RU2155357C1 - Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов - Google Patents

Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов Download PDF

Info

Publication number
RU2155357C1
RU2155357C1 RU99112855A RU99112855A RU2155357C1 RU 2155357 C1 RU2155357 C1 RU 2155357C1 RU 99112855 A RU99112855 A RU 99112855A RU 99112855 A RU99112855 A RU 99112855A RU 2155357 C1 RU2155357 C1 RU 2155357C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
plane
reflected
intensities
polarization
Prior art date
Application number
RU99112855A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Д. Белкин
В.К. Демкин
Е.А. Печерский
С.М. Пшеничников
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
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 Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" filed Critical Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
Priority to RU99112855A priority Critical patent/RU2155357C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155357C1 publication Critical patent/RU2155357C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов (ОЭП) заключается в том, что осуществляют пошаговое облучение зоны предполагаемого расположения (ОЭП), прием отраженного излучения, формирование сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в n-м и (n - 1)-м шагах обзора, и сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в (n + 1)-м и n-м шагах обзора, по наличию которых судят о наличии (ОЭП), затем облучение объекта производят плоско поляризованным излучением, отраженное излучение делят на два луча с ортогональными поляризациями, осуществляют их раздельную регистрацию, формируют сигнал, пропорциональный отношению интенсивности отраженного луча, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности луча, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, по наличию которого судят о наличии отражателей уголкового и катафотного типа, затем облучение объекта проводят попеременно двумя соосными лучами с различными длинами волн, осуществляют попеременную регистрацию интенсивностей отраженного излучения на этих длинах волн, формируют сигнал, пропорциональный отношению разности интенсивностей излучений на этих длинах волн к их сумме, по наличию которого судят о наличии в поле зрения отражателей катафотного типа. Технический результат заключается в селекции приборов на фоне диффузно-отражающих объектов, уголковых и катафотных отражателей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области лазерной локационной техники, системам обеспечения безопасности и может быть использовано для дистанционного обнаружения и измерения координат оптических и оптико-электронных приборов: биноклей, зрительных труб, фотоаппаратов, видеокамер, стрелковых оптических прицелов, кинокамер, любых других приборов, снабженных оптическими объективами.
Известен способ обнаружения оптических приборов (ОП), реализованный в лазерном детекторе SLD400, фирма CILAS Франция [1]. Способ основан на облучении зоны предполагаемого нахождения оптического прибора лазерным излучением, приеме отраженного излучения, формировании видеосигнала, пропорционального интенсивности отраженного излучения, сравнении видеосигнала с априорно заданным порогом. Превышение видеосигналом заданного порога приравнивается в данном способе к факту появления в зоне облучения оптического прибора. Этот способ имеет существенные недостатки, особенно при обнаружении ОП на маскирующем фоне диффузно-отражающих объектов: стены домов, горы, лес, кусты, грунт (при обнаружении ОП с летательных аппаратов). Поскольку в этом случае общая площадь диффузного объекта, освещаемая лазерным лучом, существенно превышает апертуру ОП, уровень сигнала, отраженного от ОП, становится сравнимым с уровнем сигнала, отраженного от диффузного объекта. При установке порога на низком уровне увеличивается вероятность "ложного" срабатывания за счет сигнала от диффузного объекта, при установке порога на высоком уровне увеличивается вероятность пропуска сигнала от ОП. Кроме этого, в способе отсутствует селекция ОП от уголковых и катафотных отражателей, которые в городских условиях могут создавать естественный или искусственный фон, маскирующий ОП.
Известен также способ подсвета объектов лазерным излучением и определения положения лазерного излучения на цели, реализованный в лазерном маркере PEQ-IA [2], однако он имеет те же недостатки, что и предыдущий и, кроме этого, неработоспособен в дневных условиях.
Наиболее близким к заявляемому, выбранным за прототип, является способ обнаружения оптико-электронных приборов (ОЭП), реализованный в лазерной системе обнаружения ОЭП [3]. В этом способе осуществляются облучение лазерным излучением и обзор пространства в верхней полусфере, прием отраженного излучения, формирование видеосигнала, пропорционального интенсивности отраженного излучения, сравнение видеосигнала с априорно устанавливаемым порогом, формирование сигнала обнаружения при превышении видеосигнала над порогом, измерение дальности до ОЭП импульсным методом и угловых координат по угловому положению диаграммы направленности лазерного излучения. Этому способу свойственны те же недостатки, что и способу [1].
С помощью предлагаемого изобретения достигается технический результат, заключающийся в селекции ОЭП на фоне диффузно-отражающих объектов, уголковых и катафотных отражателей.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе обнаружения оптических и оптико-электронных приборов, содержащем облучение зоны предполагаемого расположения ОЭП лазерным излучением, прием отраженного излучения и формирование сигнала, пропорционального интенсивности принимаемого излучения, осуществляют пошаговое облучение и прием отраженного излучения в мгновенном угловом поле Δθ ≤ d/R, после чего производят формирование сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в n-м и (n-1)-м шагах обзора, и сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в (n+1)-м и n-м шагах обзора, по наличию которых судят о наличии ОЭП, затем облучение объекта проводят плоскополяризованным излучением, отраженное излучение делят на два луча с ортогональными поляризациями, осуществляют их раздельную регистрацию, производят формирование сигнала, пропорционального отношению интенсивности отраженного луча, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности луча, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, по наличию которого судят о наличии отражателей уголкового и катафотного типа, после чего облучение объекта проводят двумя соосными лучами с различными длинами волн, осуществляют попеременную регистрацию интенсивностей отраженного излучения на этих длинах волн, производят формирование сигнала, пропорционального отношению разности интенсивностей излучений на этих длинах волн к их сумме, по наличию которого судят о наличии в поле зрения отражателей катафотного типа, где:
d - априорное минимальное расстояние между оптико-электронными приборами;
R - расстояние от облучателя до оптико-электронного прибора
Рассмотрим обнаружение ОЭП с помощью предлагаемого способа. Устройство для реализации способа показано на чертеже, где обозначено: 1 - диффузно-отражающая поверхность; 2, 3 - обнаруживаемые оптикоэлектронные приборы; 4, 5, 6 - положение лазерного луча на (n-1)-м, n-м и (n+1)-м шагах обзора; 7 - облучающий лазер; 8 - приемопередающий телескоп; 9 - первое фотоприемное устройство (λ1); 10 - алгоритмическое устройство; 11 - обзорно-следящее устройство; 12 - сигнал обнаружения; 13 - сигнал дальности; 14 - сигнал пеленга; 15 - поляризационный делитель; 16 - второе фотоприемное устройство; 17 - отражатели уголкового и катафотного типа; 18 - спектроделитель; 19 - третье фотоприемное устройство (λ2).
Лазер 7 генерирует облучающее излучение, которое телескопом 8 направляется в зону предполагаемого нахождения ОЭП (3). Посредством обзорно-следящего устройства осуществляется последовательный пошаговый обзор зоны, при этом мгновенное поле обзора формируется из условия
Figure 00000002
что исключает попадание в это поле одновременно нескольких ОЭП. Отраженное излучение принимается телескопом 8 и детектируется фотоприемником 9, на выходе которого формируется видеосигнал, пропорциональный интенсивности отраженного излучения. Этот сигнал поступает на алгоритмическое устройство 10, где формируются сигнал u1, пропорциональный разности интенсивностей отраженного излучения в n-м и (n-1)-м шагах обзора и сигнал u2, пропорциональный разности интенсивностей отраженного излучения в (n+1)-м и n-м шагах обзора.
При этом мощность принимаемого излучения в (n-1)-м, n-м и (n+1)-м шагах обзора равна
Figure 00000003

Figure 00000004

Figure 00000005

где PИ - излучаемая мощность лазерного излучения;
P - принимаемая мощность;
τатм - коэффициент пропускания излучения атмосферой;
kотр - коэффициент отражения диффузной поверхности;
Sтел - апертура приемного телескопа;
Rд - расстояние от облучателя до диффузной поверхности;
R - расстояние от облучателя до ОЭП;
Sотр - эффективная отражающая поверхность ОЭП;
Δθ - расходимость лазерного излучения.
Сигнал, пропорциональный разности интенсивностей принимаемого излучения в n-м и (n-1)-м шагах обзора
Figure 00000006

Сигнал, пропорциональный разности интенсивностей принимаемого излучения в (n+1)-м и n-м шагах обзора
Figure 00000007

где α _ коэффициент передачи тракта "приемный телескоп - фотоприемное устройство - алгоритмическое устройство".
Как видно, u1 и u2 зависят от параметров ОЭП (Sотр) и не зависят от уровня сигнала, отраженного диффузной поверхностью (kотр). Одновременное появление сигналов u1 и u2 свидетельствует о наличии в поле зрения оптико-электронных приборов или приборов с направленным отражением (уголковых и катафотных отражателей). Таким образом достигается одна из целей предлагаемого изобретения - селекция ОЭП на фоне диффузно-отражающей поверхности. При этом увеличивается вероятность обнаружения ОЭП при одновременном уменьшении вероятности ложных тревог. В данном способе исключается также ложное срабатывание из-за скачкообразного изменения сигнала от диффузной поверхности, начиная с n-го шага обзора, т.к. в этом случае u1 ≠ 0, но и u2 = 0.
Для достижения селекции ОЭП на фоне отражателей уголкового и катафотного типа объект облучают плоскополяризованным излучением, генерируемым лазером 7 и направляемым на объект телескопом 8, отраженное от объекта излучение принимается телескопом 8, делится поляризационным делителем 15 на два луча с ортогональными поляризациями, один из которых регистрируется фотоприемником 9, а другой - фотоприемником 16, сигналы с фотоприемников 9 и 16 поступают на алгоритмическое устройство 10, в котором формируется сигнал u, пропорциональный отношению интенсивности P отраженного излучения с плоскостью поляризации, ортогональной плоскости поляризации облучающего луча к интенсивности PII отраженного излучения с плоскостью поляризации, совпадающей с плоскостью поляризации облучающего луча, т.е.
Figure 00000008

При отражении от ОЭП поляризация не изменяется, т.е P = 0 и u3=0; при отражении от отражателей уголкового и катафотного типа P ≠ 0 и u3 ≠ 0. Таким образом, отсутствие сигнала u3 и наличие сигналов u1 и u3 свидетельствует об отсутствии в поле зрения уголковых и катафотных отражателей и присутствие в поле зрения ОЭП, т.е. достигнута селекция ОЭП на фоне уголковых и катафотных отражателей.
Для повышения эффективности селекции ОЭП на фоне катафотных отражателей облучение объекта осуществляют попеременно двумя лучами с различными длинами волн, генерируемыми лазером 7, и направляемыми на объект телескопом 8, осуществляют регистрацию отраженных лучей на этих длинах волн фотоприемниками 9 (λ1) и 19 (λ2), которые формируют видеосигналы, пропорциональные интенсивностям отраженного излучения на длинах волн λ1 и λ2, и подают их на алгоритмическое устройство 10, где осуществляется формирование сигнала, пропорционального отношению разности интенсивностей отраженного излучения на длинах волн λ1 и λ2 к их сумме, т.е
Figure 00000009

При отражении от ОЭП
Figure 00000010
т.е. u4 = 0, при отражении от отражателей катафотного типа
Figure 00000011
(например, если катафоты имеют красный цвет, а λ1 лежит в красной области спектра, λ2 - в зеленой области спектра) и u4 ≠ 0. Таким образом, отсутствие сигнала u4 и наличие сигналов u1 и u2 свидетельствуют об отсутствии в поле зрения катафотных отражателей и присутствие ОЭП, т. е достигнута дополнительная селекция ОЭП на фоне катафотных отражателей.
Источники принятые во внимание
1. Газета "Сегодня", N 196 за 11.09.97 г.
2. James International Defense Review., 1996, N 2, Feb., p. 19 - 20.
3. Патент России N2113717, 10.11.96 г., G 01 S 17/06 (прототип).

Claims (1)

  1. Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов, включающий облучение зоны предполагаемого расположения оптического и оптико-электронного прибора лазерным излучением, причем отраженного излучения и формирование сигнала пропорционального интенсивности принимаемого излучения, отличающийся тем, что осуществляют пошаговое облучение и прием отраженного излучения в мгновенном угловом поле Δθ ≤ d/R, после чего производят формирование сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в n-м и n - 1-м шагах обзора, и сигнала, пропорционального разности интенсивностей отраженного излучения в n + 1-м и n-м шагах обзора, по наличию которых судят о наличии оптико-электронного прибора, затем облучение объекта проводят плоско поляризованным излучением, отраженное излучение делят на два луча с ортогональными поляризациями, осуществляют их раздельную регистрацию, производят формирование сигнала, пропорционального отношению интенсивности отраженного луча, имеющего плоскость поляризации, ортогональную плоскости поляризации облучающего излучения, к интенсивности луча, имеющего плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации облучающего излучения, по наличию которого судят о наличии отражателей уголкового и катафотного типа, затем облучение объекта проводят попеременно двумя соосными лучами с различными длинами волн, осуществляют попеременную регистрацию интенсивностей отраженного излучения на этих длинах волн, производят формирование сигнала, пропорционального отношению разности интенсивностей излучений на этих длинах волн к их сумме, по наличию которого судят о наличии в поле зрения отражателей катафотного типа, где d - априорное минимальное расстояние между оптико-электронными приборами, R - расстояние от облучателя до оптико-электронного прибора.
RU99112855A 1999-06-15 1999-06-15 Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов RU2155357C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112855A RU2155357C1 (ru) 1999-06-15 1999-06-15 Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112855A RU2155357C1 (ru) 1999-06-15 1999-06-15 Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2155357C1 true RU2155357C1 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20221322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99112855A RU2155357C1 (ru) 1999-06-15 1999-06-15 Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155357C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003102626A1 (fr) * 2002-05-31 2003-12-11 Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'osoboe Konstruktorskoe Byuro Vysokoenergeticheskikh Laserov 'granat' Imeni V.K.Orlova' Dispositif de detection d'objets optiques et optoelectroniques
WO2005088380A1 (fr) * 2004-03-11 2005-09-22 Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'osoboe Konstruktorskoe Byuro Vysokoenergetichestikh Laserov 'granat' Imeni V.K. Orlova' Dispositif pour detecter des objets optiques ou optoelectroniques
WO2006045271A1 (de) * 2004-10-29 2006-05-04 Jenoptik Laser, Optik, Systeme Gmbh Einrichtung und verfahren zur erkennung und lokalisierung von systemen zur optischen gegenbeobachtung
FR2915000A1 (fr) * 2007-04-11 2008-10-17 Cie Ind Des Lasers Cilas Sa Procede et dispositif a un laser pour la detection de systemes optiques grossissants
CN102323592A (zh) * 2011-08-12 2012-01-18 中国科学院光电技术研究所 一种目标回波信号的归一化方法
RU2540154C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Швабе - Исследования" Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU2568336C2 (ru) * 2013-11-01 2015-11-20 Акционерное общество "Швабе-Исследования" Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и устройство для его реализации
RU2676856C2 (ru) * 2016-06-07 2019-01-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов
RU199765U1 (ru) * 2020-06-09 2020-09-21 Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" Устройство для обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и измерения дальности до них
RU2742139C1 (ru) * 2020-03-25 2021-02-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU2746089C1 (ru) * 2020-03-25 2021-04-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU2774945C1 (ru) * 2021-09-20 2022-06-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОРЛОВ В.А. и др. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. - М.: Военное издательство, 1989, с.116 - 117. *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003102626A1 (fr) * 2002-05-31 2003-12-11 Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'osoboe Konstruktorskoe Byuro Vysokoenergeticheskikh Laserov 'granat' Imeni V.K.Orlova' Dispositif de detection d'objets optiques et optoelectroniques
WO2005088380A1 (fr) * 2004-03-11 2005-09-22 Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'osoboe Konstruktorskoe Byuro Vysokoenergetichestikh Laserov 'granat' Imeni V.K. Orlova' Dispositif pour detecter des objets optiques ou optoelectroniques
WO2006045271A1 (de) * 2004-10-29 2006-05-04 Jenoptik Laser, Optik, Systeme Gmbh Einrichtung und verfahren zur erkennung und lokalisierung von systemen zur optischen gegenbeobachtung
FR2915000A1 (fr) * 2007-04-11 2008-10-17 Cie Ind Des Lasers Cilas Sa Procede et dispositif a un laser pour la detection de systemes optiques grossissants
WO2008142269A2 (fr) * 2007-04-11 2008-11-27 Compagnie Industrielle Des Lasers Cilas Procédé et dispositif à un laser pour la détection de systèmes optiques grossissants
WO2008142269A3 (fr) * 2007-04-11 2009-01-22 Cilas Procédé et dispositif à un laser pour la détection de systèmes optiques grossissants
CN102323592A (zh) * 2011-08-12 2012-01-18 中国科学院光电技术研究所 一种目标回波信号的归一化方法
CN102323592B (zh) * 2011-08-12 2013-04-03 中国科学院光电技术研究所 一种目标回波信号的归一化方法
RU2540154C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Швабе - Исследования" Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU2568336C2 (ru) * 2013-11-01 2015-11-20 Акционерное общество "Швабе-Исследования" Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и устройство для его реализации
RU2676856C2 (ru) * 2016-06-07 2019-01-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов
RU2742139C1 (ru) * 2020-03-25 2021-02-02 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU2746089C1 (ru) * 2020-03-25 2021-04-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
RU199765U1 (ru) * 2020-06-09 2020-09-21 Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" Устройство для обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и измерения дальности до них
RU2774945C1 (ru) * 2021-09-20 2022-06-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10018725B2 (en) LIDAR imaging system
US5192978A (en) Apparatus and method for reducing solar noise in imaging lidar, underwater communications and lidar bathymetry systems
US5793034A (en) Target detection system utilizing multiple optical criteria
RU2155357C1 (ru) Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
CN101099186B (zh) 微粒探测器,系统与方法
US4763361A (en) System and device for recognition or IFF use
CA2189377C (en) Active cooperative tuned identification friend or foe (actiff)
US20110128524A1 (en) Light detection and ranging system
US20090122298A1 (en) Optical Screen, Systems and Methods For Producing and Operating Same
EP1515162B1 (en) Device for detecting optical and optoelectronic objects
RU2375724C1 (ru) Способ лазерной локации заданной области пространства и устройство для его осуществления
US5831724A (en) Imaging lidar-based aim verification method and system
US7583366B2 (en) Laser range finder
US3804485A (en) Apparatus used in the tracking of objects
EP0875018B1 (en) Laser system for the detection of optoelectronic objects (oeo)
US4903602A (en) Proximity fuse
US20210011162A1 (en) Polarization Filtering in LiDAR System
EP3726246A1 (en) Polarization sensitive lidar system
US7271898B2 (en) Method and system for remote sensing of optical instruments and analysis thereof
US8368873B2 (en) Proximity to target detection system and method
RU2343413C1 (ru) Лазерный дальномер
US6700484B2 (en) Networked miniature chemical optical sensors
RU2742139C1 (ru) Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов
KR102262831B1 (ko) 소형 짐벌형 공통 광학계
RU2659615C2 (ru) Система обнаружения светящихся объектов

Legal Events

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

Effective date: 20090616