×
10.08.2016
216.015.545e

Результат интеллектуальной деятельности: АКТИВНО-ИМПУЛЬСНЫЙ КОМПЛЕКС НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Активно-импульсный ПНВ содержит в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а в качестве приемника изображения ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления. При этом момент включения максимального усиления ЭОП регулируют с помощью независимого генератора импульсов, причём частота следования импульсов которого отличается от частоты следования импульсов импульсного излучателя. Технический результат состоит в отсутствии канала синхронизации между ЭОП и системой импульсной подсветки, что обеспечивает возможность одновременной работы нескольких активно-импульсных ПНВ в одном направлении.
Основные результаты: Активно-импульсый комплекс ночного видения, содержащий в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а в качестве приемника изображения ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления, отличающийся тем, что момент включения максимального усиления ЭОП регулируется с помощью независимого генератора импульсов, частота следования импульсов которого отличается от частоты следования импульсов импульсного излучателя.

Изобретение относится к средствам наблюдения в условиях пониженной прозрачности атмосферы из-за наличия аэрозольных помех: дождя, снегопада, задымления или тумана и может быть использовано в судовождении, при поисково-спасательных работах, для целей охраны и т.д.

Известен активно-импульсный ПНВ [1], выбранный в качестве прототипа, в котором для повышения контраста изображения наблюдаемого объекта и, соответственно, дальности действия ПНВ используется в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а прием изображения производится электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) с импульсной модуляцией коэффициента усиления, причем момент включения максимального усиления ЭОП регулируется относительно момента излучения импульса, что обеспечивает отсечку приема изображения прилегающего к ПНВ участка пространства, рассеяние света в котором дает наибольший вклад в фон, и возможность просматривания участков пространства, находящихся на различных расстояниях от ПНВ. Подсветка обеспечивает высокий коэффициент изображения объектов в условиях низкой освещенности и в абсолютной темноте, управление моментом включения максимального усиления ЭОП позволяет устранить помеху обратного рассеяния излучения подсветки на прилегающем к ПНВ участке атмосферы, а импульсное включение ЭОП резко снижает чувствительность к посторонним ярким фоновым засветкам.

Недостаток этого решения - возможность «паразитной» засветки при одновременной работе нескольких ПНВ в одном направлении. Например, при частоте следования импульсов импульсного излучателя 5.2 кГц и дальности распознавания 2000 м [2], каждый импульс подсветки будет давать отражённый от аэрозольной помехи сигнал в течение ≈13 мкс, при общем интервале между импульсами 185 мкс. То есть для работы других активно-импульсных ПНВ остаётся 172 мкс. При отсутствии синхронизации между ПНВ вероятность засветки одного ПНВ импульсным излучателем другого ПНВ составляет: при одновременной работе 2-х ПНВ - 14.0 %, при одновременной работе 2-х ПНВ - 37.6 %, при одновременной работе 4-х ПНВ - 62.6 %. Данный недостаток может проявить себя при работе группы поисково-спасательных средств.

Таким образом, из анализа уровня существующих активно-импульсных ПНВ понятно, что в известных устройствах не решена задача использования данных приборов в группе.

Эти недостатки устраняются предлагаемым решением.

Решается задача совместного использования нескольких активно-импульсных ПНВ, с возможностью одновременной работы нескольких активно-импульсных ПНВ в одном направлении.

Технический результат - отсутствие канала синхронизации между ЭОП и системой импульсной подсветки.

Этот технический результат достигается тем, что в известном активно-импульсном ПНВ, содержащем в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а в качестве приемника изображения ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления момент включения максимального усиления ЭОП регулируется с помощью независимого генератора импульсов, частота следования импульсов которого отличается от частоты следования импульсов импульсного излучателя.

Данный комплекс работает следующим образом. Зона наблюдения освещается короткими световыми импульсами, длительностью tимпульса, с интервалом между импульсами Tпрожектора. Длительность tимпульса должна быть значительно меньше времени распространения света до объекта и обратно. Интервал между импульсами Tпрожектора должен превышать время прихода самого дальнего отражения, для того, чтобы гарантированно обеспечить временной интервал с полным отсутствием подсветки и наложение отражений друг на друга. При этом объект наблюдается в действующей независимо от прожектора ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления, обеспечивающей время экспозиции - tэкспозиции. Изображение, полученное с ЭОП в течение времени экспозиции далее будем называть кадром. В том случае, когда временная задержка между моментом излучения импульса и началом кадра равна удвоенному времени, необходимому для прохождения светом расстояния до объекта и обратно, наблюдатель будет видеть только сам объект и участок пространства, непосредственно его окружающий. Глубина этого пространства определяется максимальной из двух длительностей tимпульса и tэкспозиции:

∆d=2C·∆t,

где ∆d - диапазон дистанций (в направлении распространения света), отражённый свет с которых фиксируется одним кадром, C - скорость света, а ∆t=max.

Расстояние от ЭОП до наблюдаемого пространства в каждом следующем кадре будет изменяться на величину:

∆D=2C·∆T,

где ∆D - шаг изменения расстояния до пространства наблюдаемого в двух соседних кадрах, C - скорость света, а ∆T - остаток от деления TЭОП на Tпрожектора.

Значение ∆D<∆d позволит получать развёртку перекрывающихся по дальности кадров. Скорость изменения расстояния от ЭОП до наблюдаемого пространства регулируется соотношением периодов TЭОП и Tпрожектора.

Если tимпульса < tэкспозиции - уменьшается энергия импульса подсветки и повышаются требования к чувствительности ЭОП.

Увеличение tимпульса относительно tэкспозиции приводит к снижению разрешающей способности.

Оптимальными является соотношение длительностей tимпульса = tэкспозиции.

В качестве ЭОП с независимой импульсной модуляцией коэффициента усиления может быть использована высокоскоростная видеокамера со временем экспозиции, сравнимым с длительностью импульса подсветки.

Использование в качестве системы импульсной подсветки не лазерного (монохроматического), а светодиодного (ахроматического) прожектора обеспечит дополнительное повышение видимости/контрастности за счёт цветоразличения.

Источники информации

1. Орлов В.А., Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. М., Воениздат, 1989, с. 115-118.

2. В.М. Белоконев, В.Г. Волков, В.Л. Саликов Лазерный осветитель для приборов ночного видения. Успехи прикладной физики, 2013, том 1, № 3.

Активно-импульсый комплекс ночного видения, содержащий в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а в качестве приемника изображения ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления, отличающийся тем, что момент включения максимального усиления ЭОП регулируется с помощью независимого генератора импульсов, частота следования импульсов которого отличается от частоты следования импульсов импульсного излучателя.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 100.
25.04.2019
№219.017.3b88

Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кв с изолированной или компенсированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Технический результат: быстрое и точное определение расстояния до места однофазного замыкания на землю....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685747
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cff

Рецептура противообледенительной жидкости 4 типа

Изобретение относится к составам противообледенительных жидкостей для наземной обработки авиационной техники. Противообледенительная жидкость, включающая воду, смесь диэтиленгликоля и глицерина либо чистый глицерин; гидрофобно-модифицированный акриловый загуститель; поверхностно-активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686172
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d1a

Рецептура противообледенительной жидкости 1 типа

Настоящее изобретение относится к составам противообледенительных жидкостей для наземной обработки поверхности авиационной техники. Противообледенительная жидкость включает водный раствор моноэтиленгликоля и глицерина, поверхностно-активное вещество, в качестве которого используют смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686171
Дата охранного документа: 24.04.2019
20.05.2019
№219.017.5ce8

Суспензия для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Суспензия содержит (мас.%) этилсиликат (8,0-15,0), воду (1,0-5,5), соляную кислоту (0,2-0,8), дисперсный кремнезем в виде пыли от электрофильтров ферросплавных печей (0,5-5,0), органические растворители в виде ацетона или этилового спирта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688038
Дата охранного документа: 17.05.2019
29.05.2019
№219.017.6235

Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления крепежных изделий

Изобретение относится к области обработки сортового горячекатаного проката и может быть использовано при изготовлении из него высокопрочных длинномерных крепежных изделий. Для получения требуемых прочностных и пластических свойств калиброванного проката согласно ГОСТ 10702-2016 за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689349
Дата охранного документа: 27.05.2019
29.05.2019
№219.017.62f5

Жидкостекольная смесь для изготовления литейных форм и стержней и способ ее приготовления

Изобретение относится к литейному производству. Смесь для изготовления форм и стержней содержит жидкое стекло, кварцевый песок и огнеупорную глину. Смесь также включает комплексную добавку-модификатор. Соотношение ингредиентов смеси составляет, мас. %: кварцевый песок - 94,9, глина огнеупорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688322
Дата охранного документа: 21.05.2019
31.05.2019
№219.017.7187

Способ глубокой очистки хладагента r717

Изобретение относится к способам очистки веществ и касается разработки способа глубокой очистки хладагента R717 (аммиака), используемого в двухфазных системах терморегулирования (СТР) крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов. Cпособ глубокой очистки хладагента R717...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689602
Дата охранного документа: 28.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d70

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении оболочковых форм по выплавляемым моделям. Модельный блок обрабатывают огнеупорной суспензией, причем первые один или два слоя выполняют с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691914
Дата охранного документа: 18.06.2019
29.06.2019
№219.017.a28d

Способ получения n-[(дибутиламино)метил]метакриламида

Изобретение относится к способу получения N-[(дибутиламино)метил]метакриламида - соединения, являющегося катионным поверхностно-активным (мет)акриловым мономером (сурфомером), который заключается в синтезе N-[(дибутиламино)метил]метакриламида из формальдегида, дибутиламина и метакриламида в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692770
Дата охранного документа: 27.06.2019
04.07.2019
№219.017.a4db

Способ получения биоразлагаемых разветвленных олигомерных сложных эфиров молочной кислоты и глицерина

Изобретение относится к способу получения биоразлагаемых разветвленных олигомерных сложных эфиров молочной кислоты и глицерина формулой где n=2-10, со среднечисловыми молекулярными массами от 620 до 2500, в качестве исходного вещества используется водный раствор глицерина, на первой стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693385
Дата охранного документа: 02.07.2019
Показаны записи 31-33 из 33.
16.06.2018
№218.016.625c

Транспортное средство амфибийного типа

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и касается технологии эксплуатации роторно-винтовых амфибий, предназначенных для перемещения как по суше, так и по воде. Транспортное средство амфибийного типа содержит корпус c расположенными по его бокам роторно-винтовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657721
Дата охранного документа: 14.06.2018
02.10.2019
№219.017.d07e

Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем

Изобретение относится к области тепловых измерений, а именно к измерению коэффициента теплопередачи теплоизоляционных сэндвич-панелей с отражающим слоем. Предложен способ измерения коэффициента теплопередачи, включающий замкнутый объём со съемной крышкой, имеющий площадь поверхности внутри и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700326
Дата охранного документа: 16.09.2019
21.11.2019
№219.017.e44d

Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях

Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к автономным системам управления подвижных объектов (наземных подвижных объектов, судов и т.п.), находящихся в особо сложных навигационных условиях движения. Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706434
Дата охранного документа: 19.11.2019
+ добавить свой РИД