×
01.09.2019
219.017.c5b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 сигнала, приеме отраженного лазерного сигнала, отличается тем, что делят принятый отраженный лазерный сигнал на два идентичных потока, измеряют радиус пространственной когерентности первого лазерного потока и радиус сформированного изображения второго лазерного потока, значения которых сравнивают между собой, и по их равенству распознают оптико-электронное средство как объект отражения лазерного локационного сигнала. Технический результат заключается в повышении эффективности распознавания отраженных от ОЭС сигналов. 3 ил.

Изобретение относится к распознаванию информационных образов и может быть использовано в лазерных локационных системах для распознавания сигналов отраженных от оптико-электронных средств (ОЭС).

Известен способ распознавания лазерных локационных изображения (см., например, [1]), основанный на излучении лазерного локационного сигнала, приеме отраженного лазерного излучения и формировании его изображения, сравнении по выбранному критерию полученного изображения с эталонными и распознавании изображения при совпадении с одним из эталонов. Недостатком этого способа является то, что распознавание оптического сигнала осуществляется путем сравнения с эталонами. Это приводит к росту временных и вычислительных затрат на распознавание при увеличении количества оптических сигналов (изображений) и соответственно эталонов. А также к увеличению вероятности нераспознавания оптического сигнала в случае отсутствия необходимого для этого процесса эталона.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является сокращения времени и повышение эффективности распознавания отраженных от ОЭС сигналов.

Технический результат достигается тем, что в известном способе распознавания локационных оптических сигналов, основанном на излучении лазерного локационного сигнала, приеме отраженного лазерного сигнала, делят принятый отраженный лазерный сигнал на два идентичных потока, измеряют радиус пространственной когерентности первого лазерного потока и радиус сформированного изображения второго лазерного потока, значения которых сравнивают между собой и по их равенству распознают ОЭС, как объект отражения лазерного локационного сигнала.

Сущность изобретения заключается в распознавании ОЭС по результатам сравнения радиусов пространенной когерентности и изображения принимаемых отраженных излучений. При их совпадении принимают решение о принадлежности одного из совокупности принимаемых отраженных сигналов оптико-электронному средству.

При оптической локации объектов, установлено, что независимо от интенсивности турбулентных флуктуаций показателя преломления воздуха радиус пространственной когерентности локационного сигнала комплексной степени когерентности равен эффективному радиусу изображения (см., например, [2]). Справедливость данного утверждения подтверждается моделированием локации различных объектов: ОЭС, уголкового оптического отражателя (УО) и зеркального диска (ЗД).

Результаты расчетов радиусов пространственной когерентности ак (ак/аn, аn - эффективный радиус пятна подсвета приемной апертуры локатора) сигнала, отраженного от ОЭС, ЗД и УО в зависимости от числа Френеля излучающей апертуры локатора Ω, степени когерентности зондирующего излучения σK/аИ, например, на уровне 0,5 (ρК, аИ - эффективные радиусы пространственной когерентности зондирующего сигнала и излучающей апертуры локатора) приведены на фигуре 1. Из зависимостей следует, что в отличие от локации ОЭС когерентность сигнала, отраженного от УО и ЗД, ухудшается с увеличением числа Френеля излучающей апертуры локатора Ω. Это обусловлено тем, что при локации ОЭС происходит последовательное сглаживание фазовых флуктуаций излучения при его фокусировке приемной линзой ОЭС на отражатель и распространении отраженного сигнала через линзу ОЭС к приемной апертуре локатора. При локации УО и ЗД данные эффекты отсутствуют, что объясняет чувствительность пространственной когерентности отраженных от УО и ЗД сигналов к когерентности зондирующего излучения. Различие в значениях радиусов пространственной когерентности сигналов, отраженных от УО и ЗД объясняется двукратным отражением от граней УО. Описанный эффект является ключевым элементом предлагаемого способа распознавания ОЭС.

На фигуре 2 представлена схема, поясняющая способ, где: 1 - отраженное от объекта лазерное излучение, 2 - разделительная пластина, 3, 4 - разделенные лазерные потоки отраженного от объекта лазерного излучения, 5 - устройство измерения радиуса изображения R отраженного от объекта лазерного излучения, 6 - устройство измерения радиуса пространственной когерентности ρ отраженного от объекта лазерного излучения, 7 - блок сравнения и обработки. На фигуре 1 упразднено влияние элементов оптического тракта на формирование изображений в плоскости измерительных устройств, не отражающих сущность способа. Отраженное от объекта лазерное излучение 1 делится разделительной пластиной 2 на два потока 3, 4. Один из лазерных потоков 3 поступает на вход устройства измерения радиуса изображения R отраженного от объекта лазерного излучения 5. Второй 4 - поступает на вход устройства измерения радиуса пространственной когерентности ρ отраженного от объекта лазерного излучения 6. Устройство измерения радиуса изображения R отраженного от объекта лазерного излучения 5 измеряет радиус изображения R отраженного от объекта лазерного излучения, значение которого передает в блок сравнения и обработки 7. Устройство измерения радиуса пространственной когерентности ρ отраженного от объекта лазерного излучения 6 измеряет радиус пространственной когерентности ρ отраженного от объекта лазерного излучения, значение которого также передает в блок сравнения и обработки 7. Блок сравнения и обработки 7 сравнивает значения радиусов изображения R и пространственной когерентности ρ отраженного от объекта лазерного излучения и по их совпадению распознает ОЭС, как объект отражения лазерного излучения.

На фигуре 3 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства включает: 8 - матричное фотоприемное устройство, 9 -интерферометр по принципу Юнга, 10 - сформированное и обработанные изображения отраженного от объекта излучения, 11 - сформированное и обработанные изображения отраженного от объекта излучения, 12 - коллиматор, остальные обозначения соответствуют фигуре 1.

Устройство работает следующим образом. Отраженное от объекта лазерное излучение 1 делится разделительной пластиной 2 на два потока 3, 4. Один из лазерных потоков 3 поступает на вход матричного фотоприемного устройства 8. Второй поток 4 поступает на вход коллиматора 12 и далее на интерферометр по принципу Юнга 9. Матричное фотоприемное устройство формирует изображение 10, осуществляет его пороговую обработку 10 и измеряет радиус изображения отраженного от объекта лазерного излучения, значение которого передает в блок сравнения и обработки 7. Интерферометр по принципу Юнга 9 измеряет радиус пространственной когерентности входного потока с учетом коллимации, значение которого также передает в блок сравнения и обработки 7. Блок сравнения и обработки 7 сравнивает значения радиусов изображения и пространственной когерентности отраженного от объекта лазерного излучения и по их совпадению распознает ОЭС, как объект отражения лазерного излучения.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ распознавания локационных оптических сигналов, основанный на излучении лазерного локационного сигнала, приеме отраженного лазерного сигнала, делении принятого отраженного лазерного сигнала на два идентичных потока, измерении радиуса пространственной когерентности первого лазерного потока и радиуса сформированного изображения второго лазерного потока, сравнении значений которых между собой и распознавании по их равенству ОЭС, как объекта отражения лазерного локационного сигнала.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в сокращения времени и повышение эффективности распознавания отраженных от ОЭС сигналов за счет сравнения значений радиусов изображения и пространственной когерентности отраженного от объекта лазерного излучения. Тем самым предлагаемый авторами способ устраняет недостатки прототипа.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые оптико-электронные и электротехнические узлы и устройства.

1. Хмаров И.М., Кондратов Н.Г., Канивец В.Ю. и др. Патент RU №2584793. Устройство автоматического распознавания малозаметных наземных объектов на основе их 3-d лазерно-локационных изображений. М.: РОСПАТЕНТ, 2016.

2. Глушков А.Н. Когерентность лазерного сигнала, отраженного от ОЭС в случайно-неоднородной среде / А.Н. Глушков, Р.Н. Кравцов, А.Л. Митрофанов // Воронеж: Труды XI МНТК «Радиолокация, навигация, связь», 2005. С. 856-864.

Способ распознавания локационных оптических сигналов, основанный на излучении лазерного локационного сигнала, приеме отраженного лазерного сигнала, отличающийся тем, что делят принятый отраженный лазерный сигнал на два идентичных потока, измеряют радиус пространственной когерентности первого лазерного потока и радиус сформированного изображения второго лазерного потока, значения которых сравнивают между собой, и по их равенству распознают оптико-электронное средство как объект отражения лазерного локационного сигнала.
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 244.
02.10.2019
№219.017.cda3

Способ подачи топлива в форсажную камеру сгорания

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к способам управления режимами работы форсажной камеры сгорания. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности управления рабочим процессом в форсажной камере сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700321
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf38

Способ определения координат летательного аппарата относительно взлетно-посадочной полосы

Изобретение относится к способу определения координат летательного аппарата относительно взлетно-посадочной полосы. Способ заключается в последовательном фотоэкспонировании земной поверхности фотокамерой, размещенной на 3-рамном кардановом подвесе, установленной на летательном аппарате, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700908
Дата охранного документа: 23.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0df

Устройство для определения утечек топлива

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для непрерывного мониторинга утечек топлива (бензина, керосина, дизельного топлива, а также других легколетучих взрывоопасных жидкостей) и обнаружения повышения концентраций паров топлива в воздухе закрытых помещений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700740
Дата охранного документа: 19.09.2019
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
03.10.2019
№219.017.d1d1

Способ прямой идентификации воздушных целей

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации воздушных целей. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение вероятности правильной идентификации воздушных целей в условиях многоцелевой обстановки. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701721
Дата охранного документа: 01.10.2019
17.10.2019
№219.017.d68d

Машина для испытания деталей на абразивный износ

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания поверхностей деталей на абразивное изнашивание, и может быть использовано для испытания материалов и заготовок. Машина содержит раму, на которой установлены емкость с абразивной смесью, механизм вращения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702994
Дата охранного документа: 15.10.2019
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.da04

Устройство адаптивной маскировки объектов

Изобретение относится к маскировке, а конкретно к устройствам маскировки стационарных или движущихся объектов, наблюдаемых на фонах земной поверхности, с помощью адаптивных маскировочных устройств, работающих в оптическом диапазоне длин волн. Устройство маскировки содержит последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703865
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
13.11.2019
№219.017.e094

Способ наведения летательного аппарата на источник излучения

Изобретение относится к области управления летательными аппаратами и может быть использовано для их гарантированного наведения на наземный источник излучения по известному лишь только пеленгу без определения координат источника. Технический результат – повышение эффективности наведения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705669
Дата охранного документа: 11.11.2019
Показаны записи 51-51 из 51.
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