×
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 231-239 из 239.
05.02.2020
№220.017.fe01

Способ имитации оптико-электронного средства

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Заявленный способ имитации оптико-электронного средства (ОЭС) базируется на установке в секторе поиска ОЭС ложной оптической цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712940
Дата охранного документа: 03.02.2020
29.02.2020
№220.018.0790

Устройство имитации вибрирующих объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения скрытности вооружения и военной техники (ВВТ) от оптико-электронных средств разведки. Оно может быть использовано для имитации вибрационных колебаний поверхности ложных целей и макетов ВВТ при их разведке лазерными локационными станциями, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715372
Дата охранного документа: 26.02.2020
02.03.2020
№220.018.07cd

Способ распределенного усиления мощности оптических сигналов для систем сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров

Изобретение относится к способам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты, оптоволоконным рефлектометрам. Способ включает в себя ввод с помощью объединителя излучения накачки ВКР-усилителя в исследуемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715489
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
25.04.2020
№220.018.1984

Способ поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке заключается в определении пространственных координат района местоположения цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719891
Дата охранного документа: 23.04.2020
04.07.2020
№220.018.2ed7

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области маскировки наземных объектов от систем радиолокационного и оптико-электронного наблюдения. Для маскировки объектов на поверхность маскируемого объекта наносят по меньшей мере два слоя твердеющих маскирующих пен. При этом фоновый материал измельчают до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725301
Дата охранного документа: 30.06.2020
20.04.2023
№223.018.4acb

Способ помехозащиты оптико-электронных средств от мощных лазерных комплексов

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощных оптических излучений. Технический результат состоит в повышении эффективности защиты ОЭС от поражения оптическим излучением. Для этого принимают оптические излучения ОЭС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777049
Дата охранного документа: 01.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b28

Жаропрочный сплав на основе молибдена

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе молибдена, обладающим высокой прочностью, и может быть использован для изготовления изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации в условиях вакуума или среды, не содержащей кислород, нагреву до высоких температур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774718
Дата охранного документа: 22.06.2022
21.04.2023
№223.018.4f43

Способ скрытия оптико-электронного средства воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения

Изобретение относится к области оптико-электронной техники. Способ скрытия оптико-электронного средства (ОЭС) воздушного комплекса оптико-электронного наблюдения (ВКОЭН) базируется на осуществлении наблюдения участков подстилающей поверхности ОЭС ВКОЭН путем полета беспилотного летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792921
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД