RU2139498C1 - Фазовый светодальномер - Google Patents
Фазовый светодальномер Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 24
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012876 topography Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
1998
- 1998-05-28 RU RU98110049A patent/RU2139498C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| 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)
| Title |
|---|
| Паспорт к электронному тахеометру 2ТА5, 1996, с.11-16. * |
Cited By (4)
| 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 |