×
20.01.2018
218.016.174f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ защиты приемника оптического излучения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается способа защиты приемника оптического излучения. Способ включает в себя прием входного оптического потока матричным фотоприемным устройством (МФПУ), измерение величины i выходного сигнала каждого i-го чувствительного элемента (ЧЭ) МФПУ, где - номер ЧЭ МФПУ, N - количество ЧЭ в МФПУ, и сравнение их значения с пороговым значением i. При превышении величины i выходного сигнала j-ого ЧЭ МФПУ порогового значения i закрывают j-ую часть входного оптического потока. Далее периодически открывают j-ую часть входного оптического потока и измеряют величины i выходного сигнала j-го ЧЭ МФПУ. При i≥i закрывают j-ую часть входного оптического потока, а при i

Изобретение относится к области защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощных излучений.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ защиты оптико-электронных средств (см., например, Ю.Г. Якушенков, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов и др. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах. - М.: Радио и связь, 1981, стр. 168-172), основанный на приеме оптического сигнала ОЭС, измерении величины его мощности, сравнении ее значения с пороговым, перекрытии всего оптического потока на входе ОЭС при превышении мощности оптического сигнала порогового значения. Недостатком способа является временное перекрытие всего входного потока оптического излучения, что делает невозможные его частичную обработку (получение информации на время перекрытия).

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является сохранение функциональных возможностей ОЭС при приеме мощных оптических сигналов.

Технический результат достигается тем, что в известном способе защиты приемника оптического излучения, основанном на приеме входного оптического потока матричным фотоприемным устройством (МФПУ), измеряют величину ii выходного сигнала каждого i-го чувствительного элемента (ЧЭ) МФПУ, где - номер ЧЭ МФПУ, N - количество ЧЭ в МФПУ, и сравнивают ее значение с пороговым iП, закрывают при превышении величины ij выходного сигнала j-ого ЧЭ МФПУ порогового значения iП j-ую часть входного оптического потока, где - номер ЧЭ МФПУ, выходной сигнал которого превысил пороговое значение, и номер части входного оптического потока, падающего на этот ЧЭ МФПУ, периодически открывают j-ую часть входного оптического потока и измеряют величину ij выходного сигнала j-го ЧЭ МФПУ, при ij≥iП закрывают j-ую часть входного оптического потока, при ij<iП оставляют j-ую часть входного оптического потока открытой.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Защита ОЭС с матричным фотоприемником осуществляется перекрытием части входного оптического потока наиболее критичного с точки зрения энергетической стойкости функционирования его ЧЭ. Тем самым частично сохраняют функциональные возможности МФПУ по обработке принимаемых оптических сигналов.

На фигуре 1 изображена схема, поясняющая способ (где приняты следующие обозначения: 1 - этап функционирование МФПУ перед защитой от мощного оптического излучения, 2 - этап функционирование МФПУ с защитой от мощного оптического излучения, 3 - матрица пластин с изменяемым коэффициентом пропускания оптического излучения, 4 - МФПУ, 5 - оптический сигнал на поверхности МФПУ (в виде изображения), 6 - канал (шина) управления, 7 - пластины матрицы с уменьшенным коэффициентом пропускания, 8 - ЧЭ МФПУ с перекрытым оптическим сигналом). На фигуре 1 исключены элементы формирующей оптики, не несущие смысловой нагрузки для раскрытия сущности изобретения. Одна пластина матрицы с изменяемым коэффициентом пропускания оптического излучения матрицы 3 по своим размерам способна перекрывать только один ЧЭ МФПУ 4. На этапе функционирования МФПУ перед защитой от мощного оптического излучения 1 оптический сигнал в виде изображения 5 проходит через матрицу пластин с изменяемым коэффициентом пропускания 3 и фокусируется на МФПУ 4. При этом оптический сигнал 5 по интенсивности неравномерно распределен на поверхности МФПУ 4 (на фигуре 1 - наиболее темный участок соответствует набольшей интенсивности). Соответственно, превышение энергии оптического сигнала определенного порогового значения на ЧЭ МФПУ может привести к выводу их строя или всей матрицы в целом (см., например, А.В. Леньшин. Бортовые системы и комплексы радиоэлектронного подавления. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014, стр. 339, 387). Поэтому на этапе функционирования МФПУ с защитой от мощного оптического излучения 2 осуществляется перекрытие части входного оптического потока. Для этого измеряют величину выходного сигнала (тока) каждого ЧЭ МФПУ и сравнивают ее значение с пороговым. В случае превышения выходного сигнала ЧЭ порогового значения осуществляют уменьшение коэффициента пропускания соответствующей по пространственному расположению пластины матрицы 3. Например, на фигуре 1 превышение порогового значения выходным сигналом произошло в ЧЭ, падающий оптический поток на которых имеет наибольшую интенсивность, обозначенную темным цветом 5. Факт превышения порогового значения фиксируют, преобразуют в управляющие сигналы для матрицы 3 и перекрывают по управляющему каналу 6 часть оптического потока 5 на ЧЭ 8 путем уменьшения коэффициента пропускания соответствующих по пространственному расположению пластин 7 матрицы 3. При этом для оценки времени существования мощного оптического сигнала на «защищенных» ЧЭ периодически осуществляют «просветление» пластин 7.

На фигуре 2 представлены зависимости интенсивности оптического потока 10 на одном ЧЭ МФПУ 4 и коэффициента пропускания оптического излучения соответствующей пластины 9 матрицы 3 от времени, поясняющие временной порядок действий предлагаемого способа (где: I - интенсивность оптического потока на поверхности ЧЭ; Τ - коэффициент пропуская пластины с изменяемым коэффициентом пропускания; t - время, IП - пороговое значение интенсивности оптического потока на поверхности ЧЭ, при котором возможен срыв его функционирования; tУ - момент времени превышения I значения IП и начала уменьшения Т; tк1, tк2, tк3, tк4, - моменты времени «просветления» (увеличения T) пластины с изменяемым коэффициентом пропускания). До момента времени tУ коэффициент Τ максимален, оптический поток не превышает IП и полностью падает на ЧЭ. В момент времени tУ происходит превышение оптическим потоком IП, что приводит к превышению выходного сигнала ЧЭ порогового значения. В момент времени tУ уменьшают Τ пластины с изменяемым коэффициентом пропускания оптического потока и защищают ЧЭ от мощного излучения. Периодически в моменты времени «просветления» tк1, tк2, tк3, tк4 увеличивают Τ пластины с изменяемым коэффициентом пропускания и контролируют выходной сигнал ЧЭ. При превышении (tк1, tк2, tк3) выходного сигнала ЧЭ порогового значения уменьшают Τ пластины с изменяемым коэффициентом пропускания, при непревышении (tк4) выходного сигнала ЧЭ порогового значения увеличивают Τ пластины с изменяемым коэффициентом пропускания оптического излучения до максимального значения.

На фигуре 3 изображена блок-схема устройства, реализующего способ. Блок-схема включает: элемент матрицы с управляемым коэффициентом пропускания оптического излучения 11, фотоприемник МФПУ 12, пороговое устройство 13, контролер с исполнительными радиоэлементами 14.

Устройство работает следующим образом. Фотоприемник МФПУ 12 принимает оптический сигнал. Пороговое устройство 13 измеряет величину выходного сигнала фотоприемника МФПУ 12 и сравнивает ее значение с пороговым. В случае превышения выходным сигналом порогового значения пороговое устройство 13 вырабатывает сигнал и передает в контролер с исполнительными радиоэлементами 14. Контролер с исполнительными радиоэлементами 14 передает управляющий сигнал на элемент матрицы с управляемым коэффициентом пропускания оптического излучения 11. Элемент матрицы с управляемым коэффициентом пропускания оптического излучения 11 перекрывает оптический поток, падающий на фотоприемник МФПУ 12. Контролер с исполнительными радиоэлементами 14 также формирует периодичность просветления элемента матрицы с управляемым коэффициентом пропускания оптического излучения 11.

Таким образом, у заявляемого способа за счет перекрытия части падающего оптического потока на МФПУ появляются свойства, заключающиеся в возможности функционирования МФПУ в условиях облучения его фоточувствительной поверхности критически мощным сигналом. Тем самым, предлагаемый способ устраняет недостатки прототипа.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ защиты приемника оптического излучения, основанный на приеме входного оптического потока МФПУ, измерении величины ii выходного сигнала каждого i-го ЧЭ МФПУ, где - номер ЧЭ МФПУ, N - количество ЧЭ в МФПУ, и сравнении ее значения с пороговым iП, закрытии при превышении величины ij выходного сигнала j-ого ЧЭ МФПУ порогового значения iП j-ой части входного оптического потока, где - номер ЧЭ МФПУ, выходной сигнал которого превысил пороговое значение, и номер части входного оптического потока, падающего на этот ЧЭ МФПУ, периодическом открытии j-ой части входного оптического потока и измерении величины ij выходного сигнала j-го ЧЭ МФПУ, закрытии при ij>iП j-ой части входного оптического потока, оставлении при ij<iП j-ой части входного оптического потока открытой.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые электронные узлы и оптические элементы. Например, в качестве материала для матрицы пластин с изменяемых коэффициентом пропускания оптического излучения могут использоваться керамические соединения, изменяющие поляризационные свойства под действием подаваемого напряжения (см., например, Ю.Г. Якушенков, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов и др. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах. - М.: Радио и связь, 1981, стр. 171-172).

Способ защиты приемника оптического излучения, основанный на приеме входного оптического потока матричным фотоприемным устройством (МФПУ), отличающийся тем, что измеряют величину i выходного сигнала каждого i-го чувствительного элемента (ЧЭ) МФПУ, где - номер ЧЭ МФПУ, N - количество ЧЭ в МФПУ, и сравнивают ее значение с пороговым i, при превышении величины i выходного сигнала j-ого ЧЭ МФПУ порогового значения i закрывают падающую на него j-ую часть входного оптического потока, где - номер ЧЭ МФПУ, выходной сигнал которого превысил пороговое значение, и номер части входного оптического потока, падающего на этот ЧЭ МФПУ, периодически открывают j-ую часть входного оптического потока и измеряют величину i выходного сигнала j-го ЧЭ МФПУ, при i≥i закрывают j-ую часть входного оптического потока, при iСпособ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Способ защиты приемника оптического излучения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-214 из 214.
13.02.2018
№218.016.2075

Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения угловых координат на источник направленного оптического излучения. Способ включает в себя привязку положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника оптико-электронного координатора к декартовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641637
Дата охранного документа: 18.01.2018
04.04.2018
№218.016.31a2

Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением

Изобретение относится к наземного обслуживанию воздушных судов. Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением содержит приемник сигнала, микроконтроллер управления, источник питания, сервопривод (19) управляемых колес, управляемые колеса (21), вилки (20) управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645175
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4b7b

Устройство для сжигания топлива в газотурбинном двигателе

Изобретение относится к области турбостроения, в частности к устройствам для сжигания топлива, и может быть использовано в основных камерах сгорания (ОКС) газотурбинных двигателей. Техническим результатом изобретения является снижение неравномерности поля температур в выходном сечении ОКС в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651692
Дата охранного документа: 23.04.2018
26.10.2018
№218.016.9663

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур относится к области вычислительной техники, а именно к диагностическому оборудованию, в частности к техническим средствам, позволяющим производить макетирование цифровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670730
Дата охранного документа: 24.10.2018
Показаны записи 211-220 из 239.
12.07.2018
№218.016.70b6

Способ наведения управляемого боеприпаса

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа наведения управляемого боеприпаса заключается в подсвете области подстилающей поверхности направленным оптическим излучением в соответствии с известными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660777
Дата охранного документа: 09.07.2018
26.07.2018
№218.016.74f5

Устройство для сравнения шкал времени

Устройство относится к области техники для сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство выполнено в виде двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах, содержит на первом объекте два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662175
Дата охранного документа: 24.07.2018
22.08.2018
№218.016.7e34

Способ повышения разрешения изображения

Способ повышения разрешения изображения заключается в приеме оптического излучения матричным фотоприемником (МФПУ), измерении и запоминании параметров выходных сигналов фоточувствительных элементов (ФЧЭ) МФПУ и формировании по их значениям изображения. При этом одновременно по всем ФЧЭ МФПУ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664540
Дата охранного документа: 20.08.2018
24.11.2018
№218.016.a0cd

Способ защиты объектов от телевизионных средств космического наблюдения

Изобретение относится к области защиты объектов путем постановки аэрозольных образований и может быть использовано для маскировки объектов. Определяют параметры метеообстановки, координаты и интенсивность сброса аэрозолеобразующего состава (АОС), формируют аэрозольную завесу (AЗ). Сканируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673169
Дата охранного документа: 22.11.2018
13.01.2019
№219.016.af38

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов основан на использовании дистанционно пилотируемого аппарата, который осуществляет сканирование зоны поиска по определенной траектории. При сканировании получают изображение зоны поиска как с облучением ее оптическим излучением и без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676856
Дата охранного документа: 11.01.2019
23.02.2019
№219.016.c6c3

Способ защиты объектов от радиолокационных огневых комплексов

Изобретение относится к области систем защиты объектов от средств воздушной разведки, прицеливания и наведения путем формирования ложной радиолокационной обстановки и может быть использовано для радиолокационной маскировки индивидуальных и групповых стационарных объектов. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680515
Дата охранного документа: 22.02.2019
03.07.2019
№219.017.a44e

Устройство маскировки объектов

Изобретение относится к средствам снижения заметности вооружения и военной техники и может быть использовано для маскировки и скрытия движущегося или расположенного в пунктах постоянной дислокации и запасных районах рассредоточения наземного вооружения и военной техники от тепловизионных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693052
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a98b

Способ определения координат источника радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиомониторинга, и, в частности, может быть использовано в системах местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ). Технический результат – повышение эффективности определения координат ИРИ забрасываемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693936
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b275

Способ определения пространственной ориентации луча излучения лазерного локационного средства

Изобретение может быть использовано в системах лазерной локации для определения местонахождения объектов в пространстве. Сущность изобретения заключается в осуществлении пространственной обработки двух последовательно получаемых матричным фотоприемным устройством изображений принятых отраженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694121
Дата охранного документа: 09.07.2019
29.08.2019
№219.017.c452

Способ формирования ложной оптической цели

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощного лазерного излучения. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698466
Дата охранного документа: 27.08.2019
+ добавить свой РИД