×
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 221-230 из 239.
29.08.2019
№219.017.c4b2

Способ скрытия оптико-электронного средства от лазерных систем

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 от мощного лазерного излучения. Достигаемый технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698465
Дата охранного документа: 27.08.2019
01.09.2019
№219.017.c523

Способ скрытия оптико-электронных средств

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 от мощного лазерного излучения. Способ скрытия оптико-электронного средств (ОЭС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698569
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c583

Способ снижения эффективной площади рассеивания оптико-электронного прибора

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 от мощного лазерного излучения. Способ снижения эффективной площади рассеивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698513
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b6

Способ распознавания локационных оптических сигналов

Изобретение относится к распознаванию информационных образов и может быть использовано в лазерных локационных системах для распознавания сигналов, отраженных от оптико-электронных средств (ОЭС). Способ распознавания локационных оптических сигналов, основанный на излучении лазерного локационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698514
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.d11b

Способ координатного мониторинга 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). Достигаемый технический результат - сокращение носителей забрасываемых элементов координатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700270
Дата охранного документа: 16.09.2019
24.10.2019
№219.017.d9b4

Способ формирования активной ложной цели по дальности

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Способ формирования активной ложной цели по дальности базируется на установке на объекте лазерного приемопередающего устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703936
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da35

Способ скрытия оптико-электронных приборов от лазерных локационных средств

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Способ скрытия оптико-электронных приборов (ОЭП) от лазерных локационных средств (ЛЛС) базируется на приеме оптического излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703921
Дата охранного документа: 22.10.2019
21.11.2019
№219.017.e480

Способ измерения радиуса пространственной когерентности локационных оптических сигналов

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и касается способа измерения радиуса пространственной когерентности локационных оптических сигналов. Способ включает в себя облучение объекта отражения когерентным оптическим излучением, детектирование опорного, отраженного от объекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706510
Дата охранного документа: 19.11.2019
29.11.2019
№219.017.e81b

Способ повышения помехозащищенности управляемого боеприпаса

Изобретение относится к области военной техники и касается способа повышения помехозащищенности управляемого боеприпаса. Способ заключается в определении координат цели, подсвете области нахождения цели, захвате и наведении боеприпаса по отраженному оптическому излучению от области подсвета....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707426
Дата охранного документа: 26.11.2019
21.12.2019
№219.017.f068

Способ защиты оэс от мощного лазерного излучения

Изобретение относится к области защиты оптико-электронных средств (ОЭС) и касается способа защиты ОЭС от мощного лазерного излучения. Способ заключается в приеме оптического излучения оптико-электронным средством и пропускании оптического излучения через защитный элемент, установленный перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709452
Дата охранного документа: 17.12.2019
+ добавить свой РИД