RU2457504C1 - Способ обзора пространства оптико-электронной системой - Google Patents

Способ обзора пространства оптико-электронной системой Download PDF

Info

Publication number
RU2457504C1
RU2457504C1 RU2011117183/07A RU2011117183A RU2457504C1 RU 2457504 C1 RU2457504 C1 RU 2457504C1 RU 2011117183/07 A RU2011117183/07 A RU 2011117183/07A RU 2011117183 A RU2011117183 A RU 2011117183A RU 2457504 C1 RU2457504 C1 RU 2457504C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scanning
frame
space
matrix photodetector
plane
Prior art date
Application number
RU2011117183/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Яковлевич Прилипко (RU)
Александр Яковлевич Прилипко
Николай Ильич Павлов (RU)
Николай Ильич Павлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП")
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП")
Priority to RU2011117183/07A priority Critical patent/RU2457504C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457504C1 publication Critical patent/RU2457504C1/ru

Links

Landscapes

  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в прицельно-обзорных оптико-электронных системах, в частности, в теплопеленгаторах кругового обзора с матричным фотоприемным устройством. Достигаемый технический результат изобретения - обзор пространства оптико-электронной системой с высокой кадровой частотой и угловым разрешением при увеличении времени накопления сигналов матричным фотоприемным устройством и повышении чувствительности аппаратуры. Указанный результат достигается за счет того, что способ обзора пространства оптико-электронной системой включает сканирование пространства по азимутальной и угломестной координате, при этом сканирование пространства по азимутальной координате осуществляется с угловой скоростью, равной ωаз=Δφаз·fк, где ωаз - угловая скорость сканирования; Δφраз - шаг азимутального сканирования, меньший или равный угловому размеру кадра; fк - кадровая частота матричного фотоприемного устройства; формирование изображения зоны обзора пространства в плоскости матричного фотоприемного устройства, перевод изображения зоны обзора из вращающейся системы координат в неподвижную систему координат, связанную с плоскостью матричного фотоприемного устройства, дополнительное формирование колебательной составляющей движения изображения в плоскости матричного фотоприемного устройства в направлении азимутального сканирования, удовлетворяющей соотношению Δω=A·(2πfk)·Cos(2πfкt), где Δωаз - аддитивная составляющая угловой скорости сканирования, изменяющаяся во времени по гармоническому закону, А - амплитуда колебаний, удовлетворяющая условию
Figure 00000013
а параметр ах, лежащий в пределах π/2<α1<π, определяют из уравнения
Figure 00000014
где σφ - радиус кружка рассеяния объектива оптико-электронной системы, покадровое экспонирование фоточувствительных элементов матричного фотоприемного устройства, осуществляемое в интервале времени
Figure 00000003
с центром в момент времени t0, при котором реализуется условие Соs(2πfкt0)=-1, где Δt задается из условия
Figure 00000015
параметр α2 определяется из уравнения
Figure 00000016
1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в прицельно-обзорных оптико-электронных системах, в частности в теплопеленгаторах кругового обзора с матричным фотоприемным устройством.
Известен наиболее используемый в настоящее время способ обзора пространства, при котором оптико-электронная система, включающая в себя приемную оптическую систему, сопряженную с матричным фотоприемным устройством (МФПУ), устанавливается на двухкоординатную поворотную платформу, которая работает либо в режиме панорамной съемки со сканированием зоны обзора, либо в режиме переброса из точки в точку [Волков В.Г., Ковалев А.В., Федчишин В.Г. «Вертолетные оптико-электронные системы наблюдения и разведки», - ж. «Спецтехника», №3, 2001 г., стр.1-10; «Тепловизионные приборы нового поколения», - ж. «Спецтехника», №6, 2001 г., стр.16-20 и №1, 2002 г., стр.18-26].
Недостатком этого способа является, в первом случае, малая скорость обзора, ограниченная отношением углового разрешения к требуемому времени накопления сигнала. Во втором случае необходима команда внешнего целеуказания для наведения оптико-электронной системы (ОЭС) в заданный сектор пространства, а для сплошного просмотра зоны обзора этот режим не применяется ввиду большой инерционности и механических нагрузок на приводы системы.
Известны также способы обзора пространства [Елизаров А.В., Куртов А.В., Соломатин В.А., Якушенков Ю.Г. «Обзорнопанорамные оптико-электронные системы». - Изв. Вузов, сер. Приборостроение, 2002 г., т.45, №2, стр.37-44], классифицируемые как способы обзора с составным полем зрения, способ, который носит название «Мозаика», и способ на базе использования панорамных оптических систем.
Способ обзора с составным полем зрения включает в себя разделение зоны обзора на совмещенные сектора обзора, каждый из которых контролируется отдельным МФПУ, снабженным собственным объективом.
Недостатком этого способа является громоздкость его практической реализации, так как для получения углового разрешения и дальности обнаружения, сравнимыми с аналогичными параметрами рассмотренных выше систем, потребуется несколько десятков таких элементарных ОЭС.
Способ "Мозаика" предусматривает также многоканальное исполнение, причем каналы развернуты по азимуту относительно друг друга и каждый канал снабжен приводом угломестного сканирования с шаговым приводом сканирующего зеркала. Недостатком такого способа обзора также является сложность осуществления.
ОЭС при реализации способа с использованием панорамной оптики строится на базе одного МФПУ с широкоугольной оптической системой, обеспечивающей обзор практически всей полусферы. Эти системы достаточно компактны, однако, имеют низкую чувствительность и угловое разрешение. Способ используется, в основном, для определения направления на высокоэнергетические источники излучения.
Наиболее близким способом того же назначения, что и заявляемый, по совокупности существенных признаков, является способ обзора пространства, реализуемый в процессе функционирования теплопеленгатора, описанного в [Патент RU №2396574. Бюл. Изобр., №22, 2010], выбранный нами в качестве прототипа. Способ предусматривает обзор пространства двухкоординатным сканирующим зеркалом и формирование временных интервалов, в которых скорости вращения и сдвига изображения в плоскости неподвижного матричного фотоприемного устройства близки или равны нулю. Последнее достигается путем введения специального двухкоординатного компенсирующего устройства в оптический тракт теплопеленгатора.
Накопление сигналов осуществляется во временные интервалы, в которых скорости вращения и сдвига изображения близки или равны нулю, что позволяет формировать кадр практически без сдвига изображения. Компенсирующее устройство представляет собой двухкоординатный дефлектор, совершающий управляемые колебания относительно двух взаимно перпендикулярных осей.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа-прототипа, относятся следующие.
В процессе сканирования зоны обзора происходит вращение изображения в плоскости МФПУ, что снижает чувствительность и угловое разрешение системы, или, при увеличении фокусного расстояния оптической системы, уменьшает скорость сканирования. Требуются также значительные вычислительные ресурсы для цифровой компенсации поворота изображения. Кроме этого, применение цифровой компенсации поворота изображения приводит к существенно низкому коэффициенту использования элементов матрицы.
К недостаткам данного способа следует отнести также и то, что он реализуется при сравнительно невысокой кадровой частоте. Это обуславливает пониженную скорость обзора пространства.
Задачей изобретения является повышение скорости обзора пространства оптико-электронной системой с увеличением углового разрешения.
Техническим результатом изобретения является обеспечение оптико-электронной системой обзора пространства с высокими кадровой частотой и угловым разрешением при увеличении времени накопления сигналов МФПУ и повышении чувствительности аппаратуры.
Указанный выше технический результат достигается тем, что в способе обзора пространства оптико-электронной системой, включающем сканирование пространства по азимутальной и угломестной координате, формирование изображения зоны обзора пространства в плоскости матричного фотоприемного устройства, покадровое экспонирование фоточувствительных элементов матричного фотоприемного устройства, в соответствии с заявляемым техническим решением осуществляют перевод изображения зоны обзора из вращающейся системы координат в неподвижную систему координат, связанную с плоскостью неподвижного матричного фотоприемного устройства, сканирование пространства по азимутальной координате осуществляют с угловой скоростью, равной
ωаз=Δφаз·fк,
где ωаз - угловая скорость сканирования;
Δφаз - шаг азимутального сканирования, меньший или равный угловому размеру кадра;
fк - кадровая частота матричного фотоприемного устройства;
дополнительно формируют колебательную составляющую движения изображения в плоскости матричного фотоприемного устройства в направлении азимутального сканирования и удовлетворяющую соотношению Δωаз=A·(2πfk)·Cos(2πfкt), где Δωаз - аддитивная составляющая угловой скорости сканирования, изменяющаяся во времени по гармоническому закону, A - амплитуда колебаний, удовлетворяющая условию
Figure 00000001
, а параметр α1, лежащий в пределах π/2<α1<π, определяют из уравнения
Figure 00000002
, где σφ - радиус кружка рассеяния объектива оптико-электронной системы, покадровое экспонирование осуществляют в интервале времени
Figure 00000003
с центром в момент времени t0, при котором реализуется условие Cos(2πfкt0)=-1, где Δt задают из условия
Figure 00000004
, параметр α2 определяют из уравнения
Figure 00000005
Совокупность вышеизложенных признаков изобретения связана причинно-следственной связью с техническим результатом изобретения.
В процессе обзора пространства оптико-электронной системой осуществляется сканирование пространства по азимутальной φ и угломестной θ координате. При реализации способа осуществляют перевод изображения зоны обзора из вращающейся системы координат в неподвижную систему координат, связанную с плоскостью фоточувствительных элементов матричного фотоприемного устройства, входящего в состав оптико-электронной системы (далее для краткости - с плоскостью МФПУ). Сканирование пространства по азимутальной координате осуществляют с угловой скоростью, связанной с угловым размером кадра и кадровой частотой матричного фотоприемного устройства. Вводится колебательная составляющая движения изображения в плоскости МФПУ в направлении азимутального сканирования, амплитуда которой находится в строгом соотношении с кадровой частотой МФПУ, угловым размером кадра и радиусом кружка рассеяния приемного объектива ОЭС, формирующего изображение в плоскости МФПУ. Выполнение указанных действий и режимов их осуществления обеспечивает формирование временных интервалов, связанных с кадровой частотой МФПУ, внутри которых изображение стабилизировано в пределах кружка рассеяния. Если осуществить покадровое экспонирование фоточувствительных элементов МФПУ в эти определяемые всей предыдущей последовательностью действий моменты времени, то, как нами было показано теоретически и подтверждено экспериментально, за время покадрового экспонирования
Figure 00000003
реализуется режим трехпроходного микросканирования по азимутальной координате, при котором оптическая ось ОЭС трижды совмещается с пикселем МФПУ, соответствующим угловым координатам (φo, θo), в результате чего увеличивается время накопления сигналов. При использовании пространственной фильтрации, адаптированной к выделению малоразмерного (точечного) объекта, повышается угловое разрешение системы. Осуществление покадрового экспонирования формирует покадровую съемку контролируемого пространства с регулярным расположением кадров в зоне обзора и высокой кадровой частотой. К достижению технического результата приводит совокупное действие всех признаков изобретения.
На Фиг.1 показана траектория микросканирования φ(t) по азимутальной координате φ(t)=Δφаз·fк·t+ASin(2π·fк·t) в интервале
Figure 00000003
с центром в точке t0, соответствующей моменту, когда Cos(2πfкt0)=-1.
Способ реализуется в следующей последовательности действий.
Оптико-электронная система ведет обзор контролируемого пространства. Двухкоординатная сканирующая система осуществляет круговое сканирование по азимутальной координате со скоростью, определяемой кадровой частотой МФПУ и заданным размером кадра по азимутальной координате: ωаз=Δφаз·fк,
здесь ωаз - угловая скорость сканирования;
Δφаз - шаг азимутального сканирования, меньший или равный угловому размеру кадра;
fк - кадровая частота матричного фотоприемного устройства.
На выходе сканирующей системы известными оптическими методами производится компенсация вращения изображения относительно плоскости неподвижного МФПУ. Такая компенсация может осуществляться вращением призмы Дове, вращением уголкового зеркала, встроенного во входной телескоп приемной оптической системы, и т.д. В результате осуществляется перевод изображения зоны обзора из вращающейся системы координат в неподвижную систему координат, связанную с плоскостью МФПУ.
После компенсации поворота изображения формируют малые гармонические колебания оптической оси в направлении азимутального сканирования. Подходы к решению этой задачи известны. Например, можно использовать оптические клинья, размещаемые на оптической оси системы и выполненные с возможностью вращения вокруг оси с одинаковой угловой скоростью в противоположных направлениях. Нами были выведены строгие численные соотношения, связывающие параметры колебательного движения с кадровой частотой МФПУ, угловым размером кадра и радиусом кружка рассеяния приемного объектива оптико-электронной системы, формирующего изображение в плоскости МФПУ. Как было показано, колебательное движение изображения в плоскости МФПУ должно удовлетворять следующим соотношениям:
Δωаз=A·(2πfk)·Cos(2π·fк·t);
Figure 00000006
,
где Δωаз - аддитивная составляющая угловой скорости сканирования, изменяющаяся во времени по гармоническому закону;
A - амплитуда колебаний, а параметр α1, лежащий в пределах π/2<α1<π, определяется из уравнения
Figure 00000002
, где σφ - радиус кружка рассеяния объектива ОЭС. Кружок рассеяния объектива ОЭС рассчитывается по стандартной оптической методике.
Подбирают интервал времени
Figure 00000003
относительно момента t0, при котором выполняются условия Cos(2πfкt0)=-1,
Figure 00000004
, а параметр α2 является решением уравнения:
Figure 00000007
. В этом интервале времени осуществляют экспонирование кадра с накоплением сигнала. Как видно из Фиг.1, при экспонировании обеспечивается трехкратное прохождение оптической оси ОЭС через центр пикселя, соответствующего угловым координатам (φo, θo), в плоскости МФПУ.
Численные оценки показывают, что при кадровой частоте fк=100 Гц, объективе с диафрагменным числом F/2 и относительной амплитуде микросканирования
Figure 00000008
, время накопления сигнала составляет около 2,2 мсек. Для фокальных матриц MWIR-диапазона, снабженных холодной апертурной диафрагмой и светофильтром на Δλ=3,7÷4,8 мкм, это время накопления является оптимальным, так как обеспечивается 50%-ное заполнение емкости ячейки МФПУ при температуре фона T≈300 K. Для фокальных матриц диапазона LWIR (7-10 мкм) это время избыточно, так как 50%-ное заполнение емкости ячейки осуществляется за 0,3-0,6 мсек.
В оставшееся время кадра после экспонирования осуществляется считывание накопленных МФПУ сигналов, при этом оптическая ось ОЭС сдвигается на Δφаз, далее цикл формирования следующего кадра повторяется в описанной последовательности.
Таким образом, обзор контролируемого пространства осуществляется экспонированием последовательности сопряженных по угловым координатам и ориентированных в пространстве кадров с фрагментами контролируемого пространства, а скорость обзора определяется собственной кадровой частотой МФПУ. Способ позволяет осуществить обзор пространства с высокой кадровой частотой и угловым разрешением, позволяет увеличить времени накопления сигналов МФПУ и повысить чувствительность аппаратуры.

Claims (1)

  1. Способ обзора пространства оптико-электронной системой, включающий сканирование пространства по азимутальной и угломестной координатам, формирование изображения зоны обзора пространства в плоскости матричного фотоприемного устройства, покадровое экспонирование фоточувствительных элементов матричного фотоприемного устройства, отличающийся тем, что осуществляют перевод изображения зоны обзора из вращающейся системы координат в неподвижную систему координат, связанную с плоскостью матричного фотоприемного устройства, сканирование пространства по азимутальной координате осуществляют с угловой скоростью, равной
    ωаз=Δφаз·fк,
    где ωаз - угловая скорость сканирования;
    Δφаз - шаг азимутального сканирования, меньший или равный угловому размеру кадра;
    fк - кадровая частота матричного фотоприемного устройства;
    дополнительно формируют колебательную составляющую движения изображения в плоскости матричного фотоприемного устройства в направлении азимутального сканирования и удовлетворяющую соотношению Δωаз=А·(2πfk)·Соs(2πfкt), где Δωаз - аддитивная составляющая угловой скорости сканирования, изменяющаяся во времени по гармоническому закону, А - амплитуда колебаний, удовлетворяющая условию
    Figure 00000009

    а параметр α1, лежащий в пределах π/2<α1<π, определяют из уравнения
    Figure 00000010

    где σφ - радиус кружка рассеяния объектива оптико-электронной системы, покадровое экспонирование осуществляют в интервале времени
    Figure 00000003
    с центром в момент времени t0, при котором реализуется условие Соs(2πfкt0)=-1, где Δt задают из условия
    Figure 00000011
    параметр α2 определяют из уравнения
    Figure 00000012
RU2011117183/07A 2011-04-15 2011-04-15 Способ обзора пространства оптико-электронной системой RU2457504C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117183/07A RU2457504C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Способ обзора пространства оптико-электронной системой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117183/07A RU2457504C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Способ обзора пространства оптико-электронной системой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457504C1 true RU2457504C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46850816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117183/07A RU2457504C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Способ обзора пространства оптико-электронной системой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457504C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696822C1 (ru) * 2019-01-28 2019-08-06 Акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ панорамного обзора пространства оптико-электронной системой
CN114593736A (zh) * 2022-01-27 2022-06-07 中南大学 一种摆扫式卫星的地理定位方法、定位误差分析方法及其系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4626100A (en) * 1983-12-27 1986-12-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Wide field of view two-axis laser locator
RU2024896C1 (ru) * 1991-05-30 1994-12-15 Шихер Яков Исаевич Сканирующая система
US6608848B2 (en) * 1998-06-01 2003-08-19 Lambda Physik Ag Method and apparatus for wavelength calibration
FR2912573A1 (fr) * 2007-02-13 2008-08-15 Thales Sa Procede de detection d'impulsions laser au moyen d'une matrice de photodetecteurs
RU2354994C1 (ru) * 2007-10-29 2009-05-10 Олег Фёдорович Меньших Способ обработки информации в лазерном когерентном локаторе с матричным фотоприемником
US20100091551A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Semiconductor storage device
RU2396574C2 (ru) * 2008-09-04 2010-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" Теплопеленгатор

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4626100A (en) * 1983-12-27 1986-12-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Wide field of view two-axis laser locator
RU2024896C1 (ru) * 1991-05-30 1994-12-15 Шихер Яков Исаевич Сканирующая система
US6608848B2 (en) * 1998-06-01 2003-08-19 Lambda Physik Ag Method and apparatus for wavelength calibration
FR2912573A1 (fr) * 2007-02-13 2008-08-15 Thales Sa Procede de detection d'impulsions laser au moyen d'une matrice de photodetecteurs
RU2354994C1 (ru) * 2007-10-29 2009-05-10 Олег Фёдорович Меньших Способ обработки информации в лазерном когерентном локаторе с матричным фотоприемником
RU2396574C2 (ru) * 2008-09-04 2010-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" Теплопеленгатор
US20100091551A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Semiconductor storage device

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696822C1 (ru) * 2019-01-28 2019-08-06 Акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ панорамного обзора пространства оптико-электронной системой
CN114593736A (zh) * 2022-01-27 2022-06-07 中南大学 一种摆扫式卫星的地理定位方法、定位误差分析方法及其系统
CN114593736B (zh) * 2022-01-27 2024-04-19 中南大学 一种摆扫式卫星的地理定位方法、定位误差分析方法及其系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4527055A (en) Apparatus for selectively viewing either of two scenes of interest
US5663825A (en) Stabilized step/stare scanning device
Tian et al. Digital zenith telescope prototype of China
CN102647556A (zh) 一种基于图像相关检测的快速反射镜稳像系统及方法
CN104539829A (zh) 一种基于红外面阵探测器扫描成像的光机结构
CN112284352B (zh) 一种用于光学遥感卫星的稳像系统和方法
CN107819993A (zh) 一种采用光电探测器阵列实现大范围扫描成像的装置及方法
AU652695B2 (en) An imager
RU2457504C1 (ru) Способ обзора пространства оптико-электронной системой
Bennett et al. High-brightness, high-spatial-resolution, 6.151 keV x-ray imaging of inertial confinement fusion capsule implosion and complex hydrodynamics experiments on Sandia’s Z accelerator
RU2604959C1 (ru) Теплопеленгатор
US5389791A (en) Device for enhancing field of view and reducing image smear in a missile seeker
CN107505722B (zh) 一种多自由度视场合成装调方法
RU2445644C2 (ru) Способ кругового обзора матричным фотоприемным устройством и устройство для его осуществления
CN204964030U (zh) 基于红外面阵探测器扫描成像的光机结构
RU2554108C1 (ru) Способ оптической локации и устройство для его реализации
CN202535462U (zh) 一种基于图像相关检测的快速反射镜稳像系统
Wang et al. Line-of-sight kinematics modeling and correction for precision pointing systems based on a two-axis fast steering mirror
Roquemore et al. Imaging of high-speed dust particle trajectories on NSTX
RU162322U1 (ru) Теплопеленгатор
RU2622233C1 (ru) Аэрофотоаппарат
CN208805582U (zh) 一种大视场狙击手激光扫描探测装置
RU210449U1 (ru) Поворотное перископическое устройство наведения линии визирования прибора наблюдения на космический объект при пролете на больших угловых скоростях
RU203118U1 (ru) Инфракрасная система кругового обзора
RU2562750C1 (ru) Оптико-электронный локатор