×
10.02.2015
216.013.21ec

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002540137
Дата охранного документа
10.02.2015
Аннотация: 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 фокусе, установленные перед зеркальным объективом соосно с ним, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала. Второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом. Блок содержит блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, один вход которого сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй - с первым фотоприемником, и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, выход которого подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, а первый и второй входы - к выходам первого и второго фотоприемников соответственно. Технический результат - компенсация уменьшения эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков. 1 ил.
Основные результаты: Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, содержащий линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемником, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним, отличающийся тем, что в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.

Предлагаемое изобретение относится к технике измерения характеристик облачности и предназначено, преимущественно, для использования на аэродроме с целью метеообеспечения взлета/посадки воздушных судов информацией о высоте нижней границы облаков.

В настоящее время средства для измерения характеристик облачности на аэродроме используют лазерную технологию формирования и обработки эхо-сигналов от облачной атмосферы, они содержат оптический блок и блок обработки эхо-сигналов. Различные схемы построения оптического блока рассмотрены в [1, 2].

В настоящее время практическая реализация этих схем развивается в двух вариантах.

В первом варианте [2, рис.1] в качестве излучающей оптики, в фокусе которой установлен полупроводниковый импульсный лазер, используется основное и вторичное зеркало, а в качестве приемной оптики, в фокусе которой установлен фотоприемник, используется линзовый объектив, диаметр которого меньше диаметра основного зеркала излучающей оптики и приблизительно равен диаметру вторичного зеркала.

Линзовый объектив установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

Во втором варианте [2, рис.2] используется обратная схема, в которой излучающий лазер и фотоприемник меняются местами.

Недостатком обоих вариантов является наличие «мертвой зоны», в которой эхо-сигналы от нижней границы облаков на высотах ниже нескольких десятков метров фотоприемником не воспроизводятся.

Механизм подавления эхо-сигналов в «мертвой зоне» поясняется [2, рис.3].

При уменьшении расстояния до нижней границы облаков изображение светового пятна от облученной лазером поверхности облака формируется не параллельными, а наклонными лучами. При этом максимум оптического сигнала перемещается за фокальную плоскость.

В фокальной плоскости, где установлен фотоприемник, размер светового пятна существенно увеличивается и на приемную поверхность фотоприемника через полевую диафрагму проходит незначительная доля эхо-сигнала.

Чем меньше расстояние до нижней границы облака, тем сильнее подавляется эхо-сигнал.

Это также приводит к формированию ложного пика эхо-сигнала на верхней границе «мертвой зоны» при наличии помутнений атмосферы из-за дымки и осадков.

Достоинством второго варианта оптической схемы [2, рис.2] является более (на порядок величины) высокое отношение сигнал/шум, что повышает дальность обнаружения облачных слоев. Указанная оптическая схема принята в качестве прототипа.

Основной задачей, на решение которой направлено изобретение, является компенсация уменьшения эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков.

Для решения поставленной задачи предложен оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, который, как и прототип, содержит линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемпиком, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

В отличие от прототипа в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен к второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.

Сущность изобретения заключается в том, что в ближней зоне по мере уменьшения расстояния до нижней границы облаков сигнал на первом фотоприемнике уменьшается, а на втором фотоприемнике увеличивается, поэтому сумма сигналов от обоих фотоприемников остается приблизительно постоянной.

При этом оказывается возможным измерять высоту нижней границы облаков вплоть до нулевых ее значений.

Кроме того, равномерное распределение чувствительности приемного канала фотоприемников в ближней зоне препятствует возникновению ложного пика сигнала при наличии осадков и дымки.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена общая схема оптического блока для лазерного зондирования облачной атмосферы.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы содержит линзовый объектив 1, полупроводниковый импульсный лазер 2, установленный в фокусе линзового объектива 1, зеркальный объектив, содержащий главное 3 и вторичное 4 зеркала.

Первый фотоприемник 5 установлен в фокусе зеркального объектива.

В главном зеркале 3 выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала 3, защитное стекло 6 и блок обработки фотоэлектрических сигналов 7, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером 2, второй вход связан с первым фотоприемником 5.

Линзовый объектив 1 с полупроводниковым импульсным лазером 2 установлен перед зеркальным объективом соосно с ним.

В оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник 8, полупрозрачное плоское зеркало 9 и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход 10.

Полупрозрачное плоское зеркало 9 размещено в центральном отверстии главного зеркала 3, второй фотоприемник 8 установлен соосно с первым фотоприемником 5 за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом 9, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов 10 подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов 7, при этом входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого 5 и второго 8 фотоприемников соответственно.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы работает следующим образом.

Когда объект измерения (облако) находится на значительном удалении от оптического блока эхо-сигнал формирует изображение светового пятна в фокальной плоскости зеркального объектива параллельными лучами. Поэтому изображение светового пятна в фокальной плоскости имеет минимальные размеры и сигнал полностью проходит через полевую диафрагму (на чертеже не показана) первого фотоприемника 5. Поскольку второй фотоприемник 8 расположен за (дополнительной) фокальной плоскостью главного зеркала 3 зеркального объектива, размер светового пятна превышает размер отверстия полевой диафрагмы.

Когда объект измерения находится на близком расстоянии от оптического блока на входной зрачок зеркального объектива поступают наклонные лучи (на чертеже отмечены пунктиром). Поэтому изображение светового пятна имеет минимальные размеры за дополнительной фокальной плоскостью зеркального объектива, где расположен второй фотоприемник 8. При этом сигнал полностью проходит через полевую диафрагму второго фотоприемника 8. На первый фотоприемник 5 сигнал поступает частично, поскольку в фокальной плоскости зеркального объектива, где расположен первый фотоприемник 5, размер светового пятна превышает размер отверстия полевой диафрагмы.

В блоке обработки фотоэлектрических сигналов 7 от обоих фотоприемников 5 и 8 суммируются.

Полупроводниковый импульсный лазер 2, установленный в фокусе линзового объектива 1, формирует слабо расходящийся пучок света. Отраженный эхо-сигнал принимается первым 5 и вторым 8 фотоприемниками.

В блоке обработки фотоэлектрических сигналов 7 измеряется время запаздывания эхо-сигнала относительно излученного полупроводниковым импульсным лазером 2 импульса. Эхо-сигнал из дальней зоны полностью воспринимается первым фотоприемником 5. В ближней зоне эхо-сигнал на первом фотоприемнике 5 уменьшается с уменьшением расстояния до облака, а на втором фотоприемнике 8 увеличивается. Суммарный сигнал в ближней зоне остается приблизительно постоянным. Это устраняет «мертвую зону» и позволяет измерить высоту нижней границы облаков вплоть до нулевых ее значений.

Таким образом, использование предлагаемого оптического блока позволило компенсировать уменьшение эхо-сигнала в ближней зоне и расширение диапазона измерения в сторону низких значений высоты нижней границы облаков.

Сопутствующим техническим результатом является устранение ложного пика эхо-сигнала в ближней к приемоизлучателю зоне.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Российская Федерация, свидетельство на полезную модель № 7210, МПК G01S 1/66, 1998 г.

2. В.Е. Зуев. Лазер-метеоролог, «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1974, с.37, рис.3. - прототип.

Оптический блок для лазерного зондирования облачной атмосферы, содержащий линзовый объектив, полупроводниковый импульсный лазер, установленный в фокусе линзового объектива, зеркальный объектив, первый фотоприемник, установленный в фокусе зеркального объектива, содержащего главное и вторичное зеркала, в главном зеркале выполнено центральное отверстие для прохождения отраженных вторичным зеркалом лучей за заднюю поверхность главного зеркала, защитное стекло и блок обработки фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, при этом один вход сопряжен с полупроводниковым импульсным лазером, второй вход связан с первым фотоприемником, а линзовый объектив с лазером установлен перед зеркальным объективом соосно с ним, отличающийся тем, что в оптический блок дополнительно введены второй фотоприемник, полупрозрачное плоское зеркало и сумматор фотоэлектрических сигналов на два входа и один выход, полупрозрачное плоское зеркало размещено в центральном отверстии главного зеркала, второй фотоприемник установлен соосно с первым за дополнительной фокальной поверхностью зеркального объектива, образованной полупрозрачным плоским зеркалом, а выход сумматора фотоэлектрических сигналов подключен ко второму входу блока обработки фотоэлектрических сигналов, при этом первый и второй входы сумматора фотоэлектрических сигналов подключены к выходам первого и второго фотоприемников соответственно.
ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 38.
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
20.12.2015
№216.013.99d4

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив с большим рабочим расстоянием

Изобретение может быть использовано в объективах микроскопов для наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур. Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов. Первый компонент - мениск, второй и третий склеены из двух линз, четвертый содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571005
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.04.2016
№216.015.3376

Оптическая система проекционного бортового индикатора

Оптическая система проекционного бортового индикатора содержит сферическое светоделительное зеркало (комбинер). Также система содержит вторичное зеркало, выполненное в виде клина и со сферической отражающей и преломляющей поверхностями, линзовую проекционную оптическую систему, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582210
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.44e0

Нашлемная широкоугольная коллиматорная дисплейная оптическая система

Нашлемная широкоугольная коллиматорная дисплейная оптическая система содержит проектор, включающий в себя жидкокристаллический дисплей, линзовую проекционную систему, состоящую из трех компонентов, двухзеркальный компонент и светоделительное коллимирующее вогнутое зеркало, соединяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586097
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.922f

Способ диагностики присутствия паров масла в объеме вакуумной камеры

Изобретение относится к области технологии нанесения вакуумных покрытий на оптические детали. Способ диагностики присутствия паров масла в объеме вакуумной камеры перед нанесением вакуумного покрытия на оптические детали включает помещение перед загрузкой оптических деталей в вакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605884
Дата охранного документа: 27.12.2016
11.03.2019
№219.016.d96d

Способ сборки объективов, работающих в инфракрасной области спектра

Способ включает установку имитатора каждой линзы, изготовленного из материала, прозрачного в видимой области спектра, в свою оправу, закрепление имитатора линзы в «плавающем» патроне станка так, чтобы центр кривизны базовой поверхности имитатора линзы совпадал с центром качания чашки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355002
Дата охранного документа: 10.05.2009
11.03.2019
№219.016.db03

Планахроматический кварц-флюоритовый объектив микроскопа

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к объективам микроскопов, и может быть использовано в люминесцентных микроскопах, работающих при больших перепадах температур, в которых возбуждение люминесценции производится глубоким ультрафиолетом (от λ=250 нм), а наблюдение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328762
Дата охранного документа: 10.07.2008
10.04.2019
№219.017.049c

Планахроматический кварц-флюоритовый объектив микроскопа

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в объективах микроскопов, а также в люминесцентных микроскопах, работающих при больших перепадах температур, в которых возбуждение люминесценции производится глубоким ультрафиолетом (от 250 нм), а работа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338228
Дата охранного документа: 10.11.2008
19.04.2019
№219.017.338b

Поляризационная призма

Призма может быть использована в оптическом приборостроении, в том числе, в оптико-механических устройствах для измерения углов между нормалями к зеркалам, расположенным на разных уровнях по высоте. Призма склеена из трех кристаллов исландского шпата, оптические оси которых параллельны входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445654
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.04.2019
№219.017.437f

Зеркально-линзовый объектив

Объектив может быть использован в оптическом приборостроении, оптической промышленности, в астрономических телескопах, и особенно в оптико-электронных камерах космических телескопов. Объектив содержит установленные последовательно по направлению луча главное вогнутое с центральным отверстием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415451
Дата охранного документа: 27.03.2011
Показаны записи 21-25 из 25.
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
20.12.2015
№216.013.99d4

Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив с большим рабочим расстоянием

Изобретение может быть использовано в объективах микроскопов для наблюдения и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур. Микрообъектив содержит последовательно расположенные пять компонентов. Первый компонент - мениск, второй и третий склеены из двух линз, четвертый содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571005
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.04.2016
№216.015.3376

Оптическая система проекционного бортового индикатора

Оптическая система проекционного бортового индикатора содержит сферическое светоделительное зеркало (комбинер). Также система содержит вторичное зеркало, выполненное в виде клина и со сферической отражающей и преломляющей поверхностями, линзовую проекционную оптическую систему, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582210
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.44e0

Нашлемная широкоугольная коллиматорная дисплейная оптическая система

Нашлемная широкоугольная коллиматорная дисплейная оптическая система содержит проектор, включающий в себя жидкокристаллический дисплей, линзовую проекционную систему, состоящую из трех компонентов, двухзеркальный компонент и светоделительное коллимирующее вогнутое зеркало, соединяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586097
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.922f

Способ диагностики присутствия паров масла в объеме вакуумной камеры

Изобретение относится к области технологии нанесения вакуумных покрытий на оптические детали. Способ диагностики присутствия паров масла в объеме вакуумной камеры перед нанесением вакуумного покрытия на оптические детали включает помещение перед загрузкой оптических деталей в вакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605884
Дата охранного документа: 27.12.2016
+ добавить свой РИД