Патенты автора Иванов Борис Борисович (RU)

Изобретение относится к техническим средствам измерения расстояния до объектов с источниками лазерного излучения и может быть использовано в оптических наблюдательных приборах, прицелах-дальномерах и других устройствах. Лазерный дальномер содержит модуль лазерного излучателя, модуль приемника, модуль сбора и обработки данных и модуль дисплея. Модуль лазерного излучателя состоит из полупроводникового лазера с присоединенным к нему модулятором, первого объектива, установленного последовательно по ходу луча. Модуль приемника установлен параллельно с модулем лазерного излучателя и состоит из последовательно установленных по ходу луча второго объектива, фотодиода модуля приемника с присоединенным к нему усилителем модуля приемника. Модуль сбора и обработки данных и модуль дисплея установлены в лазерном дальномере так, что выход модуля сбора и обработки данных связан со входом модуля дисплея. Модулятор расположен в модуле лазерного излучателя так, что первый выход модулятора связан со входом полупроводникового лазера, расположенного перед оптически связанным с ним первым объективом, второй выход модулятора связан с первым входом модуля сбора и обработки данных. В модуле приемника второй объектив оптически связан с фотодиодом модуля приемника, расположенным так, что выход фотодиода модуля приемника связан со входом усилителя модуля приемника, выход усилителя модуля приемника связан со вторым входом модуля сбора и обработки данных. В модуле приемника также установлены дополнительный фотодиод модуля приемника, дополнительный усилитель модуля приемника, первая фазовая пластинка и первый светоделитель с отражающей гранью, расположенный между вторым объективом и фотодиодом модуля приемника. В модуле лазерного излучателя установлены фотодиод модуля лазерного излучателя, усилитель модуля лазерного излучателя, вторая фазовая пластинка и второй светоделитель с отражающей гранью, расположенный между первым объективом и полупроводниковым лазером. Первая фазовая пластинка установлена между вторым объективом и первым светоделителем, отражающая грань которого оптически связана с дополнительным фотодиодом модуля приемника. Выход дополнительного фотодиода модуля приемника связан со входом дополнительного усилителя модуля приемника, выход которого в свою очередь связан с третьим входом модуля сбора и обработки данных. Вторая фазовая пластинка установлена между первым объективом и вторым светоделителем, отражающая грань которого оптически связана с фотодиодом модуля лазерного излучателя. Выход фотодиода модуля лазерного излучателя связан со входом усилителя модуля лазерного излучателя, выход которого в свою очередь связан с четвертым входом модуля сбора и обработки данных. При этом чувствительная площадка дополнительного фотодиода модуля приемника расположена в фокальной плоскости второго объектива, чувствительная площадка фотодиода модуля лазерного излучателя расположена в фокальной плоскости первого объектива, плоскость поляризации излучения полупроводникового лазера совмещена с плоскостями, перпендикулярными отражающим граням первого и второго светоделителей, а оптические оси первой и второй фазовых пластинок ориентированы под углом 45° к плоскости. Технический результат – повышение энергетического потенциала лазерного дальномера. 1 ил.

Изобретение относится к системам прицеливания оружия. Система содержит систему формирования изображения (1), дисплей (2), установленный так, что его первый вход связан с выходом системы формирования изображения (1), пульт управления (3), устройство слежения за целью (4), расположенное так, что первый его вход связан с первым выходом пульта управления (3), лазерный дальномер (5), состоящий из последовательно установленных лазера (6), управляемого зеркала (7) и приемника излучения (8). Пульт управления (3) и устройство слежения за целью (4) связаны с лазерным дальномером (5) так, что второй выход пульта управления (3) присоединен к входу лазера (6), а выход устройства слежения за целью (4) связан с управляемым зеркалом (7). Управляемое зеркало (7) оптически связано с приемником излучения (8) лазерного дальномера (5). Первый выход приемника излучения (8) присоединен ко второму входу устройства слежения за целью (4). Процессор стрельбы (9), установлен так, что первый его вход связан с третьим выходом пульта управления (3), а второй вход процессора стрельбы (9) связан со вторым выходом приемника излучения (8) лазерного дальномера (5). Вход механизма выстрела (10) присоединен к выходу процессора стрельбы (9). Дополнительно установлен датчик (11) углов поворота зеркала (7), вход которого связан с управляемым зеркалом (7), введены модуль кадра (12), модуль анализа (13) и модуль образов (14). Выход датчика (11) углов поворота зеркала связан с первым входом модуля кадра (12), ко второму входу которого присоединен третий выход приемника излучения лазерного дальномера (5). Выход модуля кадра (12) связан с первым входом модуля анализа (13), ко второму входу которого присоединен выход модуля образов (14). Первый выход модуля анализа (13) связан с третьим входом процессора стрельбы (9). Второй выход модуля анализа (13) присоединен ко второму входу дисплея (2). Обеспечивается автоматизированное определение типа цели, автоматический выбор точки прицеливания. 2 ил.

Лазерный дальномер содержит импульсный полупроводниковый лазер, оптическую систему, генератор тактовых импульсов, счетчик импульсов, устройство с индикатором, ключевую схему, фотоприемник, линию задержки, схему совпадения. Также дальномер содержит сумматор и устройство поворота изображения, обеспечивающее поворот изображения - призма Дове - излучающей площадки импульсного полупроводникового лазера таким образом, что в плоскости, перпендикулярной линии визирования, поочередно будут сформированы две плоские фигуры, симметричные относительно центра, причем границы каждой фигуры образованы овалом, большие оси симметрии двух фигур перпендикулярны. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 3 ил.

Изобретение относится к аппаратуре для лазерного целеуказания и дальнометрии. Лазерный целеуказатель содержит канал лазерного целеуказания, электронную аппаратуру управления мощностью (энергией) лазера канала лазерного целеуказания и канал лазерного дальнометрирования. Каналы лазерного целеуказания и дальнометрирования конструктивно выполнены таким образом, что оси пучков лазерного излучения параллельны между собой. Выход канала лазерного дальнометрирования соединен с входом электронной аппаратуры управления мощностью (энергией) лазера канала лазерного целеуказания. Выход электронной аппаратуры управления мощностью (энергией) лазера канала лазерного целеуказания соединен с входом канала лазерного целеуказания. Электронная аппаратура управления мощностью (энергией) лазера канала лазерного целеуказания при обработке сигнала, поступившего из канала лазерного дальнометрирования, обеспечивает выполнение определенных условий: плотность мощности (энергии) лазерного излучения в зоне облучаемого объекта не превысит уровень, при котором возможно вредное и опасное воздействие на человека лазерного излучения. 2 ил.

Изобретение относится к оптико-электронным системам измерения расстояния, локации, наведения, связи и другим устройствам, в которых используется излучение полупроводниковых лазеров

Изобретение относится к техническим средствам измерения расстояния до различных предметов на местности с использованием излучения лазеров

 


Наверх