×
09.06.2019
219.017.7fee

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02176777
Дата охранного документа
10.12.2001
Аннотация: Изобретение относится к измерению дальности с помощью дальномеров, использующих отраженную от цели лучевую энергию. Способ основан на циклическом излучении электромагнитной энергии в направлении цели и синхронном приеме отраженного от нее излучения, где определяется и устанавливается уровень излучаемой электромагнитной энергии, определяются условия завершения измерений и производится цикл измерения дальности, после чего при невыполнении условий завершения измерений изменяется уровень излучаемой электромагнитной энергии, предпочтительно - до максимального значения, и производятся повторно один или серия циклов измерения дальности. Уровень электромагнитной энергии измеряют путем изменения мощности накачки лазера в канале излучения лазерного дальномера. Технический результат - создание автоматизированного способа измерения дальности, позволяющего измерять дальность до объектов как с естественным, так и зеркальным характером отражения излучения дальномера и предотвращающего выход дальномера из строя при таких измерениях. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерению дальности с помощью дальномеров, использующих для измерения дальности отраженную от цели лучевую энергию. Изобретение может использоваться и в подсветчиках целей для самонаводящихся снарядов.

Известен способ измерения дальности, заключающийся в периодическом излучении электромагнитной энергии в направлении цели и синхронном приеме отраженного от нее излучения. На основе этого способа реализованы, например, лазерные дальномеры, описанные в [1-4].

Вследствие рассеяния и поглощения излучения в атмосфере, а также малых коэффициентов отражения целей (обычно не превышающих 20%) при таком способе измерения дальности используются высокоэнергетические излучатели и высокочувствительные фотоприемные устройства (ФПУ). При использовании данного способа имеется опасность выхода из строя ФПУ дальномера. Это может произойти в том случае, если в створ излучения попадет поверхность с зеркальным характером отражения излучения на рабочей длине волны. Это явление используется для противодействия дальномеру при помощи уголковых отражателей, расположенных непосредственно на объекте. Посредством таких отражателей осуществляется практически полное возвращение излучения, грозящее выведением дальномера из строя. Известные способы измерения дальности не позволяют произвести измерение дальности до объекта, оказывающего упомянутый способ противодействия.

Задачей изобретения является создание автоматизированного способа измерения дальности, позволяющего измерять дальность до объектов как с естественным, так и зеркальным характером отражения излучения дальномера и предотвращающего выход дальномера из строя при таких измерениях.

Для решения поставленных задач предлагается способ измерения дальности, основанный на циклическом излучении электромагнитной энергии в направлении цели и синхронном приеме отраженного от нее излучения. Предлагаемый способ отличается тем, что в начале измерений определяют и устанавливают уровень излучаемой электромагнитной энергии, определяют условия завершения или продолжения измерений и производят цикл измерения дальности, после чего при невыполнении условий завершения измерений изменяют уровень излучаемой электромагнитной энергии и производят повторный цикл или серию циклов измерения дальности. В предпочтительной реализации способа повторный цикл измерения дальности производят с максимальной энергией излучения.

Начальный уровень энергии выбирается исходя из отражающей способности цели и характеристик фотоприемного устройства дальномера.

Условием завершения измерений является получение одного или серии значений измеренной дальности. Другим условием завершения измерений является наличие зафиксированного сигнала отраженного излучения с заданными параметрами.

Уровень электромагнитной энергии изменяют предпочтительно путем изменения мощности накачки лазера в канале излучения лазерного дальномера.

Начальный уровень энергии может устанавливаться путем искусственно вводимого ослабления максимальной излучаемой энергии дальномера, например - с помощью светофильтров или диафрагм, и далее изменяться коэффициент ослабления. Начальный уровень энергии выбирается исходя из отражающей способности цели и характеристик фотоприемного устройства дальномера таким, чтобы при стандартном коэффициенте отражения цели отраженный импульс не превышал порога чувствительности ФПУ. Необходимость получения единичного замера дальности определяет следующий дальнейший порядок действий.

После завершения цикла измерений анализируется результат на выполнение условий завершения или продолжения измерений. По результатам анализа либо завершают измерения, либо изменяют установленный уровень излучаемой электромагнитной энергии и производят повторный цикл измерения с повышенной энергией излучения.

Повторное измерение не производится, если при предыдущем измерении получен результат измерений (значение измеренной дальности), что свидетельствует о наличии зафиксированного ФПУ отраженного от цели излучения даже при малом уровне излучаемой энергии. Такой результат говорит о том, что цель имеет повышенный коэффициент отражения (ОПАСНАЯ ЦЕЛЬ) и проведение повторного измерения с повышенным уровнем энергии излучения может привести к выходу из строя ФПУ дальномера. В данном случае цель измерений (получение значения измеренной дальности) достигнута, поэтому проведения повторного цикла и не требуется.

В дальномерах, использующих режим стробирования, на выходе ФПУ может присутствовать сигнал отраженного излучения от постороннего ОПАСНОГО объекта, попадающего в створ луча, но находящегося в стробе. В таком случае, хотя мы можем и не получить значения измеренной дальности, мы не можем производить повторное измерение с повышенным уровнем энергии излучения из-за возможного повреждения ФПУ отражением от ОПАСНОГО объекта, поэтому рекомендуется произвести перенацеливание. Для этого случая в качестве условия прекращения измерений предусмотрено наличие зафиксированного фотоприемным устройством сигнала отраженного излучения от любого объекта в самом широком диапазоне дальностей.

Повторное измерение производится в том случае, если в результате первого измерения ФПУ не зафиксировало отраженного излучения. Такой результат говорит о том, что все объекты в створе луча имеют обычный коэффициент отражения и для получения значения измеренной дальности необходимо произвести измерение с повышенным уровнем энергии.

При проведении анализа, в качестве условия прекращения измерений, может учитываться не только наличие зафиксированного сигнала отраженного излучения или наличие измеренного значения дальности - могут рассматриваться параметры полученных при проведении цикла сигналов (на соответствие предварительно заданным величинам). Могут анализироваться параметры как самого отраженного сигнала, так и сигналов, преобразованных из него путем обработки. В простейшем случае может анализироваться уровень отраженного сигнала.

Вышеописанная логика измерений предполагает получение единичных замеров дальности с проведением анализа результата после каждого второго цикла. При необходимости проведения серии измерений (режим работы дальномера - СЕРИЯ) логика меняется.

Режим СЕРИЯ используется в дальномерах для определения скорости и траектории движения объектов. Кроме того, режим СЕРИЯ применяется при использовании дальномера в качестве подсветчика цели для самонаводящихся снарядов. В режиме СЕРИЯ посылки излучения производятся с постоянной частотой, порядок которой может достигать нескольких десятков герц. В таком случае проведение анализа и изменение уровня энергии на каждый второй цикл излучения приведет к снижению точности измерения динамических характеристик цели и ухудшению частотных характеристик дальномера.

При серийной работе предлагается использовать следующий порядок измерения дальности. После проведения первого цикла серии, произведенного с установленным уровнем энергии, анализируют результат, и по результатам анализа все последующие до конца серии циклы измерений производят либо с неизменным уровнем энергии, либо с измененным. Если в первом цикле получен результат измерения, то все последующие до конца СЕРИИ циклы измерения проводят с неизменным уровнем энергии. Если же в первом цикле на ФПУ не зафиксировано сигнала отраженного излучения, то все последующие до конца СЕРИИ циклы производят с повышенным уровнем энергии (без ослабления). Можно использовать и ступенчатое изменение энергии от цикла к циклу в течение СЕРИИ.

Отметим, что если дальномер используется в качестве подсветчика цели для самонаводящихся снарядов, при таком способе возможно ослабление только отраженной энергии (на входе ФПУ), иначе произойдет падение энергетического потенциала на входе приемного устройства самонаводящегося снаряда. Далее, поскольку при ПОДСВЕТЕ цели иногда бывает достаточно одного измерения дальности (например, если цель неподвижна), то можно использовать и следующий способ: если в первом цикле не получено результата измерений, то второй цикл производят без ослабления энергии, а все последующие до конца СЕРИИ циклы с ослаблением энергии. Такой способ защитит дальномер-подсветчик от возникновения противодействия (выставления уголковых отражателей) в процессе цикла ПОДСВЕТА.

Заявляемый способ предпочтительно реализуется при помощи импульсного лазерного дальномера, в котором уровень излучаемой энергии легко изменяется с помощью изменения энергии накачки лазера. Реализация способа с помощью механически вводимого ослабителя имеет свои недостатки: механические элементы могут вносить задержки в работу и приводить к снижению надежности и ресурса дальномера.

Упрощенная структурная схема импульсного лазерного дальномера, позволяющего осуществить одну из возможных реализаций заявляемого способа, представлена на чертеже.

В первом цикле измерения блок управления (БУ) устанавливает в блоке питания (БП) пониженный уровень накачки лазерного излучателя (ЛИ). По сигналу ЗАПУСК с блока управления блок питания излучателя вырабатывает сигнал ПОДЖИГА, по которому лазер вырабатывает световой импульс, излучаемый в направление цели. Часть энергии излучения заводится на фотоприемное устройство (ФПУ) в качестве стартового импульса, где преобразуется в электрический сигнал СТАРТ. При повышенном уровне отражения от цели ФПУ зафиксирует отраженный лазерный импульс, преобразуя его в электрический сигнал СТОП. Сигналы СТАРТ и СТОП с ФПУ поступают на блок управления и на измеритель временных интервалов (ИВИ). ИВИ измеряет временной интервал между импульсами СТАРТ и СТОП и переводит его в код дальности, который поступает на выход дальномера. По получении сигнала СТАРТ блок управления анализирует наличие сигнала СТОП и принимает решение об изменении уровня накачки лазера в следующем цикле измерения. Величина накачки в первом цикле излучения подбирается таким образом, чтобы при нормальном уровне отражения от цели отраженный импульс не превышал порога чувствительности ФПУ. В таком случае, отсутствие сигнала СТОП на входе будет являться для БУ сигналом к повышению уровня накачки в следующем цикле измерения.

Источники информации
1. Унифицированный лазерный бинокль-дальномер модульной конструкции, индекс 1Д18. Паспорт АЭП 36.48.077 ПС, 1991 г.

2. International Defense Review, 1975, 8, # 5.

3. International Defense Review, 1978, 11, # 1.

4. Defense Material, 1979, 4, # 1.

1.Способизмерениядальности,основанныйнаизлученииэлектромагнитнойэнергиивнаправлениицелиисинхронномприемеотраженногоотнееизлучения,отличающийсятем,чтоопределяютиустанавливаютуровеньизлучаемойэлектромагнитнойэнергии,определяютусловиязавершенияизмеренийипроизводятциклизмерениядальности,послечегоприневыполненииусловийзавершенияизмерений,изменяютустановленныйуровеньизлучаемойэлектромагнитнойэнергииипроизводятповторноодинилисериюцикловизмерениядальности.12.Способизмерениядальностипоп.1,отличающийсятем,чтопослепроведенияодногоповторногоциклаизмерениядальностиприневыполненииусловийзавершенияизмеренийвновьизменяютустановленныйуровеньизлучаемойэлектромагнитнойэнергии,предпочтительнодомаксимальногозначения,ивновьпроизводятповторноодинилисериюцикловизмерениядальности.23.Способизмерениядальностипоп.1или2,отличающийсятем,чтоуровеньизлучаемойэлектромагнитнойэнергииопределяют,исходяизотражающейспособностицелиихарактеристикфотоприемногоустройствадальномера.34.Способизмерениядальностиполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтоусловиемзавершенияизмеренийявляетсяполучениеодногоилисериизначенийизмереннойдальности.45.Способизмерениядальностиполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтоусловиемзавершенияизмеренийявляетсяналичиезафиксированногосигналаотраженногоизлучениясзаданнымипараметрами.56.Способизмерениядальностиполюбомуизпп.1-5,отличающийсятем,чтоуровеньэлектромагнитнойэнергииизменяютпутемизменениямощностинакачкилазеравканалеизлучениялазерногодальномера.6
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 301-310 из 438.
29.06.2019
№219.017.9eb8

Способ наведения вращающейся ракеты с релейным приводом рулевого органа (варианты)

Изобретение относится к области разработки систем наведения ракет и может быть использовано в комплексах ПТУР и ЗУР. Способ наведения вращающейся ракеты включает формирование модулированного излучения на пусковом устройстве, прием излучения на ракете и выработку сигналов управления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326323
Дата охранного документа: 10.06.2008
29.06.2019
№219.017.9ef0

Способ формирования сигналов управления ракетой

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в системах управления ракетами. Способ включает формирование сигнала в каждом канале управления по высоте и направлению, формирование команды управления ракетой, формирование сигналов управления рулевыми органами ракеты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413918
Дата охранного документа: 10.03.2011
29.06.2019
№219.017.a05c

Граната

Изобретение относится к области гранат с тандемными кумулятивными боевыми частями. Граната содержит тандемную кумулятивную боевую часть в корпусе, состоящую из лидирующей кумулятивной боевой части с предохранительно-исполнительным механизмом, размещенной в передней части корпуса, и основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406059
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.06.2019
№219.017.a05f

Устройство для выброса гильзы зенитного комплекса

Изобретение относится к устройству выброса гильзы из ствола зенитного комплекса. Устройство содержит ствол с казенной частью и затвором, установленные в бронекожухе с проемом. В проеме бронекожуха шарнирно установлен патрубок, который зафиксирован относительно бронекожуха защелкой. Внутренняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406053
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.06.2019
№219.017.a0ba

Способ наведения по оптическому лучу ракеты, стартующей с подвижного носителя, и система наведения для его осуществления

Изобретение может быть использовано в противотанковых ракетных комплексах на подвижных носителях. Способ включает формирование двух лучей в виде последовательности коротких световых импульсов, проецируемых в виде перпендикулярных друг другу полос постоянной ширины, последовательное сканирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436033
Дата охранного документа: 10.12.2011
29.06.2019
№219.017.a0fd

Боевая часть

Изобретение относится к области вооружения, а именно к осколочным и осколочно-фугасным боевым частям с контактными взрывателями мгновенного действия. Боевая часть состоит из цилиндрического корпуса, дна боевой части, головного обтекателя, заряда, контактного взрывателя мгновенного действия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449237
Дата охранного документа: 27.04.2012
29.06.2019
№219.017.a130

Патрон

Изобретение относится к патронам нелетального действия. Патрон содержит гильзу и ударный элемент. Гильза и ударный элемент скреплены разрушаемой при выстреле связью. Ударный элемент включает пластиковый корпус с ведущим пояском и соединенный с ним эластичный наконечник. На наконечнике перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447395
Дата охранного документа: 10.04.2012
02.07.2019
№219.017.a359

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкции малогабаритных ракетных комплексов. Ракета содержит отделяемый двигатель с посадочным гнездом, в котором размещен подвижный поршень, охватывающий по наружному диаметру кормовую часть маршевой ступени ракеты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279629
Дата охранного документа: 10.07.2006
02.07.2019
№219.017.a35a

Генератор прямоугольных импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и контрольно-измерительных устройствах. Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей генератора за счет возможности сдвига выходных импульсов на пол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276456
Дата охранного документа: 10.05.2006
02.07.2019
№219.017.a35b

Способ управления ракетой

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в комплексах вооружения телеуправляемых ракет. Технический результат - предотвращение перекрывания оптических линий связи "носитель - ракета", "носитель - цель" дымовым шлейфом собственного разгонного двигателя ракеты. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263874
Дата охранного документа: 10.11.2005
Показаны записи 91-93 из 93.
10.07.2019
№219.017.b1ee

Система наведения управляемого снаряда

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом является повышение точности наведения. Система наведения управляемого снаряда содержит головку самонаведения (ГСН), гироскоп инерциальный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187781
Дата охранного документа: 20.08.2002
10.07.2019
№219.017.b220

Система наведения управляемого снаряда и формирователь импульсов

Изобретение относится к области вооружения, в частности к артиллерийским управляемым снарядам с лазерной головкой самонаведения. Техническим результатом изобретения является повышение точности наведения и достигается тем, что система наведения управляемого снаряда содержит рулевой привод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191344
Дата охранного документа: 20.10.2002
14.07.2019
№219.017.b445

Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие. разгонное устройство стенда. тормозное устройство стенда

Группа изобретений относится к области испытаний изделий на ударное воздействие. Стенд для испытаний изделий на ударное воздействие содержит разгонное устройство в виде стволика, зарядную камеру с пороховым зарядом и инициатором, каретку для установки испытываемого изделия, соединенную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235302
Дата охранного документа: 27.08.2004
+ добавить свой РИД