×
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 171-180 из 244.
13.12.2019
№219.017.ecfd

Способ автоматического управления продольным движением летательного аппарата на посадке

Изобретение относится к способу автоматического управления продольным движением летательного аппарата (ЛА). Способ состоим в том, что используют управляющие сигналы, поступающие с датчиков системы измерения параметров полета в вычислительную систему автоматического управления полетом, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708785
Дата охранного документа: 11.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee8e

Способ повышения добротности оптического контура кольцевого моноблочного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности в бесплатформенных инерциальных навигационных системах. Способ базируется на использовании технологических отверстий моноблока гироскопа как дополнительных резонаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709014
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.12.2019
№219.017.efe1

Способ поляриметрической селекции ложных воздушных целей

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для селекции ложных воздушных целей по поляризационным характеристикам отраженных сигналов. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильной селекции современных ложных воздушных целей типа MALD за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709630
Дата охранного документа: 19.12.2019
21.12.2019
№219.017.efed

Способ генерации высокочастотных сигналов и устройство его реализации

Изобретения относятся к областям радиосвязи и радиоэлектронной борьбы и могут быть использованы для создания устройств генерации высокочастотных сигналов на заданном количестве частот. Сущность: способ основан на преобразовании энергии источника постоянного напряжения в энергию высокочастотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709602
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.12.2019
№219.017.f014

Взлетно-посадочная площадка и способ ее возведения

Изобретение относится к области аэродромного и дорожного строительства, в частности к взлетно-посадочным площадкам для вертикального взлета и посадки летательных аппаратов, и может найти применение в строительстве полевых аэродромов в качестве рулежных дорожек, автомобильных дорог, площадок под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709582
Дата охранного документа: 18.12.2019
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
24.12.2019
№219.017.f15b

Устройство для повышения проходимости автомобиля

Противобуксовочное устройство выполнено по меньшей мере из трех, с возможностью быстрого соединения-разъединения между собой, грунтозацепов. Каждый грунтозацеп выполнен в виде пластины с зубьями зацепления, выполненными в плоскости грунтозацепа с внешней стороны. На каждом грунтозацепе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709959
Дата охранного документа: 23.12.2019
21.01.2020
№220.017.f77b

Способ двухмерного пеленгования

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для двухмерного пеленгования наземных и воздушных объектов по их радиоизлучениям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения угла места излучателя в 2-6 раз. Способ двухмерного пеленгования включает прием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711341
Дата охранного документа: 16.01.2020
22.01.2020
№220.017.f876

Способ местоопределения над земной поверхностью излучателя или пеленгаторных антенн

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано для определения местоположения надземных излучающих объектов с борта летательного аппарата или позиционирования летательного аппарата по радиомаяку с известными координатами. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711400
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbb5

Система наддува для двухтактных двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к агрегатам наддува двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение КПД и мощности двухтактных двигателей. Сущность изобретения заключается в том, что нагнетатель выполнен в виде цилиндра, содержащего поршень, два впускных и два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712327
Дата охранного документа: 28.01.2020
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