RU186704U1 - Устройство лазерной локации заданной области пространства - Google Patents

Устройство лазерной локации заданной области пространства Download PDF

Info

Publication number
RU186704U1
RU186704U1 RU2018127197U RU2018127197U RU186704U1 RU 186704 U1 RU186704 U1 RU 186704U1 RU 2018127197 U RU2018127197 U RU 2018127197U RU 2018127197 U RU2018127197 U RU 2018127197U RU 186704 U1 RU186704 U1 RU 186704U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical system
transmitting
laser
cone
receiving optical
Prior art date
Application number
RU2018127197U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Гребенев
Александр Фёдорович Коваленко
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Priority to RU2018127197U priority Critical patent/RU186704U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186704U1 publication Critical patent/RU186704U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/88Lidar systems specially adapted for specific applications
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • G01S7/4814Constructional features, e.g. arrangements of optical elements of transmitters alone

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и касается устройства лазерной локации заданной области пространства. Устройство включает в себя блок управления, лазер, передающую оптическую систему, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой расположен матричный приемник излучения, интерференционный фильтр, установленный перед приемником излучения, и коническое зеркало, размещенное перед передающей и приемной оптическими системами. Передающая оптическая система включает в себя конус с внешней отражающей поверхностью и усеченный конус с внутренней отражающей поверхностью. Конус с внешней отражающей поверхностью установлен основанием на двухкоординатном столике, поверхность которого расположена по нормали к лазерному пучку. Технический результат заключается в обеспечении возможности управления диаграммой направленности передающей оптической системы. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, конкретно к лазерной локации, и может быть использована в измерительной аппаратуре, системах предупреждения столкновения транспортных средств, в навигационных устройствах и в системах охранной сигнализации.
Известно устройство оптической локации, содержащее импульсный передатчик, блок обзора пространства, приемоответчик, блок обработки информации, индикатор дальности и распознавания. Указанное устройство обеспечивает автоматическое распознавание и сопровождение движущего объекта, оснащенного приемоответчиком, выполненным в виде кодируемой матрицы и матрицы уголковых отражателей. Авторское свидетельство СССР № 1649270, МПК G01C 3/08, 15.05.1991. Недостатком данного устройства является то, что оно может быть применено только при обнаружении и сопровождении заранее подготовленных объектов.
Известен измеритель малых расстояний, содержащий блок обзора пространства, включающий передающую и приемную оптические системы с пересекающимися полями зрения, источник светового излучения, фотоприемное устройство и вычислительное устройство (регистратор). Передающая оптическая система выполнена в виде коллиматора с узким полем зрения. Поле зрения принимающей оптической системы характеризуется значительно большим углом обзора. Узкое поле излучения передающей оптической системы обеспечивает достаточно высокую точность измерения расстояния до наблюдаемого объекта за счет значительной плотности световой энергии и позволяет системе иметь высокое пространственное разрешение. Авторское свидетельство СССР № 491029, МПК G01C 3/00, 04.06.1973. Недостатком данного устройства является то, что широкое поле зрения приемной оптической системы увеличивает величину принимаемых фоновых помех.
Известно также устройство для лазерной локации заданной области пространства, содержащее блок управления, соединенный с импульсным лазерным источником света и фотоприемником, передающую оптическую систему, содержащую объектив в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой расположен источник света, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой установлен фотоприемник, при этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы. Кроме того, для расширения области пространства, в которой проводится лазерная локация, передающая и приемная оптические системы установлены на панели, которая может изменять пространственную ориентацию. Патент РФ на изобретение № 2375724, МПК G01S 17/02, 10.12.2009. Недостатком устройства является то, что для расширения области пространства, в которой проводится лазерная локация, вводится механический привод ориентирования. Это усложняет устройство и увеличивает его габариты.
Известно также устройство для лазерной локации заданной области пространства, содержащее блок управления, выход которого соединен с импульсным лазерным источником света, а вход с фотоприемником. Устройство содержит также передающую оптическую систему с полем зрения, выполненную в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой установлен источник света, приемную оптическую систему с полем зрения, выполненную в виде цилиндрической линзы, в фокальной плоскости которой установлен фотоприемник. При этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы. Устройство снабжено выпуклым коническим зеркалом, размещенным перед передающей и принимающей оптическими системами. Передающая оптическая система составлена из n идентичных пар перпендикулярно скрещенных цилиндрических линз с совпадающими главными оптическими осями и фокальными плоскостями. Пары цилиндрических линз размещены равномерно по окружности, в центре которой закреплена приемная оптическая система с главной оптической осью, совпадающей с осью симметрии зеркала и параллельной главным оптическим осям пар цилиндрических линз передающей оптической системы. Перед фотоприемником установлен узкополосный светофильтр, пропускающий в узком спектральном диапазоне излучение импульсных лазерных источников света. Патент РФ на изобретение № 2516376, МПК G01S 17/02, 20.05.2014.
Недостатком указанного устройства является чрезмерная сложность устройства лазерной локации заданной области пространства, заключающаяся в необходимости использовать n лазеров и n пар цилиндрических линз в передающей оптической системе.
Известно также устройство лазерной локации заданной области пространства, содержащее блок управления, лазер, передающую оптическую систему, образованную конусом с внешней отражающей поверхностью и усеченным конусом с внутренней отражающей поверхностью, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой расположен приемник излучения, выполненный в виде матричного фотоприемного устройства, интерференционный фильтр, установленный перед приемником излучения, и коническое зеркало, размещенное перед передающей и приемной оптическими системами, при этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы. Патент РФ на полезную модель № 173766, МПК G01S 17/02, 11.09.2017. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является отсутствие управления полем излучения передающей оптической системы устройства лазерной локации, так как в прототипе поле излучения имеет круговую диаграмму направленности.
Техническим результатом полезной модели является осуществление управления диаграммой направленности устройства лазерной локации.
Технический результат достигается тем, что в устройстве лазерной локации заданной области пространства, содержащем блок управления, лазер, передающую оптическую систему, образованную конусом с внешней отражающей поверхностью и усеченным конусом с внутренней отражающей поверхностью, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой расположен приемник излучения, выполненный в виде матричного фотоприемного устройства, интерференционный фильтр, установленный перед приемником излучения, и коническое зеркало, размещенное перед передающей и приемной оптическими системами, при этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы, конус с внешней отражающей поверхностью передающей оптической системы установлен основанием на двухкоординатном столике, поверхность которого расположена по нормали к лазерному пучку.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлен продольный разрез устройства лазерной локации заданной области пространства.
На фиг. 2 приведено сечение А–А.
Устройство содержит внешний цилиндрический корпус 1 со светопрозрачным окном 2, блок управления 3, соединенный кабелями 4 с лазером 5 и приемником излучения 6, размещенными во внутреннем цилиндрическом корпусе 7, который через пилоны 8 соединен с внешним корпусом 1. В качестве приемника излучения 6 используют матричное фотоприемное устройство (МФПУ) с требуемым количеством чувствительных элементов в матрице. Во внутреннем цилиндрическом корпусе 7 расположена приемная оптическая система 9, в фокальной плоскости которой расположен приемник излучения 6, перед которым установлен интерференционный фильтр 10. Оптическая ось приемной оптической системы 9 совпадает с оптической осью лазера 5. Симметрично относительно оптической оси расположены конус 11 с внешней отражающей поверхностью и усеченный конус 12 с внутренней отражающей поверхностью, соединенные с внешним корпусом 1.
Конус 11 установлен основанием на поверхности двухкоординатного столика 18 (фиг. 2), который жестко связан с внешним корпусом 1. Поверхность двухкоординатного столика 18 с закрепленным конусом 11 может перемещаться в плоскости, расположенной по нормали к лазерному пучку. Указанное перемещение осуществляется по программе от блока управления 3.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Блок 3 формирует сигналы на включение лазера 5, которые передаются по кабелю 4 на лазер 5, работающий в импульсно-периодическом режиме. Лазерный пучок круглого сечения конусом 11 и усеченным конусом 12 преобразуется в пучок кольцевого сечения, параллельный оптической оси, и направляется на коническое зеркало 13, которое формирует поле излучения 15, которое распространяется через светопрозрачное окно 2 в окружающее пространство. Лазерный пучок, отраженный от конического зеркала 13 и прошедший окно 2, образует коническую фигуру. Зона чувствительности 14 образована пересечением поля излучения 15 лазера 5, прошедшего через окно 2, и поля зрения 16 приемной оптической системы 9. Угол α полураствора при вершине конического зеркала 13 и угол β обзора приемной оптической системы 9 выбирают исходя из требуемой конфигурации зоны чувствительности 14. Часть излучения 15, отразившись от детектируемого объекта 17, находящегося в зоне чувствительности 14, поступает через окно 2 обратно внутрь корпуса 1, отражается от зеркала 13 и попадает на входную апертуру приемной оптической системы 9. Приемная оптическая система 9 формирует изображение объекта 17 на поверхности МФПУ 6, расположенного в фокальной плоскости оптической системы 9. Интерференционный фильтр 10 уменьшает фоновую засветку МФПУ 6. При этом в зависимости от положения детектируемого объекта 17 в зоне чувствительности 14 задействуются те или иные чувствительные элементы МФПУ 6. МФПУ 6 трансформирует световое излучение в электрический сигнал, передаваемый в блок 3 по кабелю 4.
В блоке 3 по заложенному алгоритму фиксируются: факт нахождения объекта 17 в зоне чувствительности 14; угловое положение объекта 17 – по факту задействования тех или иных чувствительных элементов МФПУ 6; расстояние до объекта 17 – по времени задержки между переданным и принятым импульсами излучения. При необходимости изменения диаграммы направленности блок управления 3 передает необходимые сигналы на электрические приводы координатного столика 18. Перемещение конуса 11 вместе с поверхностью координатного столика 18 в плоскости, расположенной по нормали к лазерному пучку, приведет к сужению диаграммы направленности поля излучения 15 в требуемом направлении. Целесообразность управления диаграммной направленности обусловлена потребностью осуществлять поиск объекта при широкой диаграмме и осуществлять его сопровождение при более узкой диаграмме направленности. Возможность перемещения поверхности двухкоординатного столика 18 по двум осям обеспечивает управление полем излучения 15 и, следовательно, диаграммой направленности устройства лазерной локации во всем диапазоне углов.
Таким образом, вышеописанные отличия устройства лазерной локации от прототипа позволяют управлять диаграммой направленности устройства лазерной локации.

Claims (1)

  1. Устройство лазерной локации заданной области пространства, содержащее блок управления, лазер, передающую оптическую систему, образованную конусом с внешней отражающей поверхностью и усеченным конусом с внутренней отражающей поверхностью, приемную оптическую систему, в фокальной плоскости которой расположен приемник излучения, выполненный в виде матричного фотоприемного устройства, интерференционный фильтр, установленный перед приемником излучения, и коническое зеркало, размещенное перед передающей и приемной оптическими системами, при этом зона чувствительности образована пересечением поля излучения передающей оптической системы и поля зрения приемной оптической системы, отличающееся тем, что конус с внешней отражающей поверхностью передающей оптической системы установлен основанием на двухкоординатном столике, поверхность которого расположена по нормали к лазерному пучку.
RU2018127197U 2018-07-24 2018-07-24 Устройство лазерной локации заданной области пространства RU186704U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127197U RU186704U1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Устройство лазерной локации заданной области пространства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127197U RU186704U1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Устройство лазерной локации заданной области пространства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU186704U1 true RU186704U1 (ru) 2019-01-30

Family

ID=65270086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127197U RU186704U1 (ru) 2018-07-24 2018-07-24 Устройство лазерной локации заданной области пространства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU186704U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729948C1 (ru) * 2020-01-13 2020-08-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство локации пространства с двойной зоной чувствительности

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU772355A1 (ru) * 1979-01-09 1984-07-15 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Трансформатор лазерного луча кольцевого сечени
US5335244A (en) * 1992-06-04 1994-08-02 Spectra-Physics Laserplane, Inc. Technique and apparatus using a moveable weak lens
US9239389B2 (en) * 2011-09-28 2016-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Obstacle sensor and robot cleaner having the same
RU173766U1 (ru) * 2017-04-12 2017-09-11 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство лазерной локации заданной области пространства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU772355A1 (ru) * 1979-01-09 1984-07-15 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Трансформатор лазерного луча кольцевого сечени
US5335244A (en) * 1992-06-04 1994-08-02 Spectra-Physics Laserplane, Inc. Technique and apparatus using a moveable weak lens
US9239389B2 (en) * 2011-09-28 2016-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Obstacle sensor and robot cleaner having the same
RU173766U1 (ru) * 2017-04-12 2017-09-11 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство лазерной локации заданной области пространства

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729948C1 (ru) * 2020-01-13 2020-08-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство локации пространства с двойной зоной чувствительности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3012691C (en) Lidar based 3-d imaging with far-field illumination overlap
US10018725B2 (en) LIDAR imaging system
US8294879B2 (en) Multi-directional active sensor
US7339684B2 (en) Proximity detector
RU173766U1 (ru) Устройство лазерной локации заданной области пространства
JP7242849B2 (ja) 再帰反射体のマッピングのための方法およびシステム
KR102087628B1 (ko) 이중 구조를 갖는 라이다 장치
RU2375724C1 (ru) Способ лазерной локации заданной области пространства и устройство для его осуществления
US3804485A (en) Apparatus used in the tracking of objects
RU186704U1 (ru) Устройство лазерной локации заданной области пространства
RU2335728C1 (ru) Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели
RU2516376C2 (ru) Устройство лазерной локации заданной области пространства
US4222632A (en) Light receiving and reflecting device
US5107369A (en) Wide field multi-mode telescope
US20210025986A1 (en) Scanning device and measuring device
RU2672528C1 (ru) Оптическое устройство обнаружения объектов
KR102178376B1 (ko) 전방위 무회전 스캐닝 라이다 시스템
RU148255U1 (ru) Лазерная оптико-локационная станция
RU2729948C1 (ru) Устройство локации пространства с двойной зоной чувствительности
US3536924A (en) Tracking device for moving wave energy source to optical detectors utilized to determine range and vector velocity of a moving wave energy source
CN114174763A (zh) 测距装置和测距系统
KR101868963B1 (ko) 빛을 이용하여 한 방향 이상의 거리를 감지하는 센서의 구조
RU63520U1 (ru) Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели
WO1991009325A1 (en) Device to make possible the bringing nearer and bringing together of two objects, particularly two space vehicles
RU2511620C2 (ru) Устройство измерения заданного расстояния между объектами