Лазерное сканирующее устройство
Изобретение относится к оптико-механическим сканирующим устройствам и может быть использовано в авиационных системах обзора местности в ночных условиях. Сущность изобретения: устройство содержит инфракрасный лазер 1, коллиматор 2, два зеркала 3 и 4, две сканирующие четырехгранные зеркальные призмы 5,7, два внеосевых параболических зеркала 8 и 9, расположенных по обе стороны от второй сканирующей призмы 7, трехгранную зеркальную призму 10. Отраженное от призмы 7 излучение фокусируется параболическими зеркалами 8,9 на поверхности фокона 11 и далее поступает на ливинный фотодиод 12. За счет использования фокона увеличивается дальность действия путем повышения отношения сигнал/шум. 3 ил.
Изобретение относится к оптико-механическим сканирующим устройствам и может быть использовано в авиационных системах обзора местности в ночных условиях.
Известно сканирующее устройство, содержащее четырехгранный зеркальный приемный сканер, механически соединенный с двигателем, первое внеосевое параболическое зеркало, второе внеосевое параболическое зеркало, расположенные по обе стороны от приемного сканера, ось которого перпендикулярна оптической оси параболических зеркал, суммирующую призму, расположенную над приемным сканером, ось которого параллельна оси суммирующей призмы, приемник оптического излучения, установленный в фокусе параболических зеркал [1] . Данное устройство может работать только в пассивном режиме, что ограничивает в ночных условиях спектральный диапазон систем обзора местности. Наиболее близким к изобретению является лазерное сканирующее устройство КА-98, cодержащее последовательно соединенные инфракрасный лазер, коллиматор, первое передающее зеркало, второе передающее зеркало, четырехгранный зеркальный передающий сканер, механически соединенный с двигателем, а также четырехгранный зеркальный приемный сканер, механически соединенный с двигателем, первое внеосевое параболическое зеркало, второе внеосевое параболическое зеркало, расположенные по обе стороны от приемного сканера, ось которого перпендикулярна оптической оси параболических зеркал, суммирующую зеркальную призму, расположенную над приемным сканером, ось которого параллельна оси суммирующей призмы, лавинный фотодиод, установленный в фокусе параболических зеркал [2] . Для увеличения эффективной фоточувствительной поверхности лавинные фотодиоды используются совместно с оптическими световодами, использующими эффект полного внутреннего отражения. Известны оптические световоды, выполненные в виде усеченного конуса, большее основание которого выполнено в виде сферической поверхности, центр кривизны которой лежит на оси световода, а меньшее основание оптически сопряжено с приемником оптического излучения. Недостатком устройства является то, что при диаметре большего основания такого световода 5-6 мм и диаметре меньшего основания 0,5 мм, равном диаметру фоточувствительной области лавинного фотодиода, только незначительная часть фокусируемой параболическими зеркалами энергии достигает через световод фоточувствительной области лавинного фотокатода, что обуславливает низкое отношение сигнал/шум устройства. Целью изобретения является увеличение отношения сигнал/шум лазерного сканирующего устройства. Цель достигается тем, что устройство, содержащее инфракрасный лазер с последовательно установленными по ходу излучения коллиматором, двумя зеркалами и сканирующей четырехгранной зеркальной призмой, а также вторую сканирующую четырехгранную зеркальную призму, два внеосевых параболических зеркала, размещенных по обе стороны от второй сканирующей призмы оптическими осями в плоскости, перпендикулярной оси вращения этой призмы, трехгранную зеркальную призму, размещенную над второй призмой ребрами параллельно оси вращения второй сканирующей призмы и рабочими гранями сопряженную с оптическими осями параболических зеркал, и лавинный фотодиод, установленный в фокусе внеосевых параболических зеркал, снабжено оптическим световодом, выполненным в виде геометрической фигуры, представляющей собой усеченный конус, обрезанный двумя параллельными плоскостями, параллельными оси фокона и отстоящими от этой оси на расстоянии, большем радиуса меньшего основания фокона, но меньше половины радиуса большего основания фокона, при этом радиус большего основания фокона не менее чем в два раза больше радиуса меньшего основания, большее основание фокона выполнено в виде сферической поверхности, центр кривизны которой лежит на оси фокона, а меньшее основание оптически сопряжено с лавинным фотодиодом. В лазерным сканирующих системах из-за конечности скорости света и линейного параллакса приемопередающего тракта при сканировании световое пятно смещается в фокальной плоскости параболических зеркал по гиперболе, которую можно аппроксимировать прямой, перпендикулярной оси приемопередающего сканера. На фиг. 1 схематически изображено лазерное сканирующее устройство; на фиг.2 приведен вариант выполнения фокона, вид прямо; на фиг.3 - вид сверху. Примером конкретной реализации является устройство, содержащее последовательно соединенные инфракрасный лазер 1, коллиматор 2, первое зеркало 3, второе зеркало 4, сканирующую четырехгранную зеркальную призму 5, механически соединенную с двигателем 6, а также сканирующую четырехгранную зеркальную призму 7, механически соединенную с двигателем 6, первое внеосевое параболическое зеркало 8, второе внеосевое параболическое зеркало 9, расположенные по обе стороны от второй сканирующей призмы 7, ось которой перпендикулярна оптической оси параболических зеркал 8, 9, трехгранную зеркальную призму 10, расположенную над второй сканирующей призмой 7, ось которой параллельна оси трехгранной призмы 10, оптический световод 11, фокон, установленный в фокусе параболических зеркал 8, 9, сопряженный с лавинным фотодиодом 12. Фокон 11 выполнен в виде геометрической фигуры, представляющей собой усеченный конус длиной Z = 12 мм, обрезанный двумя параллельными плоскостями, отстоящими от оси световода на расстояние хo =































Формула изобретения
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее инфракрасный лазер с последовательно установленными по ходу излучения коллиматором, двумя зеркалами и сканирующей четырехгранной зеркальной призмой, а также вторую скнирующую четырехгранную зеркальную призму, два внеосевых параболических зеркала, размещенных по обе стороны от второй сканирующей призмы оптическими осями в плоскости, перпендикулярной к оси вращения этой призмы, трехгранную зеркальную призму, размещенную над второй сканирующей призмой ребрами параллельно оси вращения второй сканирующей призмы и рабочими гранями сопряженную с оптическими осями параболических зеркал, и лавинный фотодиод, установленный в фокусе внеосевых параболических зеркал, отличающееся тем, что, с целью увеличения дальности действия путем повышения отношения сигнал/шум, оно снабжено фоконом с выполненными в нем двумя параллельными плоскостями, параллельными оси фокона и отстоящими от этой оси на расстоянии большем радиуса меньшего основания фокона, но меньшем половины радиуса большего основания фокона, при этом радиус большего основания фокона не менее чем в два раза больше радиуса меньшего основания, большее основание фокона выполнено в виде сферической поверхности, центр кривизны которой лежит на оси фокона, а меньшее основание оптически сопряжено с лавинным фотодиодом.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3