RU2697868C1 - Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени - Google Patents

Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени Download PDF

Info

Publication number
RU2697868C1
RU2697868C1 RU2018119232A RU2018119232A RU2697868C1 RU 2697868 C1 RU2697868 C1 RU 2697868C1 RU 2018119232 A RU2018119232 A RU 2018119232A RU 2018119232 A RU2018119232 A RU 2018119232A RU 2697868 C1 RU2697868 C1 RU 2697868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time delay
fixed time
laser ranging
laser
facilities
Prior art date
Application number
RU2018119232A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Викторович Яковлев
Original Assignee
Михаил Викторович Яковлев
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 Михаил Викторович Яковлев filed Critical Михаил Викторович Яковлев
Priority to RU2018119232A priority Critical patent/RU2697868C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697868C1 publication Critical patent/RU2697868C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders
    • G01C3/02Details
    • G01C3/06Use of electric means to obtain final indication
    • G01C3/08Use of electric radiation detectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/40Jamming having variable characteristics
    • H04K3/44Jamming having variable characteristics characterized by the control of the jamming waveform or modulation type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обеспечения устойчивости функционирования лазерных средств дальнометрирования в условиях действия оптических помех с фиксированной задержкой по времени и может быть использовано в технике, где используются различные излучатели. В способе защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени сканируют пространство последовательностью импульсов лазерного излучения в циклическом режиме, принимают отраженные сигналы и выполняют дальнометрирование. При этом каждому импульсу излучения в составе цикла присваивают индивидуальный признак, по которому идентифицируют отраженные импульсы, и при регистрации двух отраженных импульсов с одинаковым признаком выбирают импульс с большей амплитудой. Технический результат – защита лазерных сред дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени.

Description

Изобретение относится к области обеспечения устойчивости функционирования лазерных средств дальнометрирования в условиях действия оптических помех с фиксированной задержкой по времени и может быть использовано в технике, где используются различные излучатели.
Известно защищенное патентом изобретение - аналог: патент №2462731, МПК G01S 1/70, B64G 1/36, 2011 год «Сканирующий лазерный маяк космических аппаратов» (Старовойтов Е.И.), согласно которому предложен сканирующий лазерный маяк, содержащий корпус и источник лазерного излучения, установленный в сканирующем блоке в карданном подвесе. В устройство введена оптическая анаморфотная система, установленная в сканирующем блоке на одной оптической оси с источником лазерного излучения. При этом ось карданного подвеса перпендикулярна упомянутой оптической оси, а оптическая анаморфотная система представляет собой в сечении, перпендикулярном направлению сканирования, широкоугольный объектив типа «рыбий глаз». Качающийся привод, находящийся в механической связи со сканирующим блоком, выполнен качающимся в плоскости сканирования. Изобретение относится к области оптических средств измерения параметров относительного сближения космических аппаратов. Технический результат заключается в обеспечении возможности обнаружения пассивного космического аппарата в половине телесного угла на дистанциях до 160 км при наведении на него активного космического аппарата. Недостаток изобретения заключается в недостаточно высокой оперативности определения направления на космический объект, что связано с необходимостью применения механических устройств.
Известно заявленное изобретение - аналог: патент №2619168, заявка №2015152105/11(080336), МПК B64G 3/00, 2015 год, «Способ определения направления на активный объект, преднамеренно сближающийся с космическим аппаратом» (Яковлев М.В., Яковлева Т.М., Яковлев Д.М.), согласно которому принимают сигналы, излучаемые приближающимся активным объектом, измеряют амплитуду и выполняют обработку принимаемых сигналов. Для приема сигналов применяют детекторы плоской формы. Детекторы располагают на поверхности сферической оболочки ортогонально радиус-вектору из центра сферической оболочки к точке касания с детектором. Внутри сферической оболочки помещают материал - поглотитель излучения. Направление на активный приближающийся объект определяют по радиус-вектору, направленному на детектор с максимальной амплитудой регистрируемого сигнала. Недостатком способа является невозможность определения расстояния до источника оптических сигналов. Недостаток изобретения состоит в том, что данный способ невозможно использовать для измерения расстояния до регистрируемого объекта.
Известно заявленное изобретение - аналог: патент №2176777, заявка №99116926/28, МПК G01С 3/08, 1999 год, «Способ измерения дальности» (Коечкин Н.Н., Погорельский С.Л., Рублев Н.Н., Шипунов А.Г., Телышев В. А.). Изобретение относится к измерению дальности с помощью дальномеров, использующих отраженную от цели лучевую энергию. Способ основан на циклическом излучении электромагнитной энергии в направлении цели и синхронном приеме отраженного от нее излучения, где определяется и устанавливается уровень излучаемой электромагнитной энергии, определяются условия завершения измерений и производится цикл измерения дальности, после чего при невыполнении условий завершения измерений изменяется уровень излучаемой электромагнитной энергии, предпочтительно - до максимального значения, и производятся повторно один или серия циклов измерения дальности. Уровень электромагнитной энергии измеряют путем изменения мощности накачки лазера в канале излучения лазерного дальномера. Технический результат - создание автоматизированного способа измерения дальности, позволяющего измерять дальность до объектов как с естественным, так и зеркальным характером отражения излучения дальномера и предотвращающего выход дальномера из строя при таких измерениях. Недостаток изобретения состоит в том, что возможно нарушение работоспособности данного способа в условиях помех.
Известно защищенное патентом изобретение - прототип: патент №2304351, заявка 2005137733/09 МПК Н04К 3/00, G01S 13/08, 2005 год «Способ создания помех лазерным средствам дальнометрирования и устройство для его осуществления» (Дубов В.В., Перебейнос В.В., Чебуркин Н.В.). Изобретение относится к области создания помех импульсным лазерным дальномерам и может быть использовано в технике, где используются различные излучатели. Достигаемый технический результат - повышение надежности и качества при внесении искажений истинной дальности. Способ создания помех лазерным средствам дальнометрирования заключается в постановке оптических помех в определенную область пространства, при котором на защищаемом объекте устанавливают источник ложного сигнала, который отражает часть сигнала лазерного дальномера противника в обратную сторону с малым углом расходимости и фиксированной задержкой по времени, что приводит к ложному срабатыванию лазерного дальномера противника в сторону увеличения дальности. Устройство для осуществления данного способа состоит из установленных на защищаемом объекте объектива и излучателя, который выполнен в виде волоконно-оптического жгута, на одном конце которого находится приемно-передающая площадка, принимающая излучение от оптической системы, а на другом конце - зеркало, отражающее это излучение обратно. Недостаток изобретения состоит в том, что наличие зеркала, отражающего часть сигнала лазерного дальномера в обратную сторону с малым углом расходимости, открывает возможность защиты лазерного средства дальнометрирования от действия помех, заявляемых в способе-прототипе.
Целью предполагаемого изобретения является защита лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени.
Указанная цель достигается в заявляемом способе защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени, согласно которому сканируют пространство последовательностью импульсов лазерного излучения в циклическом режиме, принимают отраженные сигналы и выполняют дальнометртрование, причем каждому импульсу излучения в составе цикла присваивают индивидуальный признак, по которому идентифицируют отраженные импульсы, и при регистрации двух отраженных импульсов с одинаковым признаком выбирают импульс с большей амплитудой.
Обоснование реализуемости заявляемого способа защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени заключается в следующем. В способе-прототипе предложено устройство, в котором объектив и излучатель размещаются на защищаемом объекте. Это означает, что данная технология может быть реализована при зондировании объекта узким пучком лазерного излучения. Широкий пучок лазерного излучения одновременно с воздействием на объектив отражается от зеркала в направлении средства дальнометрирования. В отсутствие возможности подтвердить тождественность отраженного от зеркала и задержанного сигналов по отношению к инициирующему импульсу излучения в средстве дальнометрирования указанные сигналы воспринимаются как не связанные друг с другом, что затрудняет дальнометрирование. Таким образом, геометрия узкого пучка обеспечивает более точное прицеливание, однако допускает формирование помеховых сигналов.
В заявляемом изобретении предлагается последовательный (циклический) обзор пространства (поиск), в пределах которого может находиться защищаемый объект. Обзор пространства в каждом отдельном цикле осуществляется серией последовательных импульсов лазерного излучения, каждому из которых присваивается индивидуальный признак. При этом лазерный луч последовательно воздействует на объектив и на зеркало (или наоборот), что приводит к появлению в средстве дальнометрирования одинаковых по заложенному признаку сигналов. Сигнал, отраженный непосредственно от зеркала, имеет большую амплитуду, поскольку другой сигнал с аналогичным признаком ослабляется за счет частичного поглощения и рассеяния при прохождении излучения через объектив, приемно-преобразующее устройство и волоконно-оптический жгут. Из двух сигналов с одинаковым признаком выбирают сигнал с большей амплитудой, что соответствует истинному расстоянию до искомого объекта.
Таким образом, возможность технической реализации и положительный эффект заявляемого способа защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени не вызывает сомнений.

Claims (1)

  1. Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени, согласно которому сканируют пространство последовательностью импульсов лазерного излучения в циклическом режиме, принимают отраженные сигналы и выполняют дальнометрирование, причем каждому импульсу излучения в составе цикла присваивают индивидуальный признак, по которому идентифицируют отраженные импульсы, и при регистрации двух отраженных импульсов с одинаковым признаком выбирают импульс с большей амплитудой.
RU2018119232A 2018-05-24 2018-05-24 Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени RU2697868C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119232A RU2697868C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119232A RU2697868C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697868C1 true RU2697868C1 (ru) 2019-08-21

Family

ID=67733705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119232A RU2697868C1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697868C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009135952A2 (en) * 2008-05-09 2009-11-12 Vrije Universiteit Brussel Tof range finding with background radiation suppression
RU2477869C2 (ru) * 2011-03-24 2013-03-20 Виталий Борисович Шепеленко Способ определения расстояния до цели
RU2619086C1 (ru) * 2016-06-02 2017-05-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ определения дальности до отражающей поверхности

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009135952A2 (en) * 2008-05-09 2009-11-12 Vrije Universiteit Brussel Tof range finding with background radiation suppression
RU2477869C2 (ru) * 2011-03-24 2013-03-20 Виталий Борисович Шепеленко Способ определения расстояния до цели
RU2619086C1 (ru) * 2016-06-02 2017-05-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ определения дальности до отражающей поверхности

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.ВИЛЬНЕР статья "ДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА" журнал "ФОТОНИКА", номер 3 2013 год. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206411262U (zh) 多光束扫描装置
CN107430193B (zh) 距离测量仪器
US11662463B2 (en) Lidar apparatus and method
CN113391327A (zh) 一种基于连续激光的多普勒测风雷达系统及方法
CN108710118A (zh) 一种激光雷达
CN109387824A (zh) 一种激光测距机收发光轴平行性测量方法
CN109212544B (zh) 一种目标距离探测方法、装置及系统
RU2697868C1 (ru) Способ защиты лазерных средств дальнометрирования от оптических помех с фиксированной задержкой по времени
RU2516205C2 (ru) Способ определения координат точки падения боеприпаса
CN108415029A (zh) 基于激光主动干涉的目标运动速度探测系统及探测方法
US20190285398A1 (en) Method and device for determining the spatial position of an object by means of interferometric length measurement
RU2296350C1 (ru) Способ локации
RU186704U1 (ru) Устройство лазерной локации заданной области пространства
US3355934A (en) Vibration measurment with coherent light
RU2477869C2 (ru) Способ определения расстояния до цели
KR102030458B1 (ko) 라이다 신호 처리 장치 및 처리 방법
CN111708003A (zh) 消除杂光的装置、方法及探测设备
RU2511620C2 (ru) Устройство измерения заданного расстояния между объектами
US7586584B2 (en) Determination of range to a coherent light source using laser speckle pattern
RU2554601C1 (ru) Способ измерения наклонной дальности и устройство для его осуществления
RU2724240C1 (ru) Способ доставки на точечную цель излучения лазерного дальномера
US20220350000A1 (en) Lidar systems for near-field and far-field detection, and related methods and apparatus
RU2756783C1 (ru) Импульсный лазерный дальномер
CN216900928U (zh) 一种激光测距系统
RU2593522C1 (ru) Способ противодействия управляемым боеприпасам

Legal Events

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

Effective date: 20200525