Приемный канал лазерного дальномера

Изобретение относится к области лазерной техники и касается приемного канала лазерного дальномера. Приемный канал содержит приемный объектив и два фоточувствительных элемента с усилителями, на выходах которых введены схемы временной фиксации сигнала. Фоточувствительные элементы расположены на минимально возможном расстоянии один от другого, а перед ними введены две наклонные плоскопараллельные оптические пластинки. Ближайшая к фоточувствительным элементам пластинка расположена перпендикулярно плоскости, содержащей оси фоточувствительных элементов и наклонена к ним на угол θ. На ее поверхность, противоположную фоточувствительным элементам, нанесено дихроичное покрытие, отражающее принимаемое излучение с рабочей длиной волны. Вторая пластинка, установленная ближе к приемному объективу, наклонена на угол минус θ. Технический результат заключается в обеспечении высокой точности временной фиксации принимаемого сигнала в широком динамическом диапазоне при минимальном времени измерения и без увеличения габаритов аппаратуры. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к технике приема импульсного оптического излучения, преимущественно к приемникам импульсных лазерных дальномеров и других светолокационных устройств.

Известны приемники импульсного оптического излучения [1] для систем импульсной лазерной локации, предназначенные для преобразования в электрические сигналы отраженных удаленными объектами зондирующих импульсов лазерного излучения и временной привязки электрических импульсов для определения их задержки t3 относительно момента излучения лазерного зондирующего импульса. По этой задержке судят о дальности R до отражающего объекта по формуле R=с t3 /2, где с - скорость света. Подобным образом построены приемники импульсного излучения [2, 3], содержащие фоточувствительный элемент и схему обработки сигнала. Указанные устройства имеют недостаточный динамический диапазон, ограничивающий точность временной фиксации принимаемых сигналов и, тем самым, препятствующий применению таких приемников в измерителях дальности и другой аппаратуре с повышенными требованиями к точности. Известно фотоприемное устройство [4], в котором указанный недостаток устранен за счет введения перед чувствительной площадкой фотоприемника управляемого электрооптического ослабителя, однако такое решение приводит к существенному усложнению устройства и ухудшению отношения сигнал/шум.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является приемный канал лазерного дальномера, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом, причем, фотоприемное устройство содержит фоточувствительный элемент и усилитель [5]. Для расширения динамического диапазона сигналов в приемном канале [5] введена управляемая полупрозрачная шторка, положение которой зависит от уровня принимаемого сигнала. Недостаток такого технического решения - необходимость повторного измерения с соответствующим расходом ресурса прибора, и потери времени на выведение шторки и второе измерение.

Задачей изобретения является обеспечение высокой точности временной фиксации принимаемого сигнала в предельно широком динамическом диапазоне при минимальном времени измерения и без увеличения габаритов аппаратуры.

Эта задача решается за счет того, что в известном приемном канале лазерного дальномера, включающем фотоприемное устройство с приемным объективом, причем, фотоприемное устройство содержит фоточувствительный элемент и усилитель, введен второй фоточувствительный элемент со вторым усилителем, на выходах усилителей введены схемы временной фиксации сигнала, представляющие собой последовательное включение дифференцирующего звена и нуль-компаратора, их выходы подключены ко входу формирователя выходного сигнала через коммутатор, управляемый с выхода порогового устройства, введенного на выходе дифференцирующего звена, принадлежащего фотоприемному устройству с более высокой чувствительностью, при этом фоточувствительные элементы расположены на минимально возможном расстоянии b один от другого, а перед ними введены две наклонные плоскопараллельные оптические пластинки, ближайшая к фоточувствительным элементам пластинка расположена перпендикулярно плоскости, содержащей оси фоточувствительных элементов и наклонена к ним на угол θ, на ее поверхность, противоположную фоточувствительным элементам, нанесено дихроичное покрытие, отражающее принимаемое излучение с рабочей длиной волны, вторая пластинка, установленная ближе к приемному объективу, наклонена на угол минус θ, при этом толщина каждой пластинки d должна быть минимальной при условии d≥nb⋅cosθ, где n - коэффициент преломления материала пластинки, b - расстояние между фоточувствительными элементами в плоскости, перпендикулярной их оптическим осям, а разность положений фоточувствительных элементов Δh* вдоль оси приемного объектива удовлетворяет соотношению где dp - допустимый диаметр кружка рассеяния в плоскости фоточувствительного элемента фотоприемного устройства с меньшей чувствительностью; F - фокусное расстояние приемного объектива; D0 - световой диаметр приемного объектива.

Толщина d1 ближайшей к приемному объективу первой пластинки может вдвое превышать толщину d2=d второй пластинки.

Первая и вторая пластинки могут быть взаимно перпендикулярны.

На чертеже фиг. 1 представлена функциональная схема приемного канала лазерного дальномера. На фиг. 2 а) показана оптическая схема приемного канала. На фиг. 2 б) представлен реальный ход лучей во второй пластинке, а на фиги 2 в) - эквивалентный ход лучей во второй пластинке на ее развертке. dr=d/n - толщина редуцированной пластинки [7]. Фиг. 3 иллюстрирует форму сигналов U(t) на выходе усилителей (фиг 3а) и U'(t) на выходе первого дифференцирующего звена (фиг. 3б).

Приемный канал лазерного дальномера (фиг. 1) содержит первый фоточувствительный элемент 1 с первым усилителем 2, второй фоточувствительный элемент 3 с вторым усилителем 4, дифференцирующие звенья 5 и 6, нуль-компараторы 7 и 8, коммутатор 9, ко входам которого подключены выходы нуль-компараторов 7 и 8. Выход коммутатора связан со входом формирователя выходного сигнала 10. На выходе первого дифференцирующего звена 5 включено пороговое устройство 11, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 9.

Фоточувствительные элементы 1 и 2 конструктивно размещены в фокусе приемного объектива 12 (фиг. 2а). Между приемным объективом и фоточувствительными элементами введены две симметрично наклоненные на угол 9 оптические пластинки 13 и 14. На заднюю грань пластинки 14 нанесено дихроичное покрытие 15, прозрачное для видимого излучения и отражающее излучение с рабочей длиной волны в сторону фоточувствительных элементов.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии коммутатор 9 открыт для сигналов с выхода нуль-компаратора 7. Если сигналы на выходе усилителя 2 и дифференцирующего звена 5 находятся в пределах линейного диапазона, то формирователь выходного сигнала фиксирует положение их максимума в один и тот же момент времени t0 независимо от амплитуды (фиг. 3б). Из-за инерционности дифференцирующего звена момент t0 незначительно запаздывает относительно момента tмакс максимума сигнала U1(t). Это запаздывание не зависит от амплитуды сигналов U1(t) и U2(t) во всем их линейном диапазоне. Отклик дифференцирующего звена на сигналы максимальной амплитуды в линейном диапазоне превышает уровень Uпор срабатывания порогового устройства 8, вызывая тем самым, подачу на управляющий вход коммутатора 5 переключающего сигнала в интервале времени от tорг<t0 до tпор<t0, где tорг - момент срабатывания порогового устройства от реакции дифференцирующего звена 5 на ограниченный сигнал U'1орг; tпор момент срабатывания порогового устройства от реакции дифференцирующего звена 5 на сигнал U1макс максимальной амплитуды в пределах линейного диапазона. При этом коммутатор 9 закрывается для сигнала с фоточувствительного элемента 1 и открывается для сигнала с фоточувствительного элемента 3. Вследствие того, что максимум отклика дифференцирующего звена U'1max (фиг. 3б) опережает по времени максимум импульса U1орг, последний блокируется, и на выход коммутатора проходит импульс U'2(t) от фоточувствительного элемента 3, имеющий значительно меньшую амплитуду, лежащую в линейном диапазоне, благодаря чему временное положение входного сигнала фиксируется по-прежнему в момент времени t0 в практически неограниченном амплитудном диапазоне входных сигналов.

Согласно предлагаемому изобретению входное излучение разделяется второй оптической пластинкой 14 на два пучка разной интенсивности. Один пучок, отраженный от задней поверхности пластинки, поступает на основной фоточувствительный элемент 1. Более слабый пучок отражается от передней поверхности пластинки 14 и фокусируется на менее чувствительный фоточувствительный элемент 3 (фиг. 2а). Для коррекции вносимых пластинкой 14 аберраций введена аналогичная пластинка 13, наклоненная на противоположный угол минус θ. При этом, однако, пластинка 14, отражающая излучение от задней поверхности, действует как пластинка двойной толщины, и система из двух пластинок компенсирует аберрации в прямой ветви (в направлении к предполагаемому окуляру) но вносит искажения в плоскости фоточувствительных элементов - как одна эквивалентная пластинка.

При этом [7] смещение фокуса вдоль оси (фиг. 2в)

где d - толщина пластинки;

n - коэффициент преломления материала пластинки;

θ - угол падения луча на пластинку;

θ' - угол преломления по закону Снеллиуса

Поскольку [8] формула (1) с учетом (2) записывается в виде

При малых значениях 0 формула (4) принимает вид

Пример 1

θ=0; n=1,5; d=2 мм.

Пример 2

θ=45°; n=1,5; d=2 мм.

Несовпадение Δh фокальных плоскостей компенсируется размещением фоточувствительных элементов на разной высоте, соответствующей величине Δh (фиг. 2а). Следует учитывать допустимую дефокусировку ΔF одного или обоих фоточувствительных элементов в пределах глубины резкости объектива. В этом случае необходимая конструктивная разность высот фоточувствительных элементов

Δh*=Δh-ΔF,

где ΔF=dpF/D0,

dp - допустимый диаметр кружка рассеяния,

F - фокусное расстояние объектива,

D0 - световой диаметр объектива.

Таким образом, допустимая разность высот Δh* фоточувствительных элементов должна находиться в пределах

Пример 3

dp=0,3 мм; F=150 мм; D0=45 мм; Δh=0,93 мм (Пример 2).

ΔF=0,3⋅150/45=1 мм.

Δh*=0,93-1<0, следовательно, при параметрах примера 3 фоточувствительные элементы могут устанавливаться на одном уровне.

Одинаковые оптические пластинки, наклоненные в противоположные стороны взаимно, устраняют астигматизм и кому, вносимые каждой из пластинок [9]. Следует иметь в виду, что при отражении принимаемого излучения от задней поверхности пластинки, ее толщина эквивалентно удваивается. Если величина аберраций в прямом канале некритична, то для устранения аберраций в приемном канале толщина пластинки 13 может быть удвоена, благодаря чему аберрации второй пластинки 14 корректируются.

Величина астигматизма наклонной пластинки ΔhA [8]

Пример 4

В условиях примера 2 (θ=45°=π/4)

ΔhA ~ - d(n2-1)θ2/n3 - - 2(2,25 - 1) 9,86/(16⋅3,38) = -0,46 мм.

Меридиональная кома третьего порядка ΔhC [8]

Пример 5

В условиях примеров 3, 4

ΔhC ~ 3d(n2-1)(D0/F)2θ/2n3 ~ 6⋅1,25(45/150)20,785/(2⋅3,38)=0,08 мм.

Как показывают приведенные примеры, в зависимости от параметров оптической системы можно подобрать такое их сочетание, при котором отрицательное влияние оптических пластинок может быть несущественным, в первую очередь для высокочувствительного фотоприемного устройства.

Описанное техническое решение обеспечивает практически неограниченное расширение линейного динамического диапазона во всем рабочем динамическом диапазоне первого и второго фоточувствительных элементов. При этом обеспечивается предельно достижимая точность временной фиксации сигнала при однократных замерах, то есть без ухудшения быстродействия. Аппаратура имеет минимальные габариты и размещается в том же корпусе, что и предыдущая модель.

В соответствии с предлагаемым изобретением был разработан макетный образец приемника. Проведенные исследования подтвердили выполнение заданных технических требований - как в одиночном, так и в частотном режиме работы.

Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает высокую точность временной фиксации принимаемого сигнала в предельно широком динамическом диапазоне при минимальном времени измерения и без увеличения габаритов аппаратуры.

Источники информации

1. В.А. Волохатюк и др. Вопросы оптической локации. - М.: Советское радио, 1971. - с. 213.

2. В.Г. Вильнер и др. Анализ входной цепи фотоприемного устройства с лавинным фотодиодом и противошумовой коррекцией. «Оптико-механическая промышленность». №9, 1981 г. - с. 593.

3. В.А. Афанасьев и др. Порог чувствительности приемника импульсного оптического излучения с большим входным импедансом. Электронная техника. Серия 11. «Лазерная техника и оптоэлектроника». 1988, в.З. - с. 78 - 83.

4. Radiation receiver with active optical protection system. US patent No 6,548,807.

5. В.Г. Вильнер и др. Лазерный дальномер. Патент РФ №2655003 по заявке на изобретение №2017123345 от 03 июля 2017 г. - прототип.

6. Г.И. Цуканова. Прикладная оптика. Часть 1. Университет ИТМО - СПб: 2008. - с. 16-18.

7. В.А. Панов и др. Справочник конструктора оптико-механических приборов. - Л.; Машиностроение, 1980. - с. 127-128.

8. Г.Б. Двайт. Таблицы интегралов и другие математические формулы. - М.; Наука, 1973. - с. 83.

9. Т.С. Воропай и др. Коррекция астигматизма в спектральных приборах с помощью наклонной плоскопараллельной пластинки. «Вестник БГУ». Сер. 1. 2007, №3. - с. 12-17.

1. Приемный канал лазерного дальномера, включающий фотоприемное устройство с приемным объективом, причем фотоприемное устройство содержит фоточувствительный элемент и усилитель, отличающийся тем, что введен второй фоточувствительный элемент со вторым усилителем, на выходах усилителей введен второй фоточувствительный элемент со вторым усилителем, на выходах усилителей введены схемы временной фиксации сигнала, представляющие собой последовательное включение дифференцирующего звена и нуль-компаратора, их выходы подключены ко входу формирователя выходного сигнала через коммутатор, управляемый с выхода порогового устройства, введенного на выходе дифференцирующего звена, принадлежащего фотоприемному устройству с более высокой чувствительностью, при этом фоточувствительные элементы расположены на минимально возможном расстоянии b один от другого, а перед ними введены две наклонные плоскопараллельные оптические пластинки, ближайшая к фоточувствительным элементам пластинка расположена перпендикулярно плоскости, содержащей оси фоточувствительных элементов и наклонена к ним на угол θ, на ее поверхность, противоположную фоточувствительным элементам, нанесено дихроичное покрытие, отражающее принимаемое излучение с рабочей длиной волны, вторая пластинка, установленная ближе к приемному объективу, наклонена на угол минус θ, при этом толщина каждой пластинки d должна быть минимальной при условии d≥nb⋅cosθ, где n - коэффициент преломления материала пластинки, b - расстояние между фоточувствительными элементами в плоскости, перпендикулярной оптической оси приемного объектива, а разность положений фоточувствительных элементов Δh* вдоль оси приемного объектива удовлетворяет соотношению где dp - допустимый диаметр кружка рассеяния в плоскости фоточувствительного элемента фотоприемного устройства с меньшей чувствительностью; F - фокусное расстояние приемного объектива; D0 - световой диаметр приемного объектива.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что толщина d1 ближайшей к приемному объективу первой пластинки вдвое превышает толщину d2=d второй пластинки.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первая и вторая пластинки взаимно перпендикулярны.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теории сверхрелеевского разрешения восстановления сигналов и предназначено для помехоустойчивых радиолокационных систем различного назначения, в частности для разрешения отдельных объектов, отражающих излученный сигнал радиолокатором по дальности, находящихся при этом в половине импульсного объема, формируемого параметрами излученного сигнала.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах суммарно-разностной моноимпульсной радиолокации. Технический результат заключается в уменьшении ошибки при определении угла пеленга, связанной с отличием параметров конкретного экземпляра антенны от номинальных значений, а также в упрощении производства антенны вследствие возможности расширения полей допусков на значения параметров антенны и ее узлов, и в обеспечении взаимозаменяемости антенны из состава системы при сохранении требуемых характеристик точности определения угла пеленга цели.

Способ относится к технике обнаружения импульсных сигналов, длительность которых может меняться в широком диапазоне, а несущая частота, тип и параметры внутриимпульсной модуляции неизвестны. Техническим результатом является создание способа обнаружения импульсных сигналов с неизвестными параметрами, малочувствительного к изменениям несущей частоты и длительности обнаруживаемых сигналов.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радиомониторинга, в том числе радиолокации, для повышения эффективности отождествления радиосигналов с источниками радиоизлучения (ИРИ) в многоцелевой обстановке. Технический результат – повышение вероятности правильного отождествления сигналов к одному и тому же ИРИ, точности определения результирующих параметров сигналов и координат ИРИ.

Заявленная группа изобретений относится к области радиолокации и может быть использована для защиты от несинхронных импульсных помех (НИП), с целью улучшения характеристик обнаружения полезного эхосигнала. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности картографирования НИП в пространственных расширенных кластерах по дальности, азимуту и углу места работы как при синхронном, так и асинхронном обзоре РЛС и классификации НИП при индифферентности к скорости и способу радиолокационного обзора при межобзорном картографировании НИП.

Настоящее изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для мониторинга водной поверхности акваторий с целью обнаружения нефтяных пленок. Задачей изобретения является разработка способа обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности радиолокатором, обеспечивающего большую производительность поиска нефтепродуктов по сравнению с известными способами.

Изобретение относится к радиолокации, в частности к способам комплексирования бортовой радиолокационной станции (РЛС) пилотируемого летательного аппарата (ЛА) и бортовых радиолокационных станций беспилотных летательных аппаратов (БЛА) при определении времени задержки на срабатывание полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов, и может быть использовано для эффективного использования полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов.

Изобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов и может быть использовано в областях, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода включает пороговую обработку сигналов и формирование выходных импульсов при превышении сигналом с выхода фотодиода заданного порога срабатывания, предварительно определяют значения умножаемого и неумножаемого шумовых токов фотодиода и шум-фактор лавинного умножения, после чего коэффициент лавинного умножения Μ фотодиода устанавливают так, чтобы его величина с учетом допуска на регулировку была близка к оптимальному значению где Ι02 и Jм2 - соответственно квадраты составляющих неумножаемого и умножаемого шумовых токов фотодиода в безлавинном режиме, приведенные к его выходу; α - коэффициент шум-фактора, определяемый структурой фотодиода, при этом порог срабатывания порогового устройства регулируют так, чтобы частота f превышений порогового уровня выбросами шумового процесса находилась в пределах f1<f<f2, где f1 и f2 - нижняя и верхняя границы допуска на частоту f, а величину f=Ν/Τ определяют путем подсчета количества N выходных импульсов за предварительно заданное время Т.

Изобретение относится к устройствам для контроля и измерения электрических параметров авиационного радиооборудования. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, снижении эксплуатационных затрат, повышении точности и надежности измерений.

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при полунатурном моделировании распространения радиоволн в каналах воздух-поверхность, поверхность-воздух, поверхность-поверхность и воздух-воздух с учетом многократных переотражений от поверхности, естественных и искусственных объектов путем обеспечения имитации в реальном времени радиосигнала, отраженного от пространственно-распределенной радиофизической сцены, в качестве которой выступают фрагменты земной поверхности с различной степенью шероховатости (рельеф, водные поверхности, растительные покровы, искусственные объекты и т.д.) и поверхности искусственных объектов с различными электромагнитными свойствами (металл, стекло, пластик, радиопоглощающие материалы, метаматериалы и т.д.).

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается системы лидара для обнаружения объектов в области, представляющей интерес. Система содержит источник излучения для излучения выходного пучка, осциллирующий компонент и по меньшей мере два статических оптических компонента.
Наверх