×
21.11.2019
219.017.e480

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 смешанного опорного и отраженного излучения матричным фотоприемником, каждый фоточувствительный элемент которого имеет координатную привязку. Из суммарного фототока каждого фоточувствительного элемента выделяют переменную составляющую, вычисляют максимальное значение переменной составляющей фототока каждого фоточувствительного элемента и вычисляют величину фазового рассогласования между частями смешиваемых оптических излучений, падающих на каждый фоточувствительный элемент. По координатам фоточувствительных элементов с постоянными значениями величин фазовых рассогласований определяют координаты границы области отсутствия интерференции смешиваемых оптических излучений, по значениям которых вычисляют значение радиуса пространственной когерентности отраженного от объекта оптического излучения. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ (см., например, [1]) измерения радиуса пространственной когерентности лазерного излучения, основанный на освещении рассеивающего объекта лазерным излучением, приеме рассеянного излучения из области фокусировки исследуемого излучения одновременно в двух точках, преобразовании интенсивности рассеянного излучения в электрические сигналы, определении их взаимной корреляционной функции, определении радиуса пространственной когерентности ρк по значению расстояния ρ между фотоэлементами, корреляционная функция выходных сигналов которых уменьшается в m раз по формуле

Недостатком способа является недостаточная точность измерения ρк оптического излучения, обусловленная оценкой его значения по интенсивности принимаемого излучения. В дополнение, в случае рассеянного излучения малой мощности возникает дополнительное ограничение в его приеме, которое также влияет на достоверность результата.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности измерения ρк оптического излучения.

Сущность изобретения заключается в измерении ρк локационных оптических сигналов на основе оценки фазовых соотношений принимаемого и опорного излучений на поверхности матричного фотоприемника (МФП).

Технический результат достигается тем, что в известном способе измерения ρк локационных оптических сигналов, основанном на облучении объекта отражения когерентным оптическим излучением, детектируют опорное когерентное оптическое излучение МФП, каждый фоточувствительный элемент которого имеет координатную привязку, измеряют и запоминают значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента МФП, где - координатный номер фоточувствительного элемента МФП, вызванного действием опорного когерентного оптического излучения, детектируют отраженное от объекта отражения оптическое излучение МФП, измеряют и запоминают значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента МФП, вызванного действием отраженного от объект отражения оптического излучения, смешивают отраженное от объекта отражения оптическое излучение с опорным когерентным оптическим излучением, детектируют смешанное оптическое излучение МФП и выделяют из суммарного фототока каждого ij фоточувствительного элемента МФП переменную составляющую как вычисляют максимальное значение переменной составляющей фототока каждого фоточувствительного элемента МФП по формуле вычисляют величину фазового рассогласования между частями смешиваемых оптических излучений падающих на каждый фоточувствительный элемент, как отношение по координатам фоточувствительных элементов МФП с постоянными значениями величин фазовых рассогласований определяют координаты границы области отсутствия интерференции смешиваемых оптических излучений, по значениям которых вычисляют значение ρк оптического излучения отраженного от объекта отражения.

Степень согласованности колебаний (когерентности) в поперечном сечении оптического излучения, фактически, определяется степенью неизменности фаз рассматриваемых колебаний в различных точках пространства. Следовательно, степень когерентности оптических колебаний проявляется при интерференции, которая определяется фазовыми соотношениями смешиваемых волн источников излучения (см., например, [2] стр. 84). Использование фазовых характеристик принимаемого поля дают более точные результаты измерений различный параметров, так как среда распространения имеет меньшее на их влияние (см., например, [2] стр. 92). В условиях смешивания двух излучений ширина контрастности интерференционной картины практически будет определяться волной с наименьшим ρк. Следовательно, смешивая отраженный сигнал с опорным с большей степенью когерентности можно по фазовым соотношениям измерить его ρк.

Заявленный способ поясняется схемой, представленной на фигуре 1, где приняты следующие обозначения: 1 - МФП; 2 - интерференционное изображение смешиваемых волн на площадке МФП; 3 - граница области «развала» интерференционной изображения смешиваемых волн на площадке МФП; 4 - источник когерентного оптического излучения (ИКОИ); 5 - формирующая оптика; 6 - объект локации; ρк - радиус пространственной когерентности оптического излучения.

Излучение ИКОИ 4 делят формирующей оптикой 5 два потока. Направляют первый поток на объект 6. Второй оптический поток с помощью формирующей оптики 5 направляют на МФП 1, каждый фоточувствительный элемент которого имеет координатную привязку. Детектируют второй оптический поток МФП 1, измеряют и запоминают значение величины фототока iОПОР каждого фоточувствительного элемента. Смешивают отраженный от объекта 6 оптический поток с помощью формирующей оптики 5 со вторым оптическим потоком. При смешивании волн анализируемого и опорного излучений амплитуда сигнала каждого фоточувствительного элемента МФП 1 будет определяться степенью фазового согласования Δϕ на его площадке (см., например, [3 стр. 93]). Детектируют смешанный оптический поток МФП 1. При этом выходной ток каждого фоточувствительного элемента МФП 1 образуют постоянная и переменная составляющие i=iПОС+iПЕР. Значение iПЕР при пространственной, поляризационной и частотной согласованности определяется как а значение iПОС, как iОПОР+iC, где iОПОР, iC - постоянные составляющие фототока, вызванные действием поля только опорного или сигнального (анализируемого) оптических излучений. С целью получения значения Δϕ на поверхности каждого фоточувствительного элемента МФП 1 выделяют из суммарного фототока каждого фоточувствительного элемента переменную составляющую, используя запомненные значения iОПОР, iСiПЕР=i-(iC+iОПОР), а так же вычисляют максимальное значение переменной составляющей фототока iПЕРмах (при Δϕ=0) каждого фоточувствительного элемента МФП 1 по формуле Величину Δϕ между частями смешиваемых оптических потоков, падающих на каждый фоточувствительный элемент МФП 1, вычисляют как отношение В результате получают координатную матрицу значений Δϕ, которая характеризует интерференцию смешиваемых потоков 2 или ее отсутствие. Пространственная область постоянных значений (нулевых) Δϕ характеризует отсутствие интерференции смешиваемых потоков, а область переменных значений Δϕ - интерференцию смешиваемых потоков 2. Область переменных значений Δϕ имеет границу 3, которая определяет ρк. Следовательно, по координатам фоточувствительных элементов МФП 1 с постоянными значениями величин фазовых рассогласований определяют координаты границы области отсутствия интерференции смешиваемых оптических излучений, по значениям которых вычисляют значение ρк оптического излучения отраженного от объекта отражения (с учетом преобразования оптических потоков формирующей оптикой).

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства включает оптически связанные: объект 6, ИКОИ 4, разделительную пластину 7; зеркало 8, поляризатор 9, МФП 1, выходы которого подсоединены к входам, информационно связанных микропроцессора 10 и запоминающего устройства 11 Устройство работает следующим образом. Излучение ИКОИ 4 делят разделительной пластиной 7 два потока. Поляризатор 9 исключает влияние поляризационного несогласования детектируемых полей на величину выходных сигналов МФП 1. Направляют первый поток на объект 6. Второй оптический поток с помощью разделительной пластиной 7 и зеркала 8 направляют на МФП 1. Детектируют второй оптический поток МФП 1, измеряют значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента и передают их значения и значения соответствующих координат фоточувствительного элемента в запоминающее устройство 11. Детектируют отраженный от объекта 6 оптический поток МФП 1, измеряют значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента и передают их значения и значения соответствующих координат фоточувствительного элемента в запоминающее устройство 11. Смешивают отраженный от объекта 6 оптический поток с помощью разделительной пластиной 7 и зеркала 8 со вторым оптическим потоком. Детектируют смешанный оптический поток МФП 1, измеряют значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента и передают их значения и значения соответствующих координат фоточувствительного элемента в микропроцессор 10. Микропроцессор 10 считывает данные из запоминающего устройства 11 и вычисляет значение ρк.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в повышении точности измерения ρк за счет оценки фазовых соотношений принимаемого и опорного излучений на поверхности МФП. Тем самым предлагаемый авторами способ устраняет недостатки прототипа.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ измерения ρк локационных оптических сигналов, основанный на облучении объекта отражения когерентным оптическим излучением, детектировании опорного когерентного оптического из лучения МФП, каждый фоточувствительный элемент которого имеет координатную привязку, измерении и запоминании значения величины фототока каждого фоточувствительного элемента МФП, где - координатный номер фоточувствительного элемента МФП, вызванного действием опорного когерентного оптического излучения, детектировании отраженного от объекта отражения оптического излучения МФП, измерении и запоминании значения величины фототока каждого фоточувствительного элемента МФП, вызванного действием отраженного от объекта отражения оптического излучения, смешивании отраженного от объекта отражения оптического излучения с опорным когерентным оптическим излучением, детектировании смешанного оптического излучения МФП и выделении из суммарного фототока каждого ij фоточувствительного элемента МФП переменной составляющей как вычислении максимального значения переменной составляющей фототока каждого фоточувствительного элемента МФП по формуле вычислении величины фазового рассогласования между частями смешиваемых оптических излучений Δϕj, падающих на каждый фоточувствительный элемент, как отношение определении по координатам фоточувствительных элементов МФП с постоянными значениями величин фазовых рассогласований координат границы области отсутствия интерференции смешиваемых оптических излучений, вычислении по значениям которых значения ρк оптического излучения отраженного от объекта отражения.

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

1 Авторское свидетельство SU №1429705. Способ измерения радиуса пространственной когерентности. Беленький М.С., Глушков А.Н., Нетреба П.И., Покасов В.В. МПК G01J 3/00. 4 с. Регистрация 12.01.87. Опубл. 07.10.92 г. Бюл. 37.

2 Беленький М.С., Лукин В.П., Миронов В.Л, Покасов В.В. Когерентность лазерного излучения в атмосфере. М.: «Наука», 1985. 176 с.

Способ измерения радиуса пространственной когерентности локационных оптических сигналов, основанный на облучении объекта отражения когерентным оптическим излучением, отличающийся тем, что детектируют опорное когерентное оптическое излучение матричным фотоприемником, каждый фоточувствительный элемент которого имеет координатную привязку, измеряют и запоминают значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента матричного фотоприемника, где - координатный номер фоточувствительного элемента матричного фотоприемника, вызванного действием опорного когерентного оптического излучения, детектируют отраженное от объекта отражения оптическое излучение матричным фотоприемником, измеряют и запоминают значение величины фототока каждого фоточувствительного элемента матричного фотоприемника, вызванного действием отраженного от объекта отражения оптического излучения, смешивают отраженное от объекта отражения оптическое излучение с опорным когерентным оптическим излучением, детектируют смешанное оптическое излучение матричным фотоприемником и выделяют из суммарного фототока каждого i фоточувствительного элемента матричного фотоприемника переменную составляющую как вычисляют максимальное значение переменной составляющей фототока каждого фоточувствительного элемента матричного фотоприемника по формуле вычисляют величину фазового рассогласования между частями смешиваемых оптических излучений Δϕ, падающих на каждый фоточувствительный элемент, как отношение по координатам фоточувствительных элементов матричного фотоприемника с постоянными значениями величин фазовых рассогласований определяют координаты границы области отсутствия интерференции смешиваемых оптических излучений, по значениям которых вычисляют значение радиуса пространственной когерентности оптического излучения отраженного от объекта отражения.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ ЛОКАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 244.
25.07.2019
№219.017.b8d7

Способ и комплекс оценки на полунатурной модели эффективности радиоподавления радиолокационной головки самонаведения управляемой ракеты

Изобретение относится к радиоэлектронному подавлению (РЭП) систем управления высокоточным оружием и может быть использовано при разработке комплексов защиты воздушных и наземных объектов от поражения самонаводящимися ракетами. Технический результат изобретения заключается в повышении точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695496
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b8dc

Маршрутизатор пакетов в сетях с неоднородной тороидальной топологией

Изобретение относится к области связи и может быть использовано для построения цифровых сетей связи с коммутацией пакетов, в системах коммутации для построения коммутационных полей АТС, сетей ЭВМ, микропроцессорных систем, суперкомпьютеров. Технический результат заключается в увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695494
Дата охранного документа: 23.07.2019
26.07.2019
№219.017.b94a

Устройство ускорения тел из сверхпроводящих материалов

Изобретение относится к устройству ускорения тел из сверхпроводящих материалов. В устройстве предусмотрены последовательно соединенные датчик положения тела, преобразователь сигналов и силовая обмотка. Силовая обмотка размещена ниже оси канала, а датчик положения тела - выше оси канала, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695538
Дата охранного документа: 24.07.2019
01.08.2019
№219.017.baf3

Пневматическая камера шины колеса транспортного средства

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Пневматическая камера шины колеса транспортного средства содержит герметичную торообразную эластичную оболочку. Вентиль камеры установлен на эластичной оболочке и состоит из корпуса и обратного клапана, установленного в верхней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695970
Дата охранного документа: 29.07.2019
17.08.2019
№219.017.c13d

Способ управления многосекционным рулем летательного аппарата

Изобретение относится к способу управления многосекционным рулем летательного аппарата. Для управления многосекционным рулем формируют команды управления каждой секцией для обеспечения требуемых моментов. При выходе секций из строя их отключают и фиксируют в положении, близком к нейтральному, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697634
Дата охранного документа: 15.08.2019
21.08.2019
№219.017.c1fd

Способ обнаружения и локализации текстовых форм на изображениях

Изобретение относится к способам обнаружения текста на полутоновых цифровых изображениях и связанным с ними способам сегментации изображений по признаку наличия текста. Техническим результатом является повышение точности обнаружения текстовых форм на изображениях, содержащих сложный фон. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697737
Дата охранного документа: 19.08.2019
29.08.2019
№219.017.c452

Способ формирования ложной оптической цели

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 (ОЭС) от мощного лазерного излучения. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698466
Дата охранного документа: 27.08.2019
29.08.2019
№219.017.c465

Противоградовая ракета

Изобретение относится к области гидрометеорологии и касается технических средств, предназначенных для воздействия на атмосферные явления для предотвращения градобитий и вызывания осадков. Противоградовая ракета содержит корпус со стабилизаторами и головной частью. Внутри корпуса размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698393
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c46f

Устройство цифро-аналогового преобразования

Изобретение относится к устройствам цифро-аналогового преобразования и может быть использовано при построении быстродействующих высокоточных цифро-аналоговых преобразователей. Техническим результатом является сокращение времени цифро-аналогового преобразования за счет разделения входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698410
Дата охранного документа: 26.08.2019
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
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