RU2139498C1 - Фазовый светодальномер - Google Patents

Фазовый светодальномер Download PDF

Info

Publication number
RU2139498C1
RU2139498C1 RU98110049A RU98110049A RU2139498C1 RU 2139498 C1 RU2139498 C1 RU 2139498C1 RU 98110049 A RU98110049 A RU 98110049A RU 98110049 A RU98110049 A RU 98110049A RU 2139498 C1 RU2139498 C1 RU 2139498C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
range finder
avalanche photodiode
rotary
prism
Prior art date
Application number
RU98110049A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Д. Надолинец
Г.Е. Рязанцев
В.В. Тарасов
Original Assignee
Государственный специализированный проектный институт
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 Государственный специализированный проектный институт filed Critical Государственный специализированный проектный институт
Priority to RU98110049A priority Critical patent/RU2139498C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139498C1 publication Critical patent/RU2139498C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Светодальномер используется в геодезии, строительстве, топографии. Передающая система состоит из источника излучения в виде лазера, коллиматора лазерного излучения, поворотного зеркала и поворотной призмы. Приемная система состоит из приемного объектива, фотоприемника в виде лавинного фотодиода, гетеродинного генератора, смесителя, фазоизмерительного устройства и автоматического регулятора уровня принимаемого сигнала, выполненного в виде последовательно соединенных усилителя, амплитудного детектора и управляемого высоковольтного источника, который соединен с катодом лавинного фотодиода. Второй вход катода соединен с выходом гетеродинного генератора. Приемный объектив выполнен с центральным отверстием, в котором установлена поворотная отражательная призма, отражательная грань которой расположена под углом 45o к оптической оси объектива. Повышена точность, увеличен диапазон измеряемых расстояний, расширены функциональные возможности светодальномера за счет улучшения соотношения сигнал/шум, минимизации влияния паралакса и строго определенного взаимного расположения оптической оси источника излучения и корпуса прибора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности к приборам для измерения расстояний с помощью источников света, и может быть использовано для точного измерения расстояния до объектов в геодезии, строительстве, топографии, маркшейдерском деле.
Известен электрооптический дальномер, содержащий источник света, модулятор и демодулятор света, приемопередающую оптическую систему, анализатор и приемник света, приемопередающая система снабжена объективом с внецентренным отверстием для пропускания выходящего из модулятора светового потока. Недостатком данного дальномера является наличие параллакса оптической системы, который возникает по причине несовпадения передающей и приемной оптической оси. Из-за наличия параллакса сужается диапазон измеряемых расстояний, особенно при работе на диффузно-отражающую цель.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является фазовый светодальномер, принятый за прототип.
Фазовый светодальномер содержит корпус, установленные в нем приемную и передающую оптические системы, источник излучения, фотоприемное устройство в виде лавинного фотодиода, фазометр, отражатель. Недостатком данного устройства является наличие радиочастотного тракта в приемной цепи, т.е. на участке фотодиод - гетеродин имеются радиочастотные цепи, которые очень подвержены наводкам в радиочастотном диапазоне, что снижает точность и достоверность измерений. Вторым недостатком является громоздкая система регулировки амплитуды принимаемого сигнала: обычное АРУ совместно с оптическим аттеньюатером. Существенным недостатком является также то, что источник излучения используется только в измерительном режиме. Кроме того, он невидимый для невооруженного глаза, т.к. используется лазер инфракрасного диапазона. Если обеспечить визирный режим, расположить оптическую ось источника излучения (полупроводникового лазера) симметрично продольной и поперечной осям корпуса прибора, то возможно значительно расширить функциональные возможности прибора.
Задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в повышении точности, увеличении диапазона измеряемых расстояний и расширении функциональных возможностей светодальномера за счет значительного улучшения соотношения сигнал/шум, минимизации влияния паралакса и строго определенного взаимного расположения оптической оси источника излучения и корпуса прибора.
Улучшение соотношения сигнал/шум достигается за счет уменьшения полосы пропускания входного тракта светодальномера. Улучшение соотношения сигнал/шум за счет уменьшения дисперсии фазы принимаемого сигнала приводит к повышению точности определения расстояний, а также дальности действия прибора. Увеличение диапазона действия прибора в сторону малых расстояний возможно при устранении влияния паралакса.
При наличии паралакса в ближней зоне действия прибора (меньше 20 фокусных расстояний приемного объектива) происходит сильное искажение хода лучей света, что требует перестройки положения фотоприемника или введения дополнительных оптических приспособлений (например, клиньев), а также введения поправок, компенсирующих нелинейность на этом участке. Использование коаксиальной совмещенной оптической системы за счет совпадения осей передающей и принимающей оптических систем принципиально устраняет паралакс.
Для решения задачи в устройство введен автоматический регулятор уровня принимаемого сигнала, выполненный в виде последовательно соединенных усилителя, амплитудного детектора и управляемого высоковольтного источника, соединенного с катодом лавинного фотодиода, второй вход катода соединен с выходом гетеродинного генератора, объектив приемной оптической системы выполнен с центральным отверстием, в котором через светоизолятор установлена поворотная отражательная призма передающей оптической системы, при этом отражательная грань призмы расположена под углом 45o к оптической оси объектива.
На чертеже приведена функциональная схема дальномера. Устройство содержит корпус 1, жестко установленные в нем передающий блок, состоящий из источника излучения в виде полупроводникового лазера 2, коллиматора лазерного излучения 3, поворотного зеркала 4, поворотной призмы 5, и приемный блок, состоящий из приемного объектива 6, фотоприемника 7, выполненного в виде лавинного фотодиода, усилителя 8, амплитудного детектора 9, высоковольтного источника 10, гетеродинного генератора 11, смесителя 12 и фазоизмерительного устройства 13, в передающем блоке лазерное излучение модулируется масштабным генератором 14.
Для уменьшения влияния паралакса в ближней зоне измеряемых расстояний оптические оси приемного и передающего блока совмещены путем жесткого закрепления в центральном отверстии линзы приемного объектива 5 поворотной отражательной призмы 4 передающего блока, причем отражающая грань призмы расположена под углом 45o к оптической оси линзы. Для исключения фоновых засветок призма установлена в линзе через светоизолятор.
Кроме измерений расстояний и передачи высоты с помощью заявляемого дальномера можно передавать строительные оси с одного горизонта на другой, выполнять нивелирование, т.е. производить установку конструкций по высоте. Фактически функции дальномера совмещены с функциями лазерного брускового уровня. В результате подобного объединения создается электронный измерительный датчик, являющийся основой измерительного конструктора для строительных работ.
Использование электронной регулировки амплитуды принимаемого сигнала по величине напряжения смещения лавинного фотодиода вместо механической в прототипе позволяет быстро и с высокой точностью выставлять необходимый уровень принимаемого сигнала.
Устройство работает следующим образом.
Модулированное излучение полупроводникового лазера 2, сколлимированное объективом 3, поступает на поворотное зеркало 4, затем на поворотную призму 5 и далее на исследуемый объект. Излучение лазера - видимого диапазона, что одновременно позволяет и маркировать цель. Диффузно отраженное от объекта излучение собирается приемным объективом 6 и фокусируется на площадке лавинного фотодиода 7. На катод лавинного фотодиода 7 поступает напряжение смещения с высоковольтного источника 10 и высокочастотный сигнал с выхода гетеродинного генератора 11. При наличии на оптическом входе лавинного фотодиода 7 оптического модулированного сигнала, на его выходе будет присутствовать сигнал разностной частоты (масштабная минус гетеродинная). Таким образом, лавинный фотодиод 7 используется не только для преобразования светового сигнала в электрический, но и для гетеродинирования, т.е. понижения частоты информационно-несущего сигнала. Преобразование частоты непосредственно на фотодиоде дает лучшее соотношение сигнал/шум, чем классическим способом, когда смеситель устанавливается после фотодиода. Сигнал с фотодиода 7 поступает на усилитель 8, а с выхода усилителя на информационный вход фазометра 13. На опорный вход фазометра 13 поступает сигнал со смесителя 12. На смесителе 12 смешением частот масштабного 14 и гетеродинного 11 генераторов получается сигнал разностной частоты, который и используется в качестве опорного.
Таким образом, кроме функции преобразования сигнала лавинный фотодиод 7 используется в качестве регулирующего элемента системы автоматической регулировки уровня принимаемого сигнала. Эта система состоит из последовательно соединенных лавинного фотодиода 7, усилителя 8, амплитудного детектора 9, управляемого высоковольтного источника 10. Возникающая в системе отрицательная обратная связь поддерживает постоянный уровень электрического сигнала разностной частоты на выходе лавинного фотодиода.
Автоматическое поддержание уровня электрического сигнала устраняет амплитудно-фазовую зависимость.
Совмещение оптических осей приемного и передающего блоков позволяет совершенно симметрично расположить визирный лазерный луч относительно корпуса 1 прибора. Данное конструктивное решение дает возможность использовать прибор в качестве различных визирных приспособлений: лазерного уровня, прибора вертикального проектирования и т.п.
Юстируемое поворотное зеркало 4 позволяет проводить геодезические юстировки визирного лазерного луча относительно корпуса 1.

Claims (1)

  1. Фазовый светодальномер, содержащий корпус, установленные в нем приемную и передающую оптические системы, источник излучения, фотоприемное устройство в виде лавинного фотодиода и фазометр, отличающийся тем, что введен автоматический регулятор уровня принимаемого сигнала, выполненный в виде последовательно соединенных усилителя, амплитудного детектора и управляемого высоковольтного источника, соединенного с катодом лавинного фотодиода, второй вход катода соединен с выходом гетеродинного генератора, объектив приемной оптической системы выполнен с центральным отверстием, в котором через светоизолятор установлена поворотная отражательная призма передающей оптической системы, при этом отражательная грань призмы расположена под углом 45o к оптической оси объектива.
RU98110049A 1998-05-28 1998-05-28 Фазовый светодальномер RU2139498C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110049A RU2139498C1 (ru) 1998-05-28 1998-05-28 Фазовый светодальномер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110049A RU2139498C1 (ru) 1998-05-28 1998-05-28 Фазовый светодальномер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139498C1 true RU2139498C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20206484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110049A RU2139498C1 (ru) 1998-05-28 1998-05-28 Фазовый светодальномер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139498C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187072C2 (ru) * 2000-06-16 2002-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Луч" Оптическая система фазового дальномера
RU2277254C2 (ru) * 2003-12-24 2006-05-27 Николай Николаевич Слипченко Устройство обнаружения оптоэлектронных объектов (варианты)
US7268857B2 (en) * 2004-03-17 2007-09-11 Asia Optical Co., Inc. Optical system for laser range finder
RU2416805C2 (ru) * 2005-09-05 2011-04-20 Роберт Бош Гмбх Портативный лазерный дальномер и способ его изготовления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4146328A (en) * 1976-10-08 1979-03-27 Societe D'etudes Recherches Et Constructions Electroniques Telemeter comprising a pilot oscillator and an oscillator kept in phase with the pilot oscillator
US5337189A (en) * 1992-05-13 1994-08-09 Aerospatiale Societe Nationale Industrielle Scannig emitter-receiver optical device
RU2043603C1 (ru) * 1992-02-27 1995-09-10 Научно-производственное объединение "Сибцветметавтоматика" Устройство для измерения расстояния

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4146328A (en) * 1976-10-08 1979-03-27 Societe D'etudes Recherches Et Constructions Electroniques Telemeter comprising a pilot oscillator and an oscillator kept in phase with the pilot oscillator
RU2043603C1 (ru) * 1992-02-27 1995-09-10 Научно-производственное объединение "Сибцветметавтоматика" Устройство для измерения расстояния
US5337189A (en) * 1992-05-13 1994-08-09 Aerospatiale Societe Nationale Industrielle Scannig emitter-receiver optical device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Паспорт к электронному тахеометру 2ТА5, 1996, с.11-16. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187072C2 (ru) * 2000-06-16 2002-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро "Луч" Оптическая система фазового дальномера
RU2277254C2 (ru) * 2003-12-24 2006-05-27 Николай Николаевич Слипченко Устройство обнаружения оптоэлектронных объектов (варианты)
US7268857B2 (en) * 2004-03-17 2007-09-11 Asia Optical Co., Inc. Optical system for laser range finder
RU2416805C2 (ru) * 2005-09-05 2011-04-20 Роберт Бош Гмбх Портативный лазерный дальномер и способ его изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4600299A (en) Optical distance measuring instrument
CN101762809A (zh) 基于液晶光阀原理相位测量的校准方法、校准装置和测距装置
KR20000052660A (ko) 거리 측정기의 교정을 위한 장치
JPS633269B2 (ru)
CN102176021A (zh) 一种激光相位法测距装置
CN103076611A (zh) 一种利用相干探测激光测速测距的方法及装置
US20070236679A1 (en) Phase ranging apparatus and method of phase ranging
RU2139498C1 (ru) Фазовый светодальномер
US4715707A (en) Laser doppler velocimeter with laser backscatter discriminator
JP3427187B2 (ja) 変調光による距離測定装置および測定方法
US3315257A (en) Apparatus and method for geodeticsurveying system
CN202351429U (zh) 一种激光相位法测距装置
Hashemi et al. Sources of error in a laser rangefinder
US3804525A (en) Long range laser traversing system
EP0100357B1 (en) Methods and means for utilizing apodized beams
CN213302514U (zh) 一种相位测距仪
Ingensand et al. A high-accuracy alignment system based on the dispersion effect
RU2091711C1 (ru) Способ измерения дальности и устройство для его осуществления
Massey Study of vibration measurement by laser methods
JPH0196580A (ja) 光波距離計
RU2152052C1 (ru) Радиодальномер
Musch et al. A multiple target high precision laser range measurement system based on the FMCW concept
JPH06289137A (ja) 光学式距離計
SU121486A1 (ru) Способ измерени рассто ний и устройство дл его осуществлени
SU1384952A1 (ru) Устройство дл определени положени объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090529