RU2334243C1 - Устройство обнаружения лазерного облучения - Google Patents

Устройство обнаружения лазерного облучения Download PDF

Info

Publication number
RU2334243C1
RU2334243C1 RU2006139135/09A RU2006139135A RU2334243C1 RU 2334243 C1 RU2334243 C1 RU 2334243C1 RU 2006139135/09 A RU2006139135/09 A RU 2006139135/09A RU 2006139135 A RU2006139135 A RU 2006139135A RU 2334243 C1 RU2334243 C1 RU 2334243C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetector
lens
processing unit
light guide
receiving lens
Prior art date
Application number
RU2006139135/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006139135A (ru
Inventor
Владимир Андреевич Божинский (RU)
Владимир Андреевич Божинский
Владимир Иванович Вольнов (RU)
Владимир Иванович Вольнов
Леонид Дмитриевич Галактионов (RU)
Леонид Дмитриевич Галактионов
Валерий Дмитриевич Ермолаев (RU)
Валерий Дмитриевич Ермолаев
Евгений Гурьевич Зубков (RU)
Евгений Гурьевич Зубков
Евгений Анатольевич Карцев (RU)
Евгений Анатольевич Карцев
Юрий Александрович Колосветов (RU)
Юрий Александрович Колосветов
Сергей Валерьевич Максин (RU)
Сергей Валерьевич Максин
Николай Степанович Ракович (RU)
Николай Степанович Ракович
Леонид Николаевич Русинов (RU)
Леонид Николаевич Русинов
Юли Игоревна Штыкова (RU)
Юлия Игоревна Штыкова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
Priority to RU2006139135/09A priority Critical patent/RU2334243C1/ru
Publication of RU2006139135A publication Critical patent/RU2006139135A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334243C1 publication Critical patent/RU2334243C1/ru

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Устройство обнаружения лазерного облучения относится к области приборостроения, точнее к оптико-электронным приборам. Используется для решения задач предупреждения об угрозе атаки охраняемого объекта, на котором оно установлено, для наземных систем военной техники, авиации и ракетной техники. Достигаемый технический результат заключается в расширении температурного диапазона работы устройства, улучшении аэродинамических характеристик и увеличении поля обзора. Указанный результат достигается за счет того, что заявленное устройств содержит приемный объектив, оптически сопряженный световодом с фотоприемником, блок обработки сигналов, при этом приемный объектив дисторзирующего типа выполнен из термостойких материалов и снабжен входным оптическим компонентом в виде плоской пластины из сапфира, при этом световод представляет собой многожильный световолоконный кабель, а перед фотоприемником дополнительно установлен объектив переноса изображения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, измерительной и информационной технике, точнее к оптико-электронным приборам, обеспечивающим обнаружение факта и направления облучения защищаемого объекта лазерным излучением, и может быть использовано для решения задачи предупреждения об угрозе атаки охраняемого объекта, на котором оно установлено, как для наземных систем вооружения, так и для авиации и ракетной техники.
К устройствам обнаружения лазерного облучения, устанавливаемым на объектах авиации и ракетной технике, предъявляются следующие требования:
- обнаружение факта и направления лазерного облучения в широком угловом поле;
- жесткие требования к аэродинамическим, температурным и массогабаритным характеристикам;
- высокое быстродействие устройства в связи с малой длительностью импульса лазерного излучения;
- спектральный диапазон работы - ближний ИК.
Известны устройства, предназначенные для обнаружения лазерного облучения с определением направления излучения, описанные в патентах US № 5485009, публ. 16.01.1996, кл. G01S 17/87; RU № 2129288, публ. 20.04.1999, кл. G01S 17/06; RU № 2248587, публ. 10.02.2004, кл. G01S 17/06. Устройства содержат лазерную систему, в состав которой входят частотно-импульсный лазер (ЧИЛ) с объективом, фотоприемное устройство и блок обработки информации, установленные на вращающейся вокруг вертикальной оси платформе с возможностью колебательно-вращательного движения ЧИЛ.
Недостатком данных устройств является использование в них сканирующих блоков. Наличие механических узлов приводит к возрастанию сложности устройств, их нетехнологичности и сложности юстировки изделий.
В известном патенте WO 2004/001440 А1, публ. 19.06.2003, кл. G01S 3/783 описан способ и устройство обнаружения лазерных излучателей, состоящее из входной оптики и нескольких матриц, каждая из которых включает по меньшей мере по два фотоприемных устройства и световых фильтра, оптически прозрачных только под определенными углами. Матрицы располагаются на расстоянии и под углом друг к другу, что обеспечивает прием излучения в определенной зоне обзора, а также возможность определения положения источника излучения.
К недостаткам последнего и вышеуказанных известных устройств следует отнести то, что они не могут быть установлены на объекты, корпус которых в процессе эксплуатации нагревается до очень высоких температур, так как такому же нагреву будут подвержены входные оптические элементы устройства и расположенные в непосредственной близости от них фотоприемники, что неизбежно приведет к выходу последних из строя. Кроме того, при установке на ракетную технику известные устройства не отвечают требованиям по аэродинамике, накладывающим ограничения на габариты частей, выступающих за контуры объекта.
Наиболее близким техническим решением, отвечающим требованиям обнаружения лазерного излучения и определения его направления (прототипом), является «Способ и устройство для определения направления прихода импульсного лазерного излучения по принципу измерения временных интервалов» (патент ЕР 1167991 А2, кл. G01S 3/781, G01S 7/48, публ. 29.06.2001).
Известное устройство содержит оптическую систему (приемный объектив), состоящую из нескольких объективов, оси которых развернуты в пространстве для организации необходимой зоны обзора. В фокальной плоскости каждого объектива расположены входные торцы двух световолокон, причем одно из волокон является опорным и имеет длину, постоянную для каждой пары волокон, а длина второго для каждой пары волокон различна. На выходных торцах группы опорных волокон и группы волокон с переменной длиной установлены фотоприемники. Направление падающего лазерного излучения определяется в блоке обработки сигналов по величине временного интервала между импульсами, поступившими на фотоприемник, соединенный с группой опорных волокон, и фотоприемник, соединенный с группой волокон с переменной длиной. Точность определения направления на лазерный источник в этом устройстве зависит от количества объективов и пар световолокон.
Можно предположить, хотя в патенте это не отражено, что данное устройство может работать при нагреве входных оптических элементов до некоторой температуры за счет использования световолокон, которые позволяют удалить фотоприемники и блок обработки сигналов на некоторое расстояние от нагретых элементов.
Однако, из-за большого количества входных окон в оптической системе, при установке устройства на ракетных носителях аэродинамические требования выполняться не будут. Кроме того, при расположении приемных объективов, как изображено в патенте, обеспечивается получение информации об обнаружении лазерного излучения в угловом поле α×β, где угол α зависит от количества объективов, а угол β чрезвычайно мал и ограничивается апертурой одного объектива, оптически сопряженного с одним волокном. Поэтому для получения значительного поля обзора необходимо использование очень большого набора объективов, сопряженных со своими парами световолокон.
Задачей данного изобретения является создание устройства, обеспечивающего обнаружение факта и направления облучения защищаемого объекта лазерным излучением в широком угловом поле в жестких температурных и аэродинамических условиях.
Техническим результатом изобретения модели является расширение температурного диапазона работы устройства, а следовательно, и спектра возможных объектов установки при одновременном улучшении аэродинамических характеристик и увеличении поля обзора.
Поставленная задача решается, а указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве обнаружения лазерного облучения, содержащем приемный объектив, оптически сопряженный световодом с фотоприемником, и блок обработки сигналов, приемный объектив дисторзирующего типа, выполненный из термостойких материалов, снабжен входным оптическим компонентом в виде плоской пластины из сапфира, при этом световод представляет собой многожильный световолоконный кабель, а перед фотоприемником дополнительно установлен объектив переноса изображения.
Причем при необходимости обнаружения только факта наличия облучения фотоприемник может быть одноэлементным, а для измерения угловых координат входного потока необходимо использовать матричное ФПУ. От формата МФПУ и метода вычисления координат центра пятна рассеяния на матрице зависит точность определения направления излучения.
Приемный объектив выполняется по схеме, формирующей поле обзора в телесном угле порядка 120° в виде кружка диаметром 2 мм в фокальной плоскости. Входной элемент объектива представляет собой плоскую пластину, выполнен из высокопрочного термостойкого материала - сапфира, выдерживающего температуры до 1500°С, имеет небольшой диаметр не более 30 мм и тем самым обеспечивает минимальные искажения оболочки объекта любой аэродинамической формы. Система переноса изображения, представляющая собой волоконно-оптический кабель (ВОК) со световым диаметром 2 мм, обеспечивает возможность удаления блока электроники, включающего объектив переноса изображения, фотоприемник и блок обработки сигналов, на значительное расстояние от приемного объектива. Такое конструктивное решение практически не ограничено в пределах объекта, т.к. потери сигнала в ВОК не превышают 1-2 дБ/км (по крайней мере, для диапазона длин волн до 1,5 мкм).
Обычно в блок электроники изображение поступает в виде электрических сигналов. В данном случае в связи с отсутствием необходимых температурных условий преобразование оптического изображения в электрические сигналы осуществляется в блоке электроники.
На чертеже представлена функциональная схема заявляемого устройства, поясняющая сущность предлагаемого технического решения.
Во внешнюю оболочку защищаемого объекта встраивается входное окно 1, выполненное из высокопрочного термостойкого материала (сапфир), которое вместе с линзами 2 и 3 из кварца образует термостойкий приемный объектив 4, создающий промежуточное изображение пространства предметов в фокальной плоскости 5 на переднем торце ВОК 6. Это изображение переносится на задний торец ВОК в плоскость 5', удаленную от фокальной плоскости 5 на расстояние, которое выбирается из конструктивных соображений, определяемых конструкцией объекта. Из плоскости 5' промежуточное изображение объективом переноса 7 переносится в плоскость 5'', в которой установлен фотоприемник 8. Фотоприемник 8 формирует электрический сигнал, поступающий в блок обработки сигналов 9, с выхода которого сигнал поступает в систему защиты объекта. Объектив переноса изображения 7, фотоприемник 8 и блок обработки сигналов 9 образуют блок электроники 10.
В зависимости от размеров изображения в плоскости 5' и чувствительной площадки фотоприемника 8 при переносе изображения из плоскости 5' в плоскость 5'' его масштаб можно изменить за счет выбора линейного увеличения объектива переноса 7.
Заявляемое техническое решение работает следующим образом. Устройство обнаружения лазерного облучения устанавливается на защищаемом объекте. Излучение внешнего источника лазерного облучения попадает на приемный объектив 4, формирующий промежуточное изображение на входном торце ВОК 6, которое затем переносится по ВОК 6 на его задний торец и с помощью объектива переноса 7 попадает на фотоприемник 8.
В случае определения только факта наличия лазерного облучения в устройстве используется одноэлементный фотоприемник. В этом случае сформированный в фотоприемнике импульс напряжения попадает в блок обработки сигналов, где усиливается усилителем и для исключения шумов от случайных и фоновых помех сравнивается с пороговым значением. В случае превышения порога сигнал выдается в систему защиты (в схему интерфейса и обмена командами с бортовой аппаратурой в виде команды «Обнаружение».)
При необходимости определения угловых координат источника лазерного облучения в устройство устанавливается многоплощадочный фотоприемник. В этом случае в блоке обработки сигналов сигнал с каждой площадки усиливается усилителем и наличие сигналов запоминается в соответствующих запоминающих устройствах. Номера засвеченных площадок передаются в вычислитель, где и определяются искомые координаты лазерного облучателя. Полученная информация поступает в систему защиты. От формата многоплощадочного фотоприемника и алгоритма, закладываемого в вычислитель, зависит точность измерения направления облучения.
Устройство по предлагаемому техническому решению представляет собой конструкцию, состоящую из приемного объектива, выполненного в виде оптического блока, блока электронного и волоконно-оптического кабеля. Входной элемент оптического блока установлен в оправе из карбосила или другого термостойкого материала, остальные оптические детали блока закреплены в оправах и установлены в корпус объектива из титана. Через отверстие в оправе к объективу присоединен волоконно-оптический кабель. Задний торец ВОК заводится в блок электронный, который имеет независимый корпус с размещенными в нем узлами.
Таким образом, изобретение позволяет создать устройство, обеспечивающее не только обнаружение факта облучения защищаемого объекта и, при необходимости, определение направления облучения, но и возможность использования на объектах, не позволяющих по аэродинамическим соображениям иметь значительные по размерам выступающие части над внешней оболочкой объекта, а также имеющих высокую температуру оболочки и жесткие ограничения по размерам входного окна в оболочке.

Claims (2)

1. Устройство обнаружения лазерного облучения, содержащее приемный объектив, оптически сопряженный световодом с фотоприемником, и блок обработки сигналов, отличающееся тем, что приемный объектив дисторзирующего типа, выполненный из термостойких материалов, снабжен входным оптическим компонентом в виде плоской пластины из сапфира, при этом световод представляет собой многожильный световолоконный кабель, а перед фотоприемником дополнительно установлен объектив переноса изображения, причем сформированный в фотоприемнике сигнал поступает в блок обработки сигналов, где усиливается и сравнивается с пороговым значением, в случае превышения которого выдается сигнал в виде команды «Обнаружение».
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фотоприемник выполнен одноэлементным.
RU2006139135/09A 2006-11-08 2006-11-08 Устройство обнаружения лазерного облучения RU2334243C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139135/09A RU2334243C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Устройство обнаружения лазерного облучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139135/09A RU2334243C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Устройство обнаружения лазерного облучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006139135A RU2006139135A (ru) 2008-05-20
RU2334243C1 true RU2334243C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39798336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006139135/09A RU2334243C1 (ru) 2006-11-08 2006-11-08 Устройство обнаружения лазерного облучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334243C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616875C2 (ru) * 2015-05-21 2017-04-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Оптико-электронная система для определения спектроэнергетических параметров и координат источника лазерного излучения инфракрасного диапазона

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616875C2 (ru) * 2015-05-21 2017-04-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Оптико-электронная система для определения спектроэнергетических параметров и координат источника лазерного излучения инфракрасного диапазона

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006139135A (ru) 2008-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vernin et al. Optical seeing at La Palma Observatory. I-General guidelines and preliminary results at the Nordic Optical Telescope
US11703567B2 (en) Measuring device having scanning functionality and settable receiving ranges of the receiver
US7274448B2 (en) Short range LIDAR apparatus having a flat spatial response
US11408765B2 (en) Optical detector and system therefor
US10281551B2 (en) Compound eye laser tracking device
GB1512245A (en) Detection of backscattered radiation
IT9067936A1 (it) Sistema optoelettrico di acquisizione di bersaglio a larghissimo campo
CN113015882A (zh) 用于确定至少一个对象的位置的测量头
US6735462B2 (en) Method and apparatus for infrared imaging in small passageways
US9395296B1 (en) Two-dimensional optical spot location using a one-dimensional detector array
CN208421217U (zh) 一种光学接收系统
RU2334243C1 (ru) Устройство обнаружения лазерного облучения
EP0595933B1 (en) Probe for surface measurement
RU2616875C2 (ru) Оптико-электронная система для определения спектроэнергетических параметров и координат источника лазерного излучения инфракрасного диапазона
US4955979A (en) Optical pyrometer with at least one fibre
RU2321016C1 (ru) Оптико-электронное устройство кругового обзора
RU2305303C2 (ru) Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в уф, видимой и ик областях спектра
RU2151372C1 (ru) Оптический блок для обнаружения цели
CN205826867U (zh) 一种大气风速分布探测的装置
US5434406A (en) Hemispheric matrixsized imaging optical system
RU100636U1 (ru) Устройство регистрации лидарного сигнала
CA2628027C (en) Short range lidar apparatus having a flat spatial response
CN214096381U (zh) 一种具有光纤接口的滤光片探测系统
RU2772245C1 (ru) Способ защиты оптико-электронных устройств от мощного лазерного комплекса
US9470521B1 (en) Passive range-discrimination in thermal and other imaging systems

Legal Events

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

Effective date: 20101109