RU2014564C1 - Датчик горизонта - Google Patents

Датчик горизонта Download PDF

Info

Publication number
RU2014564C1
RU2014564C1 SU5008890A RU2014564C1 RU 2014564 C1 RU2014564 C1 RU 2014564C1 SU 5008890 A SU5008890 A SU 5008890A RU 2014564 C1 RU2014564 C1 RU 2014564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
flat
radiation detector
aperture diaphragm
output surface
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Иванович Каргу
Андрей Аркадьевич Гриценко
Original Assignee
Леонид Иванович Каргу
Андрей Аркадьевич Гриценко
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 Леонид Иванович Каргу, Андрей Аркадьевич Гриценко filed Critical Леонид Иванович Каргу
Priority to SU5008890 priority Critical patent/RU2014564C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2014564C1 publication Critical patent/RU2014564C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано в системе управления космического аппарата для определения его угловых отклонений от направления на центр Земли. Данное изобретение заключается в том, что в известном датчике горизонта, содержащем закрепленные в корпусе оптически сопряженные входную плоско-выпуклую линзу и матричный приемник излучения, на плоской выходной поверхности входной плоско-выпуклой линзы установлена апертурная диафрагма, введена линза Микаэляна, оптически сопряженная с апертурной диафрагмой, а на выходной поверхности линзы Микаэляна закреплен плоский матричный приемник излучения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе управления космического аппарата для определения его угловых отклонений от направления на центр Земли.
Известен датчик горизонта, содержащий оптическую систему и приемник излучения, работа которого основана на проецировании широкоугольной линзой изображения Земли на приемник излучения, содержащий четыре болометра. Недостатками такого устройства являются низкая точность и невозможность непосредственного сопряжения с цифровой вычислительной машиной.
Известен датчик горизонта, содержащий оптическую систему и приемник излучения, работа которого основана на проецировании оптической системой изображения Земли на группу приемников излучения. Недостатками такого устройства являются низкая точность и невозможность непосредственного сопряжения с цифровой вычислительной машиной.
Наиболее близким по технической сущности к данному изобретению является датчик горизонта фирмы "Barnes Engineering", содержащий оптическую систему и матричный приемник излучения. Работа устройства основана на проецировании изображения Земли посредством кремниевой линзы на мозаику термоэлементов. Недостатком такого устройства является низкая точность, обусловленная наличием подвижных элементов следящих систем по измеряемым осям.
Цель изобретения - повышение точности за счет исключения подвижных элементов следящих систем по измеряемым осям и за чет устранения искажения изображения Земли на поверхности приемника излучения.
Этот результат достигается тем, что в известном датчике горизонта, содержащем закрепленные в корпусе оптически сопряженные входную плоско-выпуклую линзу и матричный приемник излучения, на плоской выходной поверхности входной плоско-выпуклой линзы установлена апертурная диафрагма, введена линза Микаэляна, оптически сопряженная с апертурной диафрагмой, а на входной поверхности линзы Микаэляна закреплен матричный приемник излучения.
На чертеже изображена схема датчика горизонта.
Датчик горизонта содержит оптически сопряженные входную плоско-выпуклую линзу 1, линзу Микаэляна 2 и размещенную между ними апертурную диафрагму 3. На выходной поверхности линзы Микаэляна размещена матрица 4 приемников излучения. Вся оптическая система закреплена в корпусе 5.
Описываемый датчик работает следующим образом.
Оптическое излучение Земли собирается входной плоско-выпуклой линзой 1, проходит через апертурную диафрагму 3 и проецируется линзой Микаэляна 2 на поверхность матричного приемника 4 излучения. Отклонение оси визирования прибора от направления местной вертикали вызывает смещение изображения на поверхности приемника излучения. По информации о величине и направлении смещения определяют величину и направление отклонения оси визирования прибора.
Сущность изобретения заключается в следующем. Совокупность входной плоско-выпуклой линзы, апертурной диафрагмы и плоской нелинейной линзы (линзы Микаэляна) с закрепленным на ее внешней стороне матричным приемником излучения представляет собой широкоугольный объектив, позволяющий расширить угловой диапазон работы прибора до 180о. Использование плоской нелинейной линзы - линзы Микаэляна дает возможность получать изображение Земли на плоском матричном приемнике излучения (например, матрице приборов с зарядовой связью) с минимальными искажениями. Отклонение оси визирования от направления на центр Земли вызывает смещение изображения на матричном приемнике излучения, по величине и направлению которого определяют величину и направление отклонения оси визирования. Такое выполнение оптической системы дает возможность исключить подвижные элементы следящих систем по измерительным осям, а следовательно, и ликвидировать ошибки (обусловленные трением и люфтом в звеньях карданного подвеса, неточным съемом информации с датчиков углов и т.д.), вносимые этими элементами в работу прибора.
Линза Микаэляна является нелинейным оптическим элементом - элементом, обладающим цилиндрической симметрией и имеющим плоские входную и выходную поверхности. Она обладает переменным коэффициентом преломления, который уменьшается в радиальном направлении по закону обратного гиперболического косинуса. При удалении от центра линзы интенсивность поля уменьшается по тому же закону, что и показатель преломления. Данный элемент свободен от сферической аберрации. Поскольку линза Микаэляна имеет плоскую выходную поверхность, это позволяет использовать плоский матричный приемник излучения при одновременном сохранении высокого качества изображения.
В качестве матричного приемника излучения может быть использована матрица приборов с зарядовой связью.
Закрепление матричного приемника излучения на выходной поверхности линзы Микаэляна необходимо в целях ликвидации воздушного зазора и повышения помехоустойчивости от посторонних боковых засветок, особенно при работе в инфракрасном диапазоне.

Claims (1)

  1. ДАТЧИК ГОРИЗОНТА, содержащий закрепленные в корпусе оптически сопряженные входную плосковыпуклую линзу и матричный приемник излучения, отличающийся тем, что на плоской выходной поверхности входной плосковыпуклой линзы установлена апертурная диафрагма, введена линза Микаэляна, оптически сопряженная с апертурной диафрагмой, а на выходной поверхности линзы Микаэляна закреплен плоский матричный приемник излучения.
SU5008890 1991-11-12 1991-11-12 Датчик горизонта RU2014564C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5008890 RU2014564C1 (ru) 1991-11-12 1991-11-12 Датчик горизонта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5008890 RU2014564C1 (ru) 1991-11-12 1991-11-12 Датчик горизонта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2014564C1 true RU2014564C1 (ru) 1994-06-15

Family

ID=21588664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5008890 RU2014564C1 (ru) 1991-11-12 1991-11-12 Датчик горизонта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2014564C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4081678A (en) Through-the-lens thermometer apparatus
CN101776516B (zh) 基于位置探测器的共分划面多光谱标靶
GB2099990A (en) Temperature measurement using thermal imaging apparatus
Yao et al. Non-uniformity calibration method of space-borne area CCD for directional polarimetric camera
US3098934A (en) Sun tracker
RU2014564C1 (ru) Датчик горизонта
US4815841A (en) High resolution color band pyrometer ratioing
US4151968A (en) Night guiding device for self-propelled missiles
US3446559A (en) Instrument to correct survey errors caused by atmospheric refraction
US5883719A (en) Displacement measurement apparatus and method
US5204733A (en) Apparatus for calibrating an optical instrument, and applications thereof
US5600123A (en) High-resolution extended field-of-view tracking apparatus and method
US3133200A (en) Photosensitive image displacement detecting system
CN213276091U (zh) 一种高阻硅红外镜头
RU2020419C1 (ru) Датчик горизонта
US20140063214A1 (en) Imaging device with a wide viewing angle
EP0081651B1 (en) Three-axis angle sensor
US5187541A (en) Single beam angular deviation measurement system and method
US3972621A (en) Apparatus for stabilizing a line of sight
SU523376A1 (ru) Автоколлимационный прибор
RU2053489C1 (ru) Радиационный пирометр
SU473906A1 (ru) Инфракрасный радиометр
RU2156453C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения оптико-физических параметров объекта
Dragostinoff et al. A reference-beam multi-slit autocollimator built using off-the-shelf components with variable number of slits and increased sensitivity at frequencies from 1 to 100 Hz
SU1714347A1 (ru) Устройство дл контрол углов призм