RU2269795C1 - Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации - Google Patents

Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2269795C1
RU2269795C1 RU2004113693/09A RU2004113693A RU2269795C1 RU 2269795 C1 RU2269795 C1 RU 2269795C1 RU 2004113693/09 A RU2004113693/09 A RU 2004113693/09A RU 2004113693 A RU2004113693 A RU 2004113693A RU 2269795 C1 RU2269795 C1 RU 2269795C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
phase front
local oscillator
output
heterodyne
Prior art date
Application number
RU2004113693/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004113693A (ru
Inventor
Юрий Леонтьевич Козирацкий (RU)
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Александр Юрьевич Козирацкий (RU)
Александр Юрьевич Козирацкий
Руслан В чеславович Перевозов (RU)
Руслан Вячеславович Перевозов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
Priority to RU2004113693/09A priority Critical patent/RU2269795C1/ru
Publication of RU2004113693A publication Critical patent/RU2004113693A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2269795C1 publication Critical patent/RU2269795C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в прецизионных системах, системах точного нацеливания узких лазерных лучей, траекторных измерений, счета и отображения информации, а также в системах точного определения направления на источники оптического излучения космической техники, в частности при юстировке антенн больших радиотелескопов и в технике связи. Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе однопозиционного измерения угловых координат источника лазерного излучения, основанном на применении сканирующих оптических систем и определении угловой координаты источника лазерного излучения по угловому положению сканирующей системы в момент достижения полезного сигнала максимального значения, сканирование поля зрения в выбранном секторе обзора осуществляют за счет изменения положения фазового фронта сигнала гетеродина, а угловую координату источника лазерного излучения определяют по его угловому положению в момент времени достижения полезного сигнала максимального значения. Устройство для его реализации состоит из установленных на вращающейся платформе фотоприемника с формирующей оптикой и фиксированной под углом 45° к оптической оси полупрозрачной пластины, блока обработки сигнала на выходе фотоприемника, гетеродина, а также последовательно соединенных блока формирования параметров фазового фронта сигнала гетеродина и блока управления фазовым фронтом сигнала гетеродина, причем второй выход блока формирования параметров фазового фронта сигнала гетеродина соединен со вторым входом блока обработки сигнала, второй вход блока управления фазовым фронтом сигнала гетеродина соединен с выходом гетеродина, а выход - со вторым входом фотоприемника. Достигаемым техническим результатом является сокращение времени обзора пространства и повышение точности измерения координат источника лазерного излучения. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в прецизионных системах, системах точного нацеливания узких лазерных лучей, системах траекторных измерений, системах счета и отображения информации, а также в системах точного определения направления на источники оптического излучения космической техники, в частности при юстировке антенн больших радиотелескопов, и в технике связи.
Известен способ однопозиционного измерения угловых координат источника лазерного излучения (аналог), основанный на применении линейки фоточувствительных элементов (см., например, Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров. - М.: Радио и связь, 1983, стр.108, 170). Определение направления на источник лазерного излучения осуществляется по координате, соответствующей элементу приемника, на котором формируется "пятно" лазерного излучения. Способ может быть реализован, например, с помощью устройства, содержащего формирующую оптику, в фокальной плоскости которой размещен кремниевый многоэлементный кодовый фотоприемник и блок обработки электрических сигналов, поступающих с фотоприемника (см., например, Оптико-механические приборы, №2, 1983, стр.45).
Основными недостатками аналога являются большие ошибки измерения направления на источник лазерного излучения и низкий уровень помехозащищенности. Кроме того, для определения пространственного направления на источник лазерного излучения необходимы два подобных устройства, размещаемых в угломестной и азимутальных плоскостях.
Известен также способ, основанный на суммарно-разностной обработке электрических сигналов на выходе многоканальных приемников оптического излучения. Способ может быть реализован с помощью устройства определения угловых координат источника лазерного излучения, содержащего один четырехквадрантный фотоприемник, расположенный в фокальной плоскости формирующей оптики с круглой апертурой, и блок суммарно-разностной обработки электрических сигналов. Направление прихода лазерного излучения определяется положением дифракционного пятна на четырехквадрантном приемнике (см., например, Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров. - М.: Радио и связь, 1983, стр.173).
Недостатками способа являются большие ошибки в определении координат источника лазерного излучения и низкая эффективность в условиях естественных и преднамеренных помех.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому изобретению является способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения, основанный на применении сканирующих оптических систем и определении угловой координаты источника лазерного излучения по угловому положению сканирующей системы в момент времени достижения полезного сигнала, образованного в результате биения колебаний источника лазерного излучения и гетеродина, максимального значения. Способ может быть реализован с помощью устройства, содержащего установленные на вращающейся платформе фотоприемник с формирующей оптикой, фиксированную под углом 45° к оптической оси полупрозрачную пластину, гетеродин и блок обработки сигнала (см., например, Гальярди P.M., Карп Ш. Оптическая связь. - М.: Связь, 1978, стр.178).
Основным недостатком данного способа является малая скорость изменения пространственного положения лазерного приемного канала, что приводит к увеличению времени поиска.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в сокращении времени обзора пространства и существенном повышении точности измерения координат источника лазерного излучения.
Технический результат достигается тем, что в известном способе однопозиционного измерения угловых координат источника лазерного излучения, основанном на применении сканирующих оптических систем и определении угловой координаты источника лазерного излучения по угловому положению сканирующей системы в момент времени достижения полезного сигнала максимального значения, сканирование поля зрения в заданном секторе обзора осуществляют за счет изменения положения фазового фронта сигнала гетеродина, а угловую координату источника лазерного излучения определяют по угловому положению фазового фронта сигнала гетеродина в момент времени достижения полезного сигнала максимального значения.
Недостатком устройства, реализующего данный способ, является использование в нем инерционных и энергоемких блоков механического прецизионного изменения пространственного положения лазерного приемного канала, что приводит к увеличению массы и габаритов, а так же сложности в обслуживании.
Технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее установленные на вращающейся платформе фотоприемник с формирующей оптикой, фиксированную под углом 45° к оптической оси полупрозрачную пластину, гетеродин и блок обработки сигнала, дополнительно введены последовательно соединенные блок формирования параметров фазового фронта гетеродина и блок управления фазовым фронтом гетеродина, причем второй выход блока формирования параметров фазового фронта гетеродина соединен со вторым входом блока обработки сигнала, второй вход блока управления фазовым фронтом гетеродина соединен с выходом гетеродина, а выход - со вторым входом фотоприемника.
На фиг.1 схематично представлено взаимное расположение фазового фронта опорной волны местного гетеродина и фазового фронта сигнальной волны от источника лазерного излучения, где kС - волновой вектор сигнальной волны, kГ - волновой вектор гетеродинной волны, θ - угол между волновыми векторами сигнальной и гетеродинной волны, α - угол наклона плоскости усредненного фазового фронта сигнальной волны к оси х. Опорная волна гетеродина и сигнальная волна источника лазерного излучения поступают на фотоприемник с линейными размерами lx, ly по оси х и у соответственно и формируют сигнал на его выходе.
Сущность изобретения заключается в том, что оптическая ось лазерного приемного канала в процессе просмотра поля зрения остается неподвижной. Просмотр заданного сектора обзора осуществляется за счет изменения положения фазового фронта гетеродина в пространстве.
Если угловое рассогласование между направлением прихода излучения и оптической осью приемного канала большое, то и рассогласование фазовых фронтов поля гетеродина и поля принимаемого излучения так же будет большим. Это приводит к тому, что на выходе приемника оптического излучения формируется весьма малый сигнал. Момент достижения сигналом максимального значения означает отсутствие рассогласования между фазовыми фронтами принимаемого излучения и излучения гетеродина и определяется как момент считывания угловых значений пространственного положения волнового вектора гетеродинной волны относительно оптической оси приемного канала, по которым определяют угловые координаты источника принимаемого лазерного излучения.
В общем случае сигнальную и гетеродинную волны можно представить в виде:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- единичные комплексные векторы поляризации поля сигнала и гетеродина соответственно;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- действительные амплитуды;
φС, φГ - фазы сигнальной и гетеродинной волн;
ωС, ωГ - частоты сигнальной и гетеродинной волн.
Тогда выражение для полного тока на выходе фотоприемника можно записать в виде:
Figure 00000007
где iГ(t), iС(t) - составляющие фототока сигнала и гетеродина.
Полезная (сигнальная) составляющая фототока представляется следующим образом:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- спектральная чувствительность фотоприемника;
Figure 00000010
- коэффициент преобразования;
М - коэффициент внутреннего усиления;
h=6,626·10-34 Дж/Гц - постоянная Планка;
е=1,602·10-19 Кл - заряд электрона;
η - КПД оптической системы;
ν - частота излучения;
ε0=8,854·10-12 Ф/м - электрическая постоянная;
μ0=1,257·10-6 Гн/м - магнитная постоянная;
ε - диэлектрическая проницаемость среды.
Из выражения (3) следует, что амплитуда изменения фототока iСГ(t) существенно зависит от фазового множителя Δφ(x,y,t), произведения
Figure 00000011
и согласованности амплитуд полей сигнальной и гетеродинной волны. Введем в рассмотрение коэффициент согласования χ(t), определяемый соотношением:
Figure 00000012
тогда выражение для составляющей фототока (3) будет иметь вид:
Figure 00000013
где PC и PГ - мощность излучения сигнала и гетеродина;
IC, IГ - интенсивность излучения сигнала и гетеродина.
Введенный коэффициент является комплексной величиной и модуль его принимает значение 0≤|χ|≤1. При |χ|=0 осциллирующая часть фототока отсутствует, а при |χ|=1 волны полностью согласованы и амплитуда осциллирующей части фототока принимает максимальное значение.
Для оценки влияния фазового согласования на процесс фотосмешения допустим, что волны полностью согласованы по амплитуде и поляризации, тогда для однородных волн имеем:
Figure 00000014
Пусть усредненный фазовый фронт располагается перпендикулярно оси z, а усредненный фронт сигнальной волны под некоторым углом к оси z, как показано на фиг.1.
Тогда можно записать φГ(х, у)=φГ, φС(х, y)=kCxx+kCyy, где kCx, kCy - проекции волнового вектора сигнальной волны на оси х и у соответственно. Из фиг.1 следует, что kCx(t)=kCsinθ(t)cosα(t), kCy(t)=kCsinθ(t)sinα(t), где зависимость углов θ и α от времени характеризует возможность фазовой подстройки волны гетеродина.
Коэффициент согласования при сделанных предположениях в результате будет иметь вид:
Figure 00000015
А составляющая фототока:
Figure 00000016
На фиг.2 представлена зависимость iСГ от
Figure 00000017
в случае lx=ly=l, kcx=kcy=k.
Из зависимости видно, что с ростом аргумента
Figure 00000018
функция
Figure 00000019
быстро затухает, что позволяет весьма точно определить момент времени совпадения волновых фронтов (направления на источник лазерного излучения).
Сигнал может быть представлен в виде интенсивности отсчетов:
Figure 00000020
где е=1,602·10-19 Кл - заряд электрона.
Положим lx=ly=l, kCx(t)=kCy(t)=ksinθ(t) и введем обозначение
Figure 00000021
Тогда выражение (9) запишется в виде:
Figure 00000022
где
Figure 00000023
Максимально правдоподобной оценкой будет такое значение
Figure 00000024
, которое доставляет максимум логарифму функционала правдоподобия, тогда это значение должно удовлетворять уравнению типа:
Figure 00000025
где ξ(Z) - сигнал на выходе фотоприемника.
Функцию sin x можно разложить в бесконечное произведение, а именно:
Figure 00000026
Следовательно, равенство (10) запишется в виде:
Figure 00000027
тогда
Figure 00000028
Figure 00000029
Учтем, что
Figure 00000030
, где
Figure 00000031
, тогда
Figure 00000032
а (11) запишем в виде:
Figure 00000033
При этом Z должно удовлетворять условию Z≠πk, k=1, 2,....
Для вычисления интеграла в выражении (16) заменим подинтегральную функцию вида
Figure 00000034
ее линейной аппроксимацией, как показано на фиг.3.
Получив уравнения данных прямых:
Figure 00000035
,
Figure 00000036
, т.е. y2=y1+2A,
где
Figure 00000037
,
равенство (16) запишем в виде:
Figure 00000038
Учитывая симметричность, можем записать:
Figure 00000039
Тогда получим:
Figure 00000040
Откуда
Figure 00000041
Так как
Figure 00000042
, то выражение для оценки угла θ будет иметь вид
Figure 00000043
Таким образом, сущность обоснованного алгоритма оценки направления на источник оптического излучения состоит в определении углового положения фазового фронта волны гетеродина, при котором величина выходного сигнала принимает свое максимальное значение. Сама процедура определения углового положения фазового фронта гетеродина состоит в формировании взвешенного значения
Figure 00000024
параметра Z в виде произведения текущего значения параметра Z на величину сигнала с выхода приемника оптического излучения ξ(Z), являющуюся функцией этого параметра, а затем энергетического усреднения этого произведения на интервале [0, Z] получим выражение (20). Конкретное значение угла
Figure 00000044
определяется как arcsin
Figure 00000045
.
Структурная схема блока обработки сигнала на выходе фотоприемника (2) в соответствии с выражением (21) будет иметь вид, показанный на фиг.4.
Сигнал ξ(Z) с выхода фотоприемника поступает через умножитель и напрямую на соответствующие интеграторы, осуществляющие интегрирование согласно выражению (21). На второй вход умножителя поступает переменный сигнал Z, изменяющийся от 0 до Z0, после усилителя с коэффициентом усиления равным
Figure 00000046
. Сигналы с выходов обоих интеграторов после деления один на другой по формуле (21) поступают на вход элемента, вычисляющего функцию arcsin. На выходе данного элемента получаем значение
Figure 00000044
. С учетом того, что волновой вектор поля гетеродина совпадает с оптической осью приемника, то
Figure 00000044
есть не что иное как оценка углового положения фазового фронта волны гетеродина, при котором сигнал с выхода фотоприемника принимает свое максимальное значение.
Если θ(t) изменяется от -θm до θm, то
Figure 00000047
. Если шкалу отсчетов, с которой связано измерение углового положения фазового фронта поля гетеродина, зафиксировать так, что при t=0, Z=0, а при t=tK (где tK - период изменения углового положения фазового фронта гетеродина) Z=Z0, причем максимальное значение сигнала будет заключено в интервале [0, Z0] или на временной оси [0, tK], то
Figure 00000044
эквивалентно времени
Figure 00000048
, на которое приходится максимальное значение выходного сигнала приемника оптического излучения.
На фиг.5 приведена структурная схема однопозиционного измерителя координат источника лазерного излучения, реализующего предложенный способ. Устройство состоит из установленных на вращающейся платформе фотоприемника (1) с формирующей оптикой и фиксированной под углом 45° к оптической оси полупрозрачной пластины, блока обработки сигнала на выходе фотоприемника (2), гетеродина (5), а также последовательно соединенных блока формирования параметров фазового фронта сигнала гетеродина (3) и блока управления фазовым фронтом сигнала гетеродина (4), причем второй выход блока формирования параметров фазового фронта сигнала гетеродина (3) соединен со вторым входом блока обработки сигнала (2), второй вход блока управления фазовым фронтом сигнала гетеродина (4) соединен с выходом гетеродина (5), а выход - со вторым входом фотоприемника (1).
На фотоприемник (1) поступают две волны: сигнальная от источника лазерного излучения и опорная волна от местного гетеродина. Фазовый фронт опорной волны сформирован блоком управления фазовым фронтом сигнала гетеродина (4) с учетом требуемых параметров, определяемых блоком формирования параметров фазового фронта сигнала гетеродина (3). Сектор просмотра устанавливается электромеханическим способом с помощью вращающейся платформы, а сканирование внутри сектора осуществляется за счет изменения положения фазового фронта сигнала гетеродина блоком (4).
Момент достижения сигналом максимального значения определяется блоком обработки сигнала на выходе фотоприемника (2) как момент считывания угловых значений пространственного положения волнового вектора гетеродинной волны относительно оптической оси приемного канала, по которым определяют угловые координаты источника принимаемого лазерного излучения.
В предложенном устройстве точность оценки направления на источник оптического излучения определяется равномерностью фазовых фронтов или отсутствием таких фазовых флуктуаций принимаемого излучения, которые невозможно воспроизвести фазовым фронтом сигнала гетеродина.
Заявленное изобретение соответствует требованию "новизна" по действующему законодательству, так как проведенный анализ уровня техники и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволили установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте.
Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники не выявлено влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию "изобретательский уровень" по действующему законодательству.
Приведем примеры, доказывающие возможность практической реализации предлагаемого способа. В качестве блока управления фазовым фронтом сигнала гетеродина могут быть использованы электрооптические модуляторы с малыми значениями отклонения в большом масштабе изменения величины управляющего напряжения (см., например, Оптический журнал, том 66, №7, 1999, стр.3), или оптико-механические дефлекторы на выходе лазера-гетеродина (см., например, Ребрин Ю.К. Управление оптическим лучом в пространстве. - М.: Сов. радио, 1977, стр.223). В качестве блока формирования фазового фронта гетеродина может быть использован генератор пилообразного напряжения, формирующий управляющее напряжение от 0 до
Figure 00000047
с периодом tK, соответствующим периоду изменения углового положения фазового фронта гетеродина.
Заявляемый способ и устройство обеспечивают сокращение времени обзора пространства и существенное повышение точности измерения координат источника лазерного излучения. Так, проведенные исследования показывают, что погрешность измерения угловой координаты источника лазерного излучения на длине волны λ=1,06 мкм не превышает 10-4 рад, а время обзора пространства сокращается в три раза по сравнению с известными способами.

Claims (2)

1. Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения, основанный на применении сканирующих оптических систем и определении угловой координаты источника лазерного излучения по угловому положению сканирующей системы в момент времени достижения полезным сигналом, образованным в результате биения колебаний источника лазерного излучения и гетеродина, максимального значения, отличающийся тем, что сканирование поля зрения в заданном секторе обзора осуществляют за счет изменения положения фазового фронта сигнала гетеродина, а угловую координату источника лазерного излучения определяют по угловому положению фазового фронта сигнала гетеродина в момент времени достижения полезным сигналом максимального значения.
2. Устройство однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения, содержащее установленные на вращающейся платформе фотоприемник с формирующей оптикой, фиксированную под углом 45° к оптической оси полупрозрачную пластину, гетеродин и блок обработки сигнала на выходе фотоприемника, отличающееся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные блок формирования параметров фазового фронта гетеродина и блок управления фазовым фронтом гетеродина, причем второй выход блока формирования параметров фазового фронта гетеродина соединен со вторым входом блока обработки сигнала, второй вход блока управления фазовым фронтом гетеродина соединен с выходом гетеродина, а выход - со вторым входом фотоприемника.
RU2004113693/09A 2004-05-05 2004-05-05 Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации RU2269795C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113693/09A RU2269795C1 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113693/09A RU2269795C1 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004113693A RU2004113693A (ru) 2005-10-27
RU2269795C1 true RU2269795C1 (ru) 2006-02-10

Family

ID=35863643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004113693/09A RU2269795C1 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2269795C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444028C2 (ru) * 2009-03-10 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство однопозиционного измерения направления на оптико-электронное средство
RU2540126C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального 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 пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения
RU2551355C1 (ru) * 2013-12-30 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ определения координат источника радиоизлучения
RU2630522C1 (ru) * 2016-05-19 2017-09-11 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 однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГИЛЬЯРДИ P.M., КАРП Ш. Оптическая связь, Москва, Связь, 1978, с.178. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444028C2 (ru) * 2009-03-10 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство однопозиционного измерения направления на оптико-электронное средство
RU2540126C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального 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 пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения
RU2551355C1 (ru) * 2013-12-30 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ определения координат источника радиоизлучения
RU2630522C1 (ru) * 2016-05-19 2017-09-11 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 однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004113693A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103961056B (zh) 光测量装置
Tansella et al. The full-sky relativistic correlation function and power spectrum of galaxy number counts. Part I: theoretical aspects
CN105699983B (zh) 激光跟踪器、提供附加测量功能的方法以及计算机可读存储介质
US9335415B2 (en) Modulated laser range finder and method
JP5235412B2 (ja) レーザ追跡装置、レーザ・デバイス及び方法
CN106643702B (zh) 基于x射线的vlbi测量方法和系统以及地面验证装置
US20020180956A1 (en) Optical sensor for distance measurement
KR101418832B1 (ko) 간섭 거리 측정기에서의 스페클 경감 방법 및 대응하는 거리 측정기
CN109539975A (zh) 单频激光干涉仪非线性误差修正方法与装置
RU2388010C1 (ru) Система сопровождения подвижных объектов
US3649125A (en) Direction sensing method and apparatus for laser doppler velocity measurements
RU2269795C1 (ru) Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации
CN104931833A (zh) 一种光电探测器幅频响应校准的方法
RU2271019C1 (ru) Способ компенсации фазовых набегов сигнала в бортовой радиолокационной системе и бортовая радиолокационная система с синтезированной апертурой антенны для летательных аппаратов
US3795448A (en) Doppler shift system
RU2658112C1 (ru) Способ измерения наноперемещений
CN109974576A (zh) 单频激光干涉仪非线性误差修正方法与装置
Acernese et al. Measurement of the optical parameters of the Virgo interferometer
JPH0224590A (ja) 振幅変調形測距装置
CN111505654A (zh) 物体位置探测方法和激光雷达
CN114895239A (zh) 毫米涡旋波束的分数阶卡尔曼滤波定位方法、装置及系统
CN110133678B (zh) 一种提高相位调制激光多普勒测速系统的测量范围的方法
RU2629651C1 (ru) Способ определения расстояния до объекта
Fujimoto et al. Optical vortex beams for optical displacement measurements in a surveying field
Thinh et al. Measurement of an arbitrary parallel displacement of a rigid body by using polychromatic speckle patterns

Legal Events

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

Effective date: 20080506