Способ измерения расстояния

 

Использование: в системах связи оптической локации. Сущность изобретения: способ включает изменение оптического пути светового потока путем перемещения блока модулятора-демодулятора до получения электрического сигнала, устанавливают режим питания модулятора-демодулятора света в пределах 0,35 - 0,65 и фиксируют режим питания, соответствующий максимальной крутизне изменения соотношения UOM/UH, где UQM - амплитуда модулирующего колебания; Un - полуволновое напряжение . 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)э G 01 С 3/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ling @

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ (57) Использование: в системах связи оптической локации. Сущность изобретения: способ включает изменение оптического пути светового потока путем перемещения блока модулятора-демодулятора до получения электрического сигнала, устанавливают режим питания модулятора-демодулятора света в пределах 0,35 — 0,65 и фиксируют режим питания, соответствующий максимальной крутизне изменения соотношения . 0ом/Оп, где 0ом — амплитуда модулирующего колебания; Оп — полуволновое напряжение, 3 ил. (21) 4935408/10 (22) 12.05.91 (46} 23.05.93. Бюл. % 19 (71) Ереванский политехнический институт им.К.Маркса и Московский авиационный институт им, С.Орджоникидзе (72) P.3.Гарибян, А.П.Жуковский, Ф.Б.Амбарцумян, А.А.Саркисян и Е.А.Прокопец

: (56) Геодезия и картография. 1973, Рв 9, с.14-18, Изобретение относится к методам и средствам для измерения расстояний при специальных инженерно-геодезических работах и может применяться для создания высокоточных измерителей расстояний в системах связи, оптической локации, доплеровских измерителях скорости, в оптоэлектронном приборостроении, для построения высокоточных светодальномеров геодезического и специального назначения.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

Указанная цель достигается тем, что изменением режима питания модулятора демодулятора света в пределах — )0,35...0,65(получают информационном

Ull ные характеристики, выявляют точки максимальной крутизны (особые точки), при выбранном оптимальном режиме питания и фиксированных особых точках снимают демодуляционную характеристику, по которой

ÄÄ5U „„1816967 А1 определяют положение модулятора-демодулятора света, соответствующего минимуму электрического сигнала и измеряемое расстояние.

Рассмотрим демодуляционную характеристику (ДМХ) процесса модуляции-демодуляции Светового потока в электрооптическом модуляторе-демодуля"горе света, имея ввиду, что полезная информация содержится в фазе поднесущей.

Относительная интенсивность светового потока на входе фотоприемного устройства (ДМХ) фазового светодальномера, показанного на фиг.1, равна

Ио = — (1 — Ip (2 i1 cos )j (1)

1 Оом 2ЛО

2 ..0п

Оом . где — — режим питания модулятора-демоUl1 дулятора света на электрооптическом элементе, под которым понимается

1816967 нормированное значение модулирующего колебания, т.е. отношение его амплитуды к полуволновому напряжению;

Π— измеряемое расстояние;

А. — длина волны модулирующего колебания;

1 — функция Бесселя первого рода нулевого порядка, Анализируя в целом ход кривых на фиг.2 можно отметить, что несмотря на некоторые различия между максимальными значения

1/1О, сугцественными представляются различия в области минимумов характеристики.

При любом режиме 0ом/0п частота следования минимумов демодулированного светового потока на выходе демодулятора равна частоте модуляции ам и сохраняется при изменении Up>/Оп. При этом основное требование к выбору режима 0ом/0п сводится к условию, при котором исходная рабочая точка системы модулятор-демодулятор стабильна и сохраняет свое положение на модуляционной характеристике.

При фотоэлектрической регистрации сигнала, полученного на выходе демодулятора, изменение интенсивности на выходе анализатора вызывает соответствующие изменения фототока на выходе ФПУ, При работе на линейном участке амплитудной характеристики ФПУ функция 4=f(0) с точностью до постоянного коэффициента будет совпадать с ДМХ, В прототипе способа индикация осуществляется по экстремальным ("нулевым") точкам ДМХ. В этом случае точность функции "нулевых" точек ограничивается действием помех, обусловленных собственными шумами ФПУ, В предлагаемом способе индикацию осуществляют в точках ДМХ с наибольшей крутизной, а фиксацию — в точках кривой la=f(D), рассчитываемых на уровне порога чувствительности ФПУ.

Подобные точки определены как "особые".

Крутизна изменения сигнала на выходе

ФПУ (обусловливающая чувствительность светодальномера, т.е. интервал значений, определяющих точность фиксации домера фазового цикла) пропорциональна крутизне изменения ДМХ. Следовательно, оценка крутизны ДМХ при минимальных (пороговых) значениях относительной интенсивности 1/1О на выходе системы равнозначна оценка крутизны в "особой" точке кривой

1 =1(0), Очевидно, что "особая" точка имеет координату, зависящую от режима питания модулятора-демодулятора света и интенсивности приемного света.

Таким образом максимальная крутизна

ДМХ Sms)(для да нного режима б Ио 0ом

-Π— ), определенная в "особой"

П точке 4v может служит параметром, характеризующим точность индикации величины демодулированного светового потока.

10 Определяемая крутизна ДМЗ для схемы, представленной на фиг.1, ориентируясь на соотношение (1) /р — p S=

20

55 — -Π— з1п- — 1> (2 л cos —; — ) 2# 0ом 2л0 0ом 2nD (2) На фиг.3 представлена зависимость крутизны S ДМХ от режима питания модулятора-демодулятора в области точки Ьч, рассчитанная по формуле (2) для случая

1/I =const, Uo - О. Как следует из кривой фиг.3 в интервале значений Оом/0п =

=0,3 — 0,65 зависимость крутизны S от амплитуды переменного напряжения носит линейный характер.

Итак, для повышения точности измерения расстояний рекомендуемый режим питания модулятора-демодулятора света должен быть выбран в интервале U<>/Оп

0,35 — 0,65.

Реализация способа измерения расстояний осуществляется светодальномером, функциональная блок-схема которой приведена на фиг.1. Светодальномер содержит лазерный генератор 1, свет которого через блок модулятора-демодулятора 2 направляется на измеряемую трассу. Отразившись от зеркального отражателя 3, световой поток вновь принимается на блок модулятора-демодулятора и направляется на фотоприемное устройство (ФПУ) 4, включающий в себя анализатор света (не показанный на рисунке). Электрический сигнал с ФПУ 4 усиливается усилителем 5 и поступает на аналого-цифровой преобразователь 6, Информация с выхода аналого-цифрового преобразователя 6 поступает на вход микропроцессора 7. Выход высокочастотного генератора 8 подключен к блоку 3 для осуществления модуляции демодуляции светового пуча. Перемещение блока модулятора-демодулятора 2 осуществляется шаговым двигателем 9. Выходы микропроцессора 7 подключены к индика1816967 тору 10, высокочастотному генератору 8 и шаговому двигателю 9 для их управления.

Светодальномер работает следующим образом. Модулирующие колебания от высокочастотного генератора 8 подаются на блок модулятора-демодулятора 2. Луч лазерного генератора 1, проходя через модулирующий элемент блока 2, модулируется и направляется вдоль измеряемой трассы на отражатель 3 и, возвращаясь, вновь попадает в блок 2, где демодулируется и после трансформации в анализаторе света в амплитудно-модулированный принимается мэ

ФПУ 4. Электрический сигнал с ФПУ усиливается усилителем 5.

До начала процесса измерения расстояния осуществляем юстировку измернтельного тракта светодальноме1м, в частности определяем режим питания U«IUn модулятора-демодулятора света, соответствующий максимальной крутизне ДМХ. С этой целью шаговый двигатель 9 перемещает блок модулятора-демодулятора 2 от одного крайнего положения в другое. После каждого вага шаroвогодвигателя Q производится измерение выходного напряжения усилителя 5 и преобразование его в цифровой код аналого-цифровым nреобразовэтелем 6. Информация с выхода аналого-цйфрового преобразователя записывается в память микропроцессора 7.

В результате в памяти микропроцессора накапливаются дискретные значения($1, Я.„,Sn) семейства кривых среднеинтегрального светового потока. Далее микропроцессор 7 по заданной программе анализирует поступившую информацию. вычисляет положение "особых" точек по оптимальному режиму питания модуляторадемодулятора света и соответствующее положение модулятора-демодулятора 2. Завершение операции означает готовность светодальномера к проведению измерения расстояния.

5 Цикл измерения расстояния включает снятие одной кривой среднеинтегрального светового потока для выбранного режима питания UoM/Un, вычисление положения модулятора-демодулятора 2 при минимуме

10 электрического сигнала на основе обработки измеренных значений всей кривой среднеинтегрэльного светового потока, вывод информации об измеренном значении расстояния на табло цифрового индикатора 10.

15 Работой узлов, в именно высокочастотного генератора 8, шагового двигателя 9, аналого-цифрового преобразователя 6 и индикатора 10 управляет микропроцессор 7 по заданной программе измерений, которую

20 можно изменять в зависимости от конкретной задачи измерения, Формула из о 6 рете н ия

Способ измерения расстояния светодальмоиером, включающий изменение on25 тического пути светового потока путем перемещения блока модулятора-демодулятора света до получения минимального электрического сигнала, последовательную фиксацию блока модулятора-демодулятора

30 света с измерением положений точек фиксации и обработку результатов измерений, о т л и ч э ю щ и и с в тем, что, с целью повышения точности, перед перемещением блока модулятора-демодулятора света, ус35 тэнавливают режим питания 0«!0п модулятора-демодулятора света в пределах 0,35 — 0,65, где Uo — амплитуда модулирующего колебания, 0п — полуволновое напряжение, и фиксируют режим питания, соответствую40 щий максимальной крутизне изменения соотношения U«!0п.

1816967

07."

g,125 И5

7,0 аг й7

Q (5 04 аз ! ц

0.! аЛ4 и аИДВалу, сп

Фиг.g г

Составитель M.Tåðåùåíêî

Техред М.Моргентал Корректор Н.Гунько

Редактор

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

Заказ 1717 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ измерения расстояния Способ измерения расстояния Способ измерения расстояния Способ измерения расстояния 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геодезическому приборостроению, в частности к СВЧ-фазовым светодальномерам

Изобретение относится к приборам получения информации о дальности до препятствий посредством оптических средств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, строительстве и других отраслях науки и техники для измерения отклонений расположения отдельных участков поверхностей различных объектов, или отдельных точек на их поверхности, относительно референтных направлений, задаваемых лазерным пучком, например его энергетической осью

Изобретение относится к измертельной технике и может быть использовано для измерения непрямолинейности расположения различных объектов относительно референтного направления, задаваемого лазерным излучением
Наверх