RU2191417C1 - Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения - Google Patents

Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения Download PDF

Info

Publication number
RU2191417C1
RU2191417C1 RU2002101945/28A RU2002101945A RU2191417C1 RU 2191417 C1 RU2191417 C1 RU 2191417C1 RU 2002101945/28 A RU2002101945/28 A RU 2002101945/28A RU 2002101945 A RU2002101945 A RU 2002101945A RU 2191417 C1 RU2191417 C1 RU 2191417C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
optical
receiving
optical axis
lens
Prior art date
Application number
RU2002101945/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.В. Барышников
В.Б. Бокшанский
В.Е. Карасик
А.В. Ковалев
Ю.В. Хомутский
Original Assignee
Барышников Николай Васильевич
Бокшанский Василий Болеславович
Карасик Валерий Ефимович
Ковалев Алексей Васильевич
Хомутский Юрий Васильевич
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 Барышников Николай Васильевич, Бокшанский Василий Болеславович, Карасик Валерий Ефимович, Ковалев Алексей Васильевич, Хомутский Юрий Васильевич filed Critical Барышников Николай Васильевич
Priority to RU2002101945/28A priority Critical patent/RU2191417C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191417C1 publication Critical patent/RU2191417C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для обнаружения оптических систем скрытого видеонаблюдения. Устройство содержит установленные параллельно передающий и приемный каналы, а также глухое зеркало и светоделитель, выполненный в виде полупрозрачной пластины, сопрягающие приемный и передающий каналы; защитное стекло, установленное под углом к оптической оси, поглотитель излучения, установленный по ходу отраженного от полупрозрачной пластины излучения передающего канала и выполненный в виде нейтрального светофильтра, наклоненного к оптической оси, и установленного за ним элемента из материала с высоким коэффициентом поглощения. Прибор позволяет увеличить диапазон обнаружения систем видеонаблюдения по дальности в область малых значений дальности, а также улучшить качество регистрации путем уменьшения паразитного излучения засветки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для обнаружения оптических систем скрытого видеонаблюдения.
Оптическая система скрытого видеонаблюдения представляет собой миниатюрную телевизионную камеру, причем диаметр входного зрачка этой камеры минимален (до 1 мм).
Известно оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения (патент RU 2113717, 1998 г.), содержащее передающий канал, включающий источник излучения подсвета и оптическую систему формирования излучения подсвета, приемный канал, включающий приемный объектив и фотоприемник, установленный в плоскости изображения приемного объектива, причем приемный и передающий каналы установлены друг относительно друга с параллаксом.
Недостатком данного устройства является ограниченный диапазон работы устройства по дальности в области малых значений дальности - от 0 до нескольких метров. Это ограничение обусловлено следующим обстоятельством.
Принцип действия устройства основывается на использовании явления световозвращения. Это явление заключается в том, что при подсвете инспектируемой оптической системы узконаправленным пучком излучение отражается от ее поверхностей в направлении, точно совпадающем с направлением на источник подсвета. Сама инспектируемая оптическая система рассматривается в этом случае как световозвращатель. Отраженное излучение формирует на фотоприемнике изображение поля обзора. Это изображение формируется, во-первых, диффузно отраженным от предметов излучением, а во-вторых, - световозвращенным излучением, обратноотраженным инспектируемой оптической системой скрытого видения. При этом в плоскости изображения световозвращателю будет соответствовать яркий блик.
Как правило, индикатриса отраженного излучения известных в настоящее время оптических систем скрытого видения определяется дифракцией на входном зрачке системы. Ее угловые размеры составляют 2w = 2,44λ/D и даже для малых значений диаметра входного зрачка D не превышают 10 угловых минут. При работе на малых дальностях отраженное световозвращателем излучение возвращается точно в передающий канал и не попадает в приемный, установленный с линейным параллаксом Р относительно передающего (фиг.1). В этом случае инспектируемая система скрытого видения не будет обнаружена. Действительно, для рассмотренного выше случая на расстоянии 1=1м поперечный размер пучка отраженного излучения составит Dотp/20 =l•2w=l,2 мм. Минимальная величина параллакса Р определяется конструктивными диаметрами передающего и приемного каналов и составляет несколько десятков мм.
Наиболее близким к предложенному является оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения объектов (патент FR 2 547 650, 1984 г.). Устройство содержит передающий канал, включающий источник излучения подсвета и оптическую систему формирования излучения подсвета, установленный параллельно передающему приемный канал, включающий приемный объектив и матричный фотоприемник, установленный в плоскости изображения приемного объектива, глухое зеркало и светоделитель, сопрягающие приемный и передающий каналы, и защитное стекло, установленное под углом к оптической оси.
Однако данное устройство также не позволяет увеличить диапазон обнаружения систем в область малых значений дальности - от 0 до нескольких метров из-за конструктивных особенностей, в частности, конструкции светоделителя. Кроме того, учитывая, что отраженный сигнал от обнаружения системы скрытого видеонаблюдения мал, т.к. малы размеры ее входного зрачка, очень важен вопрос защиты излучения от паразитного излучения засветки. Наклон защитного стекла позволяет избавиться от части излучения засветки, но не устраняет излучение засветки, отраженное от других элементов устройства.
Техническим результатом, на достижение которого направлено настоящее изобретение, является увеличение диапазона обнаружения систем видеонаблюдения по дальности в область малых значений дальности - от 0 до нескольких метров, а также улучшение качества регистрации путем уменьшения паразитного излучения засветки.
Указанный результат достигается тем, что в оптико-электронном устройстве для дистанционного обнаружения объектов, содержащем передающий канал, включающий источник излучения подсвета и оптическую систему формирования излучения подсвета, установленный параллельно передающему приемный канал, включающий приемный объектив и матричный фотоприемник, установленный в плоскости изображения приемного объектива, глухое зеркало и светоделитель, сопрягающие приемный и передающий каналы, и защитное стекло, установленное под углом к оптической оси, светоделитель выполнен в виде полупрозрачной пластины, установленной по ходу излучения передающего канала после оптической системы формирования излучения подсвета, а глухое зеркало установлено по ходу излучения приемного канала после полупрозрачной пластины, при этом устройство дополнительно содержит поглотитель излучения, установленный по ходу отраженного от полупрозрачной пластины излучения передающего канала, причем защитное стекло наклонено к оптической оси под углом αз≥(Dnep+ Dnp)/(2L1), где Dnep - диаметр выходного зрачка оптической системы формирования излучения подсвета; Dnp - диаметр входного зрачка объектива приемного канала; L1 - расстояние по оптической оси от защитного стекла до входного зрачка объектива приемного канала,
а поглотитель выполнен в виде нейтрального светофильтра и установленного за ним элемента из материала с высоким коэффициентом поглощения, при этом нейтральный светофильтр наклонен к оптической оси под углом αнс≥(Dnep+Dnp)/(2L2), где L2 - расстояние по оптической оси от нейтрального светофильтра до входного зрачка объектива приемного канала.
При этом выход фотоприемника связан со входом монитора; матричный фотоприемник представляет собой ПЗС-матрицу.
Устройство схематически изображено на фиг.2.
Оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения содержит источник 1 подсвета, оптическую систему 2 формирования излучения подсвета, полупрозрачную пластину 3, защитное стекло 4, нейтральный светофильтр 5, элемент 6 из материала с высоким коэффициентом поглощения, глухое зеркало 7, объектив 8 приемного канала и матричный фотоприемник 9.
Устройство работает следующим образом.
Излучение источника 1 подсвета проходит полупрозрачную пластину 3, защитное стекло 4 и направляется в инспектируемую систему скрытого видеонаблюдения. Отраженное инспектируемой системой излучение возвращается точно в направлении на источник подсвета в центр выходного зрачка передающей оптической системы. Часть отраженного излучения отражается на полупрозрачной пластине 3 и с помощью зеркала 7 попадает на объектив 8 приемного канала, соосно оптически сопряженным с помощью пластины 3 и зеркала 7 с передающим каналом.
Т. к. передающий и приемный каналы соосны, то отраженное излучение будет попадать во входной зрачок приемного канала при любом удалении системы скрытого видеонаблюдения, в том числе и на минимальных дальностях.
Часть излучения подсвета, отражаясь от поверхностей оптической системы, может попасть в приемную систему. Оно представляет паразитное излучение засветки, ухудшающее качество регистрируемой картины. Это прежде всего относится к излучению, отраженному от поверхностей защитного стекла 4 и нейтрального светофильтра 5. Чтобы отраженное излучение не попало в приемный канал, эти два элемента развернуты на некоторые углы соответственно αз и αнс. Величины этих углов зависят от самого отраженного пучка, диаметра входного зрачка приемного объектива и расстояния от отражающего элемента до входного зрачка приемного объектива. При этом отраженное излучение выводится за входной зрачок приемного объектива и поглощается на элементах конструкции прибора.
Паразитное излучение засветки, падающее на нейтральный светофильтр, дополнительно поглощается в самом светофильтре, затем оставшееся излучение попадает на поглотитель 6 оптического излучения. Остаточное отраженное от поглотителя излучение опять проходит через нейтральный светофильтр и дополнительно поглощается в нем.

Claims (3)

1. Оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения объектов, содержащее передающий канал, включающий источник излучения подсвета и оптическую систему формирования излучения подсвета, установленный параллельно передающему приемный канал, включающий приемный объектив и матричный фотоприемник, установленный в плоскости изображения приемного объектива, глухое зеркало и светоделитель, сопрягающие приемный и передающий каналы и защитное стекло, установленное под углом к оптической оси, отличающееся тем, что светоделитель выполнен в виде полупрозрачной пластины, установленной по ходу излучения передающего канала после оптической системы формирования излучения подсвета, а глухое зеркало установлено по ходу излучения приемного канала после полупрозрачной пластины, при этом устройство дополнительно содержит поглотитель излучения, установленный по ходу отраженного от полупрозрачной пластины излучения передающего канала, причем защитное стекло наклонено к оптической оси под углом α3≥(Dпер+ Dпр)/(2L1), где Dпер - диаметр выходного зрачка оптической системы формирования излучения подсвета; Dпр - диаметр входного зрачка объектива приемного канала; L1 - расстояние по оптической оси от защитного стекла до входного зрачка объектива приемного канала, а поглотитель выполнен в виде нейтрального светофильтра и установленного за ним элемента из материала с высоким коэффициентом поглощения, при этом нейтральный светофильтр наклонен к оптической оси под углом αнс≥(Dпер+ Dпр)/(2L2), где L2 - расстояние по оптической оси от нейтрального светофильтра до входного зрачка объектива приемного канала.
2. Оптико-электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что выход фотоприемника связан со входом монитора.
3. Оптико-электронное устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что матричный фотоприемник представляет собой ПЗС-матрицу.
RU2002101945/28A 2002-01-29 2002-01-29 Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения RU2191417C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101945/28A RU2191417C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101945/28A RU2191417C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191417C1 true RU2191417C1 (ru) 2002-10-20

Family

ID=20255158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101945/28A RU2191417C1 (ru) 2002-01-29 2002-01-29 Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191417C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458361C1 (ru) * 2011-03-29 2012-08-10 Закрытое акционерное общество "ПОСТ" Способ регистрации диффузно отраженного или диффузно рассеянного лазерного излучения
RU196117U1 (ru) * 2019-02-27 2020-02-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство внутренних дел Российской федерации Устройство для обнаружения скрытых видеокамер

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458361C1 (ru) * 2011-03-29 2012-08-10 Закрытое акционерное общество "ПОСТ" Способ регистрации диффузно отраженного или диффузно рассеянного лазерного излучения
RU196117U1 (ru) * 2019-02-27 2020-02-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство внутренних дел Российской федерации Устройство для обнаружения скрытых видеокамер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Repasi et al. Advanced short-wavelength infrared range-gated imaging for ground applications in monostatic and bistatic configurations
CN102789114A (zh) 一种可见-红外双通摄像机
US3712985A (en) Optical spatial filter for modification of received energy vs range
CA2381300A1 (en) Method and apparatus for reduction of trapezoidal distortion and improvement of image sharpness in an optical image capturing system
CN107037442A (zh) 光波距离测定装置
WO2004099841A3 (en) Compact wide-field-of-view imaging optical system
CN104501972A (zh) 一种复合型夏克-哈特曼波前传感器
RU2543680C2 (ru) Оптический отражатель с полуотражающими пластинами для устройства отслеживания положения шлема и шлем, содержащий такое устройство
US6433330B1 (en) Sun optical limitation illumination detector (SOLID)
GB2537070A (en) Zoom objective and camera system
RU2568336C2 (ru) Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и устройство для его реализации
RU2191417C1 (ru) Оптико-электронный прибор для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения
US5943163A (en) Optical and infrared periscope
RU2308746C1 (ru) Оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения
CN106597422A (zh) 小型化光电被动测距装置
RU2369885C2 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая оптическая система (варианты)
US7701638B2 (en) Spherically shaped optical beamsplitter
US4200786A (en) Electrooptical focusing apparatus for photographic cameras
RU2277254C2 (ru) Устройство обнаружения оптоэлектронных объектов (варианты)
CA1275364C (en) Optical viewing apparatus
US7848024B2 (en) Cylindrically shaped optical beamsplitter
US20150009486A1 (en) Imaging System
KR20210094872A (ko) 다중센서를 활용한 통합 감시 시스템
US3581089A (en) Catadioptric reflex radiation detection conversion, location and display device
CN202255359U (zh) 一种激光测距望远镜的投影显示装置

Legal Events

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

Effective date: 20040130

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070130

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090130