RU131372U1 - Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа - Google Patents

Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа Download PDF

Info

Publication number
RU131372U1
RU131372U1 RU2013114966/28U RU2013114966U RU131372U1 RU 131372 U1 RU131372 U1 RU 131372U1 RU 2013114966/28 U RU2013114966/28 U RU 2013114966/28U RU 2013114966 U RU2013114966 U RU 2013114966U RU 131372 U1 RU131372 U1 RU 131372U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
mirror
radiation
information processing
Prior art date
Application number
RU2013114966/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Иванов
Николай Николаевич Конюков
Игорь Михайлович Осутин
Алевтина Николаевна Петрова
Алла Андреевна Солдатова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "ЛОМО" filed Critical Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Priority to RU2013114966/28U priority Critical patent/RU131372U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131372U1 publication Critical patent/RU131372U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа, содержащее последовательно соединенные электропривод, редуктор, механический привод качания зеркала, 1-й выход которого соединен с управляющим входом качающегося зеркала, защитное стекло, последовательно соединенные имитатор параллельного излучения, наклонное зеркало, выход которого соединен с входом качающегося, зеркала отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены последовательно соединенные источник УФ-излучения, фотометрический шар, тест-объект, выход которого соединен с входом имитатора параллельного излучения, блок обработки информации, выход которого соединен с входом электропривода, преобразователь углового перемещения, вход которого соединен со 2-м выходом механического привода качания зеркала, а выход - с входом блока обработки информации, другой выход которого соединен с входом источника УФ-излучения.

Description

Предлагаемое устройство относится к области электронного приборостроения и может быть использовано для проверки параметров в полевых условиях, а также в условиях баз и арсеналов серийных оптико-электронных одноканальных следящих систем (ОЭСС) пассивного типа в составе комплексов.
Известно устройство для проверки функционирования ОЭСС - свидетельство на полезную модель №25594, опуб. в 2002 г. [1], содержащее динамический стенд, в состав которого входят блок регистрации и обработки результатов измерений, система подачи азота, последовательно соединенные источник ИК-излучения, диафрагма, имитатор параллельного пучка излучения и полупрозрачная пластина, последовательно соединенные источник некогерентного излучения, другой имитатор параллельного пучка излучения и наклонное зеркало, выход которого соединен с другим входом полупрозрачной пластины, поворотный стол, содержащий индуктивный датчик положения, последовательно соединенные контактно-зажимное устройство, блок съемных колец и блок вращения, к входу которого подключена система подачи азота, индуктивный датчик положения через блок регистрации и обработки результатов измерений соединен с другим входом блока съемных колец, привод дискретного вращения, содержащий последовательно соединенные блок управления, электропривод переменного тока и редуктор, выход которого соединен с входом динамического стенда.
Устройство [1] предназначено для проверки функционирования, измерения и настройки в лабораторных и цеховых условиях обобщенных параметров одноканальных ОЭСС.
Устройство [1] представляет собой массивную поворотную платформу, снабженную мощным электроприводом. При этом система обладает большими моментами вращения и, вследствие этого, требует установки и закрепления на бетонном фундаменте.
Исходя из выше сказанного, устройство [1] невозможно использовать в полевых условиях, тем более в составе передвижных контрольно-проверочных пунктов.
Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемому устройству для проверки функционирования ОЭСС является устройство - свидетельство на полезную модель №30973, опуб. в 2003 г.[2], содержащее последовательно соединенные источник ИК-излучения, нейтральный фильтр, конденсор, управляемую диафрагму, имитатор параллельного пучка излучения, наклонное зеркало, качающееся зеркало и защитное стекло, последовательно соединенные блок управления, электропривод, редуктор и механический привод качания зеркала, выход которого соединен с управляющим входом качающегося зеркала, а другой выход соединен с управляющим входом управляемой диафрагмы, последовательно соединенные источник некогерентного излучения, конденсор, интерференционный фильтр, диафрагма, шторка, имитатор параллельного излучения, качающееся зеркало, выход которого соединен с другим входом защитного стекла. При этом выход механического привода качания зеркала подключен к входу блока управления.
Устройство [2] предназначено для оценки обобщенных параметров одноканальных ОЭСС таких как, максимальная и минимальная отслеживаемые угловые скорости при регламентных проверках в полевых условиях в составе комплексов.
Однако, при регламентных проверках комплексов используется газообразный азот высокого давления в качестве хладагента, что вызывает необходимость содержания на базах азотных станций или в полевых условиях подвозить азот в баллонах, что в свою очередь значительно удорожает эксплуатацию комплексов.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является достижение возможности оценки основных технических характеристик одноканальных ОЭСС при регламентных проверках в полевых условиях в составе комплексов без использования газообразного хладагента.
Для решения поставленной задачи предлагается устройство для проверки функционирования ОЭСС пассивного типа, которое, как и наиболее близкое к нему, выбранное в качестве прототипа, содержит последовательно соединенные электропривод, редуктор, механический привод качания зеркала, 1-й выход которого соединен с управляющим входом качающегося зеркала, защитное стекло, последовательно соединенные имитатор параллельного излучения, наклонное зеркало, выход которого соединен с входом качающегося зеркала.
Особенностью предлагаемой полезной модели, отличающей ее от известного устройства, является то, что в устройство дополнительно введены последовательно соединенные источник УФ-излучения, фотометрический шар, тест-объект, выход которого соединен с входом имитатора параллельного излучения, блок обработки информации, выход которого соединен с входом электропривода, преобразователь углового перемещения, вход которого соединен со 2-м выходом механического привода качания зеркала, а выход с входом блока обработки информации, другой выход которого соединен с входом источника УФ-излучения.
Сущность полезной модели заключается в том, что введение в устройство источника излучения ультрафиолетового диапазона спектра позволило проводить проверку параметров ОЭСС используя канал неохлаждаемых фотоприемников, а изменение режимов питания УФ-источника с помощью блока обработки информации позволило менять облученность ОЭСС, а также исключить такие элементы, как управляемая диафрагма, шторка, конденсор, интерференционный фильтр. Все это позволило упростить конструкцию устройства и значительно удешевить эксплуатацию устройств для проверки функционирования ОЭСС.
Таким образом, совокупность указанных выше признаков позволяет решить поставленные задачи.
На Фиг. представлена функциональная схема устройства для проверки функционирования ОЭСС пассивного типа.
1 - источник УФ-излучения,
2 - фотометрический шар,
3 - тест-объект,
4 - имитатор параллельного излучения,
5 - наклонное зеркало,
6 - качающееся зеркало,
7 - защитное стекло,
8 - блок обработки информации,
9 - электропривод, 10-редуктор,
11 - механический привод качания зеркала,
12 - преобразователь углового перемещения.
Устройство для проверки функционирования ОЭСС пассивного типа работает следующим образом.
Излучение от источника УФ-излучения 1, в качестве которого используется лампа типа КГМ 12-100, рассеянное фотометрическим шаром 2, равномерно освещает тест-объект 3 с центральной непрозрачной зоной, далее поступает на вход имитатора параллельного излучения 4, в качестве которого используется параболическое зеркало. Тест-объект 3 находится в фокальной плоскости имитатора параллельного излучения 4, который преобразует расходящийся пучок в параллельный. Пучок УФ-излучения наклонным зеркалом 5 направляется на качающееся зеркало 6, движение которого создает сканирующий пучок УФ-излучения с заданными угловыми скоростями. Ось узла крепления качающегося зеркала 6 через подшипники и эксцентрики связана с системой профильных кулачков, входящих в состав механического привода качания зеркала 11. Система профильных кулачков в механическом приводе качания зеркала 11 позволяет обеспечивать в различные моменты времени форму траектории углового движения изображения цели относительно визирной оси ОЭСС от линейного до кругообразного. На оси механического привода качания зеркала 11 установлен преобразователь углового перемещения 12, с выхода которого информация о пространственном положении цели поступает на вход блока обработки информации 8. Блок обработки информации 8 изменяет облученность от источника УФ-излучения, и через электропривод 9, редуктор 10, механический привод качания зеркала 11 обеспечивает различные скорости движения цели. Через защитное стекло 7 поток излучения от источника УФ-излучения 1 проходит во входной зрачок ОЭСС, проверяемой в составе комплекса.
Таким образом, задача, направленная на решение возможности оценки основных технических характеристик одноканальных ОЭСС при регламентных проверках в полевых условиях в составе комплексов достигнута.

Claims (1)

  1. Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа, содержащее последовательно соединенные электропривод, редуктор, механический привод качания зеркала, 1-й выход которого соединен с управляющим входом качающегося зеркала, защитное стекло, последовательно соединенные имитатор параллельного излучения, наклонное зеркало, выход которого соединен с входом качающегося, зеркала отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены последовательно соединенные источник УФ-излучения, фотометрический шар, тест-объект, выход которого соединен с входом имитатора параллельного излучения, блок обработки информации, выход которого соединен с входом электропривода, преобразователь углового перемещения, вход которого соединен со 2-м выходом механического привода качания зеркала, а выход - с входом блока обработки информации, другой выход которого соединен с входом источника УФ-излучения.
    Figure 00000001
RU2013114966/28U 2013-04-03 2013-04-03 Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа RU131372U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114966/28U RU131372U1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114966/28U RU131372U1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131372U1 true RU131372U1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49163136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013114966/28U RU131372U1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131372U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172395U1 (ru) * 2016-07-13 2017-07-06 Акционерное общество "ЛОМО" Имитатор оптических сигналов ик и уф диапазонов спектра для настройки и проверки оптико-электронных следящих систем

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172395U1 (ru) * 2016-07-13 2017-07-06 Акционерное общество "ЛОМО" Имитатор оптических сигналов ик и уф диапазонов спектра для настройки и проверки оптико-электронных следящих систем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102507148B (zh) 多象限光电探测器检测系统
CN106226759B (zh) 一种跟踪稳定度测试装置及方法
CN108107560B (zh) 一种痕迹检验综合仪
CN105259144A (zh) 一种大动态范围全方位样品brdf测量装置
CN103293162A (zh) 用于球面光学元件表面疵病暗场检测的照明系统及方法
US9068904B2 (en) System and method for non-contact metrology of surfaces
CN104697749B (zh) 一种条形led灯具之照度测试系统
CN104165752A (zh) 一种匀光灯照度均匀度的测试方法和装置
CN103884677A (zh) 一种便于光路调整的气体分析仪样气室装置
CN104897583A (zh) 一种微量血迹无损检测装置及方法
KR20120034438A (ko) 엘이디조명등의 성능검사장치
CN103868679B (zh) 一种红外光学遥感器杂散辐射测试装置
RU131372U1 (ru) Устройство для проверки функционирования оптико-электронных следящих систем пассивного типа
JP2012154742A5 (ja) トールボット干渉計及び撮像方法
CN104677304B (zh) 环境亮度可调的屏幕式光学测试仪
CN104567935A (zh) 大动态范围星敏感器遮光罩消光比测量装置
CN212031321U (zh) 适用于熔喷布现场检测的便携式检测装置
CN202938985U (zh) 基于线阵ccd相机的条形光源照度分布检测装置
CN107907212B (zh) 空间光谱辐射测量方法以及空间光谱辐射测量系统
CN206057558U (zh) 一种跟踪稳定度测试装置
RU30973U1 (ru) Устройство для проверки функционирования оптикоэлектронных следящих систем пассивного типа
CN211696256U (zh) 一种基于偏振特性测试油膜厚度的装置
CN107843573A (zh) 大气高危化学品探测的太赫兹自反馈系统
Gerges et al. Adaptive lighting for curved and nonuniform objects in optomechanical inspection systems
CN205246548U (zh) 多样本外观360度检测机构

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200404