Светодальномер

 

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить точность измерения расстояний фазовым светодальномером, кото .рьй содержит лазер 1, электрооптический модулятор 2 излучения, светоделительные пластинки 3 и 8, фазовую четвертьволновую пластинку 4, оптические анализаторы 5 и 9, передающую оптическую систему 7, фотоприемник 10, генератор 11 поляризующих импульсов , генератор 12 масштабной частоты, гетеродин 13, смеситель 14 и цифровой фазометр 15. Введение новых элементов и образование новых связей между элементами устройства позволяет подачей импульсов поляризующего напряжения осуществлять электрооптическую коммутацию измерительного и калибровочного каналов. Последний состоит из светоделительной пластинки 3, которая часть излучения после электрооптического модулятора 2 излучения направляет на оптический анализатор 9, а затем на фотоприемник 10. 3 ил. с S (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (50 4 С 01 С 3/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЬГПФ (21) 3883877/24-10 (22) 15.04.85 (46) 15.01.87. Бюл. У 2 (72) H.M. Бужинская, В.Б. Волконский, Ю.В. Попов, С.А. Чижов и В.В. Яковлев (53) 528.517 (088.8) (56) Генике А.А. и др. Геодезические фазовые светодальномеры. И.: Недра, 1974, с. 164.

Камеи Х. Электронные способы измерений в геодезии. И.: Недра, 1982, с. 155-156. (54) СВЕТОДАЛЬНОМЕР (57) Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить точность измерения расстояний фазовым светодальномером, кото:рый содержит лазер 1, электрооптический модулятор 2 излучения, светоделительные пластинки 3 и 8, фазовую четвертьволновую пластинку 4, оптические анализаторы 5 и 9, передающую оптическую систему 7, фотоприемник

10, генератор 11 поляризующих импульсов, генератор 12 масштабной частоты, гетеродин t3 смеситель 14 и цифровой фазометр 15. Введение новых элементов и образование новых связей между элементами устройства позволяет подачей импульсов поляризующего напряжения осуществлять электрооптическую коммутацию измерительного и калибровочного каналов. Последний состоит из светоделительной пластинки 3, которая часть излучения после @

О электрооптического модулятора 2 излучения направляет на оптический анализатор 9, а затем на фотоприемник

10. 3 ил.

128

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может быть использовано для высокоточного измерения расстояний в геодезии, при строительстве крупных инженерных сооружений и т.д.

Целью изобретения является повышение точности измерения расстояний фазовым светодальномером.

На фиг.1 представлена принципиальная схема светодальномера, на фиг.2— статическая характеристика электрооптического модулятора, на фиг.3 характеристика излучения в измерительном и калибровочном каналах.

Светодальномер содержит лазер 1, электрооптический модулятор 2 излучения, первую светоделительную пластинку 3, фазовую четвертьволновую пластинку 4, первый оптический анализатор 5, передающую оптическую систему 6, приемную оптическую систему 7, вторую светоделительную пластинку 8, второй оптический анализатор 9, фотоприемник 10, генератор поляризующих импульсов 11, генератор 12 масштабной частоты, гетеродин 13 смеситель 14, цифровой фазометр 15, объект 16.

Светодальномер работает следующим образом.

Генератор 12 масштабной частоты вырабатывает напряжение высокой частоты, которое подается.на электрический модулятор 2 излучения, выполненный, например, в виде объемного резонатора с электрооптическим кристаллом в емкостном зазоре. Излучение лазера 1, проходя через модулятор 2 излучения модулируется по поляризации. После прохождения светоделительной пластинки 3 и фазовой четвертьволновой пластинки 4, служащей для вывода рабочей точки модулятора в линейную часть, и первого оптического анализатора 5 излучение становится модулированным по интенсивности, С помощью передающей оптической системы 6 излучение коллимируется и передается на объект 16, до которого измеряют расстояние.

Отраженное от объекта излучение принимается приемной оптической системой 7, проходит светоделительную пластинку 8 и направляется на фотоприемник 10, работающий в режиме преобразования частоты с помощью дополнительной модуляции фототока наТ щего напряжения (время 0 — †) (фиг.3)

2 рабочая точка модулятора в измерительном канале за счет фазовой четвертьволновой пластинки находится в линейной части характеристики и на

4р дистанцию поступает модулированное с частотой генератора масштабной частоты излучение.I. В это же время рабочая точка модулятора для калибровочного канала находится в минимуме

45 характеристики и после оптического анализатора 9 идет излучение II,модулированное удвоенной частотой генератора масштабной частоты, поэтому, попадая на фотоприемники, оно не вызывает появления сигнального напряжения на его выходе. При подаче импульса поляриэующего напряжения

Т (время — — Т) в измерительный канал

2 поступает излучение II а в калибровочный — излучение III. В этом случае сигнальное напряжение на выходе фотоприемника создается за счет иэ55

3529 2 пряжением гетеродина 13. Опорное напряжение создается в смесителе 14.

Разность фаз между опорным напряжением в смесителе 14 и сигналом на выходе фотоприемника 10 измеряется цифровым фазометром 15 и пропорциональна измеренному расстоянию.

Для повышения точности измерения разности фаз и, следовательно, расстояния за счет учета изменения сигналов из-за нестабильности частоты и фазы генератора и гетеродина, возможной нестабильности работы модулятора, фотоприемника и других узлов светодальномера существует калибровочный канал, называемый оптическим коротким замыканием. Этот канал состоитиз первой светоделительной пластинки 3, которая часть излучения после модулятора направляет на второй оптический анализатор 9, а затем с помощью второй светоделительной пластинки 8 — на фотоприемник 10.

При отсутствии постоянного напряжения на модуляторе спектр модулированного сигнала содержит только четные гармоники.

При наличии постоянного напряжения спектр модулированного сигнала содержит только основную первую и другие нечетные гармоники.

В отсутствии импульса поляризуюФормула изобретения

Светодальномер, содержащий лазер и последовательно установленные в ходе .его луча модулятор излучения, передающую и приемную оптические системы и фотоприемник, а также генератор масштабной частоты,. гетеродин, смеситель и цифровой фазометр, причем первый выход генератора масСоставитель M. Васильев

Техред М.Ходанич Корректор С. Черни

Редактор Н. Слободяник

Тираж 677 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 7426/36

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная,4

3 12 лучения калибровочного канала.Так как из-за действия поляризующего напряжения создается фазовая задержка, It равная — —, а за счет фазовой четвертьволновой пластинки 4 — задержка

П

+ вЂ, то суммарная фазовая задержка равна Г, =О.

Таким образом, подачей импульсов поляризующего напряжения осуществляется электрооптическая коммутация измерительного и калибровочного каналов, тем самым повышая быстродействие светодальномера и его точность.

83529 4 штабной частоты соединен с первым входом модулятора, второй выход — с первым вхоцом смесителя, второй вход которого соединен с первым выходом гетеродина, а выход — с первым входом фазометра, выход фотоприемника соединен с вторым входом фазометра, дополнительный вход которого соединен с вторым выходом гетеродина, 10 отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, он снабжен генератором поляризующих импульсов, двумя свЕтоделителями, двумя оптическими анализаторами и фазовой четвертьволновой пластинкой, причем первый выход генератора поляризующих импульсов сое динен с третьим входом фазометра, а второй выход — с вторым входом

20 модулятора, первый светоделитель,четвертьволновая пластинка и первый анализатор последовательно установлены между модулятором и передающей системой, а вторые анализатор и светоделитель последовательно установлены между первым светоделителем и фотоприемником и образуют калибровочнь и канал.

Светодальномер Светодальномер Светодальномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геодезическим измерениям и может быть использовано при проведении наблюдения за стабильностью положения инженерных сооружений, подвергаемых динамическим нагрузкам

Изобретение относится к области измерения расстояний с помощью источников света и используется в устройстве для точного измерения расстояния до объектов в геодезии, топографии , маркшейдерском деле и позволяет повысить точность измерений за счет исключения фазовой погрешности на высоких уровнях отраженного сигнала

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности котралсакшщм ус тройствам светодальномеров с разнесенной оптической системой.Целью изобретения является повышение точности измерения коротких расстояний путем улучшения качества пространственных характеристик отраженного излучения

Изобретение относится к измерительной технике в геодезии.может быть использовано для измерения расстояния бесконтактньм

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в системах навигации

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности к приборам для измерения расстояний с помощью источников света, и может быть использовано для точного измерения расстояния до объектов в геодезии, строительстве, топографии, маркшейдерском деле

Изобретение относится к аппаратуре измерения расстояний и может быть использовано, например, для определения расстояния от измерительного прибора до поверхности стены, потолка помещения или до предмета (объекта) внутри или вне помещения

Изобретение относится к цифровым системам измерения дальности по отраженному от цели излучению

Изобретение относится к приборостроению, в частности к оптико-электронным приборам, предназначенным для поиска теплоизлучающих объектов и их сопровождения в сочетании с дальномером, используемым для обеспечения целеуказания оружию и решения прицельных задач

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в системах навигации

Изобретение относится к дальнометрии и может быть использовано в геодезии, строительстве, и т.д

Изобретение относится к области дальнометрии с применением селекции целей по дальности

Изобретение относится к измерению дальности с помощью дальномеров, использующих отраженную от цели лучевую энергию
Наверх