RU2532504C1 - Способ формирования лазерного растра - Google Patents

Способ формирования лазерного растра Download PDF

Info

Publication number
RU2532504C1
RU2532504C1 RU2013110447/28A RU2013110447A RU2532504C1 RU 2532504 C1 RU2532504 C1 RU 2532504C1 RU 2013110447/28 A RU2013110447/28 A RU 2013110447/28A RU 2013110447 A RU2013110447 A RU 2013110447A RU 2532504 C1 RU2532504 C1 RU 2532504C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
raster
laser
deflectors
control
rows
Prior art date
Application number
RU2013110447/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013110447A (ru
Inventor
Виктор Прович Семенков
Дмитрий Анатольевич Бондаренко
Екатерина Викторовна Семенкова
Original Assignee
Виктор Прович Семенков
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 Виктор Прович Семенков filed Critical Виктор Прович Семенков
Priority to RU2013110447/28A priority Critical patent/RU2532504C1/ru
Publication of RU2013110447A publication Critical patent/RU2013110447A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532504C1 publication Critical patent/RU2532504C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для формирования лазерного растра систем управления, лазерных прицелов и может быть использовано при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов по сложным фарватерам, обнаружении оптикоэлектронных приборов по «блику», дистанционном управлении робототехническими устройствами. Способ формирования лазерного растра основан на последовательной дифракции лазерного пучка на двух последовательно установленных и развернутых на 90 градусов по отношению друг к другу акустооптических дефлекторах, на входы управления которых поданы высокочастотные сигналы управления f1(t) и f2(t), законы изменения которых задают в виде линейного изменения частот управления, а число N строк или (и) столбцов выбирают как целочисленное значение из условия N=k·Tс/τ, где k=1,0-2,5, Tс - время формирования строки, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, ν - скорость акустических волн. Технический результат заключается в повышении равномерности интенсивности лазерного растра, повышении информативности лазерной системы и обеспечении возможности поворота лазерного растра относительно его центра. 6 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для формирования лазерного растра систем управления, лазерных прицелов и может быть использовано при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов по сложным фарватерам, обнаружении оптико-электронных приборов по «блику», дистанционном управлении робототехническими устройствами.
Для формирования лазерного растра систем наведения широко используется способ, основанный на пространственном кодировании светового (лазерного) пучка модулирующим растром (заявка Великобритании № 1395246, заявл. 17.10.72 г. опубл. 21.05.75 г. НКИ H4D, кл. G01S 1/70). Однако такому способу и аппаратуре, его реализующей, присущи значительные световые потери на модулирующем растре, закон кодирования информационного поля определяется типом модулирующего растра, а угловые размеры лазерного растра могут быть изменены лишь за счет изменения фокусного расстояния выходного объектива системы, т.е. путем механических подвижек оптических элементов.
Более совершенным является способ (аналог), основанный на поэлементном сканировании лазерного пучка с "иглообразной" диаграммой направленности (заявка Великобритании № 2133652, заявл. 14.11.83 г. № 8330302, опубл. 24.07.84 г. кл. F41G 7/00, НКИ H4D; патент RU №2093849, приоритет 13.12.1995, МПК G01S 1/70, 17/87). В таком способе лазерный пучок сканируется двумя акустооптическими дефлекторами и формирует строку (или столбец) растра за счет возвратно-поступательного сканирования по одной координате с дискретным переходом по ортогональной координате после завершения каждого возвратно-поступательного движения лазерного пучка. Световые потери при этом определяются эффективностью дефлекторов (сканеров), а наличие "иглообразной" диаграммы направленности лазера обеспечивает более высокую плотность лазерного излучения, чем у лазерных систем с пространственным кодированием лазерного пучка модулирующим растром. Угловые размеры лазерного растра определяются полосой рабочих частот дефлекторов и могут изменяться практически мгновенно.
Недостатком способа и аппаратуре, его реализующей, является большая неравномерность интенсивности лазерного излучения в растре при относительно небольшом числе строк или столбцов растра, так как угловая расходимость формируемой лазерной строки или столбца в направлении, перпендикулярном направлению сканирования, определяется угловой расходимостью исходного лазерного пучка.
Уменьшение неравномерности интенсивности лазерного излучения в лазерном растре возможно лишь при увеличении числа строк или столбцов, что приводит к увеличению времени формирования растра, снижению быстродействия системы, что в ряде случаев неприемлемо.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по совокупности существенных признаков является способ формирования информационного поля лазерной системы (прототип), заключающийся в формировании прямоугольных лазерных растров размерами L×L, образованных за счет сканирования лазерного пучка в каждом растре по N строкам, а при каждом такте строчного сканирования с временем сканирования такта ТC осуществляется дополнительное периодическое сканирование в ортогональном направлении с периодом ТB=TC/g и амплитудой LB≤L/N, где g=8-1024. (патент RU №2080615, приоритет 06.07.1994, МПК G01S 1/70).
Недостатком способа является наличие неравномерности интенсивности в лазерном растре. При дополнительном периодическом сканировании в направлении, ортогональном направлению сканирования по строкам, появляется нестационарная «мелкоячеистая» структура распределения интенсивности, обусловленная спектром сигнала управления дефлекторами, которая, например, в системах телеориентации приводит к появлению ложных помеховых сигналов малой интенсивности в бортовой аппаратуре, что снижает отношение сигнал/шум. Повышение информативности лазерной системы за счет уменьшения числа строк и сокращения времени формирования растра приводит к необходимости увеличивать диапазон дополнительного периодического сканирования в направлении, ортогональном направлению сканирования по строкам, что дополнительно увеличивает неравномерность интенсивности лазерного растра.
При создании лазерных систем, предназначенных для работы при крене носителя, способ формирования лазерного растра должен обеспечивать в ряде случаев также возможность поворота лазерного растра относительно его центра с целью стабилизации угла крена носителя лазерной системы.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение равномерности интенсивности лазерного растра и повышение информативности лазерной системы.
Технический результат достигается тем, что в способе формирования лазерного растра, содержащего строки или (и) столбцы с угловыми размерами φ С К = λ ν Δ f
Figure 00000001
, где λ - длина волны лазерного излучения, ν - скорость акустических волн в дефлекторах и Δf - диапазон частот управления, основанном на последовательной дифракции лазерного пучка на двух последовательно установленных и развернутых на 90 градусов по отношению друг к другу акустооптических дефлекторах, на входы управления которых поданы высокочастотные сигналы управления f1(t) и f2(t), число N строк или(и) столбцов выбирают как целочисленное значение из условия N=k·Tс/τ, где k=1,0-2,5, Tс - время формирования строки, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, а законы изменения частот управления задают в виде
f 1 ( t ) = f Ц 1 Δ f 2 cos ( δ + p 180 o ) + n 1 N 1 Δ f cos ( 45 o δ + p 180 o ) + sin ( 45 o δ + p 180 o ) × Δ f T с t
Figure 00000002
,
f 2 ( t ) = f Ц 2 Δ f 2 sin ( δ + p 180 o ) s × n 1 N 1 Δ f sin ( 45 o δ + p 180 o ) + s × cos ( 45 o δ + p 180 o ) Δ f T с t
Figure 00000003
,
где n - номер текущей строки или текущего столбца, равный от 1 до N;
fЦ1 и fЦ2 - частоты, соответствующие центру растра;
δ - заданный угол наклона строк формируемого растра относительно биссектрисы первого квадранта координатных осей, образованных направлениями распространения акустических волн дефлекторов;
p=0 - при формировании строк или столбцов растра с увеличением текущей частоты (прямое сканирование) и p=1 - при формировании строк или столбцов растра с уменьшением текущей частоты (обратное сканирование);
s=1 - при формировании строк растра, s=-1 - при формировании столбцов растра;
t - текущее время.
Выбор числа N строк или(и) столбцов как целочисленного значения из условия N=k·Tс/τ, где k=1,0-2,5; Tс - время формирования строки, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, ν - скорость акустических волн в дефлекторах, и изменение частот управления f1(t) и f2(t) для каждой строки или столбца в вышеуказанном виде позволило повысить равномерность интенсивности лазерного растра и информативность лазерной системы, в том числе обеспечить возможность поворота лазерного растра вокруг центра при сохранении угловых размеров исходного лазерного растра.
На фиг.1 представлены общий вид двух акустооптических дефлекторов, используемых для двухкоординатного сканирования лазерного пучка, направление падающего лазерного пучка и картинная плоскость дифрагированных лазерных пучков.
На фиг.2 представлены экспериментальные данные результатов измерения:
- угловой расходимости одной строки лазерного растра при формировании лазерного растра методом, использованным в аналоге (фиг.2а-б);
- угловой расходимости одной строки лазерного растра, формируемой предложенным способом при двух скоростях изменения частот управления дефлекторами (фиг.2 в-е);
- угловой расходимости одной строки лазерного растра при дополнительном периодическом сканировании в направлении, ортогональном направлению сканирования по строкам, которое использовалось в прототипе (фиг.2ж-з).
На фиг.3 представлены два растра, содержащих три строки, для случая увеличения текущей частоты управления (фиг.3а), для случая уменьшения текущей частоты управления (фиг.3г), временные эпюры изменения частот управления f1(t) первым дефлектором (фиг.3 б-в) и временные эпюры изменения частот управления f2(t) вторым дефлектором (фиг.3 д-е).
На фиг.4 представлены растры при формированием трех строк с прямым (фиг.4а) и обратным (фиг.4б) сканированием и с формированием трех столбцов с прямым (фиг.4в) и обратным (фиг.4г) сканированием.
На фиг.5 изображены положение дифрагированного лазерного пучка при Tс=τ и заданных значений p=0 и s=1 (фиг.5а) и временные эпюры изменения частот управления f1(t) и f2(t) дефлекторами (фиг.5 б-в).
На фиг.6а-в представлены положения лазерного растра пучка при Tс=τ для остальных возможных комбинаций значений p и s.
На фиг.1 представлен общий вид двух акустооптических дефлекторов, развернутых на 90 градусов относительно друг друга, на пьезопреобразователи которых поданы изменяющиеся во времени по частоте высокочастотные сигналы управления f1(t) и f2(t). Акустические волны в светозвукопроводах дефлекторов распространяются в двух ортогональных направлениях V1 и V2, являющихся координатными осями базовой системы координат. Падающий на первый акустооптический дефлектор (АОД1) лазерный пучок IП дифрагирует в вертикальном направлении (координата VI), образуя в картинной плоскости линию I10. Не продифрагированный лазерный пучок образует в картинной плоскости точку I0.
Продифрагировавший на первом дефлекторе лазерный пучок I10, проходя второй дефлектор, дифрагирует в горизонтальном направлении (координата V2), и образует в картинной плоскости лазерный растр I11. Структура растра определяется характером изменения частот управления дефлекторами. Так как эффективность дифракции меньше 100 процентов, лазерная линия I]0 в картинной плоскости остается, но с меньшей интенсивностью. Современные конструкции дефлекторов за счет закоса входных и выходных граней реализованы таким образом, что падающий лазерный пучок IП и дифрагированный на центральной рабочей частоте f0 лазерный пучок I11 соосны. На фиг.1 условно показаны на краях растра наименьшие и наибольшие частоты управления f1min, f2min, f1max, и f2max, соответствующие данному угловому размеру лазерного растра. Центру растра соответствуют частоты управления f0 для первого и второго дефлекторов. Диапазон частот управления дефлекторов Δf1,2=fmax1,2-fmin1,2 определяет угловой размер растра φ С К 1,2 = λ ν Δ f 1,2
Figure 00000004
, где λ - длина волны лазерного излучения, ν - скорость акустических волн в дефлекторах. Центральные частоты диапазонов управления fЦ1,2=(f1,2max+f1,2min)/2 для первого и второго дефлекторов определяют местоположение центра растра в возможной области сканирования лазерного пучка.
Известно, что число разрешимых состояний дефлектора Nd по критерию Релея при дифракции лазерного пучка равно Nd=Δf×τ, где Δf - полоса рабочих частот, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения: τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, ν - скорость акустических волн в дефлекторе. Полный угол сканирования лазерного пучка ϕскан на выходе дефлектора равен величине ϕскан=Nd×ϕпад, где ϕпад - угловая расходимость падающего лазерного пучка. При линейном изменении частот управления дефлектором (сигнал с линейной частотной модуляцией - ЛЧМ сигнал) происходит угловое уширение дифрагированного лазерного пучка вдоль направления сканирования. Скорость изменения частоты (производная частоты по времени) при этом есть величина постоянная, т.е. f 1 t = c o n s t
Figure 00000005
.
При больших скоростях изменения частоты, когда ( f 1 t > > 1 τ 2 )
Figure 00000006
, величина уширения может быть описана выражением b = φ д и ф / φ п а д = τ 2 f 1 t > > 1
Figure 00000007
, где, ϕдиф - угловая расходимость дифрагированного лазерного пучка.
Полагая для первого дефлектора f 1 t = Δ f T С
Figure 00000008
, где TС - время формирования строки, содержащей Nd разрешимых точек, и учитывая, что в этом случае b 1 = τ 2 T С Δ f = N d τ T С
Figure 00000009
, получим ϕдифскан×τ/TС, т.е. угловая расходимость дифрагированного лазерного пучка составляет величину τ/TС от угловой величины всей строки, сканирующей в вертикальном направлении по координате V1.
Второй дефлектор, при подаче на него сигнала с линейной частотной модуляцией, будет увеличивать угловую расходимость дифрагированного лазерного пучка, сканирующего в горизонтальном направлении по координате V2. Полагая f 2 t = Δ f T С
Figure 00000010
, получим b 2 = τ 2 T С Δ f = N d τ T С
Figure 00000011
.
При последовательной дифракции на двух акустооптических дефлекторах, развернутых на 90 градусов, дифрагированный лазерный пучок будет иметь увеличенную угловую расходимость по первой (горизонтальной) и по второй (вертикальной) координатам. Величина уширения по каждой координате зависит от скоростей изменения частоты управления первого f 1 t
Figure 00000012
и второго f 2 t
Figure 00000013
дефлекторов. Направление двумерного сканирования такого дифрагированного пучка при формировании строки будет происходить не параллельно направлениям V1 и V2 (фиг.1), а с наклоном, как представлено на фиг.2в-д и фиг.3. Угол наклона определяется соотношением скоростей изменения частот управления первого и второго дефлектора.
При равенстве скоростей изменения частоты управления первого и второго дефлекторов, т.е. f 1 t = f 2 t
Figure 00000014
, направление движения дифрагированного пучка при формировании строки будет происходить по биссектрисе координатных осей (БКО), т.е. под углом 45° к координатам V1 и V2.
На фиг.2а-б представлены экспериментальные данные результатов измерения угловой расходимости одной строки лазерного растра при формировании лазерного растра методом, использованном в аналоге предлагаемого изобретения (фиг.2а). На первый дефлектор подавался изменяющийся по частоте высокочастотный сигнала управления f1(t) с девиацией частоты 32 МГц, а на второй дефлектор подавался на это время сигнал с фиксированной частотой f2(t) в рабочем диапазоне частот дефлектора. Частота f2(t) определяла положение формируемой строки в растре. Посредством телевизионной камеры регистрировалось лазерное излучение. Затем по известным геометрическим размерам и с учетом фокусного расстояния камеры вычислялась угловая расходимость лазерного ручка. Угловая расходимость лазерной строки в направлении, ортогональном направлению сканирования, равнялась исходной расходимости падающего лазерного пучка и составляла 0,167 мрад (фиг.26). Белая штриховая линия показывает направление, ортогональное направлению сканирования строки. По этой линии производилось измерение интенсивности лазерного излучения. Угловой размер строки составлял около 52,2 мрад.
При подаче на оба дефлектора изменяющихся по частоте высокочастотных сигналов управления f1(t) и f2(t) с девиацией частоты 16 МГц за время формирования строки TС=128 мкс, угловая расходимость лазерной строки в направлении, ортогональном направлению сканирования, равнялась 1,44 мрад (фиг.2 г). Направление сканирования строки составило 45° к начальным координатным осям (фиг.2в).
Такие же измерения с девиацией частоты 32 МГц за время формирования строки TС=128 мкс обеспечили угловую расходимость лазерной строки в направлении, ортогональном направлению сканирования, равной 2,9 мрад (фиг.2д). Направление сканирования строки составило 45° к начальным координатным осям (фиг.2е).
Угловая расходимость одной строки лазерного растра при дополнительном периодическом сканировании в направлении, ортогональном направлению сканирования по строкам, которое использовалось в прототипе, как следует из фиг.2ж-з, имеет значительную, в несколько раз, неравномерность распределения интенсивности, обусловленную спектром сигнала управления дефлекторами.
Таким образом, для формирования лазерного растра с неравномерностью интенсивности 1/e (по критерию Релея) необходимо иметь число строк, равное N=Nd= TС/τ. Для уменьшения неравномерности интенсивности число строк можно увеличить в k раз, где k=1-2,5. Величина k выбирается из условия обеспечения требуемой неравномерности интенсивности формируемого лазерного растра, которая легко считается при известном распределении интенсивности падающего на дефлекторы лазерного пучка.
Оценим количество строк в аналоге и предлагаемом способе. Пусть лазерный пучок, и, следовательно, дефлекторы имеют апертуру 9 мм.
Длина волны лазерного излучения равна λ=1,064 мкм. Скорость акустических волн ν дефлектора из ТеO2 (парателлурита) равна примерно 617 м/с.
Следовательно:
- угловая расходимость падающего лазерного пучка равна φ п а д = 1,2 λ d 0 = 0,14 м р а д
Figure 00000015
;
- постоянная времени дефлектора τ=d0/ν =14,6 мкс.
При полосе рабочих частот Δf=32 МГц угол сканирования дефлектора равен ϕскан=52,2 мрад (около 3°). Полагая время формирования строки TС=128 мкс, получим для предлагаемого способа, с неравномерностью интенсивности лазерного растра 1/e (по критерию Релея), число строк равным N= TС/τ=8,7 (9 строк). Увеличивая число строк, например до 15, можно получить неравномерность интенсивности лазерного растра не более единиц процентов.
Для заполнения растра строками по методике, описанной в аналоге, необходимо число строк Na с неравномерностью интенсивности 1/е (по критерию Релея), равное Naсканпад. Для вышеприведенных значений Na=373.
Расчет угловой расходимости одной строки лазерного растра при дополнительном периодическом сканировании в направлении, ортогональном направлению сканирования по строкам, достаточно сложен, но теоретические оценки и экспериментальные данные показывают, что неравномерность интенсивности растра, даже при числе строк в растре большем, чем в предложенном способе, достигает десятка раз.
Скорость изменения частоты управления первого и второго дефлекторов может быть положительной и отрицательной. При смене знака изменения скорости частоты управления одного из дефлекторов направление сканирования лазерного пучка по соответствующему направлению меняется на противоположное.
На фиг.3 представлены два растра, содержащих три строки (N=3), для случая увеличения текущей частоты управления двух дефлекторов (фиг.3а) и для случая уменьшения текущей частоты управления двух дефлекторов (фиг.3г). Стрелками на строках показано направление сканирования лазерного пучка.
Пунктиром на этих рисунках представлено положение границ растра, формируемых при медленном изменении частот управления дефлекторами. Стороны растра параллельны направлениям V1 и V2 (фиг.1) и совпадают с направлениями распространения акустических волн в первом и втором дефлекторах. Биссектриса координатных осей представлена на фиг.3 штриховой линией БКО.
Для случая быстрого изменения текущих частот управления дефлекторов растр поворачивается относительно координатных осей V1 и V2. Угол поворота растра γ может быть вычислен из соотношения t g γ = f 1 t / f 2 t
Figure 00000016
. Угол δ наклона строк формируемого растра относительно биссектрисы координатных осей (БКО), образованных направлениями распространения акустических волн дефлекторов, равен δ=45°-γ.
Временные эпюры изменения частот управления f1(t) первым дефлектором и временные эпюры изменения частот управления f2(t) вторым дефлектором представлены соответственно на фиг.3б-в и фиг.3д-е.
Центры растров в обоих случаях заданы центральными частотами управления дефлекторов fЦ1 и fЦ2, которые, в общем случае, не равны центральной рабочей частоте дефлекторов f0, и величина их может устанавливаться перед началом формирования каждого растра.
Законы изменения частот управления первым и вторым дефлекторами с учетом того, что скорости изменения частоты управления первого и второго дефлекторов равны f 1 t = Δ f 1 T С
Figure 00000017
и f 2 t = Δ f 2 T С
Figure 00000018
, могут быть заданы в виде
f 1 ( t ) = f Ц 1 Δ f 2 cos ( δ + p 180 o ) + n 1 N 1 Δ f cos ( 45 o δ + p 180 o ) + sin ( 45 o δ + p 180 o ) × Δ f T с t
Figure 00000019
,
f 2 ( t ) = f Ц 2 Δ f 2 sin ( δ + p 180 o ) s × n 1 N 1 Δ f sin ( 45 o δ + p 180 o ) + s × cos ( 45 o δ + p 180 o ) Δ f T с t
Figure 00000020
,
где n - номер текущей строки, равный от 1 до N;
fЦ1 и fЦ2 - частоты, соответствующие центру растра;
δ - заданный угол наклона строк формируемого растра относительно
биссектрисы первого квадранта координатных осей, образованных направлениями распространения акустических волн дефлекторов;
p=0 - при формировании строк растра с прямым сканированием (с увеличением текущей частоты) и p=1 - при формировании строк растра с обратным сканированием (с уменьшением текущей частоты);
s=+1 - при формировании строк растра, s=-1 - при формировании столбцов растра;
t - текущее время.
Задавая значения p и s можно формировать строки или столбцы растра с прямым или обратным сканированием. Задавая значение δ угла наклона строк (столбцов) формируемого растра относительно биссектрисы первого квадранта координатных осей, можно формировать строки или столбцы растра с углов δ=0 на фиг.4 представлены растры при формированием трех строк с прямым (фиг.4а) и обратным (фиг.4б) сканированием и с формированием трех столбцов с прямым (фиг.4в) и обратным (фиг.4г) сканированием.
Очередность формирования номеров строк во времени может быть не только последовательной от 1 до N, как описаны выше, но и иной, чтобы обеспечить кодирование информации в лазерном кадре как, например, в прототипе.
При одинаковой скорости изменения частот управления первого и второго дефлекторов, т.е. f 1 t = f 2 t = Δ f 1 T С
Figure 00000021
, δ=0, и законы изменения частот управления дефлекторами могут быть упрощены и заданы в виде
f 1 ( t ) = f Ц 1 Δ f 2 cos ( p 180 o ) [ N n N 1 t T с ]
Figure 00000022
,
f 2 ( t ) = f Ц 2 s × Δ f 2 cos ( p 180 o ) [ n 1 N 1 t T с ]
Figure 00000023
.
Задавая значения p и s можно формировать строки или столбцы растра с прямым или обратным сканированием. Возможные комбинации растров с тремя строками представлены на фиг.4. Очевидно, что величина полосы рабочих частот Δf определяет угловые размеры формируемого лазерного растра и устанавливается в начале формирования растра исходя из требуемых угловых размеров лазерного растра.
Предлагаемый способ формирования лазерного растра может быть реализован для случая, когда время формирования строки TС равно постоянной времени дефлектора τ, т.е. выбирают TС=τ, а число N строк или(и) столбцов выбирают N=1. Законы изменения частот управления при этом задают в виде
f 1 ( t ) = f Ц 1 + Δ f 2 t τ cos ( p 180 o )
Figure 00000024
,
f 2 ( t ) = f Ц 2 + s × Δ f 2 t τ cos ( p 180 o )
Figure 00000025
.
Этот случай представляет особый интерес при сканировании импульсного лазерного излучения, формируемого импульсными лазерами с модуляцией добротности. Длительность лазерных импульсов при этом, как правило, меньше нескольких десятков нс.
Для заданных значений p=0 и s=1 на фиг.5а изображено положение лазерного пучка после дифракции на двух акустооптических дефлекторах. Законы распределения интенсивности в поперечном сечении для падающего и дифрагированного лазерных пучков для данного режима дифракции осесимметричны, поэтому лазерные пучки в поперечном сечении представляют собой окружности. Временные эпюры изменения частот управления f1(t) первым дефлектором и временные эпюры изменения частот управления f2(t) вторым дефлектором представлены соответственно на фиг.5б и фиг.5в. На фиг.5г представлено временное положение короткого лазерного импульса 1Л, который задержан на время t относительно начала формирования частот управления.
Мгновенные значения частот управления, соответствующие координатам центра дифрагированного лазерного пучка fл1(t=τ) и fл2(t=τ), (фиг.5а) при этом равны:
f л 1 ( t = τ ) = f Ц 1 + Δ f 2 2
Figure 00000026
, f л 2 ( t = τ ) = f Ц 2 + Δ f 2 2
Figure 00000027
.
Мгновенная угловая расходимость дифрагированного лазерного пучка ϕ при этом равна ϕ = λ d 0 τ Δ f .
Figure 00000028
На фиг.6а-в представлены положения лазерного растра после дифракции на двух акустооптических дефлекторах для остальных возможных комбинаций значений p и s.
Мгновенные значения частот управления, соответствующие координатам центра дифрагированного лазерного пучка fл1(t=τ) и fл2(t=τ), и мгновенная угловая расходимость лазерного пучка ϕ, в общем случае, могут быть определены в виде
f л 1 ( t = τ ) = f Ц 1 + Δ f 2 2 cos ( p 180 o )
Figure 00000029
,
f л 2 ( t = τ ) = f Ц 2 + s × Δ f 2 2 cos ( p 180 o )
Figure 00000030
,
φ = λ d 0 τ Δ f
Figure 00000031
.
Таким образом, в сравнении с прототипом предлагаемый способ формирования лазерного растра, в котором число N строк или (и) столбцов выбирают как целочисленное значение из условия N=k·Tс/τ, где k=1,0-2,5, TС - время формирования строки, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, а законы изменения частот управления задают в виде линейного изменения частот управления, обеспечивает повышение равномерности интенсивности лазерного растра, повышение информативности лазерной системы и обеспечивает возможность поворота лазерного растра относительно его центра.

Claims (1)

  1. Способ формирования лазерного растра, содержащего строки или(и) столбцы с угловыми размерами φ С К = λ ν Δ f
    Figure 00000001
    , где λ - длина волны лазерного излучения, ν - скорость акустических волн в дефлекторах и Δf - диапазон частот управления, основанный на последовательной дифракции лазерного пучка на двух последовательно установленных и развернутых на 90 градусов по отношению друг к другу акустооптических дефлекторах, на входы управления которых поданы высокочастотные сигналы управления f1(t) и f2(t), отличающийся тем, что число N строк или (и) столбцов выбирают как целочисленное значение из условия N=k·Tс/τ, где k=1,0-2,5, Tс - время формирования строки, τ - постоянная времени дефлектора, вычисляемая из соотношения τ=d0/ν, d0 - световая апертура дефлекторов, а законы изменения частот управления задают в виде
    f 1 ( t ) = f Ц 1 Δ f 2 cos ( δ + p 180 o ) + n 1 N 1 Δ f cos ( 45 o δ + p 180 o ) + sin ( 45 o δ + p 180 o ) × Δ f T с t
    Figure 00000032
    ,
    f 2 ( t ) = f Ц 2 Δ f 2 sin ( δ + p 180 o ) s × n 1 N 1 Δ f sin ( 45 o δ + p 180 o ) + s × cos ( 45 o δ + p 180 o ) Δ f T с t
    Figure 00000033
    ,
    где n - номер текущей строки или текущего столбца, равный от 1 до N;
    fЦ1 и fЦ2 - частоты, соответствующие центру растра;
    δ - заданный угол наклона строк формируемого растра относительно биссектрисы первого квадранта координатных осей, образованных направлениями распространения акустических волн дефлекторов;
    p=0 - при формировании строк или столбцов растра с прямым сканированием (с увеличением текущей частоты) и p=1 - при формировании строк или столбцов растра с обратным сканированием (с уменьшением текущей частоты);
    s=+1 - при формировании строк растра, s=-1 - при формировании столбцов растра;
    t - текущее время.
RU2013110447/28A 2013-03-11 2013-03-11 Способ формирования лазерного растра RU2532504C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110447/28A RU2532504C1 (ru) 2013-03-11 2013-03-11 Способ формирования лазерного растра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110447/28A RU2532504C1 (ru) 2013-03-11 2013-03-11 Способ формирования лазерного растра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013110447A RU2013110447A (ru) 2014-09-20
RU2532504C1 true RU2532504C1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=51583326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110447/28A RU2532504C1 (ru) 2013-03-11 2013-03-11 Способ формирования лазерного растра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532504C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038627C1 (ru) * 1992-03-18 1995-06-27 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Акустооптический дефлектор
RU2080615C1 (ru) * 1994-07-06 1997-05-27 Государственное научно-производственное предприятие "Прибор" Способ формирования информационного поля лазерной системы телеориентации (варианты) и устройство для его осуществления
RU2177208C1 (ru) * 2000-04-06 2001-12-20 Залевский Игорь Дмитриевич Лазерная система телеориентации
US6882477B1 (en) * 1999-11-10 2005-04-19 Massachusetts Institute Of Technology Method and system for interference lithography utilizing phase-locked scanning beams
US8269137B2 (en) * 2007-09-19 2012-09-18 Gsi Group Corporation Link processing with high speed beam deflection

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038627C1 (ru) * 1992-03-18 1995-06-27 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Акустооптический дефлектор
RU2080615C1 (ru) * 1994-07-06 1997-05-27 Государственное научно-производственное предприятие "Прибор" Способ формирования информационного поля лазерной системы телеориентации (варианты) и устройство для его осуществления
US6882477B1 (en) * 1999-11-10 2005-04-19 Massachusetts Institute Of Technology Method and system for interference lithography utilizing phase-locked scanning beams
RU2177208C1 (ru) * 2000-04-06 2001-12-20 Залевский Игорь Дмитриевич Лазерная система телеориентации
US8269137B2 (en) * 2007-09-19 2012-09-18 Gsi Group Corporation Link processing with high speed beam deflection

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013110447A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11105617B2 (en) Hybrid light measurement method for measuring three-dimensional profile
JP7170379B2 (ja) 光検出と測距(lidar)走査システム及び方法
JP6120611B2 (ja) ビーム走査型表示装置
US8208129B2 (en) Method, device and system for imaging
US9936176B2 (en) Image protection device and adjustment method
US20190335073A1 (en) Imaging device
US9146096B2 (en) Form measuring apparatus, structure manufacturing system, scanning apparatus, method for measuring form, method for manufacturing structure, and non-transitory computer readable medium storing program for measuring form
CN109507688B (zh) 一种激光发射装置、激光雷达探测装置及方法
JPH0355765B2 (ru)
WO2018103695A1 (zh) 一种大景深可编程模拟光栅生成方法
EP3040738A1 (en) Optical scanning probe and apparatus for generatingthree-dimensional data using the same
US20130293700A1 (en) Method and apparatus of measuring depth of object by structured light
DE102016107959A1 (de) Auf strukturiertem Licht basierende Multipfadlöschung bei Top-Bilderzeugung
CN113156459B (zh) 一种tof深度传感模组和图像生成方法
JP2016166815A (ja) 物体検出装置
US10795000B2 (en) Laser distance and ranging (LADAR) apparatus, array, and method of assembling thereof
US20020071178A1 (en) Stereoscopic image display apparatus
US20180172834A1 (en) Method for Capturing a 3D Scene By Means of A LIDAR System And a LIDAR System for this Purpose
US11474209B2 (en) Distance measurement using high density projection patterns
US11532253B2 (en) Beam scanning engine and display system with multiple beam scanners
US20150369909A1 (en) Image sensor for large area ultrasound mapping
RU2532504C1 (ru) Способ формирования лазерного растра
RU2383896C1 (ru) Способ формирования информационного поля лазерной системы телеориентации
CN116626704A (zh) 一种tof深度传感模组和图像生成方法
EP4307005A1 (en) Detection apparatus

Legal Events

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

Effective date: 20160312