Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования

 

ДИСКРЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СМЕЩЕНИЯ СВЕТОВОГО ПЯТНА ОТ ОСИ ВИЗИРОВАНИЯ , содержащий фотоприемник с квадратной светочувствительной поверхностью , два реверсивных счетчика, соединенные с их входами соответственно две логические схемы синхронизации , генератор импульсов, блок логи .ки, входами подключенный соответственно к фотоприемнику и генератору импульсов-, выходом - к первой логической схеме синхронизации, электронный коммутатор, подключенный к соответствующим входам блока логики, блок оптически связанных каскадов отклонения светового луча, калздый из которых выполнен из кристалла с двойным лучепреломлением и электрооптического переключателя, блок питания , подключенный через электронный коммутатор к блоку оптически связанных каскадов отклонения светового луча, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности , он снабжен блоком коррек- . ции, подключенным соответствующими входами к фотоприемнику и генератору импульсов, а выходами - к соответствующим входам блока логики, второй логической схемы синхронизации и обнуляющему входу первого реверсивного счетчика.

09) (И) СОЮЗ СОВЕТСНИХ

9«ЛЮМ

РЕСПУБЛИК

3(51) С 01 В 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОЧНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМЪГ СВИДЕТЕЛЬСТВУ е. (21) 3610191/18-28 (22) 02.06.83 (46) 07.09.84. Бюл. В 33 (72) А.В. Гаев, А.Д. Голяков и В.В. Пугачев (53) 531.71(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

В 331346, кл. С 01 S 1/,18, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР

Ф 737781, кл. С 01 В 11/00, 1976 (прототип). (54)(57) ДИСКРЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СМЕЩЕНИЯ СВЕТОВОГО ПЯТНА ОТ ОСИ ВИЗИРОВАНИЯ, содержащий фотоприемник с квадратной светочувствительной поверхностью, два реверсивных счетчика,. соединенные с их входами соответственно две логические схемы синхронизации, генератор импульсов, блок логи. ки, входами подключенный соответст" венно к фотоприемнику и генератору импульсов; выходом — к первой логической схеме синхронизации, электронный коммутатор, подключенный к соответствующим входам блока логики, блок оптически связанных каскадов отклонения светового луча, каждый из которых выполнен из кристалла с двойным лучепреломлением и электрооптического переключателя, блок питания, подключенный через электронный коммутатор к блоку оптически связанных каскадов отклонения светового луча, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности, он снабжен блоком коррекции, подключенным соответствующими g входами к фотоприемнику и генератору импульсов, а выходами — к соответствующим входам блока логики, второй логической схемы синхронизации и обнуляющему входу первого реверсивного счетчика.

Поставленная цель достигается тем, что дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования, содержащий фотоприемник с квадратной светочувствительной поверхностью, два реверсивных счетчика, соединенные с их входами соответственно две логические схемы синхронизации, генератор импульсов, блок логики, входами подключенный соответственно к фотоприемнику и.генератору импульсов, выходом— к первой логической схеме синхронизации, электронный коммутатор, подключенный к соответствующим входам блока логики, блок оптически связанных кас,адов отклонения светового луча, кажды" из которых выполнен из кристалла с двойным лучепреломлением и электрооптического переключателя, блок питания, подключенный через электронный коммутатор к блоку оптически связанных каскадов отклонения светового луча, снабжен блоком коррекции, подключенным соответствующими входами к фотоприемнику и генератору импульсов, а выходами — к соответствующим входам блока логики, ции н обнуляюшему входу первого реверсивного счетчика.

На фиг.1 представлена функциональная схема измерителя; на фиг.2 — пример размещения фотоприемника; на фиг.З вЂ” пример выполнения блока логики; на фиг.4 — пример выполнения блока коррекции.

Измеритель содержит (фиг. 1) блок

1 оптически связанных каскадов отклонения светового луча, включающий набор кристаллов 2-5 с двойным лучепреломлением и электрооптические переключатели 6-9. Толщина каждой пары кристаллов 2-5 с двойным лучепреломлением в два раза меньше толщины последующей пары. Все первичные кристал" лы в каждой паре кристаллов 2-5 с двойным лучепреломлением имеют направление отклонения светового луча, совпадающего с осью У, а вторые— с осью Х. Все электрооптические переключатели, работающие на основе продольного электрооптического эффекта Покельса, связаны через электронный коммутатор 10 с источником

11 питания. Электронный коммутатор

10 состоит из ключей 12-15, которые своими входами подключены к блоку

16 логики. Входы блока 16 логики соединены с фотоприемником 17, блоком! 1112227 2

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в цифровых фотоэлектрических следящих системах, а также в сканирующих системах, в координаторах цели и других аналогичных устройствах.

Известей дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования, содержащий фотоприемник с квадратной светочувствительной поверхностью, электронный коммутатор, реверсивные счетчики и логические схемы синхронизации (1).

Недостатком устройства является тот факт, что оно определяет координаты пятна в пределах радиуса светового пятна. При этом характеристика измерителя смещения нелинейна, 1 что обусловлено неравномерностью засветки квадрантов и неидентичностью каналов.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования, содержащий фотоприемник с квадратной светочувстеверсив- второй логической схемы синхронизавительной поверхностью, два реверсивных счетчика, соединенные с их входами соответственно две логические схео ,мы синхронизации, генератор импульсов, блок логики, входами подключенный соответственно к фотоприемнику и r енератору импульсов, а выходом - к первой логической схеме синхронизации, 35 электронный коммутатор, подключенн к соответствующим входам блока логики блок оптически связанных каскаФ дов отклонения светового луча, каждыи из которых выполнен из кристалла с

40 двойным лучепреломлением и электрооптического переключателя, блок питания, подключенный через электронныи коммутатор и блоку оптически связанных каскадов отклонения .светового луча f2 3.

Недостатком устройства является низкая помехозащищенность, обусловленная наличием в измерителе фотоприемника, обладающего большой плонос- >0 щадью светочувствительнои поверхно— ти. Использование такого фотоприемника приводит к тому, что при измерении координат источника излучения с значительными фоновыми помехами имеют место ложные измерения и даже с е сбои в работе устройства.

Пелью изобретения является повышение помехозащищенности устройства.

1112227

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии в реверсивных счетчиках 21 и 23 (фиг.1) введен цифровой эквивалент, равный четырем ймпульсам,причем к входам реверсивных счетчиков 21 и 23 подключены шины вычитания логических схем 20 и 22 . синхронизации. Триггер 56 (фиг.4) блока 18 коррекции и несимметричный триггер 52 (фиг.3) блока 16 логики находятся в "единичном" состоянии, а остальные триггеры блок р 16 и 18в "нулевом" состоянии.

18 коррекции и генератором 19 импульсов, а выход — с входом логической схемы 20 синхронизации реверсивного счетчика 21. Выход блока 18 коррекции подключен к логической 5 схеме 22 синхронизации реверсивного счетчика 23 и к обкуляющему входу реверсивного счетчика 21. Блок 18 коррекции соединен с фотоприемником 17 и генератором 19 импульсов. Пример 1О выполнения блока 16 логики представлен для случая, когда число каскадов равно шести.

Блок 16 логики (фиг.3) состоит из триггеров 24-30, элементов И 30-37,15 элементов HE 38 и 39, дифференцирующих цепочек 40-46, элементов ИЛИ 4751 и несимметричного триггера 52.

"Единичные" выходы триггеров 24-26,28-30 подключены через ключи К -К,, 20

К -К к электрооптическим переключа3 1 г х телям П -П П -П 1г за которыми рас3 л з л положены кристаллы с двойным лучепреломлением, отклоняющие световой луч в направлениях Х и У соответст- 25 венно.

Блок 18 коррекции (фиг.4) состоит из триггеров 53-58, элементов И 59 и 60, элемента HE 61 и дифференцирующих цепочек 62-67. Выход дифферен- 30 цирующей цепочки 64 соединен с обнуляющим входом счетчика 21 и логическим блоком 22 синхронизации реверсивного счетчика 23. "Единичный" выход триггера 56 подключен к элементам И 32 и 36 блока 16 логики (фиг.3). "Единичный" выход триггера

57 связан с элементами И 33 и 35 и элементом HE 39 блока 16 логики. Выход дифференцирующей цепочки 67 соединен.с элементами И 35 и 37 блока

16 логики, а вход дифференцирующей цепочки 45 — с "единичным" выходом триггера 58 блока 18 коррекции..

Пусть световое пятно находится в точке А с координатами Х и У (фиг..2). С фотоприемника 17 сигкал отсутствует. С приходом первого импульса .от генератора i9 (фиг.3) элементы И 31 и 32 открываются ° Триггер 24 переходит в "единичное" состояние. Ключ К срабатывает, и к

А ь э х электрооптическому переключателю П прикладывается напряжение источника

11 питания. На выходе электроопти-. к ческого переключателя П образуется

3 о луч, поляризованный под углом 90 относительно направления поляризации первоначального луча. В результате этого луч света, пройдя через кристалл с двойным лучепреломлекием как необыкновенный луч, смещается в сторону, противоположную направлению оси Х (фиг.2), на величину шага дискретизации, равную са . Шаг дискретизации определяется из выражения

С1 = е» f где д — толщина кристалла с двойным преломлением, 1 — угол между обыкновенным и необыкновенным лучами. Из реверсивного счетчика

21 проходит вычитание одной единицы.

Переход триггера 24 в "единичное" состояние приводит к появлению сигнала на выходе дифферекцирующей цепоч ки 40. Этот сигнал не проходит элемент И 33, который закрыт блоком 18 коррекции. Триггер 53 блока 18 коррекции переходит в "единичное" состояние. С приходом второго импульса от генератора 19 триггер 24 переходит в -"нулевое" -состояние. На выходе дифференцирующей цепочки 41 появляется импульс, который проходит элемент И 34 и поступает на элементы

ИЛИ 47 и 48. Сигналы с выходов элементов ИЛИ 47 и 48 переводят триггеры

25 и 26 в "единичное" состояние. Ключи К и К срабатывают и к электроь

У оптическим переключателям П г и П при

3 и кладывается напряжение источника 11 питания. На выходе электрооптического переключателя П образуется луч, поляризованный под углом 90 относительно поляризации первоначального луча.

В результате этого луч света, пройдя через кристалл с двойным лучепреломлением как необыкновенный луч, отклоняется от первоначального положения на величину 2 д в сторону, противоположную направлению оси Х. На выходе электрооптического переключателя П з формируется луч первоначальной поляризации. Поэтому он проходит кристалл

7 Ф смещается на величину, равную 44. Из реверсивного счетчика 21 вычитается единица.

Аналогичный процесс продолжается до момента прихода восьмого импульса из генератора 19. К этому времени в блоке 18 коррекции (фиг.4) триггеры

53-55 находятся в "единичном" состоянии. Элемент И 60 открывается. Триггер 56 переходит в "нулевое" состояние. Элементы И 32 и 36 блока 16 ло" гики (фиг.3) закрываются. Сигнал с выхода дифференцирующей цепочки 65 (фиг.4) переводит триггер 57 в "единичное" состояние. Восьмой импульс генератора 19 переводит триггеры 5355 в "нулев,.е" состояние. Импульс с выхода дифференцирующей цепочки 64 переводит триггер 56 в "единичное" состояние, а импульс с выхода дифференцирующей цепочки 67 поступает в блок 16 логики на входы элементов

И 35 и 37 (фиг.3). Этот импульс проходит элементы ИЛИ 48, 50 и 5 1 и переводит триггеры 26, 28 и 29 в

tt нулевое состояние. Ключи К 9 К 9

t1 Ч

К„ отключаются, что приводит к раз.Х рыву цепей питания электрооптических переключателей П П, П ° В результаЧ

119 9 те этого луч света, пройдя кристалл, следующий за электроодтическим переМ ключателем П 9 как необыкновенныи, а кристалл, следующий на электрооптическом переключат ем ПЬ9 как обыкновенный, смещается в направлении, противоположном оси Х9 на величину шага дискретизации. Кроме того, по импульсу с выхода дифференцирующей цепочки 64 происходит вычитание единицы из реверсивного счетчика 23, сброс информации иэ реверсивного счетчика 21 и ввод в этот счетчик дополнения, равного четырем.

С.приходом девятого импульса генератора 19 триггер 24 переходит в х

"нулевое состояние. Ключ К отклю-! чается. Это приводит к тому, что луч света смещается на величину шага дискретизации по направлениям, противоположным осям, Х и У. Десятый импульс генератора 19 переводит, триггер 24 в "единичное" состояние. Переход триггера 24 из "нулевого" состояния в "единичное" вызывает на выходе дифференцирующей цепочки 40 импульс, который открывает элемент И 33, проходит элемент ИЛИ 47, переводит триггер 25 в "нулевое" состояние, проS 111222 с двойным лучепреломлением как обыкновенный луч. Переход триггера 26 из

11 ° 1

"нулевого" состояния в единичное . вызывается появлением импульса на выходе дифференцирующей цепочки 42. 5

Этот импульс .проходит элемент ИЛИ 49 и открывает элемент И 36. Сигнал с выхода элемента И 36 переводит триггер 27 в "единичное" состояние.

Из реверсивного счетчика 21 вычитается единица. Триггер 53 блока 18 коррекции (фиг.4) переходит в "нулевое" состояние. На выходе дифференцирующей цепочки 62 появляется импульс, который переводит триггер 54 в "единичное" состояние. С приходом третьего импульса триггер 24 переходит в "единичное" состояние, ключ

К срабатывает и к электрическому

3 9 переключателю П прикладывается ь напряжение источника 11 питания. В результате этого луч света смещается на величину Зд. Из реверсивного счетчика вычитается единица. Триггер

53 блока 18 коррекции переходит в 25

"единичное" состояние. Четвертый импульс генератора 19 переводит триггер 24 в "нулевое" состояние. С выхода дифференцирующей цепочки 41 снимается импульс, который открывает ЗО элемент И 34. Этот импульс проходит элементы ИЛИ 47 и 48 и переводит триггеры 25 и 26 в "нулевое" состояние.

fi

Таким образом, ключи К,, К, К

P азмыкаются, а напряжение с электроП" оптических перекрелючателей П 9 П, П снимается. Переход триггера 26 из

Ъ

1\ 11 11

"единичного состояния в нулевое вызывает появление импульса на выхо- 4р де дифференцирующей цепочки 43. Этот импульс проходит элемент ИЛИ 49 и открывает элемент И 36. Триггер е 27 пер еходит в "нулевое" состояние. На и 44 выходе дифференцирующей цепочки 4, появляется импульс, который проходит элементы ИЛИ 50 и 51 и переводит триггеры 28 и 29 в "единичное" сос-, тояние. Ключи К, К, срабатываю

К электрооптическим переключателям

П и П прикладывается напряжение источнйка 11 питания. В результате этого луч света проходит кристалл, следующий за электрооптическим переключателе ателем П как необыкновенный, а кристалл, следующий за электрооптическим переключателем П,, как как обыкновенный. Таким образом, луч света

11 ходит элемент ИЛИ 48 переводит триггер 26 в "единичное",состояние. Ключи к ъ х

К1 и К< срабатывают, а ключ К pasрывает цепь питания электрооптического переключателя П". В результате

8 этого луч свет смещается вдоль оси

Х на величину 2d, а вдоль оси У— на величину 4 .

В дальнейшем описанный процесс продолжается аналогичным образом.

Пусть после 31 импульса генератора

19 не произошло засветки фотоприемника 17. Это соответствует случаю, когда световое пятно имеет положительное значение координаты У. Тогда триггеры 24-28, 30 блока 16 логики находятся в "нулевом", триггер 29 в "единичном"., триггеры 53-55 блока

18 коррекции в "единичном", а триггеры 56-58 в "нулевом" состоянии.

Переход триггера 58 в "нулевое" состояние приводит к появлению им" пульса на выходе дифференцирующей цепочки 45 (фиг.3). Этот импульс переводит триггер 30 в "единичное" состояние. С выхода дифференцирующей цепочки 46 снимается импульс, который переводит несимметричный триггер

52 в "нулевое" состояние. Элемент

12227 8

И 37 на время, равное периодам следования импульсов генератора 19, закрывается. В результате этогоисточник.11 питания подключается к двум электрооптическим переключате5 к лям П1 и П . Луч света смепается вдоль оси -У на величину 4д. Далее процесс измерения координат светового пятна продолжается до момента засветки фотоприемника 17. Сигнал с фотоприемника закрывает элементы 31 и 61, работа измерителя прекращается.

В реверсивных,счетчиках 21 н 23 имеется информация о координатах. светового пятна. Знак отклонения светового пятна от оси визирования определяется по состоянию логических схем 20 и 22 синхронизации.

Таким образом, в предлагаемом дискретном измерителе смещения светового пятна от оси визирования по сравнению с известным помехозащищен4-1 ность увеличивается в 2 раза, где

Й вЂ” число пар каскадов отклонения.

Это объясняется тем, что светочувствительная поверхность фотоприемника в предлагаемом измерителе имеет ,ф-1 площадь, которая в 2 раз меньше, чем у известного.

Фиа Я

1112227

1112227

Составитель Ю; Петраковский

Редактор Т. Кугрышева Техред О.Неце

Корректор М. Шароши

Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 6445127 Тираж 586

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования Дискретный измеритель смещения светового пятна от оси визирования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной аппаратуре, применяемой в электротехнике, и, в частности, может быть использовано для контроля воздушного зазора синхронной электрической машины, например гидрогенератора

Изобретение относится к области строительства при осуществлении контроля смещения подвижного объекта при строительстве высотных зданий

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в металлургии для измерения размеров и формы горячих и холодных изделий, а также в машиностроении и других областях промышленной технологии, связанной с необходимостью бесконтактного контроля линейных размеров

Изобретение относится к медицинской промышленности, в частности, к способу получения реактива для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) из отходов производства соевого лецитина

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения геометрических параметров объектов и оптическим устройствам для осуществления этих способов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса
Наверх