RU2659615C2 - Система обнаружения светящихся объектов - Google Patents

Система обнаружения светящихся объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2659615C2
RU2659615C2 RU2016137465A RU2016137465A RU2659615C2 RU 2659615 C2 RU2659615 C2 RU 2659615C2 RU 2016137465 A RU2016137465 A RU 2016137465A RU 2016137465 A RU2016137465 A RU 2016137465A RU 2659615 C2 RU2659615 C2 RU 2659615C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
photodetectors
distance
location
recorder
Prior art date
Application number
RU2016137465A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016137465A3 (ru
RU2016137465A (ru
Inventor
Игорь Григорьевич Жаровских
Владимир Ефимович Рогалин
Михаил Ильич Крымский
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2016137465A priority Critical patent/RU2659615C2/ru
Publication of RU2016137465A3 publication Critical patent/RU2016137465A3/ru
Publication of RU2016137465A publication Critical patent/RU2016137465A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2659615C2 publication Critical patent/RU2659615C2/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
    • G01S17/06Systems determining position data of a target

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Заявленное устройство обнаружения светящихся объектов содержит систему нацеливания и ослабления, регистратор, выходное устройство обработки. Причем система нацеливания выполнена в форме светонепроницаемой оболочки, выполненной в виде экрана с квадратным отверстием (D×D) и размещенным соосно с экраном на расстоянии L(L>h) уголковым отражателем в форме четырехгранной правильной пирамиды с гранями-пластинами с основаниями длиной l0(l0>D) и скосом у основания под углом, а система ослабления выполнена в виде совокупности краев отверстия экрана и его внутренней диффузно отражающей поверхности. Регистратор состоит из двух каналов, содержащих по два фотоприемника со сменным комплектом оптических фильтров и собирающей линзой, установленной перед ними, причем фотоприемники, передающие фотоэлектрические сигналы на выход устройства обработки, размещены в области геометрической тени попарно симметрично на вертикальной и горизонтальной осях, параллельных плоскости экрана, на расстоянии li(li>D) друг от друга. Технический результат - осуществление пассивной оптической локации, улучшение качества принимаемых сигналов за счет увеличения соотношения сигнал - шум, что позволяет увеличить дальность при обнаружении различных объектов, имеющих зеркально-бликовый характер отражения. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн.
Известно устройство [1, 2] для лазерной локации, содержащее источник электромагнитного излучения с передающей оптической системой, оптико-электронное приемное устройство с устройством обработки первичных данных, систему автоматического и ручного нацеливания. Устройство обладает следующими недостатками:
- работа локатора в активном и полуактивном режимах работы;
- менее точное нахождение цели ввиду двукратного прохождения трассы импульсным сигналом (в пассивной локации оптический сигнал проходит три раза);
- существование возможности пропуска сигнала при двукратном прохождении.
Известно устройство - лазерная система видения [3], содержащее источник излучения, сканирующее устройство, приемный оптический элемент (линза), фотодетектор (ФЭУ), усилитель, индикатор, синхронизатор. Устройство работает следующим образом: сканирующее устройство осуществляет обработку поверхности исследуемого объекта. Оптический элемент фокусирует отраженный сигнал на поверхности чувствительного элемента ФЭУ. Усиленный сигнал подается на индикатор.
Устройство обладает следующими недостатками:
- используется источник подсвета, вследствие малой расходимости пучка необходимы значительные времена обзора;
- наличие помехи обратного рассеивания;
- продолжительное время использования системы грубого поиска.
Известно устройство, которое реализует метод, использующий вспомогательное излучение для получения изображения цели [4]. Устройство, реализующее этот метод, содержит точечный отражатель, расположенный вблизи объекта - цели (метод Гудвина), а на приемной апертуре регистрируется голограмма, где в качестве опорного сигнала используется излучение от точечного источника.
Устройство обладает следующими недостатками:
- использование фоточувствительных материалов (фотопленка), что ограничивает спектральную область использования оптических локаторов;
- трудность использования метода, если в устройстве расстояние между объектом и точечным источником мало, тогда на фоне функции корреляции невозможно различить изображение объекта;
- при больших расстояниях между объектом и точечным источником сказывается разность путей через турбулентную атмосферу.
Известен способ и устройство [5]. Часть устройства выбрано за прототип - оно является оптическим локационным каналом, излучение которого распространяется внутри канала, создаваемого излучением другого спектрального диапазона посредством нагрева атмосферы.
Оптический локационный канал использует эхо-сигнал от объекта и, с помощью системы обращения волнового фронта, многократно воздействует на объект. Оптический канал содержит систему нацеливания в виде волноводного канала с длиной волны λ0, отличной от оптической длины волны λ101), эхо-сигналы, отраженные от объекта, систему ослабления в виде среды, в которой распространяется излучение с длиной волны λ1, регистраторы (ФЭУ), выходное устройство обработки, состоящее из кюветы ОВФ, усилителя вынужденного рассеивания, квантового усилителя.
Функционирование устройства затруднено вследствие:
- сложности создания системы нацеливания, использующей излучение другого спектрального состава;
- наличие аппаратуры поиска для первичного обнаружения цели;
- получение фонового излучения от внешних шумов, определяемых сторонними природными источниками (солнце, переотражение от поверхности земли и т.д.).
В соответствии с предлагаемым изобретением, технический результат достигается благодаря использованию системы нацеливания в виде светонепроницаемой оболочки с передней стенкой (экраном) с квадратным отверстием (D×D) и размещенным соосно с ним на расстоянии L(L>h) уголковым отражателем в форме четырехгранной правильной пирамиды с гранями-пластинами с основаниями длиной l0(l0>D) и скосом у основания под углом
Figure 00000001
Система ослабления, выполненная в виде совокупности краев отверстия экрана и его внутренней диффузно-отражающей поверхности и регистратора, состоящего из двух каналов, содержащих по два фотоприемника со сменным комплектом оптических фильтров и собирающей линзы, установленных перед ними, причем фотоприемники размещены в области геометрической тени краев отверстия экрана попарно симметрично на вертикальной и горизонтальной осях, параллельных плоскости экрана на расстоянии li(li>D) друг от друга соосно с индикатрисой рассеивания внутренней поверхности экрана. Применение предлагаемого устройства позволяет осуществить пассивную оптическую локацию, обеспечивающую, в данном случае, экономию технико-экономических ресурсов, улучшить качество принимаемых сигналов, увеличив соотношение сигнал - шум, что может позволить увеличить дальность при обнаружении различных объектов, имеющих зеркально-бликовый характер отражения. На рис. 1 показана блок-схема выходного устройства обработки, содержащая фотоэлектрический сигнал 2 с фотоприемника 1, широкополосный усилитель 3, выходной сигнал 4, быстродействующий счетчик 5, измеритель временных интервалов 6. Счетчик 5 совместно с измерителем обеспечивают также автономность регистрации сигналов с одного из фотоприемников каждого канала. Эти сигналы необходимы при определении расстояния до источника излучения методом пассивной локации. Для синхронизации работы электронных средств устройств используется система синхронизации 7. Аналогичное соотношение справедливо для всех прямолинейных краев 8 отверстия 9.
Диафрагма системы нацеливания вырезает из диаметра пришедшего пучка уровень мощности с незначительным порогом, поэтому, даже если пучок имеет в среднем значительную интенсивность, его края будут мало подвержены различным воздействиям, вследствие прохождения в атмосферном канале, поэтому пучок можно считать осесимметричным каналом по малому порогу, что и позволяет использовать устройство по предлагаемому назначению.
Таким образом, при установке фотоприемников, например, в горизонтальном канале 10 при w1=w2, после устройства обработки, получим два одинаковых временных пика, сравнение амплитуд которых позволяет судить о симметрии установки диафрагмы по отношению к оси пучка.
Аналогичная картина будет наблюдаться и для вертикального канала 11. Следовательно, перемещая систему нацеливания (ручным или автоматическим способом) вертикально или горизонтально относительно неподвижной системы координат, получим пару пространственных координат (х,y).
Для определенности рассмотрим работу устройства при регистрации излучения когерентных импульсных излучателей. При этом фотодетекторы работают в режиме счета фотоэлектронов, количество которых определяется слабым сигналом (вследствие функционирования системы ослабления), при этом возможен режим работы, при котором существует вероятность ложной тревоги, то есть вероятность шумового выброса, превышающего порог обнаружения, и происходит ложное срабатывание устройства. Для предотвращения ложного срабатывания необходимо увеличить уровень полезного сигнала над шумовым. Оптическая часть устройства представлена на рис. 2. Система нацеливания имеет светонепроницаемую оболочку 12 с передней стенкой (экраном) с квадратным отверстием 9, которое ограничивает пучок электромагнитного излучения по определенному порогу, 13 - уголковый отражатель, 14 - диафрагма, 15 - линза. Вследствие дифракции и в соответствии с выражением [6], интенсивность пучка в дифракционной зоне выражается формулой
Figure 00000002
где J0 - интенсивность падающего излучения;
w - геометрический фактор дифракции.
Третья пространственная координата определяется благодаря использованию уголкового отражателя 13, выполненного в виде правильной четырехгранной пирамиды, установленной симметрично диафрагме, причем грани-пластины пирамиды имеют скос под углом α (узел В, рис. 2)
Figure 00000003
где h - высота пирамиды;
L - расстояние от плоскости экрана до вершины пирамиды;
li - текущее фиксированное расстояние между двумя фотоприемниками каждого из каналов (выбор li определяется расстоянием при котором осуществляется надежная регистрация оптического сигнала);
l0 - длина основания пирамиды уголкового отражателя.
На рис. 3 показан фрагмент характерных угловых и линейных соотношений в системе нацеливания,
где 16 - край отверстия в экране;
17 - нормаль к скосу;
18 - нормаль к поверхности экрана;
19 - падающие и отраженные лучи.
Наличие скоса позволяет увеличить интенсивность, приходящую на фотоприемники излучения, благодаря перераспределению интенсивности в «светлой области» (превышение над средним по полю в 1.37 раза - это первой максимум в дифракционной картине [6]), что увеличивает вероятность правильного обнаружения в соответствии с формулой
Figure 00000004
Ввиду того, что устройство работает в пассивном режиме, то третья пространственная компонента может быть вычислена по формуле
Figure 00000005
где τi - момент времени, когда сигналы с фотоприемников (при wi=const, i=1, 2, 3, 4) будут иметь одинаковые амплитуды;
τ2 - время запаздывания от зеркального блика источника когерентного излучения;
с - скорость света.
Таким образом, совокупность предлагаемых признаков, отличных от признаков прототипа, позволяет осуществить более надежную регистрацию и, как следствие, увеличить дальность пассивной локации.

Claims (4)

  1. Устройство обнаружения светящихся объектов, содержащее систему нацеливания и ослабления, регистратор, выходное устройство обработки, отличающееся тем, что система нацеливания выполнена в форме светонепроницаемой оболочки, выполненной в виде экрана с квадратным отверстием (D×D) и размещенным соосно с экраном на расстоянии L(L>h) уголковым отражателем в форме четырехгранной правильной пирамиды с гранями-пластинами с основаниями длиной l0(l0>D) и скосом у основания под углом
  2. Figure 00000006
  3. а система ослабления выполнена в виде совокупности краев отверстия экрана и его внутренней диффузно отражающей поверхности, а регистратор состоит из двух каналов, содержащих по два фотоприемника со сменным комплектом оптических фильтров и собирающей линзой, установленной перед ними, причем фотоприемники, передающие фотоэлектрические сигналы на выход устройства обработки, размещены в области геометрической тени попарно симметрично на вертикальной и горизонтальной осях, параллельных плоскости экрана, на расстоянии li(li>D) друг от друга,
  4. где li - текущее фиксированное расстояние между двумя фотоприемниками каждого из каналов.
RU2016137465A 2016-09-19 2016-09-19 Система обнаружения светящихся объектов RU2659615C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137465A RU2659615C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Система обнаружения светящихся объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137465A RU2659615C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Система обнаружения светящихся объектов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016137465A3 RU2016137465A3 (ru) 2018-03-22
RU2016137465A RU2016137465A (ru) 2018-03-22
RU2659615C2 true RU2659615C2 (ru) 2018-07-03

Family

ID=61708292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137465A RU2659615C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Система обнаружения светящихся объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2659615C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10104355A (ja) * 1996-09-30 1998-04-24 Omron Corp 測距装置
RU2528391C1 (ru) * 2013-05-13 2014-09-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь") Способ поиска малозаметных подвижных объектов
RU2589763C2 (ru) * 2014-05-27 2016-07-10 ОАО "Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика" Способ наведения на удаленный объект импульсного электромагнитного излучения
US20160266246A1 (en) * 2013-10-23 2016-09-15 Ladar Limited A system for monitoring a maritime environment

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10104355A (ja) * 1996-09-30 1998-04-24 Omron Corp 測距装置
RU2528391C1 (ru) * 2013-05-13 2014-09-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь") Способ поиска малозаметных подвижных объектов
US20160266246A1 (en) * 2013-10-23 2016-09-15 Ladar Limited A system for monitoring a maritime environment
RU2589763C2 (ru) * 2014-05-27 2016-07-10 ОАО "Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика" Способ наведения на удаленный объект импульсного электромагнитного излучения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016137465A3 (ru) 2018-03-22
RU2016137465A (ru) 2018-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3566070B1 (en) Method and system for encoding and decoding lidar
US20180081041A1 (en) LiDAR with irregular pulse sequence
US10823825B2 (en) System and method for wide-area surveillance
US7282695B2 (en) Active search sensor and a method of detection using non-specular reflections
CN110537124A (zh) 用于lidar的准确光检测器测量
US7148974B1 (en) Method for tracking the location of mobile agents using stand-off detection technique
US20120075423A1 (en) Methods and Apparatus for Transient Light Imaging
US3712985A (en) Optical spatial filter for modification of received energy vs range
US6943868B2 (en) Apparatus for and method of optical detection and analysis of an object
US11187523B1 (en) Three-dimensional shape estimation of objects via polarimetry
RU2375724C1 (ru) Способ лазерной локации заданной области пространства и устройство для его осуществления
CN102636259B (zh) 多孔径的光信号探测系统及方法
RU2659615C2 (ru) Система обнаружения светящихся объектов
CN111142121A (zh) 一种基于双级虚像相位阵列的布里渊散射测温激光雷达系统
RU100635U1 (ru) Устройство обнаружения оптических и оптико-электронных объектов
CN205826867U (zh) 一种大气风速分布探测的装置
WO2018226124A1 (ru) Оптическое устройство для определения расстояний до объекта
Steinvall et al. High resolution ladar using time-correlated single-photon counting
Ivanov et al. Investigation of the effect of noise parameters of a 3D lidar on the error in estimating relief signatures of distant objects from 2D field intensity distributions of reflected radiation
Sjöqvist et al. Atmospheric turbulence effects in single-photon counting time-of-flight range profiling
USH1742H (en) Glint responsive parametric amplified phase conjugate signal laser radar
Soan et al. Comparative assessment of different active imaging technologies for imaging through obscurants
Kutteruf et al. 1541nm GmAPD LADAR system
Mullen et al. State-of-the-art tools for next-generation underwater optical imaging systems
GB2537081A (en) Imaging system

Legal Events

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

Effective date: 20200920