×
10.04.2016
216.015.2ddc

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002579817
Дата охранного документа
10.04.2016
Аннотация: Оптическая система дальномера содержит плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприёмник и полупроводниковый лазерный излучатель. Объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска. При этом максимальная площадь входного зрачка больше либо равна сумме площадей центральной зоны входного зрачка для излучающего канала и площади эквивалентной площади кольцевого зрачка для приемного канала. Технический результат заключается в уменьшении габаритных размеров и уменьшении ошибок параллакса при измерении дальности. 3 ил., 1 табл.
Основные результаты: Оптическая система дальномера, содержащая плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприемник и полупроводниковый лазерный излучатель, отличающаяся тем, что объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска и оптически связан с фотоприемником и полупроводниковым лазерным излучателем, а плоское зеркало с осевым отверстием расположено после объектива, при этом выполняются следующие соотношения: где D - максимальный диаметр входного зрачка объектива;D - диаметр центральной зоны входного зрачка для излучающего канала;D - эффективный диаметр, эквивалентный площади кольцевого зрачка для приемного канала, ограниченный диаметрами D и D; - фокусное расстояние объектива; - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки; - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки;D - диаметр осевого отверстия в плоском зеркале;t - воздушный промежуток между плоским зеркалом и излучателем.

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть применено в качестве малогабаритного полупроводникового лазерного дальномера, используемого автономно, а также для встраивания в оптико-электронные приборы, в которых предполагается наличие функции измерения дальности при эксплуатации.

Известен полупроводниковый лазерный дальномер ДЛ-1 (Статья «Носимые и переносные лазерные приборы для спецтехники», журнал «Спецтехника и связь», №6, 2011 г., стр. 2-11), оптическая система которого содержит излучающий и приемный каналы с отдельными объективами, оптические оси которых расположены параллельно друг другу. Минимизация размеров при таком конструктивном исполнении достигается известными методами (глава 4.3, рис. 4.3.23 «Практика конструктора оптико-электронной техники и техники ночного видения», Медведев А.В., Гринкевич А.В., Князева С.Н., 2013 г., 640 с), заключающимися в уменьшении входных зрачков объективов при минимально возможных ограничениях апертурных углов излучателя и приемника и в уменьшении расстояния между оптическими осями каналов излучателя и приемника.

Известен также лазерный дальномер (патент RU 2341771 С1, 20.12.2008), в оптической системе которого для уменьшения габаритных размеров в канале излучателя используются цилиндрические линзы, которые также более полно согласуют разность апертурных углов полупроводникового лазерного излучателя во взаимно перпендикулярных направлениях.

Недостатком этих оптических систем является увеличенный габаритный размер по одной координате вследствие применения двух разных объективов в каналах излучателя и приемника.

Также в таких оптических системах присутствует ошибка от параллакса, обусловленная разнесением оптических осей канала излучателя и приемника.

Наиболее близким по технической сущности является приемно-передающее устройство (патент RU 2484506 С1, 10.06.2013), оптическая система которого принята за прототип. Устройство имеет одно общее входное (выходное) окно и содержит сферический обтекатель, плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, расположенный после плоского зеркала и оптически связанный с фотоприемным устройством, аттенюатор и лазерный излучатель.

Недостатком этой оптической системы является использование твердотельного лазерного излучателя, высокая параллельность пучка которого и его малый диаметр не требуют фокусирующего объектива для излучателя, но высокая мощность которого требует наличия аттенюатора для защиты фотоприемника от отраженного внутриприборного лазерного излучения.

Задачей настоящего изобретения является создание оптической системы дальномера, имеющей один общий входной объектив для излучающего и приемного каналов и обеспечивающей возможность применения полупроводникового лазерного излучателя, уменьшающего габаритные размеры системы и исключающего возможность выхода из строя фотоприемника от отраженного внутриприборного лазерного излучения.

Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в оптической системе дальномера, содержащей плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприемник и полупроводниковый лазерный излучатель, в отличие от известного объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска и оптически связан с фотоприемником и полупроводниковым лазерным излучателем, а плоское зеркало с осевым отверстием расположено после объектива, при этом выполняются следующие соотношения:

где Dмах - максимальный диаметр входного зрачка объектива;

Dизл. - диаметр центральной зоны входного зрачка для излучающего канала;

Dпр.эфф - эффективный диаметр, эквивалентный площади кольцевого зрачка для приемного канала, ограниченный диаметрами Dмах и Dизл.;

f′об. _ фокусное расстояние объектива;

θ - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки;

θ|| - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки;

Dотв. - диаметр осевого отверстия в плоском зеркале;

tизл. _ воздушный промежуток между плоским зеркалом и излучателем.

Такая оптическая система обеспечивает измерение лазерным дальномером дальности до объекта наблюдения через один общий входной зрачок оптической системы без ошибок параллакса, обусловленных разнесением отдельно выполненных зрачков каналов излучения и приема сигналов измерения дальности, а также обеспечивает минимально возможные габаритные размеры прибора.

Оптическая схема системы дальномера приведена на фигуре 1.

Оптическая система дальномера содержит основной объектив, состоящий из линз 1 и 2, плоское зеркало с осевым отверстием 3, расположенное под углом к оптической оси, полупроводниковый лазерный излучатель 4 и фотоприемник 5.

Конструктивные параметры варианта исполнения оптической системы дальномера приведены в таблице 1.

Параметры такого варианта исполнения оптической системы дальномера:

максимальный диаметр входного зрачка Dмах 44,5 мм
расчетная длина волны 0,905 мкм
фокусное расстояние f′об.. 100,75 мм
задний фокальный отрезок 96,27 мм
диаметр входного зрачка центральной зоны
объектива излучающего канала Dизл. 30 мм
относительное отверстие центральной зоны
объектива для излучающего канала 1:3,3
эффективный диаметр кольцевой зоны
объектива для приемного канала Dпр.эфф. 32,8 мм
эффективное относительное отверстие кольцевой
зоны объектива для приемного канала 1:3

Принцип действия оптической системы дальномера заключается в следующем.

Основной объектив, состоящий из двух компонентов 1 и 2 является единым входным зрачком для двух каналов - излучающего дальномерного и приемного дальномерного. Центральная зона основного объектива служит входным зрачком для излучающего канала, кольцевая внешняя зона основного объектива служит входным зрачком для приемного канала, при этом максимальный диаметр основного объектива выбирается из следующего соотношения:

где Dмах - максимальный диаметр входного зрачка объектива 1,2;

Dизл. - диаметр центральной зоны входного зрачка для излучающего канала;

Dпр.эфф. - эффективный диаметр, эквивалентный площади кольцевого зрачка для приемного канала, ограниченный диаметрами Dмах и Dизл..

Диаметр центральной зоны входного зрачка для излучающего канала зависит от угловой расходимости излучения лазерного диода 4 в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки, и от угловой расходимости лазерного излучения в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки, и выбирается из следующего соотношения:

где f′об. - фокусное расстояние основного объектива 1,2;

θ - угловая расходимость излучения лазерного диода 4 в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки;

θ|| - угловая расходимость излучения лазерного диода 4 в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки.

После объектива установлено плоское зеркало 3 с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, разветвляющее пучок лучей на две части - излучающую и приемную. Излучающая часть формируется лучами, прошедшими через центральную зону основного объектива 1, 2 и через осевое отверстие плоского зеркала 3, диаметр которого выбирается из следующего соотношения:

где Dотв. - диаметр осевого отверстия в плоском зеркале 3;

tизл. - воздушный промежуток между плоским зеркалом 3 и излучателем 4.

Полупроводниковый лазерный излучатель 4 устанавливается в фокальной плоскости центральной зоны объектива 1,2 с соответствующей ориентацией угловой расходимости. Вследствие наклона зеркала 3 отверстие в нем приобретает вид эллипса в направлении распространения лазерного пучка. По большой оси эллипса, размер которой равен Dотв., ориентируется максимальная диаграмма направленности лазерного диода 4 разворотом его корпуса. Минимальный угол излучения лазерного диода 4 соответственно будет проходить по малой оси эллипса, таким образом, уменьшение просветного отверстия при наклоне зеркала 3 компенсируется соответственным уменьшением θ|| - угловой расходимости излучения лазерного диода в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки соответственно типовой диаграмме направленности полупроводникового лазерного излучателя 4 (фиг. 2). Используемые углы (θ и θ||) для рассматриваемого варианта исполнения (Dизл.=30 мм, f′об.=100,75 мм) составляют ~ 18° из 25° и 12° из 12° соответственно при диаметре отверстия в зеркале 3 Dотв.=6,8 мм и расстоянии до него от полупроводникового лазерного излучателя 4 tизл.=21,05 мм.

Однако полный световой диаметр основного объектива 1, 2 составляет 44,5 мм. Избыточная площадь входного зрачка, ограниченная диаметрами Dизл.=30 мм и Dмах=44,5 мм, является входным зрачком приемного канала, отражаясь от зеркальной плоскости разделительного зеркала 3 и формируя апертурный угол от 18° до 25°, в котором чувствительность типового фотоприемника 5 все еще близка к 100% (фиг. 3). Таким образом, приемная часть формируется лучами, прошедшими через кольцевую зону основного объектива 1, 2 и отраженными от плоского зеркала 3, установленного под углом к оптической оси, при этом лучи от центральной зоны объектива 1, 2 не попадают на фотоприемник 5, установленный в фокальной плоскости объектива, что не снижает эффективность приема отраженного сигнала в соответствии с диаграммой направленности фотоприемника. Апертурная чувствительность фотоприемника 5 здесь значительно превышает θ - максимальную угловую расходимость излучения лазерного диода 4 (в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки).

Разница в апертурных углах полупроводникового лазерного излучателя 4 и фотоприемника 5 позволяет использовать для каждого из них соответствующие зоны входного зрачка единого основного объектива 1, 2, разделяя каналы наклонным зеркалом 3 с осевым отверстием и располагая это зеркало на соответствующем расстоянии от объектива 1, 2, чем исключаются апертурные энергетические потери при измерении дальности до цели.

По регистрации времени излученного и принятого импульсов вычисляется дистанция до цели.

Оптическая система дальномера обеспечивает величину размера пятна рассеивания на цели - не более 2,2 м по максимальному геометрическому отклонению, что вполне допустимо при измерениях дальности.

Оптическая система дальномера, содержащая плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприемник и полупроводниковый лазерный излучатель, отличающаяся тем, что объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска и оптически связан с фотоприемником и полупроводниковым лазерным излучателем, а плоское зеркало с осевым отверстием расположено после объектива, при этом выполняются следующие соотношения: где D - максимальный диаметр входного зрачка объектива;D - диаметр центральной зоны входного зрачка для излучающего канала;D - эффективный диаметр, эквивалентный площади кольцевого зрачка для приемного канала, ограниченный диаметрами D и D; - фокусное расстояние объектива; - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, перпендикулярной длинной стороне излучающей площадки; - угловая расходимость излучения лазерного диода в плоскости, параллельной длинной стороне излучающей площадки;D - диаметр осевого отверстия в плоском зеркале;t - воздушный промежуток между плоским зеркалом и излучателем.
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАЛЬНОМЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 30.
20.01.2018
№218.016.1b46

Фотографический объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, работающих в видимом, ближнем и коротковолновом ИК диапазонах. Объектив содержит два компонента, между которыми расположена апертурная диафрагма. Первый компонент содержит двояковыпуклую и двояковогнутую линзы. Второй компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635810
Дата охранного документа: 20.11.2017
13.02.2018
№218.016.207f

Имитатор солнечного излучения

Имитатор может быть применен для фотометрической градуировки крупногабаритных оптико-электронных каналов космических спутников. Имитатор содержит дуговой источник света, вокруг которого равномерно установлены одинаковые каналы, каждый из которых содержит конденсор с апертурной диафрагмой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641514
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209e

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах в условиях ограничения по массе и габаритам при эксплуатации. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск с одной асферической поверхностью, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641513
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.3657

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646436
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.05.2018
№218.016.56f8

Оптическая система прибора наблюдения

Оптическая система содержит общую входную головную призму, ночной и дневной каналы и общие для обоих каналов поворотное отражающее зеркало и две ветви, каждая из которых содержит ромбическую призму и окуляр. Ночной канал содержит объектив, отражающие зеркала и две симметрично расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655051
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a9f

Объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемными устройствами коротковолнового ИК диапазона. Объектив содержит два компонента. Первый компонент выполнен из двух линз, первая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655622
Дата охранного документа: 29.05.2018
19.08.2018
№218.016.7e09

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала, и два канала для каждого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664380
Дата охранного документа: 16.08.2018
12.04.2023
№223.018.4764

Оптико-электронный микроскоп

Микроскоп содержит телевизионную систему наблюдения с матричным фотоприемником, систему подсветки, первый объектив, электронно-оптический преобразователь и второй объектив. Первый объектив выполнен из двух сферических зеркал, главного вогнутого и вторичного выпуклого, и его предметная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745099
Дата охранного документа: 19.03.2021
23.04.2023
№223.018.521d

Двухканальная оптико-электронная система

Оптико-электронная система может использоваться в цифровых прицельно-наблюдательных приборах в дневных и ночных условиях. Объектив первого канала содержит главное сферическое вогнутое зеркало с центральным экранированием, в фокальной плоскости которого установлен тепловизионный фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745096
Дата охранного документа: 19.03.2021
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
Показаны записи 21-30 из 62.
20.01.2018
№218.016.1b46

Фотографический объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, работающих в видимом, ближнем и коротковолновом ИК диапазонах. Объектив содержит два компонента, между которыми расположена апертурная диафрагма. Первый компонент содержит двояковыпуклую и двояковогнутую линзы. Второй компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635810
Дата охранного документа: 20.11.2017
13.02.2018
№218.016.207f

Имитатор солнечного излучения

Имитатор может быть применен для фотометрической градуировки крупногабаритных оптико-электронных каналов космических спутников. Имитатор содержит дуговой источник света, вокруг которого равномерно установлены одинаковые каналы, каждый из которых содержит конденсор с апертурной диафрагмой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641514
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209e

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах в условиях ограничения по массе и габаритам при эксплуатации. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск с одной асферической поверхностью, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641513
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.3657

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646436
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3aac

Однозрачковый прицел с лазерным дальномером

Прицел содержит объектив, выполненный из шести компонентов. Между вторым и третьим компонентами установлена спектроделительная плоскопараллельная пластинка, в проходящем пучке которой установлена оборачивающая система, а так же просветный индикатор и окуляр. Между объективом и оборачивающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647531
Дата охранного документа: 16.03.2018
29.05.2018
№218.016.56f8

Оптическая система прибора наблюдения

Оптическая система содержит общую входную головную призму, ночной и дневной каналы и общие для обоих каналов поворотное отражающее зеркало и две ветви, каждая из которых содержит ромбическую призму и окуляр. Ночной канал содержит объектив, отражающие зеркала и две симметрично расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655051
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a9f

Объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемными устройствами коротковолнового ИК диапазона. Объектив содержит два компонента. Первый компонент выполнен из двух линз, первая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655622
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c30

Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям боеприпасов, и может быть использовано в боеприпасах ствольной нарезной артиллерии для определения оптимального момента подрыва боеприпаса. Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655705
Дата охранного документа: 29.05.2018
24.07.2018
№218.016.7447

Фотографический телеобъектив

Телеобъектив может быть использован в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемниками видимого и ближнего ИК диапазона. Телеобъектив содержит две группы линз, в первой группе между первой и второй линзами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662032
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.7453

Двухспектральная оптическая система

Двухспектральная оптическая система может быть применена в широкоугольных тепло-телевизионных приборах. Оптическая система содержит общий входной канал, плоское зеркало с дихроичным покрытием, отражающим спектральный диапазон (0,6÷0,95) мкм и пропускающим спектральный диапазон (8÷13,5) мкм, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662033
Дата охранного документа: 23.07.2018
+ добавить свой РИД