SE463840B - Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare - Google Patents

Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare

Info

Publication number
SE463840B
SE463840B SE8901554A SE8901554A SE463840B SE 463840 B SE463840 B SE 463840B SE 8901554 A SE8901554 A SE 8901554A SE 8901554 A SE8901554 A SE 8901554A SE 463840 B SE463840 B SE 463840B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
laser
laser beam
time
light
detector
Prior art date
Application number
SE8901554A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8901554L (sv
SE8901554D0 (sv
Inventor
B H Bjoerkman
Original Assignee
Bofors Electronics Ab
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 Bofors Electronics Ab filed Critical Bofors Electronics Ab
Priority to SE8901554A priority Critical patent/SE463840B/sv
Publication of SE8901554D0 publication Critical patent/SE8901554D0/sv
Priority to IL94141A priority patent/IL94141A/xx
Priority to DE69006898T priority patent/DE69006898T2/de
Priority to JP2111610A priority patent/JPH0328698A/ja
Priority to EP90850158A priority patent/EP0395613B1/en
Priority to US07/515,128 priority patent/US5040891A/en
Publication of SE8901554L publication Critical patent/SE8901554L/sv
Publication of SE463840B publication Critical patent/SE463840B/sv

Links

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
    • G01S3/00Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
    • G01S3/78Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S3/782Systems for determining direction or deviation from predetermined direction
    • G01S3/789Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using rotating or oscillating beam systems, e.g. using mirrors, prisms
    • 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
    • G01S11/00Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation
    • G01S11/12Systems for determining distance or velocity not using reflection or reradiation using electromagnetic waves other than radio waves
    • 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/4804Auxiliary means for detecting or identifying lidar signals or the like, e.g. laser illuminators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Measurement Of Unknown Time Intervals (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

465 10 15 20 25 30 35 840 första cylinderlins, prisma, reflektor, filter, andra cylinderlins, blän- dare och glasblock, vilket optiska system har given begränsad lobbredd i systemets rotationsplan för ljusingángarna, av ett fast anordnat detek- torsystem, vilket detekterarstorleken av det via det roterbara optiska systemets ljusingångar inkommande och genom det optiska systemet till det fasta detektorsystemet överförda ljuset, samt av en utvärderingsenhet som utgående från två i tiden separerade av detektorsystemet detekterade amp- litudvärden i laserstrålens riktning beräknar tiden för att laserstrålen skall nå fram till laservarnaren ur de detekterade amplitudvärdena med ledning av att amplituden upphöjd till en konstant är proportionell mot avståndet till laserstrålen enligt sambandet D = K - An, där K och n är konstanter, D är det vinkelräta avståndet till laserstrålen och A ett de- tekterat amplitudvärde.
Enligt ett fördelaktigt utförande är förfarandet kännetecknat av att tiden för att laserstrålen skall nå fram till laservarnaren, den s k an- slagstiden T, beräknas ur de uppmätta värdena enligt följande samband: T = AT / [(A1/A2)n-1], där AT är tidsskillnaden mellan tidpunkten för ett första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 är det första amplitudvärdet för en första mätning i laserstrålkällans riktning och A2 är det andra amplitudvärdet för en andra mätning i laser- strålkällans riktning och n är en konstant sådan att -1,0 < n < -0,9.
Enligt ett annat fördelaktigt utförande av förfarandet undersöks även tecknet för sambandet T = AT / [(A1/A2)n-1]. Ett positivt värde för sambandet indikerar att hotet, eller egentligen laserstålen, närmar sig, medan ett negativt värde indikerar att hotet avlägsnar sig från iakttaga- ren. Teckeninformationen ger en anvisning om hur anslagstiderna kan komma att förändras för kommande mätningar. Det föredragna förfarandet känne- tecknas av att tecknet för sambandet T = AT / [A1/A2)n-1] som anger an- slagstiden undersöks för bestämning av hotets rörelse i förhållande till iakttagaren och för erhållande av en anvisning om anslagstider för efter- följande mätningar, varvid ett positivt värde indikerar att hotet närmar sig iakttagaren, medan ett negativt värde indikerar att hotet avlägsnar sig från iakttagaren.
Enligt ett fördelaktigt utförande av laservarnaren är den känneteck- nad av att tiden för att laserstrålen skall nå fram till laservarnaren, den s k anslagstiden (T), beräknas ur de detekterade amplitudvärdena enligt sambandet T = AT / [(A1/A2)n-1], där AT är tidsskillnaden mellan 10 15 20 25 30 35 463 840 tidpunkten för ett första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 är det första amplitudvärdet för en första mätning i lasersträlkällans riktning och A2 är det andra amplitudvärdet för en andra mätning i laserstrálkällans riktning och n är en konstant sådan att -1,0 < n < -0,9.
Enligt ett annat fördelaktigt utförande av en laservarnare enligt uppfinningen försedd med tvâ ljusingàngar kännetecknas den av att nämnda filter, andra cylinderlins, bländare och glasblock som ingår i det roter- bara optiska systemet är gemensamma för de tvâ ljusingángarna och att de- tektorsystemet utgöres av en fast detektor. Genom detta utförande uppnås en besparing av antalet ingående komponenter, vilket kan vara fördelak- tigt bl.a. ur kostnadssynpunkt.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt med ett optiskt system upp- byggt av två helt separerade delar med en fast detektor för var och en av de separerade delarna. En separering i tvâ delar av det optiska systemet medför bl.a. att samma höga känslighet som för ett optiskt system med en ljusingáng kan upprätthällas och det uppstår inte nagra problem att hälla isär två stycken laserstàlkällor som sänder inom samma intervall. En la- servarnare med tva ljusingångar kännetecknas därvid av att det optiska systemet är uppbyggt av tvä helt separerade delar som är anordnade att samverka med en ljusingáng vardera och att detektorsystemet innefattar en fast detektor för var och en av de separerade delarna.
Genom att förse det optiska systemet med två eller flera ljusingángar och därmed lika många mottagarlober, kan en laservarnare åstadkommas som medger snabbare bestämning av anslagstiden för en lasersträlkälla.
Uppfinningen kommer att beskrivas närmare nedan under hänvisning till bifogade ritningar, där fig_1 schematiskt illustrerar ett förfarande enligt uppfinningen för bestämning av anslagstiden, fig_¿ visar defini- tion av avstànd och spridningsvinkel, fig_1 visar amplitudvärden som funktion av spridningsvinkeln enligt fig 2 för två olika vinkelräta av- stand till laserstràlen, fig_g visar ett första utföringsexempel pä en laservarnare enligt uppfinningen för bestämning av anslagstiden, fig_§ visar ett andra utföringsexempel pä en laservarnare enligt uppfinningen för bestämning av anslagstiden, och fig_§ visar ett tredje utföringsexem- pel på en laservarnare enligt uppfinningen för bestämning av anslags- tiden.
Enligt fig 1 roteras en mottagarlob 3 i ett rotationsplan, företrä- desvis horisontalplanet. Mottagarloben har en given begränsad lobbredd i 465 10 15 20 25 30 35 840 horisontalplanet. När sändarloben 2 hos en laserstrålkälla 1 sammanträf- far med känslighetsloben, kan det ljus som alstras av den av laserstrål- källan utsända pulsade laserstrålen och som uppstår inom laserstràlens spridningsområde detekteras av mottagarloben. I ett vanligt utförande mottages en serie pulser varje gång som mottagarloben sveper förbi laser- strålkällan, vilket normalt kan uppnås med en rotationshastighet för det optiska systemet på ca 1/3 varv/s.
De mottagna pulserna förstärks i en förstärkare 4 för att sedan före- trädesvis omvandlas från analoga pulser till digitala signaler i en ana- log/digitalomvandlare 5, vilka digitala signaler bearbetas i en utvärde- ringsenhet 6. Utgående från de mottagna pulserna fastställer utvärde- ringsenheten 6 ett värde på anslagstiden. De för varje varv mottagna pul- sernas amplituder utnyttjas därvid för fastställande av ett amplitudvärde som kan ingå i ett samband ur vilket anslagstiden beräknas. Det största amplitudvärdet för en mätning kan härvid med fördel utnyttjas för beräk- ning av anslagstiden. För att förkorta tiden som behövs för mätning och fastställande av två amplitudvärden som behövs för beräkning av det nedan framtagna sambandet för anslagstiden, vilket normalt motsvaras av två ro- tationsvarv hos mottagarloben, kan det roterbara optiska systemet förses med två ingångar och därmed två mottagarlober. Därigenom kan tiden för fastställande av de erforderliga amplitudvärdena halveras.
Tester underbyggda av praktiska prov har visat att amplituden A upp- höjd till en konstant n är proportionell mot avståndet D till laserstrå- len. Följande samband kan därför uppställas: D = K - An (1) där n är en konstant sådan att -1,0 < n < -0,9. Definitionen av D är vi- sad i fig 2 i vilken hänvisningsbeteckningen 1 avser laserstràlkällan och anordningen enligt uppfinningen är lokaliserad vid avstándspilens D spets. Om variablerna tillhörande en första mätning indiceras med 1 som fotindex och variablerna tillhörande en andra mätning indiceras med 2 som fotindex kan följande samband uppställas: D1 = K - A1n (2) D2 = K - Azn (3) där K är en konstant, vars värde inte behöver vara känt. Genom division av de två sambanden och förkortning erhålles: D1/D2 = (A1/A2)n För avståndsskillnaden AD mellan två mätningar gäller: AD = D1-n2 _ (5) (4) 10 15 20 25 30 35 0A UH' 463 Ett samband mellan tiden mellan två mätningar AT och laserstrålkällans (närmande-)hastighet V kan då uppställas enligt: V = AD/AT Tiden för anslag T från tidpunkten för mätning 2 kan skrivas: r = nz/v = m2 . AT/AD = 132/(01-02) _ AT = Ar/(n1/D2-1) Genom att i sambandet (7) införa sambandet (4) erhålles: T = AT/[(A1/A2)n-1] (8) Med kännedom om amplituden för två mätningar och tiden mellan dessa två (6) (7) mätningar kan utvärderingskretsen beräkna anslagstiden T.
I fig 3 visas amplituden A som funktion av spridningsvinkeln w för två olika vinkelräta avstånd D1 och D2.
Ett första utföringsexempel på en laservarnare för bestämning av an- slagstiden är visat i figur 4. I laservarnaren ingår ett roterbart op- tiskt system 7, en fast detektor 8 och en utvärderingsdel 9. Det optiska systemet är uppbyggt av en cylinderlins 10, vilken mottager infallande ljus som kan härröra från en laserstrålkälla och vars cylinderaxel ligger väsentligen i ritningens plan. Cylinderlinsens 10 huvuduppgift är att forma det roterande optiska systemets mottagarlob med en lobbredd i hori- sontalplanet på exempelvis 10'.Cylinderlinsen 10 är anbringad på ingångs- ytan av ett prisma 11. På en andra yta av prismat 11 är en reflektor 12 anordnad och på en tredje yta, prismats utgångsyta, är ett filter 13 an- ordnat. En mot prismats ingångsyta infallande laserstråle går genom pris- mat 11 och reflekteras mot reflektorn 12 för att sedan lämna prismat 11 genom utgångsytan. Filtret 13 begränsar våglängdsområdet som skall be- traktas och har företrädesvis en bandbredd < 50 nm vid ett våglängdområde för det infallande laserljuset av storleksordningen 1um. Sedan laserlju- set passerat filtret 13 går ljuset genom en andra cylinderlins 14, en bländare 15 och ett glasblock 16 för att slutligen träffa den fasta de- tektorn 8. Cylinderlinserna 10 och 14, vilka båda har sina cylinderaxlar väsentligen i ritningens plan, har ljussamlande uppgifter. Bländaren 15 tillsammans med den första cylinderlinsen 10 definierar i huvudsak kän- slighetslobens form. Prismat och glasblocket bidrar till ett gynnsamt synfält i höjdled.Genom det angivna optiska systemet uppnås en jämn för- delning av den energi som mottages över detektorns 8 hela yta. Utsignalen från detektorn 8 är kopplad till en utvärderingsdel 9 i vilken ingår en förstärkare 4, en analog/digitalomvandlare 5 och en utvärderingsenhet 6.
Utvärderingsenheten 6 beräknar utgående från två signalamplitudvärden 463 UT 10 15 20 25 30 35 840 uppmätta under tvâ på varandra följande rotationsvarv hos det roterbara optiska systemet i laserstrålkällans riktning anslagstiden T enligt sam- bandet T = AT/[(A1/A2)n-11, där AT är tidsskillnaden mellan tidpunkten för det första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 riktning och A2 är det andra amplitudvärdet för en andra mätning i laser- är det första amplitudvärdet för en första mätning i laserstrålkällans strålkällans riktning och n är en konstant sådan att -1,0 < n < -0,9.
Det ljus som detekteras av detektorn 8 kan ha en styrka som varierar högst väsentligt. För att kunna hantera sådana variationer i styrka, d v s ett stort dynamikområde, kan delar av detektorn förses med dämpan- ordningar så att den dämpade delen av detektorn bidrager till detektorns utsignal då den infallande strålningen överstiger mättnadsvärdet för den odämpade detektordelen. I sammanhanget hänvisas särskilt till US 3 193 687 och US 3 962 577.
Ett andra utföringsexempel på en laservarnare för bestämning av an- slagstiden är visat i figur 5. I laservarnaren ingår ett roterbart optiskt system 7, fasta detektorer 8a resp. 8b och en utvärderingsdel 9.
Det roterbara optiska systemet 7 är uppdelat i två separerade delar a, b som var och en är uppbyggd av en cylinderlins 10a resp. 10b vilken motta- ger infallande ljus som kan härröra från en laserstrålkälla.Cylinderlin- sens 10a resp. 10b huvuduppgift är att forma det roterbara optiska syste- mets mottagarlob med en lobbredd i horisontalplanet på exempelvis 10'.
Cylinderlinsen är anbringad på ingångsytan av ett prísma 11a resp. 11b med cylinderaxeln väsentligen i ritningens plan. På en andra yta av pris- mat 11a resp. 11b är en reflektor 12a resp. 12b anordnad och på en tredje yta, prismats utgångsyta, är ett filter 13a resp. 13b anordnat. De två separerade delarna a, b är separerade genom ett block 17. En mot prismats ingångsyta infallande ljusstråle går genom prismat 11a resp. 11b och re- flekteras mot reflektorn 12a resp. 12b för att sedan lämna prismat 11a resp. 11b genom utgångsytan. Filtret 13a resp. 13b begränsar våglängds- området som skall betraktas och har företrädesvis, liksom i det föregåen- de utföringsexemplet en bandbredd < 50 nm vid ett våglängdsområde för det infallande laserljuset av storleksordningen 1um. Sedan laserljuset passe- rat filtret 13a resp. 13b går ljuset genom en andra cylinderlins 14a resp. 14b, en bländare 15a resp. 15b och ett glasblock 16a resp. 16b för att slutligen träffa den fasta detektorn 8a resp. 8b. Cylinderlinserna 10 resp. 10b och 14a resp. 14b har ljussamlande uppgifter och har sina cy- linderaxlar förlagda väsentligen i ritningens plan. Bländaren 15a resp. 4\ fr 10 15 20 25 30 35 463 840 15b tillsammans med den första cylinderlinsen 10a resp. 10b definierar i huvudsak känsligheteslobens form. Prismat och glasblocket bidrar till ett gynnsamt synfält i höjdled. Genom det angivna optiska systemet uppnås en jämn fördelning av den energi som mottages över de respektive detektorer- nas 8a, 8b hela ytor. Utsignalen från detektorerna 8a, 8b är kopplade till en utvärderingsdel 9 i vilken ingar en förstärkare 4, en analog/ digitalomvandlare 5 och en utvärderingsenhet 6. Utvärderingsenheten 6 fastställer signalamplitudvärden för varje rotationsvarv hos det roterba- ra optiska systemet i lasersträlkällans riktning och utför en beräkning av anslagstiden T enligt sazmbandet T = AT/[(A1/A2)n-1] där AT är tids- skillnaden mellan tidpunkten för ett första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 är det första amplitudvärdet för en förs- ta mätning i laserstrálkällans riktning och A2 är det andra amplitudvär- det för en andra mätning i laserstrálkällans riktning och n är en kon- stant sådan att -1,0 < n < -0,9.
Figur 6 visar ett tredje utföringsexempel på en laservarnare för be- stämning av anslagstiden för en laserstrálkälla. I laservarnaren ingår ett roterbart optiskt system 7, en fast detektor 8 och en utvärderingsdel 9. Det optiska systemet har två ljusingängar. Fran ljusingángarna leds ljuset mot den fasta detektorn 8 via en för varje ljusingång separat del innefattande en första cylinderlins 10a resp. 10b, ett prisma 11a resp. 11b och en reflektor 12a resp. 12b, samt en gemensam del innefattande filter 13, andra cylinderlins 14, bländare 15 och glasblock 16. Det in- kommande ljuset detekteras här till skillnad mot utföringsexemplet enligt figur 5 i en enda detektor. Detta gör konstruktionen mindre komponentkrä- vande. I figur 6 har ingàngsytorna visats inbördes vridna 180' i rota- tionsplanet främst i förtydligande syfte. I det fall att en gemensam de- tektor användes och ett roterbart optiskt system med delvis gemensamma komponenter,är 180' inbördes vridning normalt inte lämplig, eftersom man inte kan bestämma mot vilken ljusingáng det inkommande ljuset infaller.
Genom att ändra den inbördes vridningen till ett värde skilt frán 180', exempelvis 135', kan detta problem undvikas.
För att förhindra att i laservarnarens närhet befintliga reflektions- benägna organ stör laservarnaren för bestämning av anslagstiden, kan ett runt varnaren anordnat icke visat hölje förses med maskeringar som för- hindrar reflexer från de reflektionsbenägna organen. Exempel på reflek- tionsbenägna organ är exempelvis tornet pá en U-båt.

Claims (11)

463 10 15 20 25 30 35 840 Patentkrav
1. Förfarande vid en laservarnare avsedd att varna för laserljus från en laserstrålkälla som används för styrning av projektiler, missiler och dylikt, t ex laserljus från en pulsad laserstråle som riktas mot ett mål- område, varvid laserljus riktat mot ett målområde, avkänns med en rote- rande mottagarlob med väsentligen konstant svephastighet, k ä n n e - t e c k n a t av att ett första amplitudvärde av det spridda ljuset från laserstrålen uppmätes vid en första tidpunkt och ett andra amplitudvärde av det spridda ljuset uppmätes vid en andra tidpunkt, att tidsskillnaden mellan nämnda första och andra tidpunkter uppmätes, och att tiden för att laserstràlen skall ná fram till laservarnaren beräknas ur de uppmätta värdena med ledning av att amplituden upphöjd till en konstant är propor- tionell mot avståndet till laserstrålen enligt sambandet D = K - An, där K och n är konstanter, D är det vinkelräta avståndet till laserstrá- len och A ett uppmätt amplitudvärde.
2. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a t av att tiden för att laserstràlen skall nå fram till laservarnaren, den s k an- slagstiden T, beräknas ur de uppmätta värdena enligt följande samband: T = AT/ [(A1/A2)fl-11, där AT är tidsskillnaden mellan tidpunkten för ett första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 är det första amplitudvärdet för en första mätning väsentligen i riktning mot laserstrålkällan och A2 ning väsentligen i riktning mot laserstrålkällan och n är en konstant så- dan att -1,0 < n < -0,9. är det andra amplitudvärdet för en andra mät-
3. Förfarande enligt patentkravet 2, k ä n n e t e c k n a t av att tecknet för sambandet: T = AT / [(A1/A2)n-11, som anger anslagstiden undersöks för bestämning av hotets rörelse i förhållande till iakttaga- ren och för erhållande av en anvisning om anslagstider för efterföljande mätningar, varvid ett positivt värde indikerar att hotet närmar sig iakt- tagaren, medan ett negativt värde indikerar att hotet avlägsnar sig från iakttagaren.
4. Förfarande enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e - t e c k n a t av att det största amplitudvärdet för en mätning utnyttjas för beräkning av tiden för att laserstràlen skall nå fram till laservar- Hälfên . 01 10 15 30 35 463 840
5. Laservarnare avsedd att varna för laserljus frän en lasersträlkälla som används vid styrning av projektiler, missiler och dylikt, t ex laser- ljus frän en pulsad laserstråle som riktas mot ett målområde, varvid la- serljus riktat mot ett målområde avkänns med en roterande mottagarlob med väsentligen konstant svephastighet, k ä n n e t e c k n a d av ett roter- bart optiskt system med minst en ljusingáng innefattande från respektive ljusingáng räknat första cylinderlins, prisma, reflektor, filter, andra cylinderlins, bländare och glasblock, vilket optiska system har given be- gränsad lobbredd i systemets rotationsplan för ljusingángarna, av ett fast anordnat detektorsystem, vilket detekterar storleken av det via det roterbara optiska systemets ljusingängar inkommande och genom det optiska systemet till det fasta detektorsystemet överförda ljuset, samt av en ut- värderingsenhet som utgående från två i tiden separerade av detektorsy- stemet detekterade amplitudvärden väsentligen i riktning mot laserstrál- källan beräknar tiden för att laserstrálen skall nå fram till laservarna- ren ur de detekterade amplitudvärdena med ledning av att amplituden upp- höjd till en konstant är proportionell mot avståndet till laserstrålen enligt sambandet D = K _ An, där K och n är konstanter, D är det vin- kelräta avståndet till laserstrålen och A ett detekterat amplitudvärde.
6. Laservarnare enligt patentkravet 5, k ä n n e t e c k n a d av att tiden för att laserstrálen skall nä fram till laservarnaren, den s k an- slagstiden (T), beräknas ur de detekterade amplitudvärdena enligt samban- det T = AT / [(A1/A2)n-11, där AT är tidsskillnaden mellan tidpunkten för ett första amplitudvärde och tidpunkten för ett andra amplitudvärde, A1 är det första amplitudvärdet för en första mätning väsentligen i rikt- ning mot lasersträlkällan och A2 är det andra amplitudvärdet för en andra mätning väsentligen i riktning mot laserstrálkällan och n är en konstant sådan att -1,0 < n < -0,9.
7. Laservarnare enligt patentkravet 5 eller 6, k ä n n e t e c k n a d av att det optiska systemet är försett med tvâ ljusingångar.
8. Laservarnare enligt patentkravet 7, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda filter, andra cylinderlins, bländare och glasblock som ingår i det roterbara systemet är gemensamma för de tvâ ljusingängarna, och att de- tektorsystemet utgöres av en enda fast detektor. 463 10 15 20 25 30 35 840 10
9. Laservarnare enligt patentkravet 8, k ä n n e t e c k n a d av att ljusingángarna i rotationsplanet för det roterbara optiska systemet är inbördes vridna 135”.
10. Laservarnare enligt patentkravet 7, k ä n n e t e c k n a d av det optiska systemet är uppbyggt av tvâ helt separerade delar som är anordnade att samverka med en ljusingáng vardera, och att detektorsystemet innefattar en fast detektor för var och en av de separerade delarna.
11. Laservarnare enligt patentkravet 10, k ä n n e t e c k n a d av att ljusingàngarna i rotationsplanet för det roterbara optiska systemet är inbördes vridna 180°. 'll m
SE8901554A 1989-04-28 1989-04-28 Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare SE463840B (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8901554A SE463840B (sv) 1989-04-28 1989-04-28 Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare
IL94141A IL94141A (en) 1989-04-28 1990-04-20 Laser-warning method and laser-warning arrangement
DE69006898T DE69006898T2 (de) 1989-04-28 1990-04-26 Verfahren zur Laserwarnung und Laserwarnsensor.
JP2111610A JPH0328698A (ja) 1989-04-28 1990-04-26 レーザ警報方法およびレーザ警報装置
EP90850158A EP0395613B1 (en) 1989-04-28 1990-04-26 Laser-warning method and laser warning arrangement
US07/515,128 US5040891A (en) 1989-04-28 1990-04-27 Laser-warning method and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8901554A SE463840B (sv) 1989-04-28 1989-04-28 Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8901554D0 SE8901554D0 (sv) 1989-04-28
SE8901554L SE8901554L (sv) 1990-10-29
SE463840B true SE463840B (sv) 1991-01-28

Family

ID=20375831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8901554A SE463840B (sv) 1989-04-28 1989-04-28 Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5040891A (sv)
EP (1) EP0395613B1 (sv)
JP (1) JPH0328698A (sv)
DE (1) DE69006898T2 (sv)
IL (1) IL94141A (sv)
SE (1) SE463840B (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5914661A (en) * 1996-01-22 1999-06-22 Raytheon Company Helmet mounted, laser detection system
US6151114A (en) * 1998-03-31 2000-11-21 The Boeing Company Coherent laser warning system
JP4828895B2 (ja) * 2005-08-29 2011-11-30 株式会社東芝 X線管装置の電圧印加方法およびx線管装置
AU2012373183A1 (en) * 2012-03-16 2014-10-16 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of National Defence Portable device for analysing a plurality of widely spaced laser beams
CN104236706B (zh) * 2014-09-04 2016-05-04 兰州空间技术物理研究所 一种基于面阵ccd的光栅型激光告警方法
CN114609655A (zh) * 2021-12-28 2022-06-10 湖北华中光电科技有限公司 基于北斗定位时统的激光告警组网系统及激光威胁源方位识别方法
CN115031582B (zh) * 2022-06-23 2024-01-26 中国人民解放军火箭军工程大学 一种激光告警器及方法
TR2022014518A2 (tr) * 2022-09-21 2022-10-21 Nero Enduestri Savunma Sanayi Anonim Sirketi Lazer uyari si̇stemi̇

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2151871B (en) * 1984-01-13 1987-06-03 Marconi Co Ltd Laser weapon detector
US4687923A (en) * 1985-06-03 1987-08-18 Motorola, Inc. Method for determining the direction of a radiation source
SE455025B (sv) * 1986-10-16 1988-06-13 Philips Norden Ab Forfarandet for att bestemma leget av banan for ett pulsat ljusstralknippe
DE3701296C1 (de) * 1987-01-17 1988-05-11 Messerschmitt Boelkow Blohm Anordnung zum Bestimmen der Position eines Laserstrahles in einem streuenden Medium

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0328698A (ja) 1991-02-06
IL94141A (en) 1993-04-04
DE69006898D1 (de) 1994-04-07
DE69006898T2 (de) 1994-06-16
IL94141A0 (en) 1991-01-31
US5040891A (en) 1991-08-20
EP0395613A1 (en) 1990-10-31
SE8901554L (sv) 1990-10-29
SE8901554D0 (sv) 1989-04-28
EP0395613B1 (en) 1994-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4251733A (en) Technique for simultaneous particle size and velocity measurement
US3679314A (en) Apparatus for optically testing the genuineness of bank notes and other tokens of value
US4585341A (en) Wind shear detection
US4963731A (en) Optical level measurement system
US20070158493A1 (en) Fire control system using a lidar (laser identification, detecting and ranging) unit
EP0225009A2 (en) Fibre size monitor
US6813020B2 (en) Device for determining the values of at least one parameter of particles, especially of water droplets
SE463840B (sv) Foerfarande vid en laservarnare och laservarnare
US3744916A (en) Optical film thickness monitor
US4719360A (en) Method for determination of concentration of smoke emanating from combustion engine and apparatus for working said method
JPH038686B2 (sv)
US3947127A (en) Optical component functional tester
EP1489394A1 (en) Torsional vibration measuring instrument
CN108759690B (zh) 工作效果好的基于双光路红外反射法的涂层测厚仪
FR3013843A1 (fr) Dispositif et procede de determination de presence de degradations ou salissures sur un hublot de sonde d&#39;anemometrie laser doppler
US5157252A (en) Photometer arrangement with scattered light trap
EP3865836A1 (en) Weather observation lidar
EP0311176B1 (en) Optical flow meter
GB1589176A (en) Device for determining a condition at a surface of a subject or within a liquid
US5349183A (en) Diffraction grating rotary speed sensor having a circumferentially variable pitch diffraction grating
GB2211603A (en) Blade incidence tracking apparatus
EP0227911A2 (en) Optical air data measurement system
SE465338B (sv) Saett och anordning foer detektering av partiklar i stroemmande medier
SU916976A1 (ru) Устройство дл контрол углового положени объекта
US5040892A (en) Method and apparatus for determining the direction to a laser beam source

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8901554-9

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8901554-9

Format of ref document f/p: F