Инфракрасное лазерное сканирующее устройство
Изобретение относится к телевизионным устройствам с оптико-механическим сканированием и может быть использовано в авиационных системах обзора местности. Сущность изобретения: устройство содержит последовательно установленные инфракрасный лазер 1, коллиматор 2, первое 3 и второе 4 зеркала, первую четырехгранную призму 5 с отражающими гранями, а также двигатель 6, вторую четырехгранную призму 7 с отражающими гранями, первое 8 и второе 9 внеосевые параболические зеркала, фотоприемное устройство 10 на лавинном фотодиоде и дополнительное фотоприемное устройство 11 на лавинном фотодиоде, установленные соответственно в фокусах первого 8 и второго 9 параболических зеркал. Выходы фотоприемных устройств связаны через аналогово-цифровой сумматор с блоком обработки сигналов. 2 ил.
Изобретение относится к телевизионным устройствам с оптико-механическим сканированием и может быть использовано в авиационных системах обзора местности.
Известно оптико-механическое сканирующее устройство, в котором сканирование осуществляется четырехгранной зеркальной призмой, приводимой во вращение двигателем, а фокусировка принимаемого излучения на фотоприемное устройство осуществляется двумя внеосевыми параболическими зеркалами и зеркальной суммирующей призмой [1]. Но это устройство работает только в пассивном режиме, что ограничивает возможность его применения. Наиболее близким к заявляемому решению является инфракрасное лазерное сканирующее устройство с построчным сканированием КА-98 [2]. В устройстве осуществляется подсветка местности инфракрасным лазерным излучением с малой угловой расходимостью, что позволяет получать информацию об объектах на местности ночью с высоким разрешением. Прием отраженного излучения осуществляется фотоприемным устройством на лавинном фотодиоде, которое в ближнем инфракрасном диапазоне обеспечивает наилучшее отношение сигнал/шум по сравнению с фотоприемными устройствами других типов. Инфракрасное лазерное сканирующее устройство КА-98 содержит последовательно расположенные инфракрасный лазер, коллиматор, первое передающее зеркало, второе передающее зеркало и передающий сканер, а также двигатель, приемный сканер, первое внеосевое параболическое зеркало, второе внеосевое параболическое зеркало, зеркальную суммирующую призму (оптический сумматор), фотоприемное устройство на лавинном фотодиоде, соединенное с входом блока обработки видеосигналов. Передающий и приемный сканеры выполнены в виде правильных четырехгранных зеркальных призм, расположенных на одной оси и механически соединенных с двигателем, параболические зеркала расположены по обе стороны от приемного сканера, а их оптическая ось перпендикулярна оси сканера, зеркальная суммирующая призма расположена над приемным сканером, причем сфокусированное параболическими зеркалами излучение сводится зеркальной суммирующей призмой в одну точку, в которой установлено фотоприемное устройство. Недостатком данного технического решения является низкая разрешающая способность устройства по направлению полета из-за невысокой частоты сканирования, ограниченной смещением сфокусированного оптического излучения в фокальной плоскости и малыми размерами фоточувствительной области фотоприемного устройства на лавинном фотодиоде. Целью изобретения является увеличение разрешающей способности устройства. Цель достигается тем, что в устройство, содержащее последовательно расположенные инфракрасный лазер, коллиматор, первое зеркало, второе зеркало и первую четырехгранную призму с отражающими гранями, установленную на валу двигателя, а также вторую такую же призму, установленную на этом же валу, первое и второе внеосевые параболические зеркала, установленные по обе стороны от второй призмы оптическими осями перпендикулярно оси вращения призмы, фотоприемное устройство и блок обработки видеосигналов, введены дополнительное фотоприемное устройство и аналоговый сумматор, при этом фотоприемные устройства установлены в фокусах соответственно первого и второго внеосевых параболических зеркал, их выходы соединены с входами аналогового сумматора, выход которого соединен с входом блока обработки видеосигналов, а фокусное расстояние внеосевых параболических зеркал равно 1,5. ..4 ширины граней второй четырехгранной призмы. При использовании устройства в авиационных системах обзора местности, где оптико-механическая развертка используется для сканирования в направлении, перпендикулярном направлению полета, а развертка по второй координате осуществляется за счет движения носителя, размер элемента разрешения по направлению полета L определяется скоростью носителя V и частотой сканирования fcк : L = V/fск. При угле сканирования
























Формула изобретения
ИНФРАКРАСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее последовательно расположенные инфракрасный лазер, коллиматор, первое зеркало, второе зеркало и первую четырехгранную призму с отражающими гранями, установленную на валу двигателя, а также вторую такую же призму, установленную на этом же валу, первое и второе внеосевые параболические зеркала, установленные по обе стороны от второй призмы оптическими осями перпендикулярно к оси вращения призмы, фотоприемное устройство и блок обработки видеосигналов, отличающееся тем, что, с целью увеличения разрешающей способности, оно снабжено дополнительным фотоприемным устройством и аналоговым сумматором, при этом фотоприемные устройства установлены в фокусах соответственно первого и второго внеосевых параболических зеркал и их выходы соединены с входами аналогового сумматора, выход которого соединен с входом блока обработки видеосигналов, а фокусное расстояние внеосевых параболических зеркал равно 1,5 - 4,0 ширинам граней второй четырехгранной призмы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2