RU2515766C2 - Телевизионно-лазерный визир-дальномер - Google Patents

Телевизионно-лазерный визир-дальномер Download PDF

Info

Publication number
RU2515766C2
RU2515766C2 RU2012138237/28A RU2012138237A RU2515766C2 RU 2515766 C2 RU2515766 C2 RU 2515766C2 RU 2012138237/28 A RU2012138237/28 A RU 2012138237/28A RU 2012138237 A RU2012138237 A RU 2012138237A RU 2515766 C2 RU2515766 C2 RU 2515766C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
television
output
sighting
image
Prior art date
Application number
RU2012138237/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012138237A (ru
Inventor
Федор Моисеевич Броун
Ринад Исмагилович Волков
Михаил Иванович Филатов
Василий Иванович Кузнецов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория"
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 "Швабе - Технологическая лаборатория" filed Critical Открытое акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория"
Priority to RU2012138237/28A priority Critical patent/RU2515766C2/ru
Publication of RU2012138237A publication Critical patent/RU2012138237A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515766C2 publication Critical patent/RU2515766C2/ru

Links

Images

Abstract

В телевизионно-лазерном визире-дальномере установлена спектроделительная призма, на одной грани которой нанесена полевая диафрагма приемного канала лазерного дальномера, которая используется в качестве опорной марки, а на другой грани приклеено сферическое зеркало, проектирующее диафрагму в телекамеру визирного канала. В электронном блоке определяются координаты центра изображения диафрагмы относительно поля зрения визирного канала и строится телевизионное изображение прицельной марки в соответствии с полученными координатами. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к устройствам, в том числе автоматического обнаружения и сопровождения объектов средствами технического зрения, например, телевизионными (ТВ) устройствами, с измерением дальности до сопровождаемого объекта.
Высокая точность измерения дальности до объекта обеспечивается лазерными дальномерами (ЛД), угол раствора излучения которых и соответствующее ему поле зрения приемного канала ЛД составляют 2-3 угловые минуты. Такая точность для надежного измерения дальности до объекта без пропусков требует наведения оптической оси ЛД на объект с точностью не хуже 1-1,5 угловой минуты. Следовательно, с не меньшей точностью должна обеспечиваться параллельность оптических осей ЛД и устройств наведения на объекты, что является достаточно сложной технической задачей, т.к. устройства подвергаются механическим нагрузкам, ударам и вибрации, которые расстраивают параллельность оптических осей. Подвижные элементы конструкции на пути оптических осей визирного и приемного каналов также вносят дополнительные погрешности. Кроме того, на параллельность оптических осей сильно влияют температурные деформации конструкции прибора.
Конструктивно принимаются всевозможные меры снижения погрешности параллельности оптических осей, исключения источников погрешностей. Так, например, применяют один и тот же объектив для визирного и приемного каналов, вводятся оптические компенсаторы, системы выверки параллельности оптических осей.
Известно оптическое устройство для ночного/дневного наблюдения и прицеливания (патент RU №2187138 от 27.07.2000 г.), которое содержит головной объектив, являющийся общим как для каналов наблюдения с матричными фотоприемными устройствами, так и для приемного канала ЛД.
Недостаток известного устройства состоит в отсутствии контроля параллельности оптических осей визирных каналов и ЛД в процессе их эксплуатации. Рассогласование визирного и дальномерного каналов в процессе эксплуатации устройства может составить несколько угловых минут и превысить поле зрения ЛД, что при отсутствии контроля за параллельностью оптических осей ведет к промаху при замере дальности до цели. Кроме того, наличие поворотного переключающего зеркала в устройстве тоже может увеличить расхождение оптических осей на десятки угловых секунд.
В устройстве (патент RU №2307322 от 09.08.2005 г.), содержащем передающий канал и визирно-приемный канал, также применен один объектив для визирного и дальномерного каналов. Кроме того, дополнительно введено устройство выверки параллельности оптических осей. Устройство выверки содержит тест-объект с подсветкой, спектроделитель, расположенный под углом к оптической оси приемного канала дальномера, и световозвращатель, установленный перед объективом с возможностью его ввода в зону входного зрачка. Для оперативного согласования визирного и приемного каналов устройство выверки может быть снабжено компенсатором.
Недостаток этого устройства состоит в возможности углового смещения спектроделителя, что ведет к смещению изображения тест-объекта (причем на двойной угол), а это ведет к погрешности параллельности оптических осей дальномерного и визирного каналов. Механическое перемещение при выверке световозвращателя в зону объектива визирно-приемного канала, ввод узла оптического компенсатора с возможностью его перемещения усложняет конструкцию и уменьшает световой ноток, поступающий в устройство наблюдения.
Наиболее близким аналогом является визир-дальномер (патент RU №2444701 от 25.05.2010 г.), содержащий входной объектив, общий для лазерного дальномера и визирного канала, излучатель дальномера, фотоприемное устройство (ФНУ) дальномера с проекционным объективом, спектроделитель, телекамеру (ТК). Спектроделитель выполнен в виде призмы с диагональной спектроделительной поверхностью. На одной грани призмы нанесены полевая диафрагма приемного канала дальномера и опорная марка, на другой грани призмы приклеено сферическое зеркало, которое обеспечивает оптическое сопряжение полевой диафрагмы и опорной марки. Опорная марка подсвечивается источником света.
Недостатки этого устройства состоят в том, что, во-первых, не учитываются систематические и технологические погрешности, вызванные неточностью изготовления деталей и сборки узлов; во-вторых, не учитывается погрешность совмещения изображения опорной и прицельной марок при их совмещении оператором, отсутствует автоматический режим выверки. Суммарная величина погрешностей может превышать единицы угловых минут.
Известен также способ выверки параллельности визирных осей мультиспектральных комплексов (RU №2443988 от 28.05.2010 г.), по которому в качестве опорной марки используется полевая диафрагма приемного канала лазерного дальномера.
Целями настоящего изобретения являются: повышение точности выставки и поддержания параллельности оптических осей приемного канала ЛД и ТК; автоматизация и за счет этого уменьшение времени процесса выверки телевизионно-лазерного визира-дальномера (ТЛВД), а также повышение технологичности и надежности работы ТЛВД.
Поставленные цели достигаются тем, что в ТЛВД введены блок определения центра изображения полевой диафрагмы фотоприемного канала ЛД относительно центра поля зрения телекамеры, вычислительный блок с запоминающими устройствами, формирующий систему координат с центром, совпадающим с центром изображения полевой диафрагмы, и блок формирования прицельной марки, формирующий прицельную марку с центром, совмещенным с центром изображения полевой диафрагмы.
Жесткое размещение элементов устройства выверки на спектроделительной призме и применение полевой диафрагмы ЛД в качестве опорной марки обеспечивают нерасстраиваемость и стабильность, в том числе температурную, параллельности оптических осей ЛД и ТК, а электронные блоки для автоматического определения положения центра изображения диафрагмы повышают точность и сокращают время проведения выверки, снижают конструктивные требования к юстировке оптических элементов, повышают технологичность изготовления ТЛВД, делают его работу более точной и надежной.
На фиг.1 схематично изображен ТЛВД с ходом лучей в его оптической схеме, на фиг.2 представлена функциональная схема электронного блока ТЛВД.
ТЛВД (фиг.1) содержит лазерный излучатель 1, телекамеру (ТК) 2, общий для приемного канала ЛД и ТК входной объектив 3, фотоприемное устройство (ФПУ) 4, проекционный объектив 5, спектроделительную призму 6. Призма 6 имеет спектроделительную поверхность 7, которая отражает лазерное излучение и пропускает весь остальной световой поток. На одной грани призмы 6 нанесена полевая диафрагма 8 приемного канала ЛД, на противоположной грани призмы 6 приклеено сферическое зеркало 9. Центр полевой диафрагмы 8 материализует визирную ось ЛД. Положение зеркала 9 и его радиус обеспечивают перенос оптического изображения полевой диафрагмы 8 в плоскость матрицы ТК 2. Световой поток от источника света 10, отражаясь от боковой матовой поверхности оптической пластины 11 и дихроичной поверхности линзы 12 проекционного объектива 5, подсвечивает полевую диафрагму 8. Дихроичная поверхность линзы 12 пропускает отраженное от объекта лазерное излучение и отражает остальной световой поток.
Электронный блок 13 ТЛВД содержит (фиг.2) блок определения центра изображения диафрагмы (БОЦД) 14, соединенный своим входом с выходом ТК 2, а выходом с входом вычислительного блока (БВ) 15, второй вход которого подключен к выходу постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 16. Выход БВ 15 соединен с входом перепрограммируемого запоминающего устройства (ППЗУ) 18, с которого координаты оптической оси ЛД передаются на внешние устройства (на фиг.2 не показаны).
Для визуализации процесса выверки и возможности ручного наведения оптической оси дальномера на объект в электронный блок 13 дополнительно введены блок формирования прицельной марки (БФПМ) 17 и сумматор видеосигналов (СВС) 19. Выходы ТК 2 и БФПМ 17 подключены к входам СВС 19, видеосигнал с которого передается на внешние устройства (на фиг.2 не показаны).
ТЛВД в режиме выверки работает следующим образом (фиг.1 и фиг.2). Включают источник света 10, подсвечивающий полевую диафрагму 8 приемного канала ЛД. При этом на выходе ТК 2 формируется видеосигнал с изображением полевой диафрагмы 8. В БОЦД 14 видеосигнал обрабатывается, и определяются координаты центра изображения диафрагмы 8 относительно центра матрицы ТК 2.
В ПЗУ 16 записана систематическая погрешность конкретного ТЛВД между оптической осью приемного канала ЛД и центром изображения диафрагмы 8, выявленная при производстве ТЛВД. В БВ 15 координаты центра изображения полевой диафрагмы 8 алгебраически суммируются с соответствующими значениями погрешности, записанными в ПЗУ 16. При этом на выходе БВ 15 формируются координаты оптической оси ЛД относительно центра матрицы ТК 2. Эти координаты записываются в ППЗУ 18. В БФПМ 17 формируется прицельная марка, центр которой должен быть расположен с учетом полученных координат оптической оси ЛД.
Видеосигналы ТК 2 и БФПМ 17 суммируются в СВС 19, суммарный видеосигнал с изображением окружающего пространства и прицельной марки, а также координаты оптической оси ЛД выдаются па внешние устройства (на фиг.2 не показаны) для дальнейшего использования.
Автоматический контроль и устранение непараллельности оптических осей ЛД и ТК позволяют устранить погрешность оператора наведения ЛД на цель, уменьшает время выверки, снижает требования к установке и юстировке элементов оптической схемы. Все вышеописанное повышает точность, надежность и технологичность изделия.

Claims (2)

1. Телевизионно-лазерный визир-дальномер, содержащий дальномер с излучающим и приемным каналами, визирный канал с телекамерой, входной объектив, общий для приемного канала дальномера и телекамеры, спектроделительную призму, разделяющую лазерный и визирный световые потоки, полевую диафрагму с подсветкой и сферическое зеркало, формирующее изображение полевой диафрагмы на телекамере визирного канала, отличающийся тем, что в него введены блок определения положения центра изображения полевой диафрагмы относительно центра телекамеры, постоянное запоминающее устройство, вычислительный блок, перепрограммируемое запоминающее устройство, причем блок определения положения центра изображения полевой диафрагмы подключен своим входом к выходу телекамеры, а выходом - к входу вычислительного блока, второй вход которого подключен к выходу постоянного запоминающего устройства, а выход соединен с входом перепрограммируемого запоминающего устройства.
2. Телевизионно-лазерный визир-дальномер по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно введены блок формирования прицельной марки и сумматор видеосигналов, причем вход формирования прицельной марки соединен с выходом перепрограммируемого запоминающего устройства, а выходы - с первым входом сумматора видеосигналов, второй вход которого подключен к выходу телекамеры.
RU2012138237/28A 2012-09-06 2012-09-06 Телевизионно-лазерный визир-дальномер RU2515766C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138237/28A RU2515766C2 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Телевизионно-лазерный визир-дальномер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138237/28A RU2515766C2 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Телевизионно-лазерный визир-дальномер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012138237A RU2012138237A (ru) 2014-03-20
RU2515766C2 true RU2515766C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50279821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138237/28A RU2515766C2 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Телевизионно-лазерный визир-дальномер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515766C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572463C1 (ru) * 2014-09-15 2016-01-10 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Оптический прицел с лазерным дальномером
RU2581763C2 (ru) * 2014-04-24 2016-04-20 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером (варианты)
RU2664380C1 (ru) * 2016-08-19 2018-08-16 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187138C2 (ru) * 1999-09-30 2002-08-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Оптическое устройство для ночного/дневного наблюдения и прицеливания
RU2307322C2 (ru) * 2005-02-04 2007-09-27 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Лазерный дальномер
RU2437051C1 (ru) * 2010-05-28 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Дальномерно-визирный приборный комплекс
RU2444701C2 (ru) * 2010-05-28 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Визир-дальномер

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2187138C2 (ru) * 1999-09-30 2002-08-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Оптическое устройство для ночного/дневного наблюдения и прицеливания
RU2307322C2 (ru) * 2005-02-04 2007-09-27 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Лазерный дальномер
RU2437051C1 (ru) * 2010-05-28 2011-12-20 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Дальномерно-визирный приборный комплекс
RU2444701C2 (ru) * 2010-05-28 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Фотон" Визир-дальномер

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581763C2 (ru) * 2014-04-24 2016-04-20 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером (варианты)
RU2572463C1 (ru) * 2014-09-15 2016-01-10 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Оптический прицел с лазерным дальномером
RU2664380C1 (ru) * 2016-08-19 2018-08-16 Открытое Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012138237A (ru) 2014-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11536567B2 (en) Surveying instrument
CN102803990B (zh) 跟踪方法和具有激光跟踪器的测量系统
US20160265880A1 (en) Riflescope with integrated wind sensor and targeting display
CN102985787B (zh) 具有自动高精度觇标点照准功能的大地测量装置
US9482756B2 (en) Tracker unit and method in a tracker unit
KR101748187B1 (ko) 전자 레티클의 디스플레이 이미지 위치를 조정하기 위한 기능을 가지는 측정 장치
JP2012530908A5 (ru)
US11525677B2 (en) Surveying apparatus for surveying an object
RU2515766C2 (ru) Телевизионно-лазерный визир-дальномер
RU2535584C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU2568336C2 (ru) Способ обнаружения оптических и оптико-электронных приборов и устройство для его реализации
RU2443988C2 (ru) Способ выверки параллельности визирных осей мультиспектральных комплексов
US11543244B2 (en) Retroreflector comprising fisheye lens
RU2535583C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU2617459C1 (ru) Многоканальная оптико-локационная система
RU2664788C1 (ru) Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели
RU2549552C2 (ru) Способ сопровождения воздушной цели и оптический прицел со следящим дальномером для его осуществления
RU2437051C1 (ru) Дальномерно-визирный приборный комплекс
RU191986U1 (ru) Прицел-дальномер малогабаритный
CN108318887A (zh) 激光辅助双目测距系统
RU135108U1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU2536570C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU170789U1 (ru) Многоканальная оптико-локационная система
RU2444701C2 (ru) Визир-дальномер
RU159203U1 (ru) Устройство для настройки и контроля лазерного дальномера