RU203795U1 - Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности - Google Patents

Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности Download PDF

Info

Publication number
RU203795U1
RU203795U1 RU2021101181U RU2021101181U RU203795U1 RU 203795 U1 RU203795 U1 RU 203795U1 RU 2021101181 U RU2021101181 U RU 2021101181U RU 2021101181 U RU2021101181 U RU 2021101181U RU 203795 U1 RU203795 U1 RU 203795U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
eyepiece
output
night
focused
Prior art date
Application number
RU2021101181U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Генрихович Волков
Яков Владимирович Гицилевич
Павел Дмитриевич Гиндин
Владимир Владимирович Карпов
Сергей Алексеевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
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 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" filed Critical Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
Priority to RU2021101181U priority Critical patent/RU203795U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203795U1 publication Critical patent/RU203795U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/12Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices with means for image conversion or intensification
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/16Housings; Caps; Mountings; Supports, e.g. with counterweight
    • G02B23/18Housings; Caps; Mountings; Supports, e.g. with counterweight for binocular arrangements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Telescopes (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к технике оптико-электронных приборов наблюдения, в частности к ночным биноклям. Задачей предлагаемой полезной модели является сокращение массы и габаритов устройства. Решение данной задачи достигается за счет исполнения зеркально отражающих граней двугранной призмы дихроичными и сопряжения через них импульсного лазерного полупроводникового излучателя с объективом формирования излучения, а также за счет фотоприемного устройства - с приемным объективом, и за счет ввода цифрового светодиодного индикатора дальности в поле зрения окуляра устройства.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к технике оптико-электронных приборов наблюдения, в частности, к ночным биноклям.
Известен принятый за аналог прибор - псевдобинокулярный ночной бинокль (НБ) «Альфа-3122» ОАО НПО «Альфа» (Псевдобинокулярный ночной бинокль «Альфа-3122». Проспект ОАО НПО «Альфа», РФ, М., 2013 г.) и НБ - модель F5010 фирмы ITT (США) (см. Гейхман И.Л., Волков В.Г. Видение и безопасность. М.: Новости, 2009, 840 с, с. 70, рис. 2.3.5в). НБ содержат последовательно установленные на оптической оси ночной объектив, электронно-оптический преобразователь (ЭОП) и окулярную систему с разводкой изображения на два глаза. Недостатком НБ является невозможность точного измерения дальности до объекта наблюдения.
Известен принятый за прототип ночной дальномерный комплекс VD-460 фирмы ОАО «Дедал-НВ» (см. «Ночной дальномерный комплекс VD-460». Проспект фирмы ОАО «Дедал-НВ», РФ, М., 2013 г., а также Волков В.Г., Гиндин П.Д., Достижения в технике видения. М.: Техносфера, 2019, книга 1, с. 218, рис. 2.9.1). Комплекс состоит из псевдобинокулярного НБ, стыкованного с ним и находящимся в отдельном корпусе лазерно-дальномерного канала. Псевдобинокулярный НБ содержит последовательно установленные на оптической оси ночной объектив, ЭОП и окулярную систему с разводкой изображения на два глаза. Лазерно-дальномерный канал содержит задающий генератор импульсов (ЗГИ), первый выход которого через блок накачки подключен к импульсному лазерному полупроводниковому излучателю (ИЛПИ), на который сфокусирован объектив формирования излучения (ОФИ). Второй выход ЗГИ подключен к первому входу схемы сравнения. Лазерный дальномер содержит приемный объектив, сфокусированный через узкополосный фильтр на фотоприемное устройство (ФПУ), выход которого через усилитель подключен ко второму входу схемы сравнения. Ее выход через измеритель временных интервалов (ИВИ) подключен к цифровому светодиодному индикатору дальности. Данный комплекс обеспечивает как ночное наблюдение, так и точное измерение дальности до объекта наблюдения. Однако комплекс обладает значительными массой и габаритами.
Задачей предлагаемой полезной модели является сокращение массы и габаритов устройства.
Указанная задача решается тем, что псевдобинокулярный ночной бинокль, содержащий последовательно установленные на оптической оси ночной объектив, электронно-оптический преобразователь и окулярную систему, содержащую проекционный объектив, сфокусированный на экран электронно-оптического преобразователя, двугранную призму с двумя - правой и левой отражающими зеркальными поверхностями, разделяющими окулярную систему на правую и левую окулярные ветки, каждая из которых содержит последовательно установленные промежуточный объектив, плоское зеркало и окуляр, лазерно-дальномерный канал, содержащий задающий генератор импульсов, первый выход которого подключен через блок накачки к импульсному лазерному полупроводниковому излучателю, на который сфокусирован объектив формирования излучения, второй выход задающего генератора импульсов подключен к первому входу схемы сравнения, лазерно-дальномерный канал содержит также приемный объектив, сфокусированный на фотоприемное устройство, выход которого подключен через усилитель ко второму входу схемы сравнения, выход которой через измеритель временных интервалов (ИВИ) подключен к цифровому светодиодному индикатору дальности, отличающийся тем, что правая и левая отражающие зеркальные поверхности выполнены дихроичными, двугранная призма выполнена полой, импульсный лазерный полупроводниковый излучатель оптически сопряжен через правую дихроичную поверхность и дополнительно введенные последовательно установленные третье и четвертое плоские зеркала с объективом формирования излучения, фотоприемное устройство оптически сопряжено через левую дихроичную поверхность и дополнительно введенные последовательно установленные пятое и шестое плоские зеркала с приемным объективом, причем цифровой светодиодный индикатор дальности установлен в передней фокальной плоскости левого окуляра в верхней части его поля зрения.
Решение данной задачи достигается за счет исполнения зеркально отражающих граней двугранной призмы дихроичными и сопряжения через них импульсного лазерного полупроводникового излучателя с объективом формирования излучения, а также за счет фотоприемного устройства - с приемным объективом, и за счет ввода цифрового светодиодного индикатора дальности в поле зрения окуляра устройства.
Блок-схема предлагаемой полезной модели представлена на чертеже фиг.1.
Устройство состоит из последовательно установленных на оптической оси ночного объектива 1, электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 2 и псевдобинокулярной окулярной системы 3. Она содержит проекционный объектив 4, сфокусированный на экран ЭОП 2, полую двугранную призму 5 с двумя - правой 6 и левой 7 дихроичными плоскими зеркальными поверхностями. Двугранная призма 5 разделяет окулярную систему 3 на правую 8 и левую 9 окулярные ветви. Каждая из них содержит последовательно установленные промежуточный объектив 10 (11), плоское зеркало 12 (13), окуляр 14 (15). Устройство содержит также лазерно-дальномерный канал, содержащий задающий генератор импульсов (ЗГИ) 16, первый выход которого через блок накачки 17 подключен к импульсному лазерному полупроводниковому излучателю (ИЛИИ) 18. Он оптически сопряжен через правую дихоичную поверхность 6, третье 19 и четвертое плоские зеркала 20 с объективом формирования излучения (ОФИ) 21. Лазерно-дальномерный канал содержит также фотоприемное устройство 22, оптически сопряженное через левую дихроичную поверхность 7, пятое 23 и шестое 24 плоские зеркала с приемным объективом 25. Выход ФПУ 22 через усилитель 26 подключен ко второму входу схемы сравнения 27, к первому входу которой подключен второй выход ЗГИ 16. Выход схемы сравнения 27 через измеритель временных интервалов (ИВИ) 28 подключен к цифровому светодиодному индикатору дальности 29. Он установлен в передней фокальной плоскости левого окуляра 15 в верхней части его поля зрения.
Фотокатод ЭОП 2 работает в области спектра 0,8 - 1,7 мкм, а его экран - в области спектра 0,53 - 0,56 мм. ИЛПИ 18 работает на длине волны 1,55 мкм, ФПУ 22 работает в области спектра 0,8 - 1,7 мкм. Правая дихроичная плоская поверхность 6 пропускает излучение на длине волны 1,55 мкм и отражает излучение в области спектра 0,53 - 0,56 мкм. Левая дихроичная плоская поверхность 7 пропускает излучение на длине волны 1,55 мкм и отражает излучение в области спектра 0,53 - 0,56 мкм. Цифровой светодиодный индикатор дальности 29 излучает на длине волны 0,63 мкм.
Устройство работает следующим образом. При функционировании ночью в пассивном режиме в условиях нормированного уровня естественной ночной освещенности ЕНО ≥ 3×10-3 лк излучение звезд и Луны, определяющее уровень ЕНО, отражается от объекта наблюдения и окружающего его фона и приходит в ночной объектив 1, создающий изображение объекта и фона на фотокатоде ЭОП 2. Он преобразует изображение в видимое и усиливает его по яркости. Проекционный объектив 4 окулярной системы 3 передает излучение с экрана ЭОП 2 на двугранную призму 5. Ее правая 6 и левая 7 дихроичные поверхности разделяют излучение с экрана ЭОП 2 в соответственно в правую 8 и в левую 9 окулярную ветви. В каждой ветви 8 (9) промежуточный объектив 10 (11) с помощью плоских зеркал 12 (13) передает изображение в переднюю фокальную плоскость окуляра 14 (15). Оператор наблюдает в эти окуляры изображения объекта и фона, осуществляя распознавание объекта.
Для точного измерения дальности до объекта наблюдения работает лазерно-дальномерный канал. С первого выхода его ЗГИ 16 подаются синхроимпульсы на вход блока накачки 17. Он формирует импульсы тока накачки, подаваемые на ИЛПИ 18. Он генерирует импульсы излучения, которые проходят через правую дихроичную поверхность 6, последовательно отражаются от третьего 19 и четвертого 20 плоских зеркал и приходят в ОФИ 21. Он коллимирует излучение и направляет его на объект. Импульсы излучения, отраженные от объекта, приходят в приемный объектив 25, последовательно отражаются от шестого 24 и пятого 23 плоских зеркал и приходят через левую дихроичную поверхность 7 на фоточувствительную площадку ФПУ 22. На ней излучение концентрируется с помощью приемного объектива 25. ФПУ 22 преобразует импульсы излучения в электрические импульсы. Они усиливаются в усилителе 26 и поступают на второй вход схемы сравнения 27. Одновременно с подачей импульсов с первого выхода ЗГИ 16 со второго его выхода подаются синхроимпульсы на первый вход схемы сравнения 27. В ней сравнивается время прихода импульсных сигналов с ее первого и второго входов и формируется соответствующий временной интервал, пропорциональный дальности до объекта наблюдения. Сигнал этого интервала подается на вход ИВИ 28, где происходит измерение интервала и его оцифровка. С выхода ИВИ 28 сигнал подается на цифровой светодиодный индикатор дальности 29. На его табло отображается значение дальности до объекта. Оно считывается оператором через левый окуляр 15.
В настоящее время разработана принципиальная схема устройства и выполнено его макетирование.
Таким образом, за счет исполнения зеркально отражающих граней двугранной призмы дихроичными, и сопряжения через них импульсного лазерного полупроводникового излучателя с объективом формирования излучения, а также за счет фотоприемного устройства - с приемным объективом, и за счет ввода цифрового светодиодного индикатора дальности в поле зрения окуляра устройства, решается задача сокращения массы и габаритов устройства.

Claims (1)

  1. Псевдобинокулярный ночной бинокль, содержащий последовательно установленные на оптической оси ночной объектив, электронно-оптический преобразователь и окулярную систему, содержащую проекционный объектив, сфокусированный на экран электронно-оптического преобразователя, двугранную призму с двумя - правой и левой отражающими зеркальными поверхностями, разделяющими окулярную систему на правую и левую окулярные ветки, каждая из которых содержит последовательно установленные промежуточный объектив, плоское зеркало и окуляр, лазерно-дальномерный канал, содержащий задающий генератор импульсов, первый выход которого подключен через блок накачки к импульсному лазерному полупроводниковому излучателю, на который сфокусирован объектив формирования излучения, второй выход задающего генератора импульсов подключен к первому входу схемы сравнения, лазерно-дальномерный канал содержит также приемный объектив, сфокусированный на фотоприемное устройство, выход которого подключен через усилитель ко второму входу схемы сравнения, выход которой через измеритель временных интервалов подключен к цифровому светодиодному индикатору дальности, отличающийся тем, что правая и левая отражающие зеркальные поверхности выполнены дихроичными, двугранная призма выполнена полой, импульсный лазерный полупроводниковый излучатель оптически сопряжен через правую дихроичную поверхность и дополнительно введенные последовательно установленные третье и четвертое плоские зеркала с объективом формирования излучения, фотоприемное устройство оптически сопряжено через левую дихроичную поверхность и дополнительно введенные последовательно установленные пятое и шестое плоские зеркала с приемным объективом, причем цифровой светодиодный индикатор дальности установлен в передней фокальной плоскости левого окуляра в верхней части его поля зрения.
RU2021101181U 2021-01-21 2021-01-21 Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности RU203795U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101181U RU203795U1 (ru) 2021-01-21 2021-01-21 Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101181U RU203795U1 (ru) 2021-01-21 2021-01-21 Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203795U1 true RU203795U1 (ru) 2021-04-21

Family

ID=75587882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021101181U RU203795U1 (ru) 2021-01-21 2021-01-21 Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203795U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5282082A (en) * 1990-07-31 1994-01-25 Thomson Trt Defense Day-and-night optical observation device
RU138796U1 (ru) * 2013-10-04 2014-03-27 Михаил Ясонович Булейшвили Многофункциональный бинокль "день-ночь"
RU199934U1 (ru) * 2020-06-30 2020-09-29 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Псевдобинокулярный ночной бинокль с дневным каналом
RU200679U1 (ru) * 2020-08-13 2020-11-05 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Псевдобинокулярные очки ночного видения с передачей изображения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5282082A (en) * 1990-07-31 1994-01-25 Thomson Trt Defense Day-and-night optical observation device
RU138796U1 (ru) * 2013-10-04 2014-03-27 Михаил Ясонович Булейшвили Многофункциональный бинокль "день-ночь"
RU199934U1 (ru) * 2020-06-30 2020-09-29 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Псевдобинокулярный ночной бинокль с дневным каналом
RU200679U1 (ru) * 2020-08-13 2020-11-05 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Псевдобинокулярные очки ночного видения с передачей изображения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100422762C (zh) 距离测量装置
JP4034166B2 (ja) 眼科用機器のための位置合わせシステム
EP3144713A1 (en) Binocular telescope with integrated laser rangefinder
AU2020290980B2 (en) Airborne topo-bathy lidar system and methods thereof
JPH0921614A (ja) 眼球内距離の測定装置
EP3640590B1 (en) Surveying apparatus for surveying an object
CN108594246B (zh) 一种多功能激光测距仪
SU958854A1 (ru) Устройство дл одновременного измерени несоосности и направлени
RU199934U1 (ru) Псевдобинокулярный ночной бинокль с дневным каналом
JP3944463B2 (ja) 携帯型の眼科装置用の調整システム
RU203795U1 (ru) Псевдобинокулярный ночной бинокль с функцией измерения дальности
US20140340669A1 (en) Unknown
CN104501972A (zh) 一种复合型夏克-哈特曼波前传感器
JP2002310800A (ja) 測定用光学系及びこの光学系を備えた三刺激値型光電色彩計
US4733062A (en) Focus detecting device
CN104849718B (zh) 激光测距仪
RU2442959C1 (ru) Лазерный бинокль-дальномер
CN116500771A (zh) 一种正像系统及激光测距双筒望远镜
JPS61160075A (ja) 液面高さ計測装置
RU214061U1 (ru) Дневно-ночной прибор наблюдения-дальномер с двумя увеличениями
RU217160U1 (ru) Многофункциональный бинокль
RU214062U1 (ru) Дневно-ночной бинокль
RU2307322C2 (ru) Лазерный дальномер
CN107238840A (zh) 脉冲激光高速测距光学系统
RU211343U1 (ru) Активно-импульсный телевизионный прибор ночного видения на основе импульсного твердотельного лазера