Лазерная локационная система

 

Изобретение относится к лазерной локации , а именно к системам получения изображения земной поверхности с борта летательного аппарата. Целью изобретения является повышение точности распознавания природных и искусственных обьектов за счет использования флюоресценции, индуцированной лазерным излучением. Поставленная цель достигается введением в устройство расщепителя луча лазера 14, интерференционный светофильтр 15, второй объектив 16, второй приемник излучения 17. второй блок усиления 18, компаратор 11, электронный ключ 12, генератор прямоугольных импульсов 19, второй лазер записи 3, оптический затвор 2 и устройство смешивания пучков 5. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК (я) 6 01 S 17/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4923968/22 (22) 01.04.91 (46) 23.04.93. Бюл. М 15 (72) Ю.К. Ребрин, Ю.И. Кривонос, И.P. Васильченко, А.А. Анохин, А.В. Храмов и А.С. Чуканов (56) Протопопов В. В., Устинов Н. Д; Инфракрасные лазерные лопационные системы.

М.: Воениздат, 1987, с, 92 — 95.

Малашин M. С„Каминский P. П.. Брисов

Ю. Б. Основые проектирования лазерных локационных систем. M. Высшая школа, 1983, с. 196-198.

„„5U„„ 1810864 А1 (54) ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА (57) Изобретение относится к лазерной локации, а именно к системам получения изображения земной поверхности с борта летательного аппарата. Целью изобретения является повышение точности распознавания природных и искусственных объектов за счет использования флюоресценции, индуцированной лазерным излучением. Поставленная цель достигается введением в устройство расщепителя луча лазера 14, интерференционный светофильтр 15, второй объектив 16, второй приемник излучения

17. второй блок усиления 18, компаратор

11, электронный ключ 12, генератор прямоугольных импульсов 19, второй лазер записи 3, оптический затвор 2 и устройство смешивания пучков 5. 4 ил.

1810864 е- да оптического затвора 2 оптический сигнал, представляющий последовательность

Изобретение относится к лазерной локации, а конкретно к лазерным локационным системам для получения изображения земной поверхности с борта летательного аппарата.

Целью изобретения является повышение точности распознавания природных и искусственных объектов за счет использования флюоресценции, индуцированной лазерным излучением.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг, 2 — переходы между возбужденными подуровнями молекулы; на фиг, 3 — спектры флюоресценции и спектр возбуждающего излучения: на фиг. 4 — уровни сигналов компараторов флюоресценции и шума, На фиг. 1 введены следующие обозначения: 1 — пленка-протяжный механизм с фотопленкой,2 -оптический затвор,3- второй лазер записи. 4 — сканирующее устройство, 5 — устройство смешения пучков, 6 — модулятор записи, 7 — первый лазер записи, 8— первый объектив, 9 — первый приемник излучения. 10 — первый блок усиления, 11— компаратор 12 — электронный ключ; 13— лазер подсвета. 14 — расщепитель луча лазера, 15. — интерференционный светофильтр, 16 — второй объектив, 17 — второй приемник излучения, 18 — второй блок усиления, 19 — генератор прямоугольных импульсовв.

Данная система работает следующим образом.

Излучение лазера подсвета 13 с помощью сканирующего устройства 4, ось вращения которого параллельна продольной оси носителя системы. разворачивается на местности по строкам перпендикулярно направлению полета., При падении лазерного. излучения с длиной волны i4 на местности происходит его отражение. причем величина отраженного потока пропорциональна спектральному коэффициенту отражения элементов местности. Элементы местностй содержат живую растительность, следовательно, излучение от элемента местности помимо отраженной составляющей содержит излучение флюоресценции. Оно возникает в результате переизлучения молекул хлорофила, возбужденных падающим лазерным излучением. Флюоресценция происходит на длине волны Яфл > En. Для молекул хлорофила максимум флюоресценции находится в пределах 645 — 702 нм.

Отраженное от местности излучение лазера подсвета собирается сканирующим устройством и направляется через расщ питель луча лазера 14 на первый объектив 8 который фокусирует его на чувствительной площадке первого приемника излучения

9. Сигнал с выхода первого приемника

5 излучения через первый блок усиления 10 поступает на модулятор записи 6. Излучение первого лазера записи 7 поступает на оптический ход модулятора записи 6, где модулируется в зависимости от величины спектрального коэффициента отражения, а затем через устройство смешения пучков 5 направляется на сканирующее устройство 4, которое разворачивает его в строку по фотопленке. Фотопленка, установленная в пленко-протяжном механизме

1, протягивается со скоростью,.пропорциональной скорости полета к высоте полета носителя, Часть отраженного от местности излучения лазера подсвета с расщепителя 14 поступает на интерференционный светофильтр 15, настроенный на длину волны максимума флюоресценции живой растительности Яфл тах При наличии излучения флюоресценции оно пройдет через интерференционный светофильтр 15 и сфокусируется вторым объективом 16 на чувствительной площадке второго приемника излучения 17. Сигнал 18 подается на вход компаратора 11, В качестве компаратора предлагается использовать однопороговый компаратор напряжения, в котором входной сигнал сравнивается с сигналом заданного уровня.

При их равенстве сигнал на выходе компаратора 11, соединенном с первых входом электронного. ключа 12, для которого он является управляющим, будет равен нулю.

Электронный ключ 12 будет закрыт, 40 Если входной сигнал компаратора 11 станет меньше сигнала заданного уровня, что свидетельствует о попадании в поле зрения системы искусственных объектов, на выходе компаратора появится сигнал, кото45 рый откроет электронный ключ 12. На второй вход электронного ключа 12 с генератора прямоугольных импульсов 19 подается сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов. Электронный ключ 12 пропустит его только при наличии сигнала с компаратора 11, то есть при наличии искусственных объектов в поле зрения системы.

Сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов с выхода электронного ключа поступает на оптический затвор

2, на оптический вход которого поступает излучение второго лазера записи 3. С выхо1810864 световых импульсов, через устройство смешения пучков 5 направляется на сканирующее устройство 4. которое разворачивает

его в. строку на фотопленке.

В результате смешения оптических сиг- 5 налов двух лазеров записи промодулированных соответствующим образом, на фотопленке формируется изображение в зависимости от спектрального коэффициента отражения, на участки которого, соответст- 10 вующие.искусственным объектам, накладывается маска в виде.яркостных меток, Частота следования яркостных меток соответствует частоте следования импульсов с генератора прямоугольных импульсов 15

19, Выбор этой частоты осуществляется из следующих соображений, Если угол поля зрения системы 2 /=120", а мгновенный угол поля зрения, определяемый расходимостью луча лазера подсвета. у =1 мрад, 20 то количество элементов в строке M=2ô/ó =

=2093.

Частота сканирования выбирается из соотношения

Чпол/тск= р Н, 25 где Чл л, Н вЂ” соответственно скорость и высоте полета летательного аппарата; f«вЂ” частота сканирования луча лазера.

Для наиболее вероятных режимов полета при Vnon=170 — 220 м/с и Н=-170 — 500 м 30 среднее значение частоты сканирования, необходимое для стыковки строк на местности, равно 750 Гц. При этом частота про- . смотра элементов местности равна

2 — 2,3 MI l. т ск ч

Функционирование устройства обеспечивается следующим. Физическая сущность 40 явления флюоресценции молекул хлорофила заключается в том, что лазерное излучение, воздействующее на. растительность, претерпевает поглощение и возбуждает молекулы хлорофила, которые, возвраща- 45 ясь в исходное энергетическое состояние, переизлучают энергию со смещением длины волны относительно возбуждающего излучения. Смещение длины волны флюоресцирующего излучения зависит от спект- 50 роскопических параметров молекул и их квантового состояния на момент воздейст-. вия возбуждающего излучения, Смещение объясняется наличием безизлучательных релаксационных переходов между возбужденными подуровнями молекулы (см. фиг, 2). Поэтому энергия кванта

h юфл, испускаемого в результате флюоресценции. всегда меньше энергии поглощенного кванта и Гд и следовачел1 но спек l p флюоресценции сдвинут в длинноволновую область по отношению к длин» волны воз буждающего излучения и представляет нирокополосное излучение (см.;; иг. 3).

Поскольку максимум флюоресценции определяется энергией иэлучательного перехода, то длина волны излучения лазера подсвета должна находиться в пределах от

200 до 550 нм. В частности, могут использоваться азотный лазер с Л =337 нм, аргоновый лазер с Л =480 — 530 нм, лазер иттрий-алюминиевом гранате с неодимом, работающий на второй гармонике с Л =532 нм, Поскольку излучение лазера происходит в узком спектральном диапазоне, то принято говорить о спектральном коэффициенте отражения рр. Для различных участков земной поверхности спектральные коэффициенты отражения принимают различное значение. Поэтому величина отраженного потока излучения Фе отр= рп Фе.л при постоянном значении потока излучения лазера подсвета Ф л, пропорциональна спектральному коэффициенту отражения

Р .

В качестве основного элемента устройства смещения пучков 5 в заявленной системе используется дихроическое зеркало. представляющее собой многослойную пленку со слоями различной толщины и различными показателями преломления, нанесенную на поверхность различных ïðoзрачных элементов. Подбирая показатели преломления и толщины слоев пленки, создают условия, при которых обеспечивается максимальный коэффициент пропускания и, соответственно, минимальных коэффициент отражения для излучения первого лазера записи 7 с длиной волны 0,5 мкм. и наоборот, обеспечивается минимальный коэффициент пропускания и, соответственно, максимальный коэффициент отражения для излучения второго лазера записи 3 с длиной волны 0.62 мкм, 8 заявляемой. системе устройство смешения пучков, в частности, представляет собой дихроическое зеркало. выполненное в виде стеклянной пластинки. на которую лучи лазеров записи падают под углом 45, как показано на фиг, 1.

Компаратор 11 представляет собой операционный усилитель без обратной связи, что позволяет полу <ать большое значение коэффициента усиления и сравнивать малые по величине сигналы. Компаратор предназначен для сравнения входного сигнала с опорным или сигналом заданного уровня.

При этом, если входной сигнал больше или равен сигналу заданного уровня, то есть

1810864

Uax О„д, на выходе компаратора устанавливается напряжение логического "0", Если же входной сигнал меньше сигнала заданНОГО уровня, то есть U»< U», на Выходе устанавливается напряжение логической

"1".

В заявляемой системе сигнал заданного уровня компаратора 11 задается из следующих соображений (см. фиг. 4). Он не должен превышать минимального значения сигнала. вызванного излучением флюоресценции Ugn.min, и должен быть больше уровня максимального значения шума

Бш.max То есть должно выполняться условие

Uw.тах<Оэад Офл.min Определение значеНИй Бш,max И Офл.min ПроИЗВодИтСя ЭКСПЕрИментально. в частности, экспериментально исследования флюоресценции живой растительности при облучении лазерным излучением показали, что поток излучения флюоресценции растительности составляет

3-670 от падающего потока излучения.

В заявляемой системе сигнал, обусловленный излучением флюоресценции живой растительности, непосредственно для регистрации не используется и служит только как управляющий сигнал для электронного иэображений всех участков местности, не содержащих живой растительности, а именно бетонные и асфальтовые покрытия, поверхности покрытые краской, поверхности накрытые материалом, имитирующим растительность, различные строения и т.п.

Лазер подсвета 13 и лазеры записи 3 и

7 являются функционально независимым блоками, работающими в непрерывном режиме, каждый из которых имеет свой блок питания.

Поток излучения от элементов местности состоит из отраженного потока и излучения флюоресценции. При этом каждая из составляющих общего потока излучения содержит информацию об одном и том же элементе местности, С помощью расщепителя луча 14 осуществляется разделение этих составляющих потока излучения и дальнейшая их обработка происходит параллельно по двум каналам. В первом канале, включающем блоки 8, 9, 10, 6 и 7 формируется сигнал по отраженному потоку излучения, а во втором канале, включающем блоки 15, 16, 17, 18, 19, 11. 12, 2 и 3 — сигнал по излучению флюоресценции.

Сигнал с генератора прямоугольных импульсов 19 постоянно дежурит на втором входе электронного ключа 12, который пропускает его голько при отсутствии излучения флюоресценции. Сигнал с выхода электронного ключа в виде последователь50 четыре элемента записи. Интервал между метками также должен быть равен четырем элементам записи. Следовательно, частота следования яркостных меток и, соответственно, частота следования импульсов с генератора прямоугольных импульсов 194 an=

=1/8 1„=287,5 кГц, Такая частота следования импульсов обеспечивается генератором, собранным по схеме мультивибратора на базе дифференциального усилителя.

45 ности прямоугольных импульсов поступает на управляющий вход оптического затвора

2, который до этого находится в закрытом состоянии. В результате на выходе оптического затвора получается оптический сигнал в аиде последовательности световых импульсов, соответствующий участкам местности с искусственными образованиями.

Таким образом сигналы. сформированные в обоих каналах. синхронно приходят на устройство смещения пучков 5, где происходит их сложение.

В качестве оптического затвора может быть использован электрооптический затвор на кристалле KDP, частота срабатывания которого составляет 20 Мгц. В качестве второго приемника излучения может быть применен фотоэлектронный умножитель.

Для удобства различения на формируемом изображении природных и искусственных образований, его записи производится на спектрозональной фотопленке. При этом первый лазер записи 7 должен излучать в зеленой области спектра на длине волны

0,5 мкм. а второй лазер записи 3 — в красной области спектра на длине волны 0,62 мкм.

Тогда метки, указывающие на присутствие в поле зрения системы искусственных объектов, будут красного цвета.

Пленко-протяжный механизм состоит из электродвигателя, передаточного. редуктора, системы валиков, приемной и подающей катушек с фотопленкой. Электродвигатель через передаточный редуктор приводит во вращение валики и приемную катушку. Частота вращения электродвигателя задается управляющим напряжением, которое пропорционально отношению скорости полета к высоте и определяется по сигналам скорости и высоты в вычислителе пилотажно-навигационной системы. Поэтому. такой вычислитель является внешним устройством, При записи изображения на фотопленку шириной 80 мм полоса изображения составляет 70 мм, а размер одного элемента записи 33 мкм. Для обнаружения яркостной метки дешифровщиком ее размер должен быть не менее 100 мкм, то есть перекрывать

1 810864

В результате введения в лазерную локационную систему расщепителя луча лазера, интерференционного светофильтра, второго объектива, второго приемника излучения, второго блока усиления, компаратора, электронного ключа, генератора прямоугольных импульсов, второго лазера записи, оптического затвора, устройства смешения пучков появляется возможность различения на формируемом иэображении природных и искусственных образований, что увеличивает информативные возмОжности лазерной локационной системы и повышает точность распознавания природных и искусственных объектов.

Формула изобретения

Лазерная локационная система, содержащая оптически сопряженные лазер подсвета и сканирующее устройство, оптически сопряженные первый объектив и первый приемник излучения, оптически сопряженные первый лазер записи, модулятор записи и пленкопротяжный механизм с фотопленкой. оптически сопряженные расщепитель луча и первый отражатель, а также блок усиления, выход которого соединен с вторым входом модулятора записи, а

ЯроБни бозбукдснносо

ocmoä èà

Оснобной уровень

Фиг. г вход — с выходом первого приемника излу: чения, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности распознавания природных и искусственных обьек5 тов эа счет использования флюоресценции, индуцированной лазерным излучением, введены последовательно установленные и оптически сопряженные интерференционный фильтр, второй объектив и второй при10 емник излучения, последовательно . установленные и оптически сопряженные второй лазер записи. оптический затвор, второй отражатель и устройство смещения пучков, последовательно соединенные вто15 рой блок усиления, компаратор и электронный ключ, выход которого соединен с вторым входом оптического затвора, а также генератор прямоугольных импульсов, выход которого соединен с вторым входом

20 электронного ключа. при этом выход второго приемника излучения соединен с входом второго усилителя, а расщепитель луча и первый отражатель оптически сопряжены со сканирующим устройством и первым объ25 ективом, устройство смещения пучков оптически сопряжено с модулятором записи и со сканирующим устройством.

1810864 ш лху

Юь к

not.1 лог 0

ФаМ

Редактор

Заказ 1445 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, ужгород. ул.Гагарина, 101 Ю mi зад чоли ас цсниои Фисоресценции

Составитель M. Раевская

Техред М.Моргентал . Корректор .С. Лисина

Лазерная локационная система Лазерная локационная система Лазерная локационная система Лазерная локационная система Лазерная локационная система Лазерная локационная система 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой радиотехнике и может быть использовано в информационных и измерительных системах

Изобретение относится к оптико-физическом измерениям и может быть использо вано для целей метрологического обеспечения лазерной импульсной дальнометрии

Изобретение относится к устройствам, определяющим координаты, дальность объекта с помощью радиолокации

Изобретение относится к акустике, конкретно к средствам измерения скорости объектов относительно воздуха

Изобретение относится к измерению параметров воздушных потоков, а именно к бесконтактным оптическим измерениям средней скорости воздушных потоков

Изобретение относится к способам измерения интенсивности ИК-излучения и расшифровке изображений путем сравнения двух и более изображений одного и того же участка

Изобретение относится к оптической локации и может быть использовано в лазерных локаторах для измерения относительных координат и скорости движения объектов

Изобретение относится к оптической локационной технике

Изобретение относится к измерению расстояния, в частности расстояния на основе когерентной интерференции лазерного диода

Изобретение относится к оптической локации, в частности к системам информационного обеспечения высокоточных систем наведения лазерных локационных комплексов на подвижные объекты

Изобретение относится к лесному хозяйству, в частности к оперативной оценке гидрологического режима лесов на обширных площадях

Изобретение относится к аппаратуре для лазерного целеуказания и дальнометрии

Дальномер // 2105994
Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в системах поиска и слежения

Изобретение относится к области лазерных средств измерения и может быть использовано в экологии, метеорологии, физике атмосферы и других областях науки и техники

Изобретение относится к области локации, преимущественно к пассивной оптической локации удаленных объектов на фоне звезд

Изобретение относится к области локации, преимущественно к пассивным способам обнаружения воздушно-космических объектов на сложном неоднородном фоне

Изобретение относится к лазерной локации, а именно к системам получения информации об объектах в приземном слое атмосферы с борта летательного аппарата
Наверх