СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ Российский патент 2014 года по МПК G01S17/06 

Описание патента на изобретение RU2516441C2

Изобретение относится к области оптической электроники и может быть использовано в прецизионных системах обеспечения вхождения в связь, в системах точного нацеливания узких оптических лучей, системах траекторных измерений, а также в системах обеспечения устойчивости оптического канала передачи информации, размещенных на подвижных средствах.

Известен способ (прототип) определения направления на источник оптического излучения (ИОИ) по рассеянной в атмосфере составляющей (см., например, А.Ю.Козирацкий, Ю.Л.Козирацкий, П.Е.Кулешов и др. Патент №2285275, Россия, G01S 17/06. Бюл. №28 от 10.10.06. Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей и устройство его реализации. - М:, РОСПАТЕНТ, 2006), основанный на использовании двух оптико-электронных координаторов (ОЭК) с матричными приемниками, установленных неподвижно в декартовой системе координат, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения ОЭК, вычислении угловых координат ИОИ по координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов. Недостатком данного способа является требование жесткой установки ОЭС в декартовой системе координат, что делает невозможным его применение в подвижных оптических системах.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является получение возможности определения угловых координат источника оптического излучения подвижными пеленгационными средствами.

Технический результат достигается тем, что в известном способе определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанном на использовании двух ОЭК с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя ОЭК, ОЭК устанавливают на подвижных носителях, стабилизируют положения ОЭК в вертикальной плоскости, ориентируют приемные плоскости ОЭК по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определяют навигационной системой координаты местонахождения ОЭК, относительно которых вычисляют координаты их фотоэлементов в текущий момент времени, вычисляют текущие угловые координаты источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. ОЭК устанавливают на подвижные носители (автомобили, бронемашины и др.). При этом положение ОЭК стабилизируют в вертикальном и горизонтальном плоскостях, с целью удержания ортогональной ориентации приемных полей ОЭК в системе координат. С помощью навигационной системы определяют текущие координаты местоположения ОЭК и соответственно фотоэлементов матричных приемников. Принимают рассеянное аэрозольным образованием оптическое излучение источника и по текущим координатам фотоэлементов, имеющих максимальное значение выходных сигналов, вычисляют направление на ИОИ.

На фигуре 1 представлена блок схема взаимного положения ИОИ 2 и двух подвижных средств пеленгации 1, использующие ОЭК 1 с матричными приемниками. ОЭК 1 установлены на двух подвижных носителях 1. ИОИ 2 осуществляет подсвет подстилающей поверхности, и пучок его излучения находится в поле зрения ОЭК 1. Приемные плоскости ОЭК 1 ориентированы ортогонально параллельно линиям магнитного поля Земли. В случае изменения ориентации при движении носителей, осуществляют ее восстановление. В вертикальной плоскости также стабилизируют положение ОЭК 1. Таким образом, в любой момент времени поддерживается ортогональная ориентация ОЭК 1. С помощью навигационной системы 3, определяют текущие координаты местоположения ОЭК 1, относительно которых определяют текущие координаты фотоэлементов матичных приемников. В случае функционирования ИОИ 2 в плоскостях матричных приемников за счет рассеивания в аэрозольном образовании формируются изображения пучков (см. прототип), интенсивность которых имеет максимум в центре. Соответственно выходные сигналы фотоэлементов будут отображать характер входного воздействия. Координаты фотоэлементов, имеющие максимальные значения выходных сигналов, используются для определения направления на ИОИ вычислителем 4. Значения угловых координат ИОИ в текущий момент времени tj может быть получено на основе выражения (см. прототип)

ε j = a r c t g d Δ x j 2 + Δ y j 2 ,            (1)

β j = a r c t g Δ y j Δ x j ,                         (2)

где εj, βj - угол места и азимут ИОИ в текущий момент времени tj измерения; d - расстояние между верхней и нижней линейками фотоэлементов ОЭК; Δxj=xвjнj, Δyj=yвj-yнj; xвj и xнj - координаты верхнего и нижнего фотоэлементов линеек первого ОЭК в текущий момент времени tj, сигнал на выходе которых имеет максимальное значение; yвj, и yнj - координаты верхнего и нижнего фотоэлементов линеек второго ОЭК в текущий момент времени tj.

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ.

Блок-схема устройства содержит первый и второй подвижные носители 1, первый и второй ОЭК 2, первое и второе стабилизирующие устройства в вертикальной плоскости 3, первое и второе стабилизирующие устройства в горизонтальной плоскости 4, первое и второе устройства определения ориентации линий магнитного поля Земли 6, первое, второе и третье устройства приемопередачи данных 6, первое и второе радионавигационные устройства 7, спутниковые навигационные устройства 8, вычислитель угловых координат ИОИ 9.

Устройство работает следующим образом. Первый и второй ОЭК 2 устанавливаются с помощью соответствующих стабилизирующих устройств в вертикальной и горизонтальной плоскостях 3,4 на соответствующих подвижных носителях 1. Первое и второе стабилизирующие устройства в вертикальной плоскости 3 стабилизируют соответствующие ОЭК в вертикальном положении. Первое и второе стабилизирующие устройства в горизонтальной плоскости 4 стабилизируют соответствующие ОЭК в горизонтальном положении параллельно магнитным линиям Земли, ориентация которых определяется соответствующими устройствами определения линий магнитного поля Земли 5. Текущие координаты местоположения ОЭК 2 определяются через спутниковые навигационные устройства 8 соответствующими навигационными устройствами 7. ОЭК 2 определяют относительно своих координат текущие координаты фотоэлементов матричных приемников. Рассеянное оптическое излучение ИОИ принимается ОЭК 1. ОЭК 1 передают с помощью соответствующих устройств приемопередачи данных 6 в вычислитель угловых координат ИОИ 9 координаты фотоэлементов, имеющие максимальное значение выходных сигналов. Вычислитель угловых координат ИОИ 9, по поступивши данным, определяет направление на ИОИ.

Таким образом, предлагаемое изобретение за счет стабилизации и положения ОЭК и определения их текущих координат позволяет производить измерение угловых координат ИОИ движущимися пеленгационными средствами.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанный на использовании двух ОЭК с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя ОЭК, установке ОЭК на подвижных носителях, стабилизации положений ОЭК в вертикальной плоскости, ориентации приемных плоскостей ОЭК по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определении навигационной системой координат местонахождения ОЭК и вычислении относительно них координат их фотоэлементов в текущий момент времени, вычислении текущих угловых координат источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов ОЭК, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые электромеханические электронные, оптические и радиотехнические узлы и устройства. Так, например, стабилизация положения ОЭК может быть достигнута применением гироскопических устройств (платформ) (см, например, Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин. Введение в теорию гироскопов. - М.: «Наука», 1972, с.296).

Похожие патенты RU2516441C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОДНОПОЗИЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2021
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Попело Владимир Дмитриевич
  • Кирьянов Владимир Константинович
  • Трепалина Любовь Николаевна
  • Кулешова Инесса Валериевна
RU2784337C1
СПОСОБ ОДНОПОЗИЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2020
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Попело Владимир Дмитриевич
  • Глушков Александр Николаевич
  • Проскурин Дмитрий Константинович
  • Козирацкий Антон Александрович
RU2755733C1
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2009
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Олег Викторович
RU2439615C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 2014
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Грохотов Евгений Игоревич
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Алексей Викторович
  • Левшин Евгений Анатольевич
  • Меркулов Руслан Евгеньевич
RU2591589C1
Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения 2016
  • Гревцев Александр Иванович
  • Капитанов Владимир Валерьевич
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Паринов Максим Леонидович
  • Судариков Геннадий Иванович
  • Фролов Михаил Михайлович
RU2641637C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2005
  • Голубев Сергей Владимирович
  • Дунец Владимир Петрович
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Коровин Владимир Михайлович
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Алексей Викторович
  • Шамарин Александр Вячеславович
  • Подлужный Виктор Иванович
  • Прохоров Дмитрий Владимирович
  • Хаджиева Яха Яхъяевна
RU2285275C1
Способ определения направления на источник лазерного излучения по проекции луча в плоскости наблюдения 2022
  • Дрынкин Дмитрий Анатольевич
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Петухов Алексей Геннадьевич
  • Смынтына Олег Вадимович
RU2791421C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 2016
  • Гурбо Александр Владимирович
  • Журавлев Сергей Викторович
  • Попов Анатолий Васильевич
  • Филиппских Евгений Эдуардович
  • Яковченко Андрей Владимирович
RU2657308C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ НА ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 2007
  • Гревцев Алексей Игоревич
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Алексей Викторович
  • Кущев Сергей Сергеевич
  • Паринов Максим Леонидович
  • Прохоров Дмитрий Владимирович
  • Хаджиева Яха Яхъяевна
  • Хакимов Наиль Тимерканович
RU2357272C2
СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ САМОНАВОДЯЩЕГОСЯ БОЕПРИПАСА В УСЛОВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 2022
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Попело Владимир Дмитриевич
  • Кулешова Инесса Валериевна
RU2790053C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 516 441 C2

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Изобретение относится к области оптической электроники и может быть использовано в прецизионных системах обеспечения вхождения в связь, в системах точного нацеливания узких оптических лучей, системах траекторных измерений, а также в системах обеспечения устойчивости оптического канала передачи информации, размещенных на подвижных средствах. Достигаемый технический результат - получение возможности определения угловых координат источника оптического излучения подвижными пеленгационными средствами. Сущность способа определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами заключается в следующем. Два оптико-электронных координатора (ОЭК) устанавливают на подвижные носители (автомобили, бронемашины и др.). При этом положение ОЭК стабилизируют в вертикальной и горизонтальной плоскостях с целью удержания ортогональной ориентации приемных полей ОЭК в системе координат. С помощью навигационной системы определяют текущие координаты местоположения ОЭК и относительно них координаты фотоэлементов матричных приемников. Принимают рассеянное аэрозольным образованием оптическое излучение источника и вычисляют его угловые координаты по текущим координатам фотоэлементов, имеющих максимальное значение выходных сигналов. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 516 441 C2

Способ определения направления на источник оптического излучения подвижными средствами, основанный на использовании двух оптико-электронных координаторов с матричными приемниками, приеме рассеянного аэрозольным образованием излучения источника оптического излучения двумя оптико-электронными координаторами, отличающийся тем, что оптико-электронные координаторы устанавливают на подвижных носителях, стабилизируют положения оптико-электронных координаторов в вертикальной плоскости, ориентируют приемные плоскости оптико-электронных координаторов по ортогональным линиям магнитного поля Земли, определяют навигационной системой координаты местонахождения оптико-электронных координаторов, относительно которых вычисляют координаты их фотоэлементов в текущий момент времени, вычисляют текущие угловые координаты источника оптического излучения по текущим координатам фотоэлементов оптико-электронных координаторов, имеющих максимальное значение выходных сигналов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2516441C2

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2005
  • Голубев Сергей Владимирович
  • Дунец Владимир Петрович
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Коровин Владимир Михайлович
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Алексей Викторович
  • Шамарин Александр Вячеславович
  • Подлужный Виктор Иванович
  • Прохоров Дмитрий Владимирович
  • Хаджиева Яха Яхъяевна
RU2285275C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ НА ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО РАССЕЯННОЙ В АТМОСФЕРЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 2007
  • Гревцев Алексей Игоревич
  • Козирацкий Александр Юрьевич
  • Козирацкий Юрий Леонтьевич
  • Кулешов Павел Евгеньевич
  • Кусакин Алексей Викторович
  • Кущев Сергей Сергеевич
  • Паринов Максим Леонидович
  • Прохоров Дмитрий Владимирович
  • Хаджиева Яха Яхъяевна
  • Хакимов Наиль Тимерканович
RU2357272C2
СИСТЕМА ПОДСВЕТА ОБЪЕКТА 1999
  • Амиров С.Д.
  • Алиев А.С.
RU2163353C1
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБЗОРА И СОПРОВОЖДЕНИЯ 2003
  • Жемеров В.И.
RU2237979C1
WO 2011076187 A1, 30.06.2011
WO 2009083967 A2, 09.07.2009
US 5166681 А, 24.11.1992

RU 2 516 441 C2

Авторы

Кулешов Павел Евгеньевич

Козирацкий Юрий Леонтьевич

Кильдюшевский Владиммир Михайлович

Аль Рахья Ахмад

Даты

2014-05-20Публикация

2012-03-27Подача