Патенты автора Соколов Андрей Леонидович (RU)

Способ может быть использован для измерений угловых параметров зеркальных и призменных уголковых отражателей. В способе пучок ПСЛ, направленный из автоколлиматора на выбранную зону входного/выходного окна УО, предварительно пропускают через окно в плоском зеркале. При этом над выбранной зоной входного/выходного окна УО ориентируют одну из двух открытых симметричных зон непрозрачной диафрагмы, которая полностью открывает выбранную зону на входном/выходном окне УО для прохода пучка ПСЛ из автоколлиматора. После отражения в УО пучок ПСЛ направляют на плоское зеркало, отражают от него и возвращают по тому же пути обратно в автоколлиматор с объективом и микрометром. Измеряют микрометром координаты изображения автоколлимационной марки автоколлиматора для каждой из шести зон (i=1, 2, …6) входного/выходного окна УО дважды. По разности координат определяют угловые отклонения для каждого из шести направлений отраженных УО пучков ПСЛ относительно направления падающего на УО пучка ПСЛ. По формулам вычисляют угловые погрешности двугранных углов УО. Технический результат - повышение точности и надежности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения пространственной ориентации координатных осей космического аппарата (КА) в инерциальной системе отсчета, связанной с Землей. Ретрорефлекторные системы (РС), установленные на КА и состоящие из уголковых отражателей (УО), объединяют в ретрорефлекторный комплекс (РК), включающий три PC. Изменяют отражающую способность УО второй и третьей PC для левого и правого кругового состояний поляризации лазерного излучения с помощью установки двух оптических элементов на входные грани УО: четвертьволновой фазовой пластинки и поляризатора. Далее происходит генерация и посыл серии лазерных импульсов от квантово-оптической станции (КОС) в направлении PC, установленных на КА и состоящих из УО. Посыл серии лазерных импульсов выполняют поочередно с правой и левой круговой поляризацией излучения. Затем проводят регистрацию отраженных сигналов и расчет дальности. По результатам расчета дальностей от опорной точки КОС до базовых точек РС рассчитывают разность дальностей между РС. Технический результат - возможность применения способа при аварийных режимах работы КА. 5 ил.

Способ может быть использован при изготовлении высокоточных зеркально-призменных уголковых отражателей (УО). В способе размещают точечную диафрагму в фокальной плоскости объектива коллиматора, подсвечивают диафрагму и направляют пучок параллельных световых лучей (ПСЛ) на светоделительную пластину, отраженный от нее пучок направляют на входную грань УО, который разделяет пучок ПСЛ на шесть отраженных пучков ПСЛ, каждый из которых принадлежит к одной из шести зон входной грани УО. Через светоделительную пластину пучки ПСЛ направляют в объектив, получают в его фокальной плоскости точечные изображения от шести отраженных пучков ПСЛ и измеряют микрометром их координаты. Коррекцию направлений отраженных УО пучков ПСЛ производят с помощью нанесения клиновидных слоев на три выбранные зоны входной грани УО, предварительно выбрав эти зоны и выполнив операции расчета углов и определения ориентации направлений наносимых клиновидных слоев с учетом требуемого направления отраженных УО пучков ПСЛ. Технический результат – повышение надежности и точности. 3 ил.

Изобретение может быть использовано в оптическом диапазоне в качестве пассивной автономной ретрорефлекторной сферической системы (РСС) для калибровки измерений дальности лазерными дальномерами. РСС содержит равномерно расположенные в шарообразном корпусе несквозные отверстия, внутри которых установлены уголковые призменные световозвращатели (СВ) с боковыми гранями в форме треугольника и срезами углов у входной грани и бленды. СВ выполнены скругленными, имеют по три площадки, параллельные входной грани, и установлены на ступени боковых стенок несквозных отверстий, и зафиксированы блендами в виде цилиндров с внешней кольцевой и радиальной проточками на торцах со стороны фиксации призменных СВ. Радиус световой апертуры СВ, высота бленды, угол поля зрения СВ с блендой, высота призмы СВ и число СВ связаны между собой соотношениями. По второму варианту несквозные отверстия содержат цилиндрический корпус, являющийся оправой для СВ и бленды. Технический результат - повышение эффективной поверхности рассеяния, уменьшение «мертвых зон», исключение замедления и остановки собственного вращения РСС, обеспечение субмиллиметровой среднеквадратической ошибки определения дальности. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Устройство световозвращающее содержит металлический корпус, в котором размещены: винт регулировочный, опора, ложемент, призменный уголковый световозвращатель с боковыми гранями в форме треугольников и срезами углов у входной грани, опорное кольцо с выступом, фиксирующий элемент. Срезы углов световозвращателя выполнены скругленными. В верхней части срезов параллельно входной грани выполнены установочные площадки, которые оперты на торец ложемента. Ложемент выполнен в виде полого перфорированного цилиндра и непосредственно опирается на кромку основания конусообразной опоры, имеющую отдельные ступенчатые ребра, которые создают пружинящий эффект. На внешней стороне одного из трех срезов углов световозвращателя выполнена вертикальная проточка от входной грани до установочной площадки. Другая проточка выполнена вертикально на внутренней стенке корпуса. При совмещении обе проточки образуют единый канал, в который введен фиксирующий выступ, выполненный на опорном кольце. Технический результат заключается в повышении точности измерения дальности, обеспечении температурной стабилизации, повышении виброустойчивости . 3 ил.

Изобретение может быть использовано в ретрорефлекторных системах (PC) космических аппаратов. Кольцевая ретрорефлекторная система состоит из уголковых отражателей с пирамидальной вершиной и основанием, на боковых гранях которых имеется отражающее покрытие. В каждом уголковом отражателе один из трех двугранных углов при вершине выполнен с заданным отступлением от 90°. Вершины уголковых отражателей расположены равномерно по окружности так, что основания уголковых отражателей расположены в одной плоскости. Каждый уголковый отражатель развернут таким образом, чтобы проекция ребра двугранного угла уголкового отражателя, выполненного с заданным отступлением от 90°, на плоскость составляла с касательной к окружности одинаковые углы для всех уголковых отражателей. Проекции диаметрально противоположных ребер двугранных углов уголковых отражателей, выполненных с заданным отступлением от 90°, параллельны. Технический результат - повышение точности измерения расстояния до центра РС и возможность ее использования в одноосно ориентированных спутниках, например, ГЛОНАСС. 3 ил.

Изобретение относится к локационной технике и может быть использовано в качестве отражающего элемента в спутниковой лазерной дальнометрии для точного определения координат навигационных и геодезических спутников

 


Наверх