Лазерный дальномер

 

Изобретение относится к лазерной Дйльномерной технике и поэво тет повысить гочцость и расширить дигпазон измерений в геодезии и метрологии за счет сочетания импульсно-фазового метода измерения расстояний и мощного лазера с активной синхронизацией продольных мод, излучающего на дистанцию регулярную последовательность коротких световых импульсов . Для этого 1 выполнен с числом продольных активно синхоонизируемых мод не менее трех, а дополнительный управляющий вход лазера связан с третьим выходом синтезатора 7 частот, первый и второй Е.ЫХОДЫ которого подключены соответственно к входу блока 6 фазовой автоподстройки частоты следования зондирующих импульсов и входам олоков 3 и 5 фотоэлектрического преобразования.1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ соци лисгичЕских

РЕСПУБЛИК (s!is G 01 С 3/08

Г С. СУДАРСТ8Е ННЫ И КОМИ ТЕ Т

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

Г1РИ ГКНТ СССР

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K АВТОРСКОМУ СВ ДЕТЕЛЬСТВУ (21) ",499285/10 (22) 25.10.88 (46) 30.01.91. Бюл. М 4 (72) А.М.Андрусенко, В.M.ÅçëëáýH

С, Н.Педькс (53) 528.517(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 365558, кл. G 01 С 3/08, 31.05.71.

Измерительная техника, 1981, М 2, с 31-32, (54) ЛАЗЕРНЧЙ ДАЛbHOMEP (57) Изобретение относится к лазерной дальномерной технике и позво". åò поьысить оцность л расширить диапазон измерений в геодезии и метрологии за счет

„„Я „„1624251 А1 сочетания импульсно-фазового метода измерения расстоянии и мощнсго лазера с активной синхронизацией продольных мод, излучающего на дистанцию регулярную последовательность короткиx световых импульсов. Для этого лазар 1 выполнен с числом продольных активно синхоонизируемых мод не менее трех, а дополнительный управляющий вход лазера связан с третьим выходом синтезатора 7 частот, первый и второй выходы которого подключены соответственно к входу блока 6 фа:оной автоподстройки частоты следования зондирующих импульсов и входам блоков 3 и 5 фото- лсктрического преобразования. 1 ил.

1624251

Формула изсбретени

Лазерный дальномер, содериагций 11о. следовательно расположеннь1е с.";теза ар частот с тремя вь1ходами, бло.; фазовой автоподстройки частоты, .1аэЕр С пРсдольными модами, отражатель 11ервь1. б1 ок фотоэлектрического преобразования и фазометр, а также в1орой блок фо азлектри ческого преобразован я, пер.ый вх д которого связан с вторым еы одгм лаэерэ, выход соединен с вторыми. входами блока фазовой автоподстройки частоты и фааометра, а вторые входы блоков фотоэлектрического преобразования подключены к второму выходу синтезатора частот, о т л и. ч а ю шийся тем, что, " целью повышения точности и расширения диапазона измерений, лазер выполнен с числом продольных, активно синхронизируемых мо„. не менее то=х, а третий выход синтезатора частот свя зан с дополнительным уг1равляющим вхо дом лазера, 35

50.Долгий ентал

Корректор Л.Патай

Заказ 180 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета па изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбина "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Изобретение относится к лазерной дальномерной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расстояний в геодезии и метрологии.

Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона измерений.

На чертеже изображена блок-схема лазерного дальномера.

Лазерный дальномер содержит лазер 1 с активной синхронизацией продольных мод, внешний отражатель 2, первый блок 3 фотоэлектрического преобразов1ния, фазометр 4, второй блок 5 фотоэлектрического преобразования, блок 6 фазовой автоподстройки частоты и синтезатор 7 частот. Блоки фотоэлектрического преобразования представляют собой фотоприемники (ФЭУ), помещенные в коаксиальные резонаторы.

Лазерный дальномер работает следующим образом.

Лазер 1 работает в режиме активной синхронизации продольных мод и излучает не п реры вную последовател ьн ость коротких световых импульсов, Интервал частот между соседними модами определяется оптической длиной резонатора и в режиме устойчивой синхронизации совладает с частотой внешнего сигнала поступающего на активный модулятор лазера с третьего выхода синтезатора 7 частот. Лазер имеет электрическую подстройку оптической длины резонатора. а следовательно, и частоты следования импульсов излучения эа счет установки одного иэ ego зеркал на пьезокерамическом преобразователе. Лазер излучает два оптических пучка: зондирующий (через выходное зеркало) и опорный (через глухое зеркало). Зондирующее излучение после двукратного прохождения измеряемого расстояния поступает на первый блок 3 фотоэлектрического преобразования, на который подается также гетеродинный сигнал fr со второго выхода синтезатора 7частот,,Его частота может быть выбрана в зависимости от требуемой точности и дальности действия одной из дискретного ряда: f< = n . F—

-f«, где n = 1,2,...N-1; F — частота следования зондирующих импульсов; N — число синхронизированных мод лазера; f« — сигнал промежуточной частоты, образующийся на выходе первого блока фотоэлектрического преобразования и поступающий на один иэ

Составитель Б

Редактор А.Ревин Техред M.Ìoðã входов фазометра. Clээа э ого си1нала не1.Ет ИНфарМациа Об ИЗМЕря.МОМ раССтОянии, причем масштабной частотой являетсл частота nF, Опорное излучение лазера поступает на второй блск Ь фотоэлектрическ;.го преобразования 5 и используется для формирования опорного сигнала с частотой тп,, поступающего на второй вход фаэометра и на вход блока фазовой автоподстройки частоты следования импульсов излучения лазера (ФАПИ), на второй вход которого подается опорный сигнал с первого выхода синтезатора 7 частот, Сигнал россо ласования с выхода блока грАПИ посту1-1ает «а о, зокерамичаский преобразователь чазера, который изменяет опти1е куо длину ре.,онатора и, таким образом, »оддерж11вает номинал ное значение ча=тоты следов .«ия зет1диру101д11х импуllbooB, При . TOM сочетаеTcB использование мощного источника излучения, генерир вещего рэгyляp> ую последовательность кор)TKèõ световых:ю пульсов, с использованием фазового метода измерения расстояния. причем расстояние определяется по фазе информационного сигнала на более высокой по сравнению с частотой следования зондирующих и. г1уль сов масштабной частоте, что и с беспечивает дсстижение цели изобретения.

Лазерный дальномер Лазерный дальномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к методам и средствам определения расстояний при помощи фазовых светодальномеров, и может быть использовано для бесконтактного определения расстояний, размеров и пространственного положения контролируемого объекта

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в информационных и измерительных системах

Изобретение относится к фазовым лазерным светодал| номерам и преднаэ - начёно для измерения расстояний в прикладной геодезии

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Изобретение относится к лазерной измерительной технике, а именно к дальнометрии, и может быть применено для прецизионного измерения расстояния и метрологической аттестации импульсных лазерных дальномеров

Изобретение относится к устройствам геодезического приборостроения и может быть использовано для измерения дальности до объекта

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в системах навигации

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности к приборам для измерения расстояний с помощью источников света, и может быть использовано для точного измерения расстояния до объектов в геодезии, строительстве, топографии, маркшейдерском деле

Изобретение относится к аппаратуре измерения расстояний и может быть использовано, например, для определения расстояния от измерительного прибора до поверхности стены, потолка помещения или до предмета (объекта) внутри или вне помещения

Изобретение относится к цифровым системам измерения дальности по отраженному от цели излучению

Изобретение относится к приборостроению, в частности к оптико-электронным приборам, предназначенным для поиска теплоизлучающих объектов и их сопровождения в сочетании с дальномером, используемым для обеспечения целеуказания оружию и решения прицельных задач

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в системах навигации

Изобретение относится к дальнометрии и может быть использовано в геодезии, строительстве, и т.д

Изобретение относится к области дальнометрии с применением селекции целей по дальности

Изобретение относится к измерению дальности с помощью дальномеров, использующих отраженную от цели лучевую энергию
Наверх