо сохранить, и вращения собственно ЛМП ωЛМП, величину которой необходимо компенсировать. Компенсация достигается тем, что призма 4 дополнительно к частоте 0,5ωИ с помощью своего привода вращается, в том числе с частотой 0,5ωЛМП, в направлении, противоположном вращению собственно устройства, в котором используется ФОС.

Таким образом, задача расширения условий применения ФОС с ЛМП путем повышения чувствительности решается как в отсутствие вращения, так и при вращении ЛМП.


СПОСОБ СКАНИРОВАНИЯ ПОЛЯ ЯРКОСТИ И ФОТООПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 38.
27.09.2014
№216.012.f6ee

Планапохроматический микрообъектив малого увеличения

Микрообъектив может быть использован для визуального наблюдения в большом поле зрения с большим контрастом изображения. Микрообъектив содержит последовательно расположенные четыре компонента. Первый компонент выполнен в виде одиночной двояковыпуклой линзы. Второй компонент выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529051
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6ef

Космический телескоп

Телескоп может быть использован в оптико-электронных космических телескопах для дистанционного зондирования Земли. Телескоп содержит объектив, установленные в фокальной плоскости оптико-электронные приемники изображения и спектрометр, содержащий входную щель, установленную в фокальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529052
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6f2

Объектив эндоскопа

Объектив выполнен из двух компонентов, разделенных апертурной диафрагмой. Первый компонент с оптической силой φ содержит мениск с оптической силой φ, обращенный вогнутой стороной к изображению. Второй компонент с оптической силой φ содержит плосковыпуклую линзу с оптической силой φ и склеенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529055
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.0616

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив большого увеличения

Микрообъектив содержит пять компонентов. Первый компонент содержит мениск, обращенный выпуклостью к пространству изображения и склеенный из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью к пространству изображения, и размещенной перед ним положительной линзы. Второй состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532959
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.1044

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив среднего увеличения

Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов. Первый компонент - положительный мениск, обращенный выпуклостью к пространству изображения. Второй - положительная линза, склеенная из двояковыпуклой линзы и положительного мениска, обращенного выпуклостью в пространство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535586
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.02.2015
№216.013.21ec

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы

Оптический блок может быть использован для измерения характеристик облачности, преимущественно, на аэродроме с целью метеообеспечения взлета/посадки информацией о высоте нижней границы облаков. Оптический блок содержит линзовый объектив и полупроводниковый импульсный лазер, установленный в его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540137
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.04.2015
№216.013.45ac

Планапохроматический высокоапертурный иммерсионный микрообъектив большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах для наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент содержит положительные двусклеенные линзу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549340
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.45b3

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив масляной иммерсии большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах, а также для визуального наблюдения и вывода на TV-камеру малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив включает последовательно расположенные три компонента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549347
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.06.2015
№216.013.4ff4

Планапохроматический высокоапертурный иммерсионный микрообъектив большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах, а также для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551989
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.58cd

Планапохроматический микрообъектив большого увеличения с увеличенным рабочим расстоянием

Микрообъектив может быть использован в микроскопах для визуального наблюдения, вывода на TV-камеру и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит четыре компонента. Первый компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554274
Дата охранного документа: 27.06.2015
Показаны записи 11-20 из 26.
27.09.2014
№216.012.f6ee

Планапохроматический микрообъектив малого увеличения

Микрообъектив может быть использован для визуального наблюдения в большом поле зрения с большим контрастом изображения. Микрообъектив содержит последовательно расположенные четыре компонента. Первый компонент выполнен в виде одиночной двояковыпуклой линзы. Второй компонент выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529051
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6ef

Космический телескоп

Телескоп может быть использован в оптико-электронных космических телескопах для дистанционного зондирования Земли. Телескоп содержит объектив, установленные в фокальной плоскости оптико-электронные приемники изображения и спектрометр, содержащий входную щель, установленную в фокальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529052
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6f2

Объектив эндоскопа

Объектив выполнен из двух компонентов, разделенных апертурной диафрагмой. Первый компонент с оптической силой φ содержит мениск с оптической силой φ, обращенный вогнутой стороной к изображению. Второй компонент с оптической силой φ содержит плосковыпуклую линзу с оптической силой φ и склеенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529055
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.0616

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив большого увеличения

Микрообъектив содержит пять компонентов. Первый компонент содержит мениск, обращенный выпуклостью к пространству изображения и склеенный из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью к пространству изображения, и размещенной перед ним положительной линзы. Второй состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532959
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.1044

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив среднего увеличения

Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов. Первый компонент - положительный мениск, обращенный выпуклостью к пространству изображения. Второй - положительная линза, склеенная из двояковыпуклой линзы и положительного мениска, обращенного выпуклостью в пространство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535586
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.02.2015
№216.013.21ec

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы

Оптический блок может быть использован для измерения характеристик облачности, преимущественно, на аэродроме с целью метеообеспечения взлета/посадки информацией о высоте нижней границы облаков. Оптический блок содержит линзовый объектив и полупроводниковый импульсный лазер, установленный в его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540137
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.04.2015
№216.013.45ac

Планапохроматический высокоапертурный иммерсионный микрообъектив большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах для наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент содержит положительные двусклеенные линзу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549340
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.45b3

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив масляной иммерсии большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах, а также для визуального наблюдения и вывода на TV-камеру малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив включает последовательно расположенные три компонента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549347
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.06.2015
№216.013.4ff4

Планапохроматический высокоапертурный иммерсионный микрообъектив большого увеличения

Изобретение может быть использовано в микроскопах, а также для визуального наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит три компонента. Первый компонент содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551989
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.58cd

Планапохроматический микрообъектив большого увеличения с увеличенным рабочим расстоянием

Микрообъектив может быть использован в микроскопах для визуального наблюдения, вывода на TV-камеру и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов. Микрообъектив содержит четыре компонента. Первый компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554274
Дата охранного документа: 27.06.2015
+ добавить свой РИД