RU2813678C1 - Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства - Google Patents

Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2813678C1
RU2813678C1 RU2023119432A RU2023119432A RU2813678C1 RU 2813678 C1 RU2813678 C1 RU 2813678C1 RU 2023119432 A RU2023119432 A RU 2023119432A RU 2023119432 A RU2023119432 A RU 2023119432A RU 2813678 C1 RU2813678 C1 RU 2813678C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
reflective surfaces
optoelectronic device
reflection
laser ranging
Prior art date
Application number
RU2023119432A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Евгеньевич Кулешов
Владимир Дмитриевич Попело
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU2813678C1 publication Critical patent/RU2813678C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства основан на установке в секторе поиска оптико-электронного средства ложной оптической цели, включающей N оптических уголковых отражателей тетраэдрического типа с прямыми углами при вершине, имеющих общую входную плоскость. При этом высота n-го оптического уголкового отражателя больше высоты n+1-го оптического уголкового отражателя на длину, обеспечивающую задержку лазерного локационного излучения, аналогичную задержке лазерного локационного излучения между n-й и n+1-й отражающими поверхностями имитируемого оптико-электронного средства, где а отражающие поверхности n-го и n+1-го оптических уголковых отражателей имеют значения обобщенных коэффициентов отражения, равные значениям коэффициентов отражения соответствующих n-й и n+1-й отражающих поверхностей имитируемого оптико-электронного средства, отражения лазерного локационного излучения каждым оптическим уголковым отражателем ложной оптической цели и имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства. При этом устанавливают N оптических уголковых отражателей так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой. Технический результат - повышение эффективности ложной оптической цели (ЛОЦ) с имитацией пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства (ОЭС). 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС (прототип) (см., например, Пат. 2791568 RU, МПК G01S 17/02. Способ имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства / Кулешов П.Е., Попело В.Д.; заявитель и патентообладатель ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). №2022117222; заявл. 24.06.2022; опубл. 10.03.2023, Бюл. №7), основанный на установке в секторе поиска ОЭС ложной оптической цели (ЛОЦ), включении в ЛОЦ N оптических уголковых отражателей (ОУО) тетраэдрического типа с прямыми углами при вершине, при этом высота n-го ОУО больше высоты n+1-го ОУО на длину, обеспечивающую задержку лазерного локационного излучения (ЛЛИ) аналогичную задержке ЛЛИ между n-ой и n+1-ой отражающими поверхностями имитируемого ОЭС, где а отражающие поверхности n-го и n+1-го ОУО имеют значения обобщенных коэффициентов отражения равные значениям коэффициентов отражения соответствующих n-ой и n+1-ой отражающих поверхностей имитируемого ОЭС, установке N ОУО, так чтобы они имели общую прямую пространственных биссектрис трехгранных углов своих вершин, общую входную плоскость и параллельные тождественные ребра, отражении ЛЛИ каждым ОУО ЛОЦ и имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС.
Недостатком способа является необходимость установки ОУО относительно друг друга на общей прямой пространственных биссектрис трехгранных углов своих вершин при параллельных тождественных ребрах, что усложняет юстировку и требует дополнительных элементов крепления, например, в виде общего защитного входного экрана, снижающего надежность ЛОЦ в целом.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности ЛОЦ с имитацией пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС.
Сущность изобретения заключается в имитации ОЭС путем формирования ЛОЦ с совокупностью отражающих поверхностей построением «ОУО в … в ОУО», размещаемых так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой.
Технический результат достигается тем, что в известном способе имитации поверхностей отражения ОЭС, основанном на установке в секторе поиска ОЭС ЛОЦ, включающей N ОУО тетраэдрического типа с прямыми углами при вершине и имеющих общую входную плоскость, при этом высота n-го ОУО больше высоты n+1-го ОУО на длину, обеспечивающую задержку ЛЛИ аналогичную задержке ЛЛИ между n-ой и n+1-ой отражающими поверхностями имитируемого ОЭС, где а отражающие поверхности n-го и n+1-го ОУО имеют значения обобщенных коэффициентов отражения равные значениям коэффициентов отражения соответствующих n-ой и n+1-ой отражающих поверхностей имитируемого ОЭС, отражении ЛЛИ каждым ОУО ЛОЦ и имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС, устанавливают N ОУО так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой.
Заявленный способ поясняется схемой, представленной на фигуре 1, где приняты следующие обозначения (для упрощения схема ЛОЦ представлена в одной плоскости): 1 - первый ОУО тетраэдрического типа; 2 - второй ОУО тетраэдрического типа; 3 - траектория ЛЛИ при отражении от внутренней отражающей поверхности первого ОУО и внешней отражающей поверхности второго ОУО 4 - траектория ЛЛИ при отражении от внутренней отражающей поверхности второго ОУО (T1, - приведенные относительно общей входной плоскости толщины оптических промежутков на траектории ЛЛИ при отражении от внутренней отражающей поверхности первого ОУО и внешней отражающей поверхности второго ОУО соответственно; Т2 - приведенные относительно общей входной плоскости толщины оптических промежутков на траектории ЛЛИ при отражении от внутренней отражающей поверхности второго ОУО соответственно; h1, h2 - высоты первого и второго ОУО соответственно; ρ11 - коэффициент отражения внутренней отражающей поверхности первого ОУО; ρ22 - коэффициент отражения внешней отражающей поверхности второго ОУО; ρ21 - коэффициент отражения внутренней отражающей поверхности второго ОУО). ОУО 1, 2 имеют тетраэдрический тип с тремя прямыми углами при вершине. Для простоты понимания сущности способа на фигуре 1 изображение ЛОЦ представлено в виде двух УОУ 1, 2 для одной координатной плоскости.
ЛЛИ, падающее на ЛОЦ, отражается от ОУО 1, 2. При этом второй ОУО 2 расположен «внутри» первого ОУО 1 так, чтобы по одному из ребер ОУО 1,2 лежали на одной прямой. При этом высота h1 первого ОУО 1 больше высоты h2 второго ОУО 2 на длину Δh, обеспечивающую задержку ЛЛИ аналогичную задержке ЛЛИ между 1-ой и 2-ой отражающими поверхностями имитируемого ОЭС. Если задержка ЛЛИ между отражающими поверхностями ОЭС составляет где ΔT - расстояние между отражающими поверхностями ОЭС, с - скорость распространения ЛЛИ, то применительно двухмерному ограничению (фигура 1) относительно общей входной плоскости
где Δh-h1-h2.
Внутренняя отражающая поверхность первого ОУО 1 и внешняя отражающая поверхность второго ОУО 2 обеспечивают значение обобщенного коэффициента отражения ρ1 равное значению коэффициента отражения ρ1ОЭС соответствующей 1-ой отражающей поверхности имитируемого ОЭС
где K - число отражений от внутренней отражающей поверхности первого ОУО 1; М - число отражений от внешней отражающей поверхности второго ОУО 2.
Внутренняя отражающая поверхность второго ОУО 2 обеспечивает значение обобщенного коэффициента отражения ρ2 равное значению коэффициента отражения ρ2ОЭС соответствующей 2-ой отражающей поверхности имитируемого ОЭС
где L - число отражений от внутренней отражающей поверхности второго ОУО 2.
На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства включает: основание 5, остальные обозначения соответствуют фигуре 1.
Устройство работает следующим образом. Внутренний ОУО 2 прикрепляется внешней стороной одной своей грани к внутренней стороне грани внешнего ОУО 1 на одном уровне так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой. Основание 5 обеспечивает крепление ЛОЦ к поверхности.
Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в повышении эффективности ЛОЦ с имитацией пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС путем формирования ЛОЦ с совокупностью отражающих поверхностей построением «ОУО в … в ОУО», за счет установки так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой. Тем самым, предлагаемый авторами, способ устраняет недостатки прототипа.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ имитации поверхностей отражения ОЭС, основанный на установке в секторе поиска ОЭС ЛОЦ, включающей N ОУО тетраэдрического типа с прямыми углами при вершине и имеющих общую входную плоскость, при этом высота n-го ОУО больше высоты n+1-го ОУО на длину, обеспечивающую задержку ЛЛИ аналогичную задержке ЛЛИ между n-ой и n+1-ой отражающими поверхностями имитируемого ОЭС, где а отражающие поверхности n-го и n+1-го ОУО имеют значения обобщенных коэффициентов отражения равные значениям коэффициентов отражения соответствующих n-ой и n+1-ой отражающих поверхностей имитируемого ОЭС, отражении ЛЛИ каждым ОУО ЛОЦ и имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей ОЭС, устанавливают N ОУО так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы оптические материалы заданных характеристик.

Claims (1)

  1. Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства, основанный на установке в секторе поиска оптико-электронного средства ложной оптической цели, включающей N оптических уголковых отражателей тетраэдрического типа с прямыми углами при вершине, имеющих общую входную плоскость, при этом высота n-го оптического уголкового отражателя больше высоты n+1-го оптического уголкового отражателя на длину, обеспечивающую задержку лазерного локационного излучения, аналогичную задержке лазерного локационного излучения между n-й и n+1-й отражающими поверхностями имитируемого оптико-электронного средства, где а отражающие поверхности n-го и n+1-го оптических уголковых отражателей имеют значения обобщенных коэффициентов отражения, равные значениям коэффициентов отражения соответствующих n-й и n+1-й отражающих поверхностей имитируемого оптико-электронного средства, отражения лазерного локационного излучения каждым оптическим уголковым отражателем ложной оптической цели и имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства, отличающийся тем, что устанавливают N оптических уголковых отражателей так, чтобы по одному из трех их ребер лежали на общей прямой.
RU2023119432A 2023-07-21 Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства RU2813678C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2813678C1 true RU2813678C1 (ru) 2024-02-15

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5161051A (en) * 1990-12-13 1992-11-03 Hughes Aircraft Company Simultaneous dual field of view sensor
CN108562913A (zh) * 2018-04-19 2018-09-21 武汉大学 一种基于三维激光雷达的无人艇假目标检测方法
RU2698514C2 (ru) * 2017-09-12 2019-08-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ распознавания локационных оптических сигналов
RU2712940C1 (ru) * 2018-12-26 2020-02-03 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации оптико-электронного средства
RU2784482C1 (ru) * 2022-02-14 2022-11-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ защиты оптико-электронных средств от комплексов лазерного воздействия с использованием ложных оптических целей

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5161051A (en) * 1990-12-13 1992-11-03 Hughes Aircraft Company Simultaneous dual field of view sensor
RU2698514C2 (ru) * 2017-09-12 2019-08-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ распознавания локационных оптических сигналов
CN108562913A (zh) * 2018-04-19 2018-09-21 武汉大学 一种基于三维激光雷达的无人艇假目标检测方法
RU2712940C1 (ru) * 2018-12-26 2020-02-03 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации оптико-электронного средства
RU2784482C1 (ru) * 2022-02-14 2022-11-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ защиты оптико-электронных средств от комплексов лазерного воздействия с использованием ложных оптических целей
RU2796811C1 (ru) * 2022-04-11 2023-05-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации оптико-электронного средства
RU2791568C1 (ru) * 2022-06-24 2023-03-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11614585B2 (en) Planar optical waveguide based on two-dimensional optical grating
RU2603238C2 (ru) Световодная структура, голографическое оптическое устройство и система формирования изображений
US7584056B2 (en) Multiple suppression in angle domain time and depth migration
CN103392137B (zh) 光准直器和包含这种光准直器的照明单元
US11194243B2 (en) Projection screen and projection system
RU2813678C1 (ru) Способ имитации поверхностей отражения оптико-электронного средства
Krieger et al. Acoustic signals of underwater explosions near surfaces
US11018273B2 (en) Photosensitive reflector, laser induced touch device and laser touch detection method
RU2791568C1 (ru) Способ имитации пространственной последовательности отражающих поверхностей оптико-электронного средства
Cabrera et al. Sound reflections in Indian stepwells: Modelling acoustically retroreflective architecture
JP2018165782A5 (ja) 表示装置
US20160124154A1 (en) Field Inversion Waveguide Using Micro-Prism Array
CN101206540B (zh) 光学导航系统、用于其中的光学装置、光学导航方法
Achenbach et al. Separation at the interface of a circular inclusion and the surrounding medium under an incident compressive wave
EP3985436B1 (en) Projection screen
US10598944B2 (en) Beam expanding structure and optical display module
Needham Blast loads and propagation around and over a building
CN111094844B (zh) 在增强现实或虚拟现实设备中使用的光学设备
CN110703545B (zh) 一种投影机
Rosen BL Lacertae variability and superluminal motion via a helical filament/shock interface
Christnacher et al. 60 years of advanced imaging at ISL: from the Cranz-Schardin camera to non-line-of-sight imaging
Karasalo et al. Assessment Of A Simplified Environmental Model For Aircraft Noise Prediction
CN116400443A (zh) 一种布撒式光学角反射器
SU894633A1 (ru) Способ сейсмической разведки
SU1019480A1 (ru) Устройство дл моделировани акустики помещений