Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Лазерна інформаційно-вимірювальна система з додатковими можливостями, яка містить приймач-передавач (ПРМ-ПРД), вимірювальний блок, який складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця та вимірювальних каналів похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута a і місця b та кутових швидкостей a' і b', яка відрізняється тим, що після ПРМ-ПРД додатково замість багатофункціонального інформаційного блока для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом та його розпізнавання введено інформаційний блок з розширеними можливостями.

Текст

Лазерна інформаційно-вимірювальна система з додатковими можливостями, яка містить приймач-передавач (ПРМ-ПРД), вимірювальний блок, який складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця та вимірювальних каналів похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута  і місця  та кутових швидкостей ' і ', яка відрізняється тим, що після ПРМ-ПРД додатково замість багатофункціонального інформаційного блока для інформаційного взаємозв'язку з літальним апаратом та його розпізнавання введено інформаційний блок з розширеними можливостями. (19) (21) u201106814 (22) 30.05.2011 (24) 12.09.2011 (46) 12.09.2011, Бюл.№ 17, 2011 р. (72) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, АЛЬОШИН ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ВАСИЛЬЄВ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ, ДЗІГОРА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, КРАСНОШАПКА ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, ЛУКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ, ОСІЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, РУБАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ, САЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ, ХУДАРКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ (73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 3 складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця та вимірювальних каналів похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута  і місця , кутових швидкостей ' і ' додатково після ПРМ-ПРД замість БІБ введено інформаційний блок з розширеними можливостями (ІБРМ). Побудова лазерної інформаційновимірювальної системи з додатковими можливостями пов'язана з використанням синхронізованого одномодового богаточастотного випромінювання єдиного лазера-передавача та ЧЧМ пошуку, розпізнавання та вимірювання параметрів руху літального апарату [3]. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні корисної моделі полягає в високоточному вимірюванні похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута  і місця  та кутових швидкостей ' і ' ЛА у широкому діапазоні дальностей, починаючи з початкового моменту його польоту, стійкому багатоканальному (N) інформаційному взаємозв'язку з ЛА на несучих частотах та розширенні набору поляризаційних ознак розпізнавання ЛА, що отримуються, підвищенні ефективності і скороченні часу на його розпізнавання. На фіг. 1 приведена узагальнена структурна схема запропонованої лазерної інформаційновимірювальної системи. На фіг. 2 приведено створення рівносигнального напрямку (РСН) та сканування 4-мя діаграмами спрямованості (ДС) лазерного випромінювання в ортогональних площинах. На фіг. 3 приведено зустрічне сканування пар парціальних ДС лазерного випромінювання у кожній із двох ортогональних площин. На фіг. 4 приведено створення лазерного сигналу із просторовою модуляцією поляризації. Запропонована лазерна інформаційновимірювальна система з додатковими можливостями містить приймач-передавач, інформаційний блок з розширеними можливостями, вимірювальний блок, який складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця, вимірювальних каналів похилої дальності R, радіальної швидкості R', кутів азимута  і місця  та кутових швидкостей ' і '. Робота лазерної інформаційно-вимірювальної системи з додатковими можливостями полягає в наступному. Із синхронізованого одномодового багаточастотного спектра випромінювання лазерапередавача за допомогою модифікованого селектору подовжніх мод (МСПМ) [4] виділяються необхідні несучі частоти (моди) та пари частот (комбінації мод) для створення: рівносигнального напрямку на основі формування сумарної ДС лазерного випромінювання завдяки 4-х парціальних ДС, які частково перетинаються, за умови використання різницевих частот міжмодових биттів (фіг. 2) 62833 4  54   5   4   м,  97   9   7  2 м,  63   6   3  3 м,  82   8   2  6 м; - багатоканального (N) інформаційного зв'язку, за умови використання сигналу подовжніх мод (на  несучих частотах n ) (фіг. 2); - лазерного сигналу із просторовою модуляцією поляризації, за умови використання сигналу з  , двох подовжніх мод (несучих частот n1 2 ). За допомогою МСПМ та ІБРМ створюється лазерний сигнал із просторовою модуляцією поляризації шляхом створення лазерного випромінювання із двох несучих частот (  n1 та  n2 ( n1) ) у вигляді двох променів з вертикальною та горизонта( n2 ) льною поляризацією (фіг. 4). При цьому випромінювання апертури першого і другого поляризаційних каналів в апертурної  q плоскості V0U рознесені на відомій відстані . Різність ходу пучків до картинної плоскості ЛА Х0У змінюється вдовж осі X від точки до точки. Обумовлена цім різність фаз (амплітуд) між поляризованими компонентами, що ортогональні, поля у картинної плоскості також змінюється від точки до точки. В залежності від різності фаз (амплітуд) у картинній плоскості змінюється вигляд поляризації сумарного поля сигналу, що зондує від лінійної через еліптичну і циркулюючу до лінійної, ортогональної к начальної і т.д. Період зміни вигляду поляризації визначається базою між випромінюва q чами та відстанню до картинної плоскості R. Розподіл інтенсивності в реєстрованому зображенні ЛА промодульовано по гармонійному закону з коефіцієнтом модуляції та дорівнює значенню ступеня поляризації випромінювання, що відбито в даній ділянці поверхні ЛА. Створення РСН, яке проходить через ЛА, дозволяє сформувати багатоканальний (N) інформаційний зв'язок між ПРМ-ПРД ЛІВС та ПРМ-ПРД ЛА. (Nn ) Сигнали зв'язку на несучих частотах та лазерний сигнал із просторовою модуляцією поляри( , ) зації n1 n2 від ІБРМ через ПРМ-ПРД ЛІВС проходять по вздовж РСН та приймаються ПРМ-ПРД ЛА і у зворотному чині, чим забезпечують його детальне розпізнавання та інформаційну взаємодію між ЛІВС і ЛА. При відбитті лазерного сигналу із просторовою модуляцією поляризації, що зондує, від поверхні ЛА змінюються амплітудні і фазові співвідношення між ортогонально поляризаційними компонентами, параметри їх поляризаційні і, відповідно, комплексні коефіцієнти когерентності відбитого поля. Просторовий розподіл поляризаційних характеристик такого відбитого сигналу по зміні контрасту модуляційної структури зображення несе також інформацію про типи матеріалів у складі поверхні ЛА, їх характеристики і тощо, що відображається у ЕЦОМ. Тому у ІБРМ також здійснюється поляризаційна обробка поля, що приймається. 5 Зустрічне сканування пар парціальних ДС лазерного випромінювання у кожній із двох ортогональних площин (фіг. 2, 3), приводить до зрушення огинаючих періодів пачок імпульсів частот міжмодових биттів за один повний прохід ДС у прямому і зворотному напрямку сканування (похибки по кутам), а також до зміни тривалостей огинаючих пачок імпульсів частот міжмодових биттів за неповний прохід ДС лазерного випромінювання у прямому або зворотному напрямку сканування відбитого сигналу від ЛА (похибки по кутовим швидкостям), який приймається ПРМ-ПРД. Пристрій для формування каналів розподіляє сигнали похибок по вимірювальним каналам. Зустрічне сканування пар парціальних ДС лазерного випромінювання у кожній із двох ортогональних площин (фіг. 3) дозволяє вимірювати як похилу дальність до ЛА по запізнюванню частот міжмодових биттів каналом R, так і його радіальну швидкість допплерівським методом каналом R', оскільки найкращий режим сканування - при напівперекритті ДС (фіг. 2). У ПФС сигнали, які отримані від зустрічного сканування пар парціальних ДС лазерного випромінювання у кожній із двох ортогональних площин, перетворюються завдяки зрушенням огинаючих періодів пачок імпульсів частот міжмодових биттів у сигнали кутів азимута  і місця  та перетворюються, завдяки зрушенням напівперіодів (тривалостей) огинаючих пачок імпульсів частот міжмодових биттів за один прохід ДС в одному напрямку сканування (прямому або зворотному) у сигнали кутової (тангенціальної) складової швидкості ЛА у каналі кутових швидкостей. За зрушеннями огинаючих періодів пачок імпульсів частот міжмодових биттів у ПФСП (по кутах азимута  і місця ) формуються сигнали похибки по кутових координатах, що корегуються прогнозованими динамічними похибками, які через ВМ (по кутах азимута  і місця ) розвертають ПРМ-ПРД таким чином, щоб РСН постійно проходив через ЛА. 62833 6 Надійний інформаційний взаємозв'язок між ЛІВС і ЛА забезпечується завдяки стійкому кутовому автосупроводженні ЛА. Вимірювальна інформація про тангенціальну складову швидкості (кутові швидкості) ЛА від каналу кутових швидкостей використовується в ІБРМ, де завдяки додаткової обробці елементів поляризаційної матриці розсіяння ЛА від отриманого поляризаційного поля (суми сигналів різної поляризації) забезпечується точне значення кутових швидкостей ЛА, розширюється набір ознак його розпізнавання, підвищується ефективність та скорочується час на розпізнавання ЛА, що супроводжується. Кількість інформаційних каналів (N) залежить ( ) від кількості мод n , які мають необхідні вихідні характеристики для використання. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель № 23214, Україна, МПК G01 S 17/42, G01 S 17/66. Лазерна інформаційно-вимірювальна система. /О. В. Коломійцев - № u200700043; заяв. 02.01.2007; опубл. 10.05.2007; Бюл. № 6 - 6 с 2. Патент на корисну модель № 55506, Україна, MПK G01 S 17/42, G01 S 17/66. Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю розпізнавання ЛА. /О. В. Коломійцев, Балабуха О. С., Васильєв Д. Г. та ін. - № u201008918; заяв. 16.07.2010; опубл. 10.12.2010; Бюл. № 23. - 10 с 3. Патент на корисну модель № 55645, Україна, MПK G01 S 17/42, G01 S 17/66. Частотночасовий метод пошуку, розпізнавання та вимірювання параметрів руху літального апарату. /О. В. Коломійцев - № u201005225; заяв. 29.04.2010; опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. - 14 с 4. Патент на корисну модель № 51062, Україна, МПК G01 S 17/42, G01 S 17/66. Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з можливістю розпізнавання ЛА. /О. В. Коломійцев, Васильєв Д. Г., Висоцький О. В. та ін. №u201001577; заяв. 15.02.2010; опубл. 25.06.2010; Бюл. № 12. - 12 с 7 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 62833 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Laser information-measuring system with additional facilities

Автори англійською

Kolomiitsev Oleksii Volodymyrovych, Alioshyn Hennadii Vasyliovych, Vasyliev Dmytro Hennadiiovych, Dzihora Oleksandr Mykhailovych, Krasnoshapka Ihor Valeriiovych, Lukovskyi Oleg Yaroslavovych, Osievskyi Serhii Valeriiovych, Ruban Ihor Viktorovych, Sachuk Ihor Ivanovych, Khudarkovskyi Kostiantyn Ihorovych

Назва патенту російською

Лазерная информационно-измерительная система с дополнительными возможностями

Автори російською

Коломийцев Алексей Владимирович, Алешин Геннадий Васильевич, Васильев Дмитрий Геннадьевич, Дзигора Александр Михайлович, Красношапка Игорь Валериевич, Луковский Олег Ярославович, Осиевский Сергей Валериевич, Рубан Игорь Викторович, Сачук Игорь Иванович, Хударковский Константин Игоревич

МПК / Мітки

МПК: G01S 17/42, G01S 17/66

Мітки: система, лазерна, додатковими, інформаційно-вимірювальна, можливостями

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-62833-lazerna-informacijjno-vimiryuvalna-sistema-z-dodatkovimi-mozhlivostyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лазерна інформаційно-вимірювальна система з додатковими можливостями</a>

Подібні патенти