RU2619827C1 - Лазерная система телеориентации объекта - Google Patents

Лазерная система телеориентации объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2619827C1
RU2619827C1 RU2016130858A RU2016130858A RU2619827C1 RU 2619827 C1 RU2619827 C1 RU 2619827C1 RU 2016130858 A RU2016130858 A RU 2016130858A RU 2016130858 A RU2016130858 A RU 2016130858A RU 2619827 C1 RU2619827 C1 RU 2619827C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
prism
plane
polarization
radiation
Prior art date
Application number
RU2016130858A
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Александровна Купцова
Original Assignee
Галина Александровна Купцова
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 Галина Александровна Купцова filed Critical Галина Александровна Купцова
Priority to RU2016130858A priority Critical patent/RU2619827C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619827C1 publication Critical patent/RU2619827C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating

Landscapes

  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается системы лазерной телеориентации объекта. Система состоит из последовательно установленных лазера, двухкоординатного акустооптического дефлектора, блока управления плоскостью поляризации лазерного излучения, поляризационного светоделительного призменного блока и телескопа. Акустооптический дефлектор включает в себя две анизотропные акустооптические ячейки, развернутые друг относительно друга на 90°. Поляризационный светоделительный блок состоит из призмы в виде параллелограмма БС-0 и приклеенных к ее отклоняющим излучение граням прямоугольной призмы АР-90 и прямоугольной призмы БкР-180 с крышей на катете. Отражающие грани призмы БС-0 имеют поляризационно-избирательные отражающие покрытия с высоким коэффициентом отражения для плоскости поляризации лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающих граней. Технический результат заключается в уменьшении габаритов и повышении надежности системы. 2 ил.

Description

Лазерная система телеориентации (далее ЛСТ) относится к лазерной технике и предназначена для формирования информационного поля лазерных систем телеориентации и навигации, оптической связи и может быть использована при управлении, посадке и стыковке летательных аппаратов, проводке судов через узости или своды мостов, дистанционном управлении робототехническими устройствами в опасных для человека зонах и т.п.
Известно изобретение - лазерная система телеориентации, патент РФ №2177208, которая состоит из последовательно установленных лазера, двухкоординатного акустооптического дефлектора, содержащего две анизотропные акустооптические ячейки, развернутые друг относительно друга на 90°, поляризационной светоделительной призмы, с помощью которой формируются два канала распространения лазерного излучения, состоящей из призмы БС-0 в виде параллелограмма с приклеенной к первой отклоняющей излучение грани призмой АР-90. Отклоняющая лазерное излучение грань призмы обладает поляризационно-избирательным свойством - направляет лазерное излучение по каналу I, если работают две акустооптические ячейки (разворот плоскости поляризации лазерного излучения на 180°), или по каналу II, если работает одна из акустооптических ячеек (разворот плоскости поляризации лазерного излучения на 90°). Для управления лазерным излучением по двум координатам в канале II используется дополнительный акустооптический дефлектор. Телескоп формирует ближнюю зону телеориентации объекта, так как использование телескопа с уменьшением изображения позволяет увеличить угловую величину поля управления объектом.
При использовании данного изобретения может происходить разыостировка обоих каналов относительно конструктивных осей ЛСТ за счет изменения температуры акустооптических ячеек при их работе, так как скорость распространения акустической волны в кристаллах зависит от температуры. Данную ошибку можно компенсировать введением поправки частоты акустической волны в зависимости от температуры среды, но при работе ЛСТ происходит постоянный разогрев дефлекторов, и процесс имеет динамический характер. Поэтому необходимо непрерывно контролировать изменение положения лазерного излучения относительно конструктивных осей ЛСТ и корректировать его соответствующим образом.
Для стабилизации ЛСТ можно использовать измерительный канал, патент РФ №2475966. В данном изобретении лазерная система телеориентации объекта, показанная на фигуре 1, состоит из последовательно установленных лазера 1, двухкоординатного акустооптического дефлектора, содержащего две анизотропные акустооптические ячейки 2 и 3, развернутые друг относительно друга на 90°, поляризационного светоделительного призменного блока с крышей 4, состоящего из призмы БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням призмами АР-90 и БкС-0, акустооптической ячейки 5, телескопа 7 и измерительного канала, включающего последовательно установленные по ходу излучения оптический разветвитель с крышей 6, представляющий собой призму БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням призмами АР-90 и БкР-180, телескопическую систему 9, волновую пластинку λ/2 - 8 и позиционно чувствительный фотоприемник 10.
Представленная система лазерной телеориентации имеет два сложных призменных блока 4 и 6, при этом пространственное положение призменного блока 4 не влияет на распространение лазерного излучения в канале I и влияет на распространение лазерного излучения в канале III, так как отражение в первом случае происходит от плоской грани призменного блока 4, а во втором случае - от крыши призменного блока 4. Это приводит к неадекватной работе измерительного канала и возникновению ошибки при механических уходах призменного блока 4, вызванных вибрацией, температурными полями и т.п. Кроме этого коэффициент линейного расширения стекла отличается от коэффициентов линейного расширения большинства металлов и их сплавов, что может приводить к разрушению стеклянных блоков при большом перепаде температур, поэтому возникает необходимость использования титановых или коваровых держателей призм.
Автором предлагается функционально объединить призменные блоки 4 и 6, что приведет к облегчению конструкции, уменьшению ее габаритных размеров и повышению надежности лазерной системы телеориентации.
Технический результат направлен на создание двухканальной лазерной системы телеориентации объекта с меньшими габаритами, в которой измерительный канал адекватно измеряет отклонение лазерных пучков в обоих каналах, при этом используется только один призменный блок.
Технический результат достигается тем, что по ходу лазерного излучения после двухкоординатного акустооптического дефлектора расположены блок управления плоскости поляризации лазерного излучения (например, электрооптический кристалл), поляризационный светоделительный призменный блок, который выполнен в виде призмы БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням призмами АР-90 и БкР-180, при этом отражающие грани БС-0 имеют поляризационно-избирательные отражающие покрытия с высоким коэффициентом отражения для плоскости поляризации лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающих граней. Лазерное излучение, отраженное от крыши поляризационного светоделительного призменного блока, поступает в измерительный канал, состоящий из телескопа и фотоприемника, а основное лазерное излучение, проходя поляризационный светоделительный призменный блок насквозь, выходит наружу и формирует два канала управления.
Сущность предлагаемой лазерной системы телеориентации поясняется фигурами 1-2.
На фигуре 1 представлена лазерная система телеориентации объекта (прототип).
На фигуре 2 представлена лазерная система телеориентации объекта.
Прототип лазерной системы телеориентации объекта (патент РФ №2475966), представленный на фигуре 1 и описанный ранее, имеет два сложных призменных блока 4 и 6, при этом пространственное положение призменного блока 4 не влияет на распространение лазерного излучения в канале I и влияет на распространение лазерного излучения в канале III, так как отражение в первом случае происходит от плоской грани призменного блока 4, а во втором случае - от крыши призменного блока 4. Это приводит к неадекватной работе измерительного канала и возникновению ошибки при механических уходах призменного блока 4, вызванных вибрацией, температурными полями и т.п.
Автором предлагается лазерная система телеориентации объекта, лишенная вышеприведенных недостатков, которая представлена на фигуре 2. Система лазерной телеориентации объекта состоит из последовательно установленных лазера 1, двухкоординатного акустооптического дефлектора, содержащего две анизотропные акустооптические ячейки 2 и 3, развернутые друг относительно друга на 90°, блока управления плоскости поляризации лазерного излучения 11, поляризационного светоделительного призменного блока 6, телескопа 7 и измерительного канала, состоящего из телескопа 9 и фотоприемника 10. Поляризационный светоделительный призменный блок 6 состоит из призмы в виде параллелограмма БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням прямоугольной призмы АР-90 и прямоугольной призмы БкР-180 с крышей на катете, при этом отражающие грани БС-0 имеют поляризационно-избирательные отражающие покрытия с высоким коэффициентом отражения для плоскости поляризации лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающих граней.
Лазерная система телеориентации объекта работает следующим образом: лазерное излучение от лазера 1, проходя через две акустооптические ячейки 2 и 3, отклоняется в двух плоскостях. Далее лазерное излучение проходит через блок управления плоскости поляризации лазерного излучения 11 (например, электрооптический кристалл или акустооптическая ячейка), который, в зависимости от подачи управляющего сигнала, работает в двух режимах - разворот плоскости поляризации излучения на 90° или без разворота плоскости поляризации лазерного излучения. Далее по ходу лазерного излучения установлен поляризационный светоделительный призменный блок 6, который состоит из призмы в виде параллелограмма БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням прямоугольной призмы АР-90 и прямоугольной призмы БкР-180 с крышей на катете, при этом отражающие грани БС-0 имеют поляризационно-избирательные отражающие покрытия с высоким коэффициентом отражения для плоскости поляризации лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающих граней. В зависимости от положения линейной поляризации лазерное излучение или проходит поляризационный светоделительный призменный блок 6 насквозь без изменения и формирует канал II, или отражается от двух граней поляризационного светоделительного призменного блока 6 и формирует канал I. После поляризационного светоделительного призменного блока 6 в канале II для работы ЛСТ на близком расстоянии установлен телескоп 7, работающий на уменьшение, что позволяет увеличить углы отклонения лазерного излучения и увеличить расходимость лазерного излучения. Известно, что поляризационно-избирательное покрытие может при высоком коэффициенте отражения (80÷99%) линейно-поляризованного лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающей грани, частично отражать (1÷10%) лазерное излучение, электрический вектор которого перпендикулярен плоскости отражающей грани (Э.С. Путилин. Оптические покрытия. // Учебное пособие. - НИУ СПбГУ ИТМО. - 2012). Такой вид поляризационно-избирательного покрытия позволяет направлять часть лазерного излучения из каналов I и II в измерительный канал. Отраженное от поляризационно-избирательных покрытий лазерное излучение отражается от крыши поляризационного светоделительного призменного блока 6 и поступает в измерительный канал, состоящий из последовательно установленных телескопа 9 и фотоприемника 10. Телескоп 9 работает на уменьшение и настраивается подобно длиннофокусной линзе, в фокусе которой располагается диафрагма фотоприемника 10.
В качестве блока управления плоскостью поляризации лазерного излучения 11 можно использовать электрооптический кристалл или акустооптическую ячейку, на которую подается постоянная ультразвуковая частота. При использовании акустооптической ячейки в качестве вращателя плоскости поляризации лазерного излучения необходимо призму АР-90 поляризационного светоделительного призменного блока 6 выполнить с корректирующим оптическим клином, так как при выключенной и включенной акустооптической ячейке лазерные пучки распространяются под разными углами друг к другу (нулевой и первый порядки дифракции).

Claims (1)

  1. Лазерная система телеориентации объекта, состоящая из последовательно установленных - лазера, двухкоординатного акустооптического дефлектора, состоящего из двух анизотропных акустооптических ячеек, развернутых друг относительно друга на 90°, поляризационного светоделительного блока, телескопа и измерительного канала, состоящего из телескопа и фотоприемника, отличающаяся тем, что между двухкоординатным акустооптическим дефлектором и поляризационным светоделительным блоком установлен блок управления плоскости поляризации лазерного излучения, а поляризационный светоделительный блок выполнен в виде призмы БС-0 с приклеенными к отклоняющим излучение граням призмами АР-90 и БкР-180 с крышей на катете, при этом отражающие грани БС-0 имеют поляризационно-избирательные отражающие покрытия с высоким коэффициентом отражения для плоскости поляризации лазерного излучения, электрический вектор которого параллелен плоскости отражающих граней.
RU2016130858A 2016-07-26 2016-07-26 Лазерная система телеориентации объекта RU2619827C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130858A RU2619827C1 (ru) 2016-07-26 2016-07-26 Лазерная система телеориентации объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130858A RU2619827C1 (ru) 2016-07-26 2016-07-26 Лазерная система телеориентации объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619827C1 true RU2619827C1 (ru) 2017-05-18

Family

ID=58715999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130858A RU2619827C1 (ru) 2016-07-26 2016-07-26 Лазерная система телеориентации объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619827C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664666C1 (ru) * 2017-07-27 2018-08-21 Галина Александровна Купцова Лазерная система телеориентации объекта

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4030686A (en) * 1975-09-04 1977-06-21 Hughes Aircraft Company Position determining systems
RU2243626C1 (ru) * 2003-04-14 2004-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный Рязанский приборный завод - Дочернее предприятие Федерального государственного унитарного предприятия "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Термокомпенсированная лазерная система телеориентации
RU2428777C1 (ru) * 2010-04-01 2011-09-10 Олег Леонидович Головков Система управления лазерным излучением (варианты)
RU2475966C1 (ru) * 2011-09-06 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" (ОАО "ГРПЗ") Система телеориентации объекта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4030686A (en) * 1975-09-04 1977-06-21 Hughes Aircraft Company Position determining systems
RU2243626C1 (ru) * 2003-04-14 2004-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный Рязанский приборный завод - Дочернее предприятие Федерального государственного унитарного предприятия "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Термокомпенсированная лазерная система телеориентации
RU2428777C1 (ru) * 2010-04-01 2011-09-10 Олег Леонидович Головков Система управления лазерным излучением (варианты)
RU2475966C1 (ru) * 2011-09-06 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" (ОАО "ГРПЗ") Система телеориентации объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664666C1 (ru) * 2017-07-27 2018-08-21 Галина Александровна Купцова Лазерная система телеориентации объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7375819B2 (en) System and method for generating beams of light using an anisotropic acousto-optic modulator
US8724108B2 (en) Photoelectric autocollimation method and apparatus based on beam drift compensation
US10887014B1 (en) Optical transceiver for controlling steering angle between receive light beam and transmit light beam
US7372576B2 (en) System and method for generating beams of light using an anisotropic acousto-optic modulator
CN109085558B (zh) 相控阵激光雷达及其控制方法
CN109631827B (zh) 基于绝对角度测量的双光源高精度抗干扰大工作距自准直装置与方法
CN107102436B (zh) 一种补偿任意光学相位延迟的波片组设计方法
JPS6117921A (ja) 実時間波頭解析修正装置
CN215296151U (zh) 双频激光干涉仪
CN104914589B (zh) 一种单色光可调比例偏振无关分束器
CN110147001B (zh) 一种光环形器
CN112731694A (zh) 基于干涉法的液晶光学移相检测系统以及检测方法
US20190099993A1 (en) Apparatus and method for cutting multilayer material
US20170225267A1 (en) Invisible laser system and optical path visualization method thereof
RU2619827C1 (ru) Лазерная система телеориентации объекта
CN109579776B (zh) 高精度抗干扰大工作距自准直装置与方法
CN102934299A (zh) 实现偏振输出激光束的高速强度变化的方法
RU2475966C1 (ru) Система телеориентации объекта
CN101881883A (zh) 集成模块化电光控制激光光束扫描器
RU2381625C1 (ru) Устройство стабилизации лазерной системы телеориентации
RU2664666C1 (ru) Лазерная система телеориентации объекта
CN102928990A (zh) 改变光束偏振方向二维分布的装置
US10725287B2 (en) Image rotation compensation for multiple beam material processing
CN210090832U (zh) 一种激光分光和独立输出控制装置
KR20200063997A (ko) 레이저 가공 장치