Оптико-электронное устройство для измерения пространственного положения объекта
Использование: контрольно-измерительная техника, в частности оптико-электронные приборы для дистанционного, бесконтактного контроля и измерения пространственного положения объектов при его возможном продольном и поперечном смещении относительно задатчика базового направления. Сущность изобретения: с целью повышения информативности за счет одновременного измерения продольных и поперечных смещений оптико-электронное устройство содержит задатчик базового направления, состоящий из оптически связанных объектива и светоделительной призмы, первого и второго источников излучения, расположенных симметрично относительно катетных граней светоделительной призмы, первого и второго модуляторов, выход первого из которых подключен к первому источнику излучения, а выход второго подключен к второму источнику, трех делителей частоты, выходы первого и второго делителей которых соединены с входами первого и второго модулятора, генератора опорной частоты, с выходом которого соединены входы каждого из трех делителей частоты, фазовращателя, выход которого соединен с управляющим входом второго модулятора, и приемную часть, включающую объектив, фотоприемник, установленный в фокальной плоскости объектива, предусилитель, вход которого подключен к фотоприемнику, двух полосовых фильтров, входы которых соединены с выходом предусилителя, двух выпрямителей, входы которых соединены с выходами полосовых фильтров, сумматор, входы которого соединены с выходами полосовых фильтров, индикатор, выход третьего делителя соединен с управляющим входом первого модулятора и с входом фазовращателя, в приемную часть введены третий полосовой фильтр, фильтр низкой частоты, третий выпрямитель и второй индикатор, причем выход сумматора соединен через фильтр низкой частоты с входом первого индикатора, а через третий полосовой фильтр и третий выпрямитель с входом второго индикатора. 4 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптико-электронным приборам для дистанционного, бесконтактного контроля и измерения пространственного положения объекта при его возможном продольном и поперечном смещении относительно задатчика базового направления. Оно может быть использовано как измерительное устройство в геодезии, машиностроении, авиационной промышленности, судостроении, а как датчик системы автоматического бесконтактного одновременного управления движением, различными объектами по заданной траектории в дорожном и мелиоративном строительстве, горном деле, самолето- и судостроении.
Известно оптико-электронное устройство для измерения пространственного положения объекта, содержащее задатчик базового направления, формирующего две наклонные световые плоскости, вращающиеся относительно вертикальной оси задатчика, радиопередающий блок и приемную оптическую систему в виде многоэлементного вертикально ориентированного приемника (Неумывакин Ю.К. и др. Автоматизация геодезических измерений в мелиоративном строительстве. М. Недра, 1984, с. 29). В указанном устройстве регистрируется время прохождения через каждый фотоприемник крестообразного распределения световой энергии и по известным пространственным параметрам фотоприемного устройства и креста определяются высотное превышение и дальность положения объекта. Наличие радиоканала передачи измерительной информации, а также высокие требования к стабильности скорости вращения луча, обуславливают ограниченную точность определения параметров пространственного положения объектов. Кроме того, наличие вращающихся частей в задатчике базового направления значительно снижает надежность и срок службы прибора. Известна также навигационная оптико-электронная измерительная система для летательных аппаратов (Зуев В.Е. и Фадеев В.Я. Лазерные навигационные устройства. М. Радио и связь, 1987, 123), содержащая передающий блок, включающий лазер, сканирующее устройство, фотоприемник и электрически связанный с ним радиопередатчик и приемное устройство, установленное на объекте и включающее в себя счетное устройство, для фотоприемника, радиоприемник. Устройство определяет поперечное смещение объекта по интервалу времени между началом периода сканирования луча (ему соответствует сигнал радиопередатчика) и попаданием луча лазера на приемную площадку фотоприемника, расположенного на объекте. Дальность от передающей части до объекта определяется по временному интервалу между засветками фотоприемников приемой части сканирующим лучом лазера. В этой системе, наряду с недостатками, характерными предшествующему устройству, присущи большие габариты, обусловленные необходимостью пространственного разнесения приемников. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству и принятым за прототип является оптико-электронное устройство для измерения поперечных смещений, состоящее из задатчика базового направления, включающего объектив, проецирующий в пространстве изображение граней прямоугольной светоделительной призмы, подсвечиваемой двумя источниками излучения светодиодами, расположенными у катетных граней светоделительной призмы, и электронную схему питания излучателей, включающую генератор, выход которого подключен к входам трех делителей частоты, выходы первого и второго делителей частоты подключены к входам первого и второго модуляторов, а выход третьего делителя частоты подключен к входу генератора треугольных импульсов, при этом выходы первого и второго модуляторов подключены к излучателям (светодиодам), а выход генератора треугольных импульсов подключен к управляющему входу первого модулятора и через фазовращатель к управляющему входу второго модулятора и приемника, включающего объектив и фотоприемник, выход которого подключен на вход предусилителя, а выход последнего на входы двухполосовых фильтров, выходы которых через соответствующие выпрямители включены на входы сумматора, выход которого включен на вход усилителя ограничителя, выход последнего включен на входы дифференцирующей цепочки и реверсивного счетчика, при этом на второй и третий входы реверсивного счетчика подключены выходы дифференцирующей цепочки и генератора опорной частоты, а выход реверсивного счетчика включен на вход индикатора. В таком устройстве выходной сигнал определяется смещением оптической фотоприемной части с линии симметрии сканирования. Однако такая схема построения устройства не позволяет одновременно с измерением поперечного смещения оптической фотоприемной части измерять ее продольные смещения относительно задатчика базового направления, т.е. дальность. Задача изобретения повышение информативности за счет одновременного измерения продольных и поперечных смещений. Задача решается тем, что оптико-электронное устройство для измерения пространственного положения объекта, содержащее задатчик базового направления, состоящий из оптически связанных объектива и светоделительной призмы, первого и второго источников излучения, расположенных симметрично относительно катетных граней светоделительной призмы, первого и второго модуляторов, выход первого из которых подключен к первому источнику излучения, а выход второго подключен к второму источнику, трех делителей частоты, выходы первого и второго делителей которых соединены с входами первого и второго модулятора, генератора опорной частоты, с выходом которого соединены входы каждого из трех делителей частоты, фазовращателя, выход которого соединен с управляющим входом второго модулятора, и приемную часть, включающую объектив, фотоприемник, установленный в фокальной плоскости объектива, предусилитель, вход которого подключен к фотоприемнику, двух полосовых фильтров, входы которых соединены с выходом предусилителя, двух выпрямителей, входы которых соединены с выходами полосовых фильтров, сумматор, входы которого соединены с выходами полосовых фильтров, индикатор, отличающееся тем, что выход третьего делителя соединен с управляющим входом первого модулятора и с входом фазовращателя, в приемную часть введены третий полосовой фильтр, фильтр низкой частоты, третий выпрямитель и второй индикатор, причем выход сумматора соединен через фильтр низкой частоты с входом первого индикатора, а через третий полосовой фильтр и третий выпрямитель с входом второго индикатора. На фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг. 2 диаграммы работы устройства; на фиг. 3 и 4 пространственно-временное распределение облученности для двух дистанций Z1 и Z2. Задатчик базового направления 1 (фиг. 1) состоит из объектива 2, проецирующего грань прямоугольной светоделительной призмы 6, подсвечиваемой источниками излучения 4 и 5, образующими с призмой 6 излучатель 3 и подключенными к схеме питания излучателя 7, состоящей из генератора частоты 8, выход которого соединен с входами первого делителя частоты 9, второго 11 и третьего 10, причем, выход первого делителя частоты 9 подключен к первому входу первого модулятора 12, выход второго делителя частоты 11 подключен к первому входу второго модулятора 14, а выход третьего делителя частоты 10 подключен к управляющему входу первого модулятора 12 и через фазовращатель 13 к управляющему входу второго модулятора 14. Приемная часть 15 состоит из объектива 16, в фокальной плоскости которого установлен фотоприемник 17, предусилителя 18, вход которого подключен к фотоприемнику 17, первого 19 и второго 20 полосовых фильтров, входы которых соединены с выходом предусилителя 18, двух выпрямителей 21 и 22, входы которых соединены с выходами полосовых фильтров 19 и 20, сумматора 23, входы которого соединены с выходами полосовых фильтров 19 и 20, третьего полосового фильтра 26, фильтра низкой частоты 24, третьего выпрямителя 27 и двух индикаторов 25 и 28, причем выход сумматора 23 соединен через фильтр низкой частоты 24 с входом первого индикатора 25, а через третий полосовой фильтр 26 и третий выпрямитель 27 с входом второго индикатора 28. Устройство работает следующим образом (фиг. 2). Объектив 2 задатчика базового направления 1 проецирует изображение грани светоделительной призмы 6, катетные стороны которой подсвечиваются источниками излучения 4 и 5. Каждый из источников излучения 4 и 5 является нагрузкой соответствующего модулятора 12 и 14, на первые входы которых через некратные делители частоты 9 и 11 с генератора частоты 8 поступает переменное напряжение с частотами f1 и f2 соответственно. Делитель 10 вырабатывает переменное напряжение с частотой f3 (диаграмма а на фиг. 2), которое поступает на управляющий вход первого модулятора 12 и через фазовращатель 13, осуществляющий сдвиг фазы на 180о на управляющий вход второго модулятора 14. В результате на выходах модуляторов появится напряжение частот f1 и f2 соответственно, промодулированное противофазным прямоугольным напряжением частоты f3(диаграмма б на фиг. 2) с определенным коэффициентом амплитудной модуляции М (М < 1) (Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М. Радио и связь, 1986, с. 75). Поскольку модуляторы 12 и 14 подключены к источникам излучения 4 и 5, то излучение каждого источника излучения будет промодулировано в противофазе частотой f3 с частотным заполнением для источника 4 f1, а для источника 5 f2. Таким образом, в пространстве будет сформулировано излучение с резкой границей на оси луча, причем одна половина его будет промодулирована частотой f1, а другая частотой f2. Такое пространственное распределение излучения образует зону управления с оптической равносигнальной (ОРСЗ), определяющей направление. Известно, что изменение яркости источников в каналах задатчика базовой плоскости (ЗБН) вызывают сдвиг ОРСЗ (Цуккерман С.Т. и Гридин А.С. Управление машинами при помощи оптического луча. М. Машиностроение, 1969, с. 149-150) в направлении, перпендикулярном формируемой плоскости. Величина этого сдвига зависит как от значений геометрических и аберрационных параметров оптической системы ЗБН, так и абсолютной величины разбаланса яркости источников в каналах. Последнее позволяет предположить, что осуществляя модуляцию яркости в каналах, можно обеспечить требуемый закон сканирования ОРСЗ. Облученность Е1 в плоскости перпендикулярной оптической оси ЗБН, создаваемая источником первого осветителя, зависит от координат точки, в которой исследуется облученность. При фиксированном значении координаты Y, облученность будет зависеть от величины смещения исследуемой точки по известному закону E1=














Z0 расстояние от выходного зрачка объектива ЗБН до плоскости фокусировки границы раздела;
d поперечный размер зрачка объектива ЗБН. Для облученности создаваемой вторым осветителем ЗБН будет
E2=










X




X

С учетом (1), (2) и (3), получим
X





0,5







L1 L0 +



L2 L0 +



а














X 0,5







Таким образом РСЗ смещается во времени по гармоническому закону, т.е. имеет место сканирование РСЗ. Таким образом, из выражения (5) видно, что амплитуда сканирования РСЗ прямо пропорциональна абсолютной величине различия яркости в каналах и зависит от дистанции Z, величины аберрации и размера зрачка. Если ЗБН сфокусировать на определенную дистанцию, например, Z0 300 м и соответственно подобрать размер зрачка d и аберрации, то РСЗ сканирует по углу. Таким образом, в пространстве будет сформирован конус излучения с резкой границей, причем одна половина его будет промодулирована частотой f1, а другая частотой f2. Такое пространственное распределение излучения образует зону управления с оптической равносигнальной зоной (ОРЗ), определяющей направление. Величина







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4