RU2489732C2 - Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы - Google Patents

Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы Download PDF

Info

Publication number
RU2489732C2
RU2489732C2 RU2011147077/28A RU2011147077A RU2489732C2 RU 2489732 C2 RU2489732 C2 RU 2489732C2 RU 2011147077/28 A RU2011147077/28 A RU 2011147077/28A RU 2011147077 A RU2011147077 A RU 2011147077A RU 2489732 C2 RU2489732 C2 RU 2489732C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
atmosphere
scanning
light source
visual
Prior art date
Application number
RU2011147077/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011147077A (ru
Inventor
Сергей Петрович Попсуй
Владимир Эдуардович Таурин
Игорь Васильевич Швецов
Светлана Анатольевна Швецова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority to RU2011147077/28A priority Critical patent/RU2489732C2/ru
Publication of RU2011147077A publication Critical patent/RU2011147077A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489732C2 publication Critical patent/RU2489732C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Способ включает подсветку атмосферы лазерным излучением, прием отраженного излучения и использование вычислительной системы. Сканирование атмосферы в 3-мерном пространстве осуществляют с помощью управляемого сканирующего лазера. Летательные объекты или турбулентные потоки, вызываемые летательными объектами, отклоняют в пространстве луч когерентного источника света при тепловых турбулентных потоках с выбросом топлива в атмосферу. Отклонение луча лазерного источника света контролируют телеметрическим устройством. Технический результат - повышение вероятности обнаружения объектов и повышение точности измерения пространственных координат. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обнаружения в пространстве и определения местоположения объектов в воздушной среде и воде при помощи визуально-оптического контроля лазерного сканирования, которое осуществляется с помощью активного телеметрического наблюдения за траекторией распространения лазерного луча. Объектами лазерной локации могут стать гражданские или военные объекты (танки, корабли, ракеты) и сооружения.
Существует достаточное количество способов и устройств обнаружения объектов с помощью лазерной локации, к которой относят наземные лазерные дальномеры, наземные локаторы, бортовые лазерные системы, лазерные системы разведки, или голографические индикаторы на лобовом стекле. Кроме этого на данный момент времени сложились основные направления, по которым идет внедрение лазерной техники в военное дело. Этими направлениями являются лазерная локация (наземная, бортовая, подводная), лазерная связь, лазерные навигационные системы, лазерное оружие, лазерные системы ПРО и ПКО.
Известны различные типы лазерной локации. Это первый лазерный дальномер ХМ-23 прошел испытание во Вьетнаме и был принят на вооружение в армии США, норвежский лазерный дальномер LP-4, дальномер США AN/WS-1 для танка М60А, американский локатор типа "ОПДАР" для слежения за ракетами на активном участке их полета. Локатор для слежения имеет три устройства по углам: точный и грубый датчики по углам и инфракрасную следящую систему.
В работах [1, 2] изложены общая теория лазерной локации и принципы построения лазерных локационных средств, предназначенных для решения широкого круга практических задач. Рассмотрены вопросы оптимального приема лазерных локационных сигналов, измерения параметров. Проанализированы методы обработки траекторных измерений, различные способы получения некоординатной информации, включая топографическую, интерферометрическую и адаптивную.
Известно устройство (аналог) - трехмерный лазерный сканер в 3D [3]. По характеру получаемой информации работа этого прибора схожа с работой тахеометра. Так же, как и последний, сканер с помощью лазерного дальномера измеряет расстояние до объекта, меряет горизонтальный и вертикальный угол, получая, таким образом, XYZ-координату. Разница в том, что лазерный сканер проводит тысячи, десятки и даже сотни тысяч измерений в секунду. Дневная съемка сканером - это десятки, сотни миллионов измерений. «Сырой» результат работы сканера - так называемое облако точек. Для каждой точки записываются три координаты и численная характеристика интенсивности отраженного сигнала, которая определяется характером поверхности, на которую попадает лазерный луч. Раскрашенное по интенсивности облако точек после сканирования напоминает цифровую трехмерную фотографию. Большинство современных лазерных сканеров также имеют встроенную видео/фотокамеру, поэтому облако точек также может быть раскрашено в реальные цвета.
Кроме этого известны работы, представленные в Интернете по неземному и воздушному сканированию объектов в атмосфере на сайте "Технологии ТЭК" [3, 4].
В самом общем виде схема работы с лазерным сканером выглядит следующим образом. Прибор устанавливается на штатив напротив снимаемого объекта. Оператор задает область сканирования и необходимое разрешение (плотность облака точек) и запускает процесс съемки. Для получения полной информации об объекте обычно приходится сканировать его с нескольких позиций (станций). Далее следует обработка «сырых» данных и оформление результатов измерений, полученных со сканера, в том виде, который требуется изначально. Трехмерные модели, плоские планы, профили и сечения, вычисления объемов и площадей поверхностей можно получить в качестве конечного результата.
Недостатками данного устройства является не достаточно точное определение объекта по причине воздушных турбулентных потоков, создаваемых двигателями самолетов или ракет.
Наиболее близким по техническому решению, принятому за прототип, является способ обнаружения объектов и определения их местоположения и устройство для его осуществления [5]. В способе обнаружения объектов и определения их местоположения пространство, в котором находится разыскиваемый объект, подсвечивается двумя пучками импульсного лазерного излучения, каждый из которых непрерывно частотно модулирован по одной из пространственных координат, при этом координаты, по которым производится модулирование, взаимно ортогональны и лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения излучения, а пучки импульсного лазерного излучения совмещены в пространстве. Устройство, реализующее способ, включает в себя два источника фазомодулированного лазерного излучения, две дифракционные решетки, две рассеивающие цилиндрические линзы, оптическую приемную систему, спектроанализатор, вычислительное устройство.
Недостатком прототипа является то, что при лазерном сканировании информация о перемещающихся объектах искажается по причине возникновения турбулентных потоков, создаваемых двигателями ракет или самолетов.
Задачей изобретения является уменьшение искажений в пространственном анализе атмосферы. При этом технический-результат изобретения заключается в повышении вероятности обнаружения объектов и повышении точности измерения пространственных координат.
Для реализации способа предложено устройство для визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы в трехмерном пространстве с помощью телеметрической системы наблюдения, позволяющее осуществлять одновременно сканирование объектов в воздухе и наблюдать за отклонениями лазерного луча в воздухе турбулентными потоками ракеты или самолета с целью их обнаружения.
Технический результат заключается в повышении вероятности обнаружения объектов, особенно малоразмерных, в подсвечиваемом секторе пространства, при сокращении времени их обнаружения и повышении точности измерения пространственных координат. Предлагаемое изобретение позволяет уменьшить искажения в пространственном анализе атмосферы
Для пояснения предполагаемого изобретения на фиг.1 (вид "сверху") и фиг.2 (вид "сбоку") изображен общий вид локационной системы.
На фиг.1 представлена схема визуально-оптического контроля на виде "сверху". Устройство состоит из сканирующего управляемого лазера 1, позволяющего отслеживать положение и отклонения лазерного луча 3 при попадании на объект 4 или след летящего объекта 5.
На фиг.2 представлена схема визуально-оптического контроля на виде "сбоку". На данной схеме представлено телеметрическое устройство 2 с углом обзора а, позволяющее отслеживать положение и отклонение лазерного луча 3 при попадании на летящий объект 4 или след 5 летящего объекта.
Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы осуществляется следующим образом. С помощью управляемого сканирующего лазера 1 осуществляется сканирование атмосферы в 3-мерном пространстве. След 5 летящего объекта (турбулентный поток), вызываемый летательным средством или объектом 4, отклоняет в пространстве луч 3 когерентного источника света на угол а при выбросе топлива в атмосферу. Отклонение лазерного источника света контролируется телеметрическим устройством 2.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет осуществлять контроль объектов в 3-мерном пространстве, выделяя только ракеты или самолеты, создающие турбулентные потоки за счет сгорания топлива.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет осуществлять контроль объектов в 3-мерном пространстве, выделяя только ракеты или самолеты, создающие турбулентные потоки за счет сгорания топлива.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Лазерная локация, (под ред: Устинова Н.Д.),. - М Машиностроение, 1984 г. 272 с.
2. Медведев Е.М., Данилин И.М., Мельников С.Р. Лазерная локация Земли и леса: Учебное пособие. Второе издание, переработанное и дополненное. Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2006. 230 с.
3. http://www.oilcapital.ru/edition/technik/archives/technik/technik_04_20 07/113048/public/l 13072.shtml.
4. http://www.geokosmos.rn/about/technologies/laser/.
5. Патент на изобретение «Способ обнаружения объектов и определения их местоположения и устройство для его осуществления». RU №2224267, МПК G01S 17/06, G01S 17/88, G01S 17/00, 2003 г. (прототип).

Claims (1)

  1. Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы, включающий подсветку атмосферы лазерным излучением, прием отраженного излучения, использование вычислительной системы, отличающийся тем, что сканирование атмосферы в 3-мерном пространстве осуществляют с помощью управляемого сканирующего лазера, при этом летательные объекты или турбулентные потоки, вызываемые летательными объектами, отклоняют в пространстве луч когерентного источника света при тепловых турбулентных потоках с выбросом топлива в атмосферу, а отклонение луча лазерного источника света контролируют телеметрическим устройством.
RU2011147077/28A 2011-11-18 2011-11-18 Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы RU2489732C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147077/28A RU2489732C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147077/28A RU2489732C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011147077A RU2011147077A (ru) 2013-05-27
RU2489732C2 true RU2489732C2 (ru) 2013-08-10

Family

ID=48789071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147077/28A RU2489732C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489732C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU944437A1 (ru) * 1980-12-01 1995-04-20 Харьковский государственный университет им.А.М.Горького Оптический локатор
RU2224267C2 (ru) * 2002-02-26 2004-02-20 Министерство Российской Федерации по атомной энергии Способ обнаружения объектов и определения их местоположения и устройство для его осуществления
RU2293998C2 (ru) * 2001-05-30 2007-02-20 Институто Супериор Текнико Система на основе лидара с компьютерным управлением для идентификации дыма, в частности для выявления лесного пожара на ранней стадии
RU2365523C2 (ru) * 2005-03-31 2009-08-27 Эрбюс Франс Способ и устройство измерения турбулентности воздуха вокруг летательного аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU944437A1 (ru) * 1980-12-01 1995-04-20 Харьковский государственный университет им.А.М.Горького Оптический локатор
RU2293998C2 (ru) * 2001-05-30 2007-02-20 Институто Супериор Текнико Система на основе лидара с компьютерным управлением для идентификации дыма, в частности для выявления лесного пожара на ранней стадии
RU2224267C2 (ru) * 2002-02-26 2004-02-20 Министерство Российской Федерации по атомной энергии Способ обнаружения объектов и определения их местоположения и устройство для его осуществления
RU2365523C2 (ru) * 2005-03-31 2009-08-27 Эрбюс Франс Способ и устройство измерения турбулентности воздуха вокруг летательного аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011147077A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109164430B (zh) 利用激光回波与光斑探测目标位置与姿态的系统及方法
Mehendale et al. Review on lidar technology
Pfeifer et al. Laser scanning–principles and applications
US7683928B2 (en) Lidar with streak-tube imaging, including hazard detection in marine applications; related optics
CN107703517B (zh) 机载多光束光学相控阵激光三维成像雷达系统
Molebny et al. Laser radar: from early history to new trends
CN109298431B (zh) 一种三波段机载激光雷达系统
Steinvall et al. Laser range profiling for small target recognition
Hu et al. Modeling and analyzing point cloud generation in missile-borne LiDAR
US20180172833A1 (en) Laser repeater
Redman et al. Streak tube imaging lidar (STIL) for 3-D imaging of terrestrial targets
CN104251994B (zh) 长基线激光测距实现无控制点卫星精确定位系统及方法
RU2523446C2 (ru) Способ автоматизированного определение координат беспилотных летательных аппаратов
RU2489732C2 (ru) Способ визуально-оптического контроля лазерного сканирования атмосферы
CN107807362A (zh) 基于二维doe元件的激光雷达及其扫描方法
CN112578398A (zh) 一种双焦平面探测识别系统及探测识别方法
CN109738890B (zh) 一种基于弹载双基sar距离多普勒图像生成地距图的方法
RU126846U1 (ru) Устройство пеленгации и определения координат беспилотных летательных аппаратов
RU2677586C1 (ru) Способ позиционирования объекта засечкой дальности и угла места с первого измерительного пункта и угла места - со второго
Kohoutek et al. Processing of UAV based range imaging data to generate detailed elevation models of complex natural structures
Martins et al. Conception and development of an optical methodology applied to long-distance measurement of suspension bridges dynamic displacement
Wang et al. A method for compensating platform attitude fluctuation for helicopter-borne LiDAR: Performance and effectiveness
de Haag et al. Flight test and simulation results of an integrated dual airborne laser scanner and inertial navigator for UAV applications
RU2499279C1 (ru) Способ оценки высоты полета летательного аппарата по радиолокационным изображениям земной поверхности
Pepe Survey by Airborne Laser Scanner of open large structure: A case study of Pompeii Amphitheatre

Legal Events

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

Effective date: 20131119